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裂解

2017-10-16
出处:族谱网
作者:阿族小谱
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类型裂解可分为以下几种主要类型:无水裂解:在古代时无水裂解用于将木材转化为木炭,现在可用该法从生物质能或塑料制取液体燃料。含水裂解(英语:Hydrouspyrolysis):如油的蒸汽裂化(Steamcracking)及由有机废料的热解聚合(英语:Thermaldepolymerization)反应制取轻质原油。真空裂解应用裂解工艺被大量使用在化学工业中,裂解反应可用于合成化工产品,比如二氯乙烯裂解可生成聚氯乙烯(PVC)。此外,也可用于将生物质能或废料转化为低害或可以利用的物质,例如用此法来制取合成气、碳烟、木醋液(英语:Pyroligneousacid)或生质柴油等生质燃料(生物能源)。热解也用于制造纳米颗粒,氧化锆,和氧化物利用超声波喷嘴(英语:Ultrasonicnozzle)的超声喷雾裂解工艺(USP)。裂解亦可运用于分析化学,以分析复杂化合物的结构,例如裂解气相色谱-质谱法(英...

类型

裂解可分为以下几种主要类型:

无水裂解:在古代时无水裂解用于将木材转化为木炭,现在可用该法从生物质能或塑料制取液体燃料。

含水裂解(英语:Hydrous pyrolysis):如油的蒸汽裂化(Steam cracking)及由有机废料的热解聚合(英语:Thermal depolymerization)反应制取轻质原油。

真空裂解

应用

裂解工艺被大量使用在化学工业中,裂解反应可用于合成化工产品,比如二氯乙烯裂解可生成聚氯乙烯(PVC)。此外,也可用于将生物质能或废料转化为低害或可以利用的物质,例如用此法来制取合成气、碳烟、木醋液(英语:Pyroligneous acid)或生质柴油等生质燃料(生物能源)。

热解也用于制造纳米颗粒,氧化锆,和氧化物利用超声波喷嘴(英语:Ultrasonic nozzle)的超声喷雾裂解工艺(USP)。

裂解亦可运用于分析化学,以分析复杂化合物的结构,例如裂解气相色谱-质谱法(英语:Pyrolysis–gas chromatography–mass spectrometry)和放射性碳定年法。事实上,许多重要的化学物质,例如磷和硫酸,最初是由该方法获得的。

参见

热分解反应(英语:Thermal decomposition)

干馏

破坏蒸馏(英语:Destructive distillation)

碳化反应(英语:Carbonization)

气化反应(木煤气)

热解涂层(英语:Pyrolytic coating)

培烧(英语:Torrefaction)

裂化反应

参考资料

^Cory A. Kramer, Reza Loloee, Indrek S. Wichman and Ruby N. Ghosh, 2009,Time Resolved Measurements of Pyrolysis Products From Thermoplastic Poly-Methyl-Methacrylate (PMMA)ASME 2009 International Mechanical Engineering Congress and Exposition

^Pyrolysis and Other Thermal Processing. US DOE. (原始内容存档于2015-11-19). 

^Pingali, Kalyana C.; Rockstraw, David A.; Deng, Shuguang.Silver Nanoparticles from Ultrasonic Spray Pyrolysis of Aqueous Silver Nitrate(PDF). Aerosol Science and Technology. 2005, 39: 1010–1014. doi:10.1080/02786820500380255. 

^Song, Y. L.; Tsai, S. C.; Chen, C. Y.; Tseng, T. K.; Tsai, C. S.; Chen, J. W.; Yao, Y. D.Ultrasonic Spray Pyrolysis for Synthesis of Spherical Zirconia Particles(PDF). Journal of the American Ceramic Society. 2004, 87 (10): 1864–1871. doi:10.1111/j.1151-2916.2004.tb06332.x. 

^Hoda Amani Hamedani, 2008,Investigation of Deposition Parameters in Ultrasonic Spray Pyrolysis for Fabrication of Solid Oxide Fuel Cell Cathode, Georgia Institute of Technology


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