水煤浆添加剂研究及发展动向 水煤浆添加剂研究及发展动向

水煤浆添加剂研究及发展动向

  • 期刊名字:现代化工
  • 文件大小:250kb
  • 论文作者:刘明强,刘建忠,王传成,高夫燕,王睿坤,周俊虎,岑可法
  • 作者单位:浙江大学能源清洁利用国家重点实验室
  • 更新时间:2020-12-22
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July 2011 .现代化工第31卷第7期●8.Mordem Chemnical Industry2011年7月水煤浆添加剂研究及发展动向刘明强,刘建忠,王传成,高夫燕,王睿坤,周俊虎,岑可法(浙江大学能源清洁利用国家重点实验室,浙江杭州310027)摘要:简述了水煤浆技术在我国发展的背最及其基本性能.分析了水煤浆分散剂和稳定剂的作用机理及现在常用的添加剂种类和性能.介绍了因内外水煤浆掭加剂的研究现状和成果,取点阐述了复配、政性等新技术的应用,以及两性离子型等新型添加剂的开发情况.结合日前任在的.些问题 ,展望S裕加剂的发展趋势。关键词:水煤浆;添加剂;分散剂;稳定剂中圈分类号:TQ423;:TQ536文献标识码:A文章编号:0253 - 4320(2011)07 -0008 -04Research and development of coal water slurry additivesLIU Ming-qiang, LIU Jian zhong, WANG Chuan-cheng, GAO Fu-yan, WANG Rui-kun,Zhou Jun-hu, CEN Ke-fa(State Key Laboratory of Clean Energy Utilization, Zhejiang University , Hangzhou 310027 , China)Abstract: The development background of coal water slurry( CWS) and its basic perfornance are briefly reviewed.The mechanism of the CWS dispersants and stabilizers is analyzed in detail. Some commonly used additives and theirperformance are introduced as well. The research status and achievements of CWS at home and abroad are summarized.The application of new technologies and the development of new additives such as amphoteric ionic additives are focused.The development trends of the new additives are put forwards finally.Key words: coal water slurry; additive; dispersant; stabilizer煤炭作为一次能源消耗约占我国总能源消耗的表面性质,使煤颗粒能够在水中分散,使煤浆具有良72%左右,在相当长的时间内,我国的能源消费结构好的流动性和稳定性。根据作用不同,添加剂可分仍将以煤炭为主。由于传统的燃煤方式存在环境污为分散剂稳定剂和辅助添加剂3类。分散剂是最染大燃料利用率低等问题,随着构建资源节约型、重要的水煤浆添加剂”]。环境友好型社会目标的提出,迫切需要一种清洁的1分散剂的作用机理和分类煤炭利用方式。水煤浆是- -种高浓度煤水混合物,由质量分数1.1 作用机理62%~70%的煤粉、30%~38%的水和约1%的添水煤浆分散剂是--种表面活性剂,由疏水基和加剂组成。它既保持了煤炭原有的一些特性,又具亲水基2部分构成。