为了探索不干胶类包装废弃物的热解特性,采用热重分析手段分析了不同升温速率条件下不干胶类废弃物的失重特点,并且采用Ozawa法和KAS法比较分析不同转化率条件下的表观活化能分布。热重分析结果表明,不干胶类废弃物的热解主要分为3个阶...为了探索不干胶类包装废弃物的热解特性,采用热重分析手段分析了不同升温速率条件下不干胶类废弃物的失重特点,并且采用Ozawa法和KAS法比较分析不同转化率条件下的表观活化能分布。热重分析结果表明,不干胶类废弃物的热解主要分为3个阶段:第1阶段(室温~200℃)为不干胶类废弃物的干燥阶段,第2阶段(200~590℃)为热解的主要阶段,第3阶段(590~800℃)为热解半焦的深度热解阶段。升温速率对热解失重率有重要影响,Ozawa法和KAS法计算结果表明,2种方法计算的热解活化能比较接近,Ozawa法得到的活化能为349.9 k J/mol,KAS法得到的活化能为336.9k J/mol;并且不干胶类废弃物的热解表观活化能呈现出阶段性分布。展开更多
文摘为了探索不干胶类包装废弃物的热解特性,采用热重分析手段分析了不同升温速率条件下不干胶类废弃物的失重特点,并且采用Ozawa法和KAS法比较分析不同转化率条件下的表观活化能分布。热重分析结果表明,不干胶类废弃物的热解主要分为3个阶段:第1阶段(室温~200℃)为不干胶类废弃物的干燥阶段,第2阶段(200~590℃)为热解的主要阶段,第3阶段(590~800℃)为热解半焦的深度热解阶段。升温速率对热解失重率有重要影响,Ozawa法和KAS法计算结果表明,2种方法计算的热解活化能比较接近,Ozawa法得到的活化能为349.9 k J/mol,KAS法得到的活化能为336.9k J/mol;并且不干胶类废弃物的热解表观活化能呈现出阶段性分布。