石墨電極煤瀝青的軟化點與其各組分含量的關系
石墨電極煤瀝青的軟化點與其各組分含量的關系
石墨電極喹啉不溶物按其形態可分為兩類:一級喹啉不溶物和二級喹啉不溶物。主要喹啉不溶物是在焦化過程中形成的,存在于煤焦油中。煤焦油在蒸餾過程中被轉移到瀝青中。煉焦煤在熱解和縮合過程中形成粉煤灰顆粒和大分子烴類顆粒。粒徑在0.5-30um之間。二級喹啉不溶物是在煤焦油蒸餾過程中,除一級喹啉不溶物外,其它組分(非硬顆粒)冷凝而成。次級喹啉不溶物的粒徑一般大于8ym。喹啉不溶物對石墨電極團聚體和粉末沒有潤濕和結合能力。它是瀝青炭化后形成的焦炭的主要成分。適量的喹啉不溶物有利于提高焙烤制品的密度和機械強度,但過量會降低生坯的附著力。
軟化點。石墨電極煤瀝青沒有嚴格的、固定的熔化溫度,其由軟化溫度(即從固態到軟化狀態)代替。確定石墨電極煤瀝青軟化點的方法包括汞法、通用方法、杯球法、水立方法、空氣介質立方體法和熱機械法。測定我國煤瀝青軟化點的標準方法是通用方法(GB2294-80)和杯球法(GB872888)。本方法對同一樣品的軟化點比汞法的軟化點高,當測量中溫度瀝青時,其軟化點約為12℃,比高溫瀝青高出約17-20℃。空氣中的立方方法和空氣中的立方方法是美國的標準方法,水立方和體法適用于軟化點低于80℃的樣品,空氣中的立方方法適用于軟化點大于80℃的樣品。該方法是俄羅斯的標準方法,該方法的測量數據符合汞法確定的數據。熱機械方法的數據是當瀝青從固態變為塑性狀態時記錄的溫度。石墨電極煤瀝青軟化點具有以下關系式:
(1)隨著甲苯(或苯)不溶物含量的增加,瀝青軟化點增加。
(2)隨著瀝青軟化點的增加,B樹脂的含量趨于增加。
(3)不溶物含量與中溫瀝青軟化點的關系不明顯,但當改性瀝青的軟化點增加到約95℃時,瀝青不溶物含量增加。
(4)隨著軟化點的增加,焦化值增加,使具有較高軟化點的煤瀝青作為粘結劑,提高了焙燒產物的密度和機械強度。
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