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基于CT技术的煤体不同结构煤的孔隙结构分析

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简介:
本研究运用CT扫描技术深入探讨了煤体中不同类型煤的微观孔隙结构特征,为煤炭科学利用提供了新的视角和数据支持。 为了有效分析不同煤体结构中的孔隙变化特征,采用μCT225kVFCB型高精度CT试验系统,研究了四类煤样(原生结构煤、碎裂煤、鳞片煤以及糜棱煤)的大孔级孔隙分布特点。通过显微CT切片和扫描电子显微镜图像的结合使用,直观地观察到了不同构造下煤炭中的孔隙类型及微观构造,并分析了构造变形对煤中孔隙结构的影响规律。 研究结果显示:各类煤体结构中的孔隙直径通常小于5μm;然而,后期的构造应力改变了原有的孔隙分布情况。具体来说,在碎裂阶段,脆性破裂导致外生孔和微裂缝大量形成,使得该时期的面孔隙率及平均孔径达到最大值;而在糜棱化阶段,则因塑性流动变形而发育出较多的充填材料(如糜棱质),这些填充物显著减少了煤中的空腔空间,从而导致了最低的面孔隙率与最小的平均孔径。

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    本研究运用CT扫描技术深入探讨了煤体中不同类型煤的微观孔隙结构特征,为煤炭科学利用提供了新的视角和数据支持。 为了有效分析不同煤体结构中的孔隙变化特征,采用μCT225kVFCB型高精度CT试验系统,研究了四类煤样(原生结构煤、碎裂煤、鳞片煤以及糜棱煤)的大孔级孔隙分布特点。通过显微CT切片和扫描电子显微镜图像的结合使用,直观地观察到了不同构造下煤炭中的孔隙类型及微观构造,并分析了构造变形对煤中孔隙结构的影响规律。 研究结果显示:各类煤体结构中的孔隙直径通常小于5μm;然而,后期的构造应力改变了原有的孔隙分布情况。具体来说,在碎裂阶段,脆性破裂导致外生孔和微裂缝大量形成,使得该时期的面孔隙率及平均孔径达到最大值;而在糜棱化阶段,则因塑性流动变形而发育出较多的充填材料(如糜棱质),这些填充物显著减少了煤中的空腔空间,从而导致了最低的面孔隙率与最小的平均孔径。
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