Cтраница 3
Угли удельного веса более 1 8, с зольностью свыше 50 %, под микроскопом обладают всеми признаками углистых аргиллитов; кутикулы не видно: различимые под микроскопом зерна кварца и полевого шпата очень редки. Помимо углисто-глинистых частиц попадаются карбонаты и редкие смоляные тельца. Зерен пирита, как и в предыдущих случаях, не обнаружено; магнетит наблюдается очень редко. [31]
Активно действуют на каменные угли без применения жестких условий пиридин при температуре его кипения при 115 С. А угли высоких стадий зрелости ( К, ОС, Т) дают небольшой выход ( 1 - 4 %) экстракта. Пиридин практически не действует на споровые вещества, но растворяет смоляные тельца. [32]
![]() |
Три группы мацералов. [33] |
Группа липтинита включает споринит, кутинит, суберинит, резинит, альгинит и липтодетринит. Споринит представляет собой оболочки спор, кутинит происходит из кутина, образующего наружный слой листьев, или кутикулу, резинит образуется из смол, альгинит - из определенного типа водорослей. Липтодетринит состоит из фрагментов или разрушенных остатков спор, кутикулы, смоляных телец и водорослей. Мацералы группы липтинита на низких стадиях метаморфизма имеют более низкую отражательную способность, чем вит-ринит, желтую или оранжевую окраску в проходящем свете и светлую в отраженном, обладают сильной флуоресценцией. При повышении стадии метаморфизма их оптические свойства сближаются с таковыми витринита. [34]
Отсюда возникло предположение, что продукты, извлекаемые из углей органическими растворителями ( битумы), в каменных углях нахо дятся не в готовом виде и не в свободном состоянии, а образуются в результате разрушения основной органической массы углей под воздействием на нее растворителей. А, извлекаемого бензолом при комнатной температуре, но считали его примесью естественных битумов, которые встречаются в углях и наблюдаются под микроскопом в виде смоляных телец. [35]
Это также согласуется с работами [13, 36], при которых гидрогенизовались блестящий ( преимущественно антра-ксилон) и матовый ( аттритовый) угли, причем было найдено, что блестящие угли более реактивны, чем матовые. Однако другие исследователи [37] отмечали, что дюрен хорошо гидрогенизуется. Из этих противоречий вытекает гетерогенность и непостоянство природы дюренов. Поскольку такие компоненты дюрена, как споры и смоляные тельца, гидрогенизуются легко [33], а опаковая масса очень устойчива, следует полагать, что выход жидких продуктов будет изменяться в широких пределах с изменением состава. Эрасмус [38] утверждает, что дюрены с высоким содержанием водорода особенно хорошо подходят для гидрогенизации. [36]
В настоящее время петрографические исследования углей широко применяются при разведочных и поисковых работах, а петрографические характеристики являются обязательными при утверждении запасов. Так, в результате исследования углей установлено, что они не являются гомогенным веществом. Мацералы ( macerare - размягчать) не обладают кристаллическим строением, различаются по химическому составу и физическим свойствам. В углях обнаружены превращенные частицы растительного и животного происхождения ( например, водоросли, пыльца, споры, кутикула, смоляные тельца), которые получили название форменных элементов. [37]
![]() |
Влияние температуры гидрогенизации угля на содержание углерода и водорода в полученном продукте. [38] |
Что касается влияния степени обуглероживания на поглощение водорода, то на рис. 12 показано, что из пяти антраксилонов различной зрелости, наименее зрелый и с наивысшим содержанием кислорода ( Вашингтон) менее всего поглощает водород и имеет наиболее низкую скорость его поглощения. Однако определенной тенденции отмечено не было. Антраксилон из Огайо, являющийся средним по степени обуглероживания и по содержанию кислорода, больше всего поглощает водорода. Необходимы данные на большем числе образцов и осторожность в оценке возможных факторов, с учетом влияния, например, содержания смоляных телец. Константа скорости поглощения водорода после первого часа характеризует все антраксилоны так же, как и весь уголь. [39]
Состав дегтей ( табл. 14, 15, 16) из различных образцов одних и тех же петрографических составных частей отличается друг от друга незначительно. Заметна тенденция в изменении состава дегтей. Дегти из углей более высокой степени обуглероживания содержат меньше кислорода и имеют более высокое отношение углерода к водороду. Статистический анализ данных показывает, что для окончательного установления наличия такой зависимости желательна большая устойчивость данных и большее число наблюдений. Средний состав ожиженных продуктов различных петрографических составных частей ( табл. 17), за исключением спор и смоляных телец, очень близок между собой. Споры и смоляные тельца имеют определенно более низкое отношение углерода к водороду. [40]
Состав дегтей ( табл. 14, 15, 16) из различных образцов одних и тех же петрографических составных частей отличается друг от друга незначительно. Заметна тенденция в изменении состава дегтей. Дегти из углей более высокой степени обуглероживания содержат меньше кислорода и имеют более высокое отношение углерода к водороду. Статистический анализ данных показывает, что для окончательного установления наличия такой зависимости желательна большая устойчивость данных и большее число наблюдений. Средний состав ожиженных продуктов различных петрографических составных частей ( табл. 17), за исключением спор и смоляных телец, очень близок между собой. Споры и смоляные тельца имеют определенно более низкое отношение углерода к водороду. [41]
Заслуживает внимания вопрос о природе образования фенолов, содержащихся в первичных смолах. Раньше считали, что основным источником образования этих соединений являются гумино-вые кислоты. Казаков [28] доказал, что и другие составные части торфа могут образовать фенолы. Так, смолистая составная часть битумов при полукоксовании образует первичную смолу с 15 - 16 % фенолов, а из лигнина получается смола, содержащая 15 - 18 % фенолов. Следовательно, нет никакого основания утверждать, что гуминовые кислоты являются единственным источником образования фенолов при полукоксовании. Полукоксованием отдельных петрографических микрокомпонентов каменных углей установлено, что фенол получается главным образом из витрено-вых и споровых веществ и смоляных телец. Фюзен дает совсем небольшой выход первичной смолы, которая содержит лишь следы фенолов. [42]