制浆时加入少量的分散剂可改有石油一样的流动性,并具有一定的稳定性,可以贮变煤粒的表面性质,使煤粒表面被添加剂分子和水存、泵送、雾化与稳定燃烧。水煤浆由于含硫率和粉化膜所包围,让煤粒均匀分散在水中,从而提高水煤尘量都较低,在燃烧过程中火焰温度比油和煤粉低,浆的流动性。分散剂的作用机理可从3个方面加以排放的污染物相对较少,是一种比较理想的代油洁解释:润湿分散作用、静电斥力分散作用及空间位阻净燃料1-2。效应4)。煤为疏水性物质,且煤浆中的煤粒很细,具有很(1)分散剂一端是非极性的亲油基.即疏水基,大的比表面积,容易自发地聚结,因而煤粒与水不能另一端是亲水的极性基,即亲水基。在水煤浆中分密切结合成为- .种浆体,很容易产生煤水分离。良散剂分子的疏水基和煤表面结合,亲水基朝水定向好的流变性和稳定性是水煤浆最为重要的性能,要排列,把水分子吸附在煤粒表面,形成- - 层水化膜,使水煤浆具有良好的流体特性,加人化学添加剂必变疏水性为亲水性。同时水化膜可将煤粒隔离开,不可少。水煤浆添加剂的主要作用在于改变煤粒的中国煤化工作用'”。收稿日期:2011 -01 -24:修回日期:2011 -04 -02YHCNMHG作者简介:刘明强(1988-),男.硕士生.从事水煤浆添加剂方面研究.18768133690.463591981@ qq. com;刘建忠(1965 -)男,博士.教授.博士生导师.主要从事煤高效清洁燃烧与转化、燃烧源污染物形成与控制、新能源与可再生能源等方面的研究和教学工作.通讯联系人,13605708085 jdiu@ zju. edu. cn。2011年7月.刘明强等:水煤浆添加剂研究及发展动向(2)溶胶的经典稳定( DLVO)理论认为,胶体颗Span80和壬基酚聚氧乙烯(30)醚NP -30与木质素粒稳定存在的先决条件是颗粒间的静电斥力大于范磺酸钠按2:3的质量比复配制浆,煤浆质量分数可德华引力。煤粒在很宽的pH范围内表面均带负电达70% ,表观黏度990 mPa.s,稳定性大于20 d。荷。在水煤浆内加人阴离子型分散剂可以提高煤粒●(3)聚烯烃系列。使用这类分散剂制得的水煤表面的负电位值,增强煤粒表面的静电斥力,使煤粒浆黏度和稳定性都很理想,用量约为干煤质量的间不易接近,难以聚集,从而增强水煤浆的分散稳0.5% ,但价格昂贵,对煤种要求严格,-般多用于低定性。灰分煤种。实际应用时需严格控制分子质量及其分(3)水化膜中的水因受到表面电场的吸引而呈布,否则会大大降低分散剂的功效。日本Lion公司定向排列。当煤粒相互靠近时,水化膜受挤压变形,20世纪90年代初期开发的聚苯乙烯磺酸钠(PSS)引力则力图恢复原来的排列方式,这样就使水化膜是此类分散剂的代表间。具有一定的弹性。煤粒表面吸附添加剂分子时,颗(4)腐殖酸系列。此类分散剂从低阶煤中提粒间就增加了一层障碍,煤粒、添加剂分子的亲水链取,分散性好,可单独使用。实验证明,原料煤越年及水分子就构成了三维水化膜,当颗粒相互靠近时,轻,制得的添加剂降黏效果越好。其缺点是对金属由水化膜的弹性作用产生较强的排斥力可阻挡煤粒离子敏感,容易形成沉淀,浆体的稳定性差,对制浆聚结,产生空间隔离位阻效果。水质要求较高。曾凡等[0]用含腐殖酸的原料煤和1.2 种类根据分散剂分子溶于水后是否离解,可将其分各类含木质素的造纸废液按- -定比例混合,经抽提、为离子型和非离子型,又根据所带电荷性质可将离磺化和缩合等工艺过程后,所得的腐殖酸添加剂制子型分散剂分为阴离子型和阳离子型。阳离子型分浆黏度低,煤浆质量分数达65% ~72%,且长期静:散剂成本高,因此较少使用。常用的分散剂是阴离置稳定。此外,用不饱和羧酸单体,如(甲基)丙烯酸、马子型和非离子型两大类。来酸钠盐和其他单体接枝共聚而成的聚羧酸系分散1.2.1 阴离子型分散剂阴离子型分散剂可分为合成有机高分子分散剂剂也较为常用,兼有分散和稳定双重作用,可根据实和天然高分子改性分散剂两大类。其中合成有机高际需要改变其分子质量和分子结构,也可以通过复分子分散剂主要有煤焦油系、三聚氰胺系、聚烯烃磺配改善其性能。