【摘要】 采用质谱仪(TG-MS)和模型化合物十四烷基硫醇、二丁基硫醚、苯基硫吩、2-苯基硫吩、苯并噻吩和二苯并噻吩,结合气相色谱(Py-GC)热解,研究其在惰性气氛下热解过程中的脱硫释放行为。
煤的燃烧和炼油厂作业中释放出的二氧化硫和其他含硫气体被认为是造成空气污染(如酸雨)的主要原因。合理利用煤炭资源是我国可持续发展战略的主要要求。因此,我们需要研究如何有效控制SOx排放和洁净煤的技术利用方法。
煤热解过程中硫的释放非常复杂,难以作出准确的解释。目前,对煤热解过程中硫释放机理有不同的解释。一些研究者认为,硫化合物先分解成硫自由基,然后是硫自由基与内外氢结合,进化出硫化氢。Yan等人提出,煤中的含硫化合物首先裂解并释放出硫氢自由基,随后的反应结论与前者相似。Mullens等人使用TPD-MS/TPO-MS研究了脂肪族含硫模型化合物苄基硫化物和苄基二硫化物。结果表明,两种化合物在大气压下215°C下开始释放气体,在氦气下310°C下停止释放。含硫气体主要为硫化氢、硫化羰和SO2。
采用质谱仪(TG-MS)和模型化合物十四烷基硫醇、二丁基硫醚、苯基硫吩、2-苯基硫吩、苯并噻吩和二苯并噻吩,结合气相色谱(Py-GC)热解,研究其在惰性气氛下热解过程中的脱硫释放行为。结果表明,脱硫顺序为十四烷基硫醇>二丁基硫醚>2-甲基噻吩>苯并噻吩>苯基硫醚>二苯并噻吩。除苯硫化物外,这一规律与硫官能团的分解温度顺序相反。用质谱和气相色谱检测了所有模型化合物的SO2演化,除苯硫化物和二苯并噻吩外,还发现了硫化羰演化;而仅测定了十四烷基硫醇、二丁基硫化物硫化基和2-甲基噻吩的硫化氢演化。
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