【摘 要】
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精制褐煤蜡是一种用途广泛、附加值高的褐煤化工产品。然而,目前对其加工工艺与性能的研究非常有限。本论文以脱树脂褐煤蜡为原料,采用铬酸-硫酸氧化精制法,通过改变氧化过程中关键的四个参数,包括硫酸浓度(P1)、三氧化铬浓度(P2)、氧化时间(P3)以及两段氧化中三氧化铬的用量比(P4),系统地评估了它们对精制褐煤蜡性能和化学组成的影响。通过相应的方法检测了精制褐煤蜡的六种主要物理性能以及两种化学性质,使
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精制褐煤蜡是一种用途广泛、附加值高的褐煤化工产品。然而,目前对其加工工艺与性能的研究非常有限。本论文以脱树脂褐煤蜡为原料,采用铬酸-硫酸氧化精制法,通过改变氧化过程中关键的四个参数,包括硫酸浓度(P1)、三氧化铬浓度(P2)、氧化时间(P3)以及两段氧化中三氧化铬的用量比(P4),系统地评估了它们对精制褐煤蜡性能和化学组成的影响。通过相应的方法检测了精制褐煤蜡的六种主要物理性能以及两种化学性质,使用气质联用色谱(GC-MS)分析了精制褐煤蜡的化学组成与相对含量,并对性能与化学组成之间的相关性进行了探讨。极差分析结果表明,四种工艺参数对精制褐煤蜡性能的影响有所不同,其中P1对酸值影响较大,P2对脆碎度、比表面积和孔径影响较大,P3对颜色、初熔值和皂化值影响较大,P4对终熔值、熔程和硬度影响较大。GC-MS分析表明,不同氧化工艺参数下的精制褐煤蜡中被检测到的化合物存在显著性差异。主成分分析(PCA)结果表明精制褐煤蜡氧化处理过程中各工艺参数对其组成和含量的影响是不同的。正交偏最小二乘法(OPLS-DA)结果表明在所有检测到的样品中,有16种化合物(VIP>1)存在显著性差异,且其中的9种化合物与不同的性能之间具有较强的相关性。偏最小二乘回归法(PLS)分析表明,不同的化学成分会对相关的物理化学性能产生影响,且产生的影响程度也有所不同。该工作为以性能为导向的精制褐煤蜡制备工艺的开发提供了依据。
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