《表3 不同反应温度条件下残煤的元素分析》

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《工艺条件对艾丁褐煤催化液化反应性研究》


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不同反应温度条件下残煤的元素分析见表3。可知,残煤中的Cdaf、Hdaf和H/C原子比随反应温度升高呈降低趋势,说明氢含量越高越易液化,随反应温度提高,氢含量较低的惰性结构难以液化,成为残煤中的主要组分。煤结构中有一定的烷基侧链,残煤中的烷基侧链含量相对较低,由原煤和残煤中H/C原子比也可知,随反应温度升高,煤中烷基侧链结构和部分芳香结构进一步加氢裂解,使残煤中芳香结构的缩合程度提高,降低了残煤的液化活性。残煤中Cdaf、Ndaf和N/C原子比随反应温度的升高呈降低趋势,反应温度达到430℃时,残煤中的N/C原子比变化显著,表明煤中含氮结构加氢性能显著,即脱氮能力明显提高,这与文献[15]变化趋势一致。