还有丙烯酸系添加剂,如丙烯酸和酸盐系聚羧酸盐系等;天然高分子改性分散剂主要苯乙烯聚合物钠盐丙烯酸和丙烯酰胺共聚物钠盐、聚丙烯磺酸盐等。此类分散剂减黏作用好,水煤浆有木质素分散剂和腐殖酸分散剂等。(1)聚蔡磺酸盐系列。萘系分散剂是最常用的质量浓度高,浆液稳定,用量少101。煤焦油系分散剂,其主要成分是萘磺酸甲醛聚合物,1.2.2 非离子型分散剂疏水部分为萘,功能基团是磺酸基。萘系添加剂是这类分散剂在水中并不电离,亲水基主要由分目前市场上使用最为广泛的添加剂。其优点是分散子结构中的含氧官能团提供,其亲水端是聚氧乙烯性好,减黏作用强,浆体流型好;缺点是浆体稳定性或再配以少许的磺酸基,疏水端是烷基苯或烷基苯差,易析水产生硬沉淀,价格偏高。Kaushal 等(6} 制酚等,可用通式R(CH2CH20),H来表示,n值在得以萘-甲苯为主链的分散剂可使煤浆固含量达到50~100时,分散效果才比较明显。这类分散剂可以通过调节E0数(环氧乙烷的聚合度)来实现调节69% (质量分数) ,表观黏度为998 mPa.so(2)木质素磺酸盐系列。木质素磺酸盐主要来分子的亲水亲油值(HLB值)和相对分子质量,从而自于造纸废液,其优点是原料丰富,价格便宜,易于达到改变其成浆性能的目的。非离子分散剂既可用加工,且浆体稳定性好;缺点是用量大,成浆浓度低,作分散剂,又能兼作稳定剂,且不受水质及煤中可溶黏度较大,有较多杂质,浆体流型较粗糙,因此常与物影响,但需配用消泡剂,适宜制高质址浓度水煤其他分散剂复配使用或通过改性提高其性能。李凤浆。中国煤化工利因其价格昂贵而起等门对木质素磺酸钙进行离子交换、氧化、磺化尚未YHCNMHG改性后,发现其活性基团增加了,表面活性有所提非离子型分散剂主要分为,聚氧乙烯系列,如山高,煤浆中煤的质斌分数提高了2% ,浆体稳定性也梨糖醇聚氧乙烯醚、月桂醇聚氧乙烯醚等;聚氧乙烷明显改善。刘明华[41采用失水山梨醇脂肪酸系列,如聚氧乙烷与聚氨丙烷嵌段共聚物。.●10.现代化工第31卷第7期煤浆稳定性好[16]。2稳定剂的作 用机理和分类在国内,中国矿业大学较早地对水煤浆技术开2.1作用机理展了系统研究,深人研究了煤与添加剂作用成浆的水煤浆是一种高浓度固液两相粗分散体系,煤机理及影响煤成浆性的因素,形成了一套较为完备粒具有疏水性,很容易自发聚结,在重力和其他外加的水煤浆技术体系。南京大学冉宁庆等[17]开发的力作用下发生沉淀,无论是分子热运动、颗粒间的范亚甲基萘磺酸钠苯乙烯磺酸钠-马来酸钠(NDF)德华力,还是颗粒间的静电斥力都不足以阻止水煤适应的煤种较多,分散性强,在国内已得到较为广泛浆颗粒的沉淀(4]。由稳定剂作用形成的空间结构的应用。此外,国内还有一些企业也在开发水煤浆对颗粒沉淀产生的机械阻力,可有效阻止颗粒沉淀添加剂并投入应用。淮南矿业集团合成材料有限责的发生。制备水煤浆时加人稳定剂,在稳定剂的作任公司开发的HNF型水煤浆添加剂可以兼顾水煤用下,已分散的煤粒与周围其他煤粒及水相互交联,浆的分散性和稳定性*8)。形成一种脆弱但有一定强度的三维空间结构。在静3.2研究与 发展动向置时,这种结构能有效地阻止颗粒沉淀,即使沉淀也我国水煤浆技术普遍存在着分散剂与煤种匹配是松软的可恢复的软沉淀,而且水被包含在结构的性差的问题,--种添加剂往往只对特定煤种能起到空隙内,使得浆体黏度升高,有较高的静切应力,这明显的分散降黏的作用,而对其他煤种效果不有利于浆体的稳定。一旦受到外力剪切作用,空间佳[9),严重制约着添加剂的推广,大大降低新产品结构受到破坏,结构中的水被释放出来,浆体黏度又的经济效益。所以开发适用性广的添加剂意义重会迅速降下来,即具有剪切变稀的特性。撤除外力大,是今后添加剂研究的发展方向之- -。后,结构恢复要滞后-段时间,浆体显示出触变性,萘系分散剂制浆存在着稳定性差和成本较高的这对水煤浆的存贮、输送有十分重要的意义川。问题,木质素系分散剂则存在制浆黏度大、投加量多2.2种类的问题,腐殖酸系分散剂有稳定性差的缺点,而其他稳定剂主要有无机稳定剂和有机高分子聚合物非离子分散剂和聚羧酸类分散剂虽高效但价格昂两大类。其中,无机稳定剂主要是一些无机盐和无贵,制浆成本高。