Пластическая масса - угль - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Дополнение: Магнум 44-го калибра бьет четыре туза. Законы Мерфи (еще...)

Пластическая масса - угль

Cтраница 2


Следовательно, температура превращения пластической массы угля в твердое состояние не является истинной точкой затвердевания, а отвечает лишь моменту резкого повышения вязкости образовавшегося геля так как в истинной точке затвердевания жесткость скелета геля не изменяется. Показателем этой точки может служить электропроводность кокса, так как постоянная минимальная величина электросопротивления слоя кокса и воспроизводимость кривой электросопротивления при повторных нагреваниях и охлаждениях указывают на неизменную жесткость электропроводного скелета.  [16]

17 Температурные границы и интервал пластичности типовых углей Кузбасса ( сплошные линии - интервалы перехода к состоянию наибольшей текучести, цифра-толщина пластического слоя. [17]

В каждый момент в пластической массе угля сосуществуют разлагающийся уголь, претерпевающая изменения жидкая фаза, образующаяся новая твердая фаза. Термически перерабатываемый уголь в пластическом состоянии находится в стадии непрерывных и необратимых изменений.  [18]

При температуре около 400 или выше пластическая масса угля подвергается термическому разложению. Показателем, характеризующим процесс разложения угля, принята вязкость системы.  [19]

Для описания химической природы твердых фаз пластической массы угля сняты их ИК спектры. Следует отметить, что для твердых Материалов, которые получены при температурах, превышающих 673 К, наблюдается сильное фоновое поглощение, вызванное их высокой кар-бонизоваяностью.  [20]

Грязнову газопроницаемость, вязкость и вспучивае-мость пластической массы углей являются сопряженными свойствами. Любой из этих показателей отражает в связи с этим пластично-вязкие свойства угольных шихт при размягчении. Таким образом, измеряя вязкость угля, можно косвенно судить о газопроницаемости, не определяя ее непосредственно.  [21]

Сходный характер имели ДТА-кривые твердой фазы пластической массы угля, выделенной при 823 К, и карбоидов, которые содержатся в составе нелетучих жидколодвижных продуктов, полученных при этой и более низких температурах. Это подтверждает сходство их структуры, что дает основание для вывода о существовании на стадии пластического состояния непрерывного по структуре и свойствам ряда веществ: растворимых в ДМФА, нерастворимых в ДМФА, карбоидов и твердой фазы.  [22]

Отмеченные различия свидетельствуют о повышении текучести пластической массы углей избирательного измельчения: перераспределение вещественного состава [9,10], по-видимому, способствует увеличению количества жидкоподвижных продуктов и повышению спекаемости. При этом модуль упругости полученного кокса практически не меняется, а прочность на разрыв возрастает, что свидетельствует о более высокой его термической устойчивости.  [23]

Выделение смолы в основном заканчивается к моменту затвердевания пластической массы углей. Пребывание смолы при температуре выше 800 С ведет к ухудшению ее качества.  [24]

Объект исследования в настоящей работе-твердая фаза, выделей-ная из пластической массы угля технологической группы 1Ж26 ( Кузнецкого бассейна), содержащего витринита более 90 масс. %, что свидетельствует о его большой петрографической однородности.  [25]

Следует отметить особенно большое сходство кривых ТГА для твердых фаз пластической массы угля, содержащих вещества, экстрагируемые ДМФА. При температуре выше 870 К кривые ДТА практически совпадают между собой.  [26]

Остальные соединения, по-видимому, понижали поверхностное натяжение жидкой фазы пластической массы угля, тем самым облегчалось выделение газов и паров и уменьшалось ее вспучивание.  [27]

Размер и тип оптической текстуры кокса является функцией состава и свойств пластической массы углей. В связи с большей ролью образования мезо-фазы в процессе спекания углей, их термические превращения осуществляются по следующим стадиям: органическая масса угля - пластическая масса - мезофаза - спекание - формирование надмолекулярной структуры кокса, поэтому можно говорить о мезофазном механизме спекания.  [28]

Кроме чисто внешних ограничивающих условий, вспученность кокса зависит от вязкости и однородности пластической массы угля.  [29]

Вязкостью углей в пластическом состоянии называется свойство их оказывать сопротивление перемещению одной части пластической массы угля относительно другой или же перемещению твердого тела, находящегося в образующейся пластической массе.  [30]



Страницы:      1    2    3    4