硫铁化合物氧化放热是引发煤炭自燃的原因之一,运用XRD、TG-DSC技术分析硫铁化合物的热分解过程和非等温热分解机理。研究表明,硫铁化合物分解包括3个阶段:在179.1~287.75℃内逐步进行物相转化,403.5~493.75℃内开始FeS_2的氧化热解,611...硫铁化合物氧化放热是引发煤炭自燃的原因之一,运用XRD、TG-DSC技术分析硫铁化合物的热分解过程和非等温热分解机理。研究表明,硫铁化合物分解包括3个阶段:在179.1~287.75℃内逐步进行物相转化,403.5~493.75℃内开始FeS_2的氧化热解,611.65~792.25℃内发生硫酸盐(或亚硫酸盐)逐步分解,热解失重达到最大值。运用Friedma法、Kissinger法、Starink法对非等温动力学数据进行分析,3个阶段的表观活化能分别是96,174,230 k J/mol。各阶段样品稳定性逐渐提高,为硫铁化合物自燃的综合判据提供依据。展开更多
文摘硫铁化合物氧化放热是引发煤炭自燃的原因之一,运用XRD、TG-DSC技术分析硫铁化合物的热分解过程和非等温热分解机理。研究表明,硫铁化合物分解包括3个阶段:在179.1~287.75℃内逐步进行物相转化,403.5~493.75℃内开始FeS_2的氧化热解,611.65~792.25℃内发生硫酸盐(或亚硫酸盐)逐步分解,热解失重达到最大值。运用Friedma法、Kissinger法、Starink法对非等温动力学数据进行分析,3个阶段的表观活化能分别是96,174,230 k J/mol。各阶段样品稳定性逐渐提高,为硫铁化合物自燃的综合判据提供依据。