不管是哪种添加剂,都存在着限制机矿物质,如膨润土等种类的黏土。有机高分子聚其推广的缺点。所以,开发出成本较低,兼具分散性合物包括瓜尔胶、阿拉伯胶等有机多糖类高分子聚和稳定性的多功能复合型高效水煤浆添加剂,是今合物羟乙基纤维素聚丙烯酰胺,以及一-些微细胶后研究的趋势。体粒子等天然改性或合成的有机高分子物质。实践大量研究发现,几种分散剂复配使用会产生协中大多数有机多糖类高分子聚合物都可作稳定剂。同效应,有取长补短、协同增效的作用,可以提高水稳定剂的用量随煤种、稳定剂类型、要求的稳定期而煤浆质量浓度,降低黏度,减少分散剂用量,达到降异,在干煤质量的0. 006% ~0. 100%间变化4)。低成本、提高效能的目的。常见复配方式为阴离子-阴离子型复配,非离子非离子型复配,非离子-3添加剂研究进展阴离子型复配。其中非离子-阴离子型复配所制得3.1研究成果的添加剂性能最佳,如木质素磺酸盐与聚氧乙烯醚从上世纪70年代开始,国内外学者对水煤浆添的复配等。戴财胜等[0]以木质素为主要原料生产加剂开展了大量的研究,取得了丰硕的成果,开发出的复合型水煤浆添加剂( DCS)具有价格低、工艺简了多种性能优良的水煤浆添加剂,其中- -些已用于单、煤种适应性广、成浆性能优良等特点。与萘系水实际生产。日本研究人员开发的水煤浆专用分散剂煤浆添加剂NS相比,不仅添加剂用量少,而且稳定萘磺酸盐聚合物( NSF)和聚苯乙烯磺酸盐( PSS)已性远超过萘系添加剂。用娄底煤制浆,添加剂DCS经实现了工业化生产。日本Lion公司开发出以聚的使用量质量分数仅为0.2%,制得煤浆质量分数苯乙烯磺酸钠(PSSNa)为基础的水煤浆忝加剂,加高达中国煤化工s,69 d不产生硬人量少,分散性稳定性都比亚甲基磺酸盐( NSF)等沉淀。|YHCNMHG传统分散剂优越15。美国专利US005100438A 公改性是提高分散剂分散效果的另一种途径,可开了一种水煤浆添加剂及其制备方法,该添加剂由分为物理法和化学法。物理法以膜分离技术为主,多羧酸与聚醚多元醇和脂肪胺共聚而成,制得的水通过超滤等分离技术将成分复杂、分子质量不同的2011年7月刘明强等:水煤浆添加剂研究及发展动向分散剂分离、分级提纯。化学法包括化学提纯和化种性能优良的水煤浆添加剂已得到较大规模应用。学改性。化学提纯指通过化学沉淀除去分散剂中的但目前广泛采用的蔡系、木质素系、腐殖酸系等类型杂质,进而改变其物化性能;化学改性是通过在分散的添加剂在使用时都有一些不足,特别是对煤种的剂分子上引入其他官能团来改变分散剂自身的性适应性较差,需要开发新型低成本、高性能、适应性质。常见的化学改性方式有磺化磺甲基化、缩合、广的添加剂,采用复配、改性技术、两性离子型添加接枝共聚、化学氧化等(21]。Zhou 等[2]以磺化改性剂等是未来水煤浆添加剂发展的趋势。后的造纸黑液为分散剂,获得的分散剂溶解度高。参考文献他们发现磺酸基含量和分子质量是影响此分散剂性能的重要因素。在适当的范围内,磺化剂量越大,磺[1]刘晓霞,屈睿,黄文红,等.水煤浆添加剂的研究进展[J].应用化工,2008,37(1);1-3.酸基含量越多,大分子质量分子含量越多,分散剂分[2]余学海,刘建忠,赵卫东,等. -种优化煤成浆特性的方法[J].散性能越好。热力发电,2009 ,38(4):14-17.一些新型添加剂也越来越为人们所重视,如两[3]陈荣荣,常宏宏,魏文珑,等水煤浆用分散剂的研究进展[J].性离子添加剂.生物质添加剂等。目前国内外水煤选煤技术,2007 ,10(5):78 -82.浆大多采用阴离子型和非离子型添加剂,对同时含[4]刘明华。水煤浆添加剂的制备及应用[ M].北京:化学工业出版社2006.有阴阳两种离子基团的两性离子添加剂研究较少。[5] Mishra s K,Senpatip P K. Rheologial behavior of cal-water slur此类添加剂在酸性和蜮性溶液中皆可使用,在相当r[J]. Enery Soures. 2002 ,24(2):159 - 167.