一种碳氢树脂组合物及其制备方法与应用

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煤与瓦斯突出(简称突出)是短时间内大量煤和瓦斯涌入煤矿采掘作业空间的一种瓦斯动力灾害,随着深部资源的开采其危害性逐渐增大。突出灾变时期大量瓦斯涌入井下巷道系统,形成的瓦斯自然风压,严重干扰矿井通风系统风流的稳定性和系统安全性。在瓦斯自然风压和矢量风流的联合作用下矿井通风系统原有风流动态平衡被打破,导致进风巷道逆流、回风巷道过流等风险,井巷系统瓦斯运移更为复杂,矿井受影响的灾害区域进一步扩大。为了研
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矸石充填采煤技术在覆岩矿压控制、矸石固废处置等方面具有显著的技术优势,随着煤炭开采深度的逐年增加,矸石充填体的三向变形特性及其对覆岩的承载作用效果对于当前深部充填开采技术的研究具有重要意义。为此,本文采用室内试验、理论分析、数值模拟、相似模拟相结合的手段,通过研究矸石充填材料的三向承载压缩宏细观力学行为和时滞破碎特征,明确矸石充填体与深部围岩的相互作用关系,探讨了深部矸石充填采场覆岩的稳定性,取得
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煤的吸附量、形变量、扩散率和渗透率是影响煤层气产率和CO2封存的关键因素。针对我国煤层气开发和CO2封存效果不理想的问题。本文以无烟煤、焦煤和长焰煤为研究对象,开展了应力状态下不同煤阶煤的CO2、CH4和N2吸附-形变-渗流实验研究、不同官能团对CO2、CH4和N2吸附行为的分子模拟研究、CO2、CH4和N2在不同煤大分子模型中吸附和扩散行为的分子模拟研究以及不同比例CO2/CH4和CH4/N2二
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矿井火灾是煤矿开采所面临的主要灾害之一,特别是在开采特厚煤层群时,采用自上而下的采煤方式,由于上覆岩层受到多次采动影响,易产生大量采动裂隙,形成复杂的漏风供氧通道,水沿着裂隙进入到采空区中,同时探放水所产生的“水汽置换”现象同样也会使水浸煤发生二次或多次氧化并加剧漏风量,特厚煤层分层开采采空区自燃危险性增加,对煤矿井下工人的身心健康和企业的安全生产都具有严重的危害。针对我国特厚煤层分层开采裂隙场演
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锚杆支护技术具有广泛应用领域。锚固系统通过锚杆将载荷从不稳定围岩传递到稳定围岩,提高围岩自身承载能力,达到加固效果。锚固性能是锚杆段与围岩体相互作用的结果,是系统载荷传递能力力学参数综合指标,对锚固效果具有决定性作用。因此,锚固性能准确测量与应用是锚杆支护设计的基础,是围岩变形与控制手段数值计算的依据,对工程实践具有重要意义。论文综合运用理论分析、室内短套筒拉拔测试、数值计算及现场工程验证等方法进
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针对煤矿井下空间高温高湿环境CO超限易导致井下大量人员伤亡问题,采用共沉淀法制备了Cu-Mn-Sn耐水型消融剂,通过材料分析测试技术对其活性影响因素进行微-细-宏观联合表征,通过活性测试实验平台研究了高CO浓度、高温、高湿环境对消融剂性能影响规律,采用红外光谱测试技术揭示了Cu-Mn-Sn耐水型消融剂消融性能的影响因素以及干燥和潮湿环境对消融剂消融CO过程的影响机制。分析了Cu-Mn-Sn耐水型消
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本文采用实验研究、数值模拟与理论分析相结合的方法,研究了角联分支中煤尘爆炸后火焰温度、压力及气流在管网内的传播及衰减过程,研究了管网沉积煤尘二次爆炸后各参数变化规律及并与一次爆炸进行了对比,研究成果为煤尘爆炸事故危险性分析以及救援决策提供理论支持。首先在20L球内研究了四种煤质煤尘云爆炸最大压力及压力上升速率,得出在同等测试条件下,褐煤爆炸压力及压力上升速率最大;在直线管道中进行了褐煤的爆炸火焰传
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电磁污染防治和军事隐身技术对吸波材料的要求逐渐提高,因此,开发兼具反射损耗低和有效吸收频带宽的吸波材料具有重要意义。钴铁氧体作为吸波材料虽然研究较多,但是仍存在许多缺陷,如阻抗匹配差和密度高等。因此,本论文在钴铁氧体制备工艺及其吸波性能强化方面进行研究,具体研究内容及结论如下:(1)通过共沉淀-水热法制备混合型尖晶石结构的纳米钴铁氧体,探究反应原料、晶化温度和晶化时间对钴铁氧体微观结构及吸波性能的
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全断面掘进机(Tunnel Boring Machine,即TBM)可以有效地提升煤矿巷道施工效率,保障煤矿正常采掘接替,对实现煤矿巷道掘进智能化、少人化、安全高效的发展具有重要意义。本文针对煤矿岩巷施工地质条件以及施工要求,在分析不同岩层下刀盘载荷与驱动力以及围岩位移和应力变化的基础上,以节能减耗、降低围岩扰动为目的,展开TBM刀盘转速、推进速度以及支撑系统位置与压力的自适应非线性控制研究。采用
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煤矿高效生产过程中会产生大量的粉尘,大部分矿井在注水工艺中加入各类表面活性剂来降低采煤过程中产生的粉尘浓度,但其对煤表面润湿效果并不理想。复配表面活性剂相较单一表面活性剂可大幅提升溶液对煤的润湿能力。基于此,为了深入研究表面活性剂对煤表面润湿性的影响机理,本文选取了三种不同煤阶煤体为研究对象,开展表面活性剂对煤体的微观湿润机理及复配优选研究,采用分子模拟和实验相结合等手段,揭示了复配表面活性剂对不
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