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基于热重红外联用和分布活化能模型的樟子松热解机理研究.pdf

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35 3 Vol. 35 No. 3 第 卷 第 期 西 南 林 业 大 学 学 报 2015 6 JOURNAL OF SOUTHWEST FORESTRY UNIVERSITY Jun. 2015 年 月 doi :10. 3969 /j. issn. 2095 - 1914. 2015. 03. 016 基于热重红外联用和分布活化能模型的 樟子松热解机理研究 马 1,2 徐 1,2 叶 1,2 张 3 中青 嘉炎 结旺 齐生 (1. 浙江农林大学 , 311300 ;2. , 311300 ; 国家木质资源综合利用工程技术研究中心 浙江临安 浙江省木材科学与技术重点实验室 浙江临安 3. , 210037) 南京林业大学材料科学与工程学院 江苏南京 摘 : (TGA - FTIR ) (DAEM), 要 利用热重红外联用技术 和分布活化能模型 通过不同升温速率 (5 、10、20 、30 ℃ /min), , 。 对樟子松的热解特性和热解动力学进行研究 并对其热解机理进行探讨 TG /DTG , 、 3 。FTIR , 曲线表明 樟子松的热解过程分为干燥 快速热解和炭化 个阶段 图表明 热解挥 3 CO , 、 、 、 。 发份气体相对含量最多的 类物质是 2 醛 酮 酸类以及烷烃 醇类和酚类等有机物 随着转化 , DAEM , 。 率增加 通过 计算得到的活化能数值波动明显 证明樟子松热解过程发生复杂的化学反应 0. 1 < ()< 0. 3 , , , ;0. 3 < < 转化率 α 主要是半纤维素降解 其支链首先降解 然后主链发生断裂 α 0. 7 , , , ;0. 7 < < 0. 8 , 主要是纤维素降解 首先转化为中间产物活性纤维素 活性纤维素再次降解
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