宽的pH范围内都有良好的性能,而且几乎可以同[6] Tiwani K K, Basu s K, Bitetal K C. High-concentration cal-water所有其他类型添加剂复配。此外两性离子添加剂对alumy from indian cols using newly developed aditives[J]. FuelProcessing Technology ,2003 ,85(1):31 -42.水质要求不高,有较好的耐硬水性和耐高浓度电解[7]李风起.朱书全水煤浆添加剂改性木质素磺酸钠结构与性能质性,甚至在海水中也可有效使用2)。朱雪丹的研究[J].煤炭学报,000 ,25(4) :439 -443.等[23]以丙烯酸、聚乙二醇为主要原料,制得聚乙二[8]孙慈忠表面活性剂在水煤浆制浆中的应用[J].精细与专用醇一丙烯酸酯类大分子单体,再将该大分子单体与化学品,2002,10(8):17-19.乙烯基磺酸钠和甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵共[9]曾凡,高明球,武剑青,等高浓度水煤浆添加剂:中国,91105733[P]. 1993 -03 - 10.聚,制备了一种新型两性聚羧酸系水煤浆分散剂。[10]桂斌新型高效水煤浆舔加剂的研究[D].杭州:浙江大该分散剂分子主链上同时带有阴阳离子基团,兼具学,2006.分散和稳定功能。用该分散剂对神府煤做成浆性试[11]杨荫堂.聚醚型非离子表面活性剂的制造及性能[J].表面活验,结果显示,当制浆固体质量分数为65%时,水煤性剂工业1999(4):1-9.9[12] Nilgun Karntepe. Adeorption of a non-ionic dispersant on lignite浆表观黏度仅为920 mPa.s,分散剂用量仅为干基particle sufece[J]. Energy Convenion and Manegement ,2003 ,44煤质量的0.5%。(8):1275 -1284.无论从研究成果还是实际生产来看,国内对阴[13]周志军,桂斌,李宁,等.高分子交联的掭加剂对煤粉成浆性的离子型分散剂的关注远甚于对非离子型添加剂的研研究[].能源工程2006,18(4);18-21.究。非离子型添加剂虽然价格昂贵,但是它兼具分[14]王晓春,吴国光,王共远水煤浆舔加剂及其研究进展[J].煤化工,2004.32(6):15 -18.散和稳定的功能,少剂量添加剂即可制得高浓度高[15]张延霖,邱学青,王卫星.水煤浆添加剂的发展动向[J].现代稳定性的水煤浆,且对水质要求不高,是- -种理想的化工,2004 ,24(3):16-19.水煤浆添加剂。因此,大力开展对非离子型分散剂[16]谢欣馨,戴爱军,杜彦学.水煤浆分散剂的发展动向[J].煤炭的研究,对我国水煤浆添加剂技术的发展意义重大。加工与综合利用,2010,28(2):43 -46.[17]冉宁庆,戴郁肯,朱光,等.亚甲基蔡磺酸-苯乙烯磺酸~马来酸4结束语盐对水煤浆的分散作用研究[].南京大学学报199,35(5);643 -647.在今后的相当长一段时间内,我国能源仍将以[18]李少冰. HNP系列水煤浆添加剂的应用[1].洁净煤技术,煤炭为主,石油相对稀缺,石油越来越依赖于进口。中国煤化工[1性对其成浆性能的影响大力发展水煤浆利用技术,对优化我国能源结构,实YHCNMHG现煤炭清洁利用意义重大。[20]戴财胜,杨红波复合型水煤浆掭加剂的合成与性能研兖[J].经过多年的努力,我国水煤浆技术基本成熟,在煤化工.200836(1):41 -43.水煤浆添加剂研究与开发上取得了较大的成就,多(下转第13页)2011年7月.姚金环等:机械活化强化矿物漫出过程的研究进展Bala2等人”在研究机械活化对硫砷钢矿表面性质的效果不尽相同,如图1所示,湿磨对晶粒大小、晶影响时,通过测定不同活化时间下硫砷钢矿的比表格畸变的影响更加明显,因此浸出效果更好6l。