煤泥水中微细煤与高岭石颗粒间微观作用的密度泛函研究

煤泥水中微细煤与高岭石颗粒间微观作用的密度泛函研究

论文摘要

煤和高岭石是高泥化煤泥水中的主要微细颗粒,对煤泥水沉降有着显著的影响。本工作构建了水分子及四种不同煤结构单元的结构模型,采用密度泛函理论(Density functional theory,DFT)分别对单一水分子/不同煤结构单元在高岭石表面吸附及煤结构单元与水分子在高岭石表面的竞争吸附进行模拟计算,并初步探讨了煤泥水中微细煤与高岭石颗粒间的微观作用机理。DFT计算结果表明:四种不同煤结构单元均能够通过氢键作用及静电引力作用稳定吸附在高岭石表面,且吸附能都低于单一水分子在高岭石相应表面的吸附能;当水分子参与竞争吸附时,会在一定程度上抑制煤结构单元在高岭石表面的吸附,同时煤结构单元能够排开周围水分子以摆脱其占位影响,并与高岭石表面发生稳定吸附;煤泥水中微细煤与高岭石颗粒间的微观作用主要是煤结构单元中含氧官能团与高岭石表面形成的氢键作用和煤结构单元中苯环与高岭石表面间的静电引力作用,其中以苯环与高岭石表面间的静电引力作用为主导。

论文目录

  • 0 引言
  • 1 计算方法和模型
  • 2 结果及分析
  •   2.1 前线轨道分析
  •   2.2 单一水分子/煤结构单元在高岭石表面的吸附
  •     2.2.1 吸附构型及吸附能计算
  •     2.2.2 电荷分析
  •   2.3 煤结构单元与水分子的竞争吸附
  • 3 结论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 陈军,闵凡飞,刘令云

    关键词: 煤泥水,高岭石,颗粒间微观作用,密度泛函理论

    来源: 材料导报 2019年16期

    年度: 2019

    分类: 工程科技Ⅰ辑

    专业: 矿业工程

    单位: 安徽理工大学材料科学与工程学院,煤炭加工与高效洁净利用教育部重点实验室

    基金: 国家自然科学基金(51804009),国家自然科学基金青年基金(51874011)~~

    分类号: TD94

    页码: 2677-2683

    总页数: 7

    文件大小: 3336K

    下载量: 144

    相关论文文献

    • [1].水分子在高岭石(001)面吸附的密度泛函计算[J]. 硅酸盐通报 2020(01)
    • [2].阳离子捕收剂对高岭石的捕收性能及动力学模拟[J]. 中国矿业 2017(05)
    • [3].煤系高岭石的原始晶粒尺寸及结晶度对插层作用的影响[J]. 矿物学报 2015(02)
    • [4].内蒙古准格尔煤系高岭石煅烧结构分析[J]. 中国非金属矿工业导刊 2012(03)
    • [5].浮选过程中高岭石夹带行为研究[J]. 煤炭技术 2019(08)
    • [6].基于多重散射光理论的高岭石沉降特性研究[J]. 煤炭科学技术 2016(11)
    • [7].砂岩储层中自生高岭石的研究进展[J]. 中外能源 2016(03)
    • [8].分步升温法制备有机硅烷嫁接高岭石[J]. 硅酸盐学报 2013(11)
    • [9].不同温度下高岭石变形及破坏机理的分子动力学模拟[J]. 矿业科学学报 2019(01)
    • [10].微细煤与高岭石颗粒间的分子动力学模拟研究[J]. 煤炭学报 2019(06)
    • [11].高岭石-C体系高温碳热反应过程[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2010(04)
    • [12].高岭石层面羟基的硅烷嫁接改性机理[J]. 矿物学报 2010(S1)
    • [13].模拟计算压力对高岭石结构与力学性能的影响[J]. 硅酸盐学报 2018(12)
    • [14].不同结晶度高岭石的带电性研究[J]. 人工晶体学报 2018(09)
    • [15].孔隙压力和含水量对煤系高岭石吸附甲烷能量影响的分子模拟研究[J]. 采矿与安全工程学报 2018(06)
    • [16].高岭石/甲醇复合物结构及其脱嵌动力学研究[J]. 人工晶体学报 2018(02)
    • [17].东营凹陷砂岩储层自生高岭石发育特征与成因机制[J]. 石油与天然气地质 2015(01)
    • [18].基于短波红外的土壤黏土矿物高岭石含量定量建模[J]. 科学技术与工程 2010(03)
    • [19].一水硬铝石型铝土矿中高岭石的常压碱溶动力学与溶出脱除机理(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2019(12)
    • [20].内蒙高岭石烧结性能与应用试验[J]. 山东冶金 2018(06)
    • [21].高岭石甲烷吸附规律的分子模拟研究[J]. 油气地质与采收率 2019(04)
    • [22].砂岩储层中自生高岭石的成因与演化[J]. 辽宁化工 2018(02)
    • [23].高岭石型硫铁矿烧渣破碎粒度与解离度及磁选效果研究[J]. 非金属矿 2012(03)
    • [24].用粉煤灰替代偏高岭石制备土聚水泥的试验研究[J]. 广东建材 2009(09)
    • [25].高岭石热分解反应动力学计算方法对比[J]. 材料导报 2018(14)
    • [26].高岭石型硫铁矿烧渣合成磁性4A沸石及其表征[J]. 材料导报 2014(06)
    • [27].高岭土插层—剥片研究进展[J]. 中国非金属矿工业导刊 2010(02)
    • [28].腐殖酸-高岭石胶体对铀(Ⅵ)在饱和多孔介质中迁移过程的影响[J]. 水土保持学报 2018(06)
    • [29].砂岩高岭石赋存状态、成因机制及其对物性的影响——以酒泉盆地营尔凹陷下沟组为例[J]. 东北石油大学学报 2019(01)
    • [30].高岭石改性及其对流化催化裂化催化剂性能的影响[J]. 硅酸盐学报 2019(06)

    标签:;  ;  ;  ;  

    煤泥水中微细煤与高岭石颗粒间微观作用的密度泛函研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