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题名泥岩孔裂隙分布特征及其对吸水性的影响
被引量:15
- 1
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作者
柴肇云
郭卫卫
陈维毅
康天合
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机构
太原理工大学采矿工艺研究所
太原理工大学应用力学与生物医学工程研究所
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出处
《煤炭学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012年第S1期75-80,共6页
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基金
国家自然科学基金资助项目(51004075)
中国博士后科学基金项目(20110491631)
山西省青年科技研究基金项目(2011021024-2)
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文摘
基于泥岩样品的扫描电镜测试和液氮等温吸附试验,系统研究煤系泥岩的显微孔裂隙形态特征和分布规律,进而探讨孔裂隙分布特征对其吸水软化崩解性的影响规律。主要研究成果为:①泥岩孔裂隙类型有粒间孔、层间孔、粒缘收缩孔、气胀孔、溶蚀孔、矿物铸模孔及裂隙等;②孔裂隙的发育程度及相互间的连通性差,自然状态下,多以隐裂隙的形式存在,肉眼很难辨别;③孔裂隙以所含黏土矿物微集聚体间孔隙和构成泥岩骨架的大颗粒间孔隙为主,其中构成泥岩骨架的大颗粒间孔隙体积占泥岩总体积的20%以上;④泥岩吸水软化崩解是在宏观结构破坏或扰动的基础上,由微孔裂隙吸附效应引起的,受其物质组成不同的影响,自然吸水率和软化崩解机理存在明显差异。
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关键词
泥岩
孔隙结构
氮气等温吸附
微孔裂隙吸附效应
软化崩解
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Keywords
mudstone
pore structure
adsorption isotherm of nitrogen
adsorption effect of micropore-fracture
softening disintegration
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分类号
TD82
[矿业工程—煤矿开采]
TQ53
[矿业工程—矿山开采]
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题名不同工况和粒径下飞灰孔隙结构的实验研究
被引量:4
- 2
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作者
徐飞
骆仲泱
王鹏
侯全辉
高翔
余春江
岑可法
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机构
能源清洁利用国家重点实验室浙江大学
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出处
《动力工程》
EI
CSCD
北大核心
2007年第4期620-624,共5页
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文摘
通过氮气等温吸附(77 K)方法对不同燃烧工况下燃煤电厂排放的不同粒径飞灰的孔隙结构进行了测试、分析,并通过BET法计算了其比表面积。低压下的吸附等温线和高压下的脱附等温线分别用HK方法和BJH方法解析。结果表明:飞灰的比表面积和孔容积随着氧浓度和钙硫比的增加而增大,随着煤焦比的减小而增大;随着粒径的减小,飞灰孔隙结构变得发达,特别是粒径小于2.5μm时,比表面积、孔容积明显增大。
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关键词
环境工程学
锅炉
飞灰
氮气等温吸附
比表面积
孔隙结构
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Keywords
environmental engineering
boiler
fly ash
N2 isothermal adsorption
specific surface area
pore structure
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分类号
X513
[环境科学与工程—环境工程]
TK284.5
[动力工程及工程热物理—动力机械及工程]
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题名下扬子地区下古生界页岩纳米孔隙特征及其控制因素
被引量:28
- 3
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作者
刘大永
郭慧娟
彭平安
贾望鲁
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机构
中国科学院广州地球化学研究所有机地球化学国家重点实验室
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出处
《煤炭学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第5期778-782,共5页
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基金
国家重点基础研究发展计划(973)资助项目(2012CB214703)
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文摘
为了研究下扬子地区下寒武统下部荷塘组(幕府山组)、中奥陶统胡乐组暗色泥岩的孔洞特征,对所采样品进行了氮气等温吸附解吸实验,并通过BJH理论计算得出1.7~300.0 nm孔径范围内的解吸附孔体积增量。其中胡乐组页岩孔径在1.7~2.7 nm时,页岩孔体积增量与有机质的丰度具有明显的正相关关系;在2.7~300.0 nm时,孔体积受构造作用与有机质丰度的共同控制。下寒武统荷塘组/幕府山组不同孔径分布范围内的孔体积增量与岩性的关系更为密切。页岩平均孔径分布总体上与有机质丰度呈负相关关系,表明有机质内部孔洞的大小明显小于页岩平均孔径。
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关键词
下扬子地区
页岩
纳米孔隙
孔径分布
氮气等温吸附解吸
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Keywords
Lower Yangtze area
shale
nanopore
pore size distribution
N2 adsorption-desorption isotherm
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分类号
P618.13
[天文地球—矿床学]
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题名含中孔和微孔的多孔炭的孔结构表征
被引量:4
- 4
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作者
浦群
杨杰
吴启强
包永忠
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机构
浙江大学化学工程联合国家重点实验室
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出处
《实验技术与管理》
CAS
北大核心
2015年第4期52-55,61,共5页
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基金
国家自然科学基金项目(21176209)资助
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文摘
采用低温氮气吸附法表征了由硬模板法制备的含微孔和无序中孔、由软模板法制备的含微孔和贯通中孔的偏氯乙烯聚合物(PVDC)基多孔炭的孔隙结构,计算了比表面积、孔径分布、孔体积和平均孔径等孔隙结构参数。结果表明:氮气吸附法分析结果与电子显微镜结果一致,碳化物含一定量的微孔和中孔,含中孔和微孔多孔炭的比表面积小于PVDC直接碳化得到的微孔炭,但孔容远大于PVDC基微孔炭;使用NLDFT模型计算得到硬模板制备的多孔炭比表面积为1 669m2/g,孔容为2.07cm3/g,中孔孔径约18nm,与电镜观察结果相同。由软模板法制备的多孔炭比表面积为1 267m2/g,中孔孔径25nm,小于观察到的实际孔径,这可能由于吸附点在大孔部分较少而影响了拟合精度所致。
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关键词
多孔炭
偏氯乙烯
氮气等温吸附脱附
中孔和微孔
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Keywords
porous carbon
vinylidene chloride
N2adsorption desorption isotherms
meso-pore and micro-pore
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分类号
TB383
[一般工业技术—材料科学与工程]
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