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聚苯乙烯热解反应动力学

用热重法研究了聚苯乙烯热解反应动力学  (本文共4页) 阅读全文>>

天津大学
天津大学

塑料盐浴热解制取燃料油的研究

当前,塑料工业的发展一方面推动了其它工业发展和人民生活水平的提高,另一方面它所造成的“白色污染”问题日益突出,对环境的破环严重。将废旧塑料热解液化制取燃料油,不仅可以减少对石油化工原料的消耗,而且可节约能源、保护环境,缓解日益严重的能源短缺问题。本文提出了以熔融氯化锌为热载体的盐浴热解塑料回收燃料油的新工艺,以PE、PP、PVC、PS混合物为模拟废塑料,系统研究了盐浴热解、盐浴热解-催化改质过程中塑料的热解特性,得到反应的最佳温度范围为440~460℃、盐料比4︰1,催化改质温度为350℃,催化剂用量为15g,程序升温下的盐浴热解反应中,较为适宜的升温速率范围5~7℃/min。针对盐浴热解的气相、液相产物,采用内标法建立了一套完整的气相色谱、色-质分析方法。气相产物中烯烃含量较高,丙稀含量最高可达47.21%;液相产物平均摩尔质量介于90~280g/mol,产物中烯烃、异链烷烃和环烷烃含量较高,并含有一定量的芳烃。利用lovas...  (本文共134页) 本文目录 | 阅读全文>>

华中科技大学
华中科技大学

典型消失模泡沫热解特性与机理研究

消失模铸造具有生产结构复杂、分型困难铸件的优势,但浇注时泡沫模样受液态金属高温影响热解吸热,生成大量产物易形成多相紊流区阻碍充型、改变前沿金属成分,导致铸造缺陷的产生。为更深入了解消失模泡沫热解对铸造充型过程影响规律,需掌握消失模泡沫的热解特性与机理。本文通过实验与理论计算对典型泡沫材料EPS(聚苯乙烯)与St-MMA(聚苯乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚料)的热解热力学与动力学特征进行研究,探明消失模泡沫热解反应机理。首先,进行了消失模泡沫热解热力学特性的研究。观察消失模泡沫在热作用下形貌演变情况,发现两种消失模泡沫发生收缩塌陷,并且熔融温度不同;利用差示扫描量热法DSC研究泡沫多态吸热机制,EPS泡沫热解气化温度高于St-MMA泡沫,且EPS泡沫与St-MMA泡沫热解吸热量分别为706.71 J/g与605.28 J/g。其次,进行了消失模泡沫热解与热氧化分解动力学特性的研究。发现两种泡沫材料在有氧与无氧气氛下分解行为存在差异,无氧...  (本文共108页) 本文目录 | 阅读全文>>

《高分子材料科学与工程》2006年05期
高分子材料科学与工程

非等温动力学积分-微分法研究聚苯乙烯热解反应机理及动力学参数

首次采用积分-微分相结合的方法研究了聚苯乙烯非等温热解动力学,通过比较同一机理函数的微分和积分法结果,推测了聚苯乙烯热解所遵循的机理及动力学参数。实验结果显示,在氮气中聚苯乙烯有一个失重阶段,温度范围2...  (本文共4页) 阅读全文>>

中国科学技术大学
中国科学技术大学

典型建筑有机保温材料热解特性及机理研究

近年来,在各项建筑技术政策和节能法规的推动下,建筑保温材料得到迅猛发展。其中,有机类保温材料因优异的综合性能而普遍应用于建筑系统,占市场总量的2/3以上。然而,该类建筑保温材料最大的缺陷即材料自身的可燃性,在燃烧的同时还会产生大量浓烟甚至有毒气体。随着应用的推广,由这类材料引起的火灾事故时有发生,不但给人们的生命和财产带来巨大损失,甚至造成了严重的社会影响。从几起典型火灾事故的调查结果发现,有机类保温材料燃烧后可以迅速从起火部位蔓延到整个大楼,发展速度快且过火面积大,火灾扑救工作困难。众所周知,热解反应被认为是固体材料燃烧及火灾的初始步骤,产生的大量可燃气体产物将支持燃烧从而加剧火灾蔓延。因此,亟需对有机建筑保温材料的热解特性及其挥发性产物进行相关研究,为更好地掌握此类火灾的发展和蔓延规律提供基础数据,指导火灾的预防与控制。本文选取了两种典型的有机类建筑保温材料—硬质聚氨酯(PU)泡沫和挤塑聚苯乙烯(XPS)作为研究对象,以热重...  (本文共73页) 本文目录 | 阅读全文>>

武汉理工大学
武汉理工大学

典型有机建筑保温材料热解动力学行为特性研究

近些年来,在国家大力倡导建筑节能的社会背景下,保温材料特别是有机建筑保温材料由于其卓越的保温隔热性能以及成本低廉、耐压防水等特性被广泛应用于建筑保温结构中。然而由于有机类建筑保温材料遇火易燃且燃烧易释放有毒烟气,往往会引发火灾并造成巨大的人员伤亡和财产损失。因此,为了更好的预防火灾事故的发生,降低发生火灾事故的危险性和严重性,深入研究这些易燃建筑保温材料的火灾特点显得尤为必要。论文采用热重-差示扫描量热(TG-DSC)联用技术,对模塑聚苯乙烯泡沫(EPS)、聚氨酯硬泡(PU)、酚醛泡沫(PF)三种典型有机建筑保温材料在不同参数下的热解动力学行为进行研究,深入对比分析了气氛、升温速率等参数对三种材料的热解动力学参数及反应机理函数的影响。研究发现:(1)聚苯乙烯泡沫材料在空气和氮气气氛下的热解曲线形状相似,都表现为两个阶段,第二阶段为主要失重阶段且都几乎没有热解残渣。氮气气氛的热解反应起止温度和峰温高于空气,说明有氧存在热解反应更易...  (本文共71页) 本文目录 | 阅读全文>>