在面积发现,随着活化时间的增加,颗粒的比表面积增相同条件下,湿磨时锌的浸出率要比干磨时提高大,当物料在磨机转速为1 000 r/min 时活化602% ~4%。从前人的研究发现,机械活化过程中结min ,其比表面积是未活化样品的14倍。众多研究构的变化是导致机械活化储能增大、反应活性提高表明,机械活化初期,由比表面积增大而产生的表面的主要原因。能是机械活化储能增大、反应活性提高的一个重要50000.16原因。40.12号1.2晶体结构的变化点30000.08会在机械力的作用下,晶体的表面会不断形成缺陷,导致表面电子受力被激发产生等离子、表面键断" 10000.0裂引起表面能量变化、表面结构趋于无定形化。随0306001201501着机械力的持续作用,矿物的晶体结构也会发生多机械活化时间/min种变化,包括晶格缺陷、晶格畸变、晶型转变、结晶程1,2-干磨;3,4-湿磨度降低甚至非晶化等。矿物原料结构的变化通常采图1异极矿晶粒尺寸 D和晶格畸变率ε随用X射线衍射法( XRD)加以判定。首先通过XRD活化时间和活化方式的变化谱图分析其物相,判断活化过程中是否有新相生成;其次通过衍射线可以计算晶粒大小D、晶格畸变率1.3其他性质的变化ε、结晶度X、无序化程度A等参数,通过这些参数评伴随颗粒粒度减小、比表面积增大和晶体结构价机械活化对矿物结构破坏程度。另外也可以用红发生变化的同时,矿物的其他--些性质也会发生变外吸收光谱法和穆斯堡尔谱法简单地说明被活化矿化,如热稳定性、矿物在机械力作用下诱发化学反应物结构的破坏情况。司伟等人(4)利用XRD对机械而导致矿物表面化学成分变化等。利用差式扫描量活化前后镍铁尾矿进行了表征,发现未处理镍铁尾热法( DSC/DTA)可以对矿物原料的热稳定性进行矿中主要矿物是镁橄榄石Mg2Si0。和磁铁矿Fe,0。研究。曹琴园等人”报道了利用热重分析(TG)和随着活化的进行,镁橄榄石主要晶面(112)的衍射差式量热扫描( DSC)研究机械活化前后异极矿热稳峰向低角度移动,同时磁铁矿晶面(511)的衍射峰定性的变化。结果发现,机械活化异极矿的热重曲强度降低,衍射峰弥散,半峰宽变大,样品晶格结构线与未活化的矿样具有相似的变化规律,但各阶段产生一定程度的无序化。镍黄铁矿机械活化预处理的质量损失起始温度左移,质量损失率有所增加。不同时间后,通过XRD衍射线计算无序化程度A发说明球磨使矿物的热稳定性降低,反应活性提高,各现,活化时间越长A值越大,当活化时间tm = 60阶段反应在较低的温度下即可进行。DSC结果显min,A = 60%。而活化时间tiu >30 min时,比表面示,机械活化后的矿样,由于在球磨过程中伴随晶体积已不再增加,说明延长活化时间,无定化程度是影结构的破坏而导致吸热峰峰值下降。姚金环等响镍黄铁矿反应活性的主要原因'”]。Yuan等人].人●通过DSC研究了硬锌渣机械活化前后热稳定在研究千磨和湿磨2种活化方式对异极矿结构的影性的变化,发现搅拌磨机械活化60min以后,DSC响时,由XRD分析发现,干磨和湿磨均使矿样的衍曲线上的吸热峰出峰温度向低温迁移,由未活化时射峰寬化,强度下降,晶粒尺寸D降低,晶格畸变率的4209迁移至367C ,表明机械活化矿物热稳定性ε增大,且均随球磨时间的增加更加明显。说明晶下降,反应活性提高。体的有序结构在机械力作用下遭到破坏。但是两者机械活化还可能使某些矿物在活化过程中发生(上接第11页)中国煤化工[21]刘彩芳.水煤浆添加剂及工业废液与煤种的适配规律研兖[23CCHC N M H G制化学[M].北京:化学{D].杭州:浙江大学,007.[22] Zhou Mingong, Kong Qian, Pan Bing,a al. Evaluation of teated[24]朱霄丹,张光华,来智超,等.两性秦羧酸系水煤浆分散剂的合black liquor ued邸dispersant of concentrated coal-water slumy成及性能研究[J].选煤技术,2010,2(1):20-23.■

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