1) bright coal
优质沥青煤
2) High softening-point modified pitch
高温改质煤沥青
3) exinonigritite
壳质煤化沥青
4) coal tar pitch
煤沥青
1.
Study on property and modification of coal tar pitch for C/C composites;
炭/炭复合材料用煤沥青的改性及性能研究
2.
Study on rheogical properties of coal tar pitch modified with terephthalic aldehyde;
对苯二甲醛改性煤沥青的流变性能研究
3.
Mesophase microstructure of modified coal tar pitch;
改性煤沥青中间相的微观结构研究
5) coal pitch
煤沥青
1.
Developing premium pre-baked anode with reformed coal pitch technology(Part A);
应用改性煤沥青技术研究开发优质预焙阳极(上)
2.
Developing premium pre-baked anode with reformed coal pitch technology(Part B);
应用改性煤沥青技术研究开发优质预焙阳极(下)
3.
The development of vapor-grown carbon fibers(VGCFs),which were synthesized by chemical vapor deposition method using low carbon hydrocarbon(methane,propylene,acetylene,benzene),deoiled asphalt and coal pitch as carbon sources,were reviewed.
综述了几种不同的碳源,如低碳烃(甲烷、丙烯、乙炔和苯等)、脱油沥青、煤沥青,采用化学气相沉积(CVD)法,按不同转化过程制备出气相生长炭纤维(VGCFs)的研究现状。
6) pitch
[英][pɪtʃ] [美][pɪtʃ]
煤沥青
1.
Modification on coal-tar-pitch by additives;
添加剂对煤沥青筑路油改质作用
2.
It is found by IR spectra that during oxidative polymerization of pitch, the peaks of methane and methane in 3000~2900cm-1are derceased, the peaks of aromatic ring(C=C) in 1600cm-1 and substitute in 7.
煤沥青是一种热塑性物质,作为制备高比表面积微孔炭的原料需要进行不熔化处理。
3.
Activated carbons were prepared from asphalt coke, pitch and oxidated pitch by KOH activation method.
以沥青焦、煤沥青以及氧化沥青为原料,采用KOH活化法制备高比表面积活性炭。
补充资料:共炭化与煤改质
共炭化与煤改质
co-carbonization and modification of coal
gong切nhua he meigalzhi共炭化和煤改质(eo一earbon止ation andm团i-fication of coal)煤中配入粘结剂时的成焦规律。研究在炭化过程中,粘结剂使所得焦炭光学组织得以改善的作用。是煤的成燕机理的研究内容之一。由于世界范围内强粘结性煤供应不足,必须逐步采用低煤化度、粘结性差的煤炼焦。而用这些煤所炼制的焦炭,其质量往往不能满足要求,因此配入粘结剂以代替强粘结煤炼焦已引起普遍重视。(见配添加物工艺)共炭化的研究为采用低煤化度煤时选择合适的粘结剂提供了理论依据,还可以使风化煤在配入适宜的粘结剂后得到不同程度的再生。从20世纪70年代以来,在中间相成焦机理研究的基础上,进一步开展了共炭化的研究。研究结果表明,同一种煤采用不同的粘结剂有不同的改质效果;同一种粘结剂对不同的煤也可以起到不同的改质作用。试验还表明,用各种方法使粘结剂改性,可以提高它的改质能力。在此基础上,一些学者通过进一步探讨,提出了在共炭化体系中建立新液相的假说。 煤的可改质性煤与粘结剂共炭化所得的焦炭,其光学组织随煤的性质(如煤化度和煤的流动度等)而不同。按煤化度和熔融状况的不同把煤划分为四类:(1)高煤化度、不熔融煤(如无烟煤)。煤与粘结剂各自炭化,形成明显的两相,这时粘结剂只是起了粘结作用,并不引起煤的改质。(2)中等煤化度、熔融性好的煤与粘结剂共炭化时,可以形成均一的液相,所得焦炭出现新的、均匀的光学组织。煤或粘结剂单独炭化时分别呈现的光学组织都已不复存在。(3)低煤化度但能熔融的煤(如气煤)与活性添加剂共炭化时,能形成均一液相而得到新的光学组织(见彩图插页n页)。当这种煤与活性弱的粘结剂共炭化时,只能在局部区域改质,形成由各向同性组织向尺寸逐步变大的镶嵌组织过渡的焦炭结构。(4)低煤化度、不熔融的煤(如长焰煤)。一般情况下不易被改质。 粘结剂的改质能力当粘结剂在共炭化体系中的浓度固定时,其改质能力与它的种类有关。根据各种粘结剂的改质能力,可将它们分为弱活性、活性和高活性的三类。弱活性粘结剂只能使中等煤化度、熔融性好的煤改质,对低煤化度煤无明显的改质作用;活性粘结剂对低煤化度、熔融煤也有较强的改质作用;高活性粘结剂除不能使无烟煤改质外,对其他煤都有程度不同的改质作用。粘结剂经过轻度加氢或与Alcl3反应后,可明显提高改质能力,而经烷基化处理后,它的改质能力却被削弱。 建立新液相的假说这一假说认为,当煤与粘结剂共炭化时,在热解过程中,煤与粘结剂形成一个新的均一的液相,这成为导致煤改质的主要原因。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条