PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ rozdrobnienia węgli kamiennych na ilości sorbowanego etenu

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Effect of disintegration of bituminous coal on the amount of sorbed ethane
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Węgle kamienne o dużej zawartości tlenu i podwyższonej porowatości sorbują wyraźnie więcej etenu w porównaniu z próbkami węgli o mniejszej porowatości i wyższym stopniu metamorfizmu. Wraz ze wzrostem rozdrobnienia węgla wzrasta ilość sorbowanego etenu. Największym przyrostem wartości sorpcji charakteryzują się węgle średniouwęglone o małej porowatości i niewielkich wartościach powierzchni właściwych. Dla tych węgli ilość sorbowanego etenu wzrasta 3–4 razy przy 10-krotnym rozdrobnieniu próbek węglowych. Przyczyną tego zjawiska jest zrywanie wiązań elektrostatycznych występujących w węglu między centrami elektronodonorowymi i elektronoakceptorowymi. Zobojętnione centra, po ich rozerwaniu, przechodzą w liczne samodzielne punkty sorpcyjne. Cząsteczki etenu mające charakter ugrupowań dipolowych chętnie wiążą się z samodzielnymi centrami wykazującymi ładunki dodatnie bądź ujemne.
EN
Bituminous coal samples of specified elementary composition, porosity and specific surface area collected from 6 Polish coal mines were sepd. into 3 particle size fractions in order to study the effect of coal fragmentation on sorption of ethene. The amts. of sorbed ethene increased with the increasing disintegration of coal samples. The highest increase was obsd. for medium-rank coals of low porosity.
Czasopismo
Rocznik
Strony
206--211
Opis fizyczny
Bibliogr. 27 poz., wykr.
Twórcy
  • Zakład Aerologii Górniczej, Główny Instytut Górnictwa, 40-166 Katowice Plac Gwarków 1
  • Główny Instytut Górnictwa, Katowice
autor
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Bibliografia
  • 1. B.B. Beamish, A. Arisoy, Fuel 2008, 87, 125.
  • 2. G.L. Dai, Coal Mine Safety 2007, 1, 1.
  • 3. A. Adamus, J. Sancer, P. Guranova, V. Zubicek, Fuel Process. Technol. 2011, 92, 663.
  • 4. J. Cygankiewicz, A. Dudzińska, M. Żyła, Przem. Chem. 2006, 85, 1505.
  • 5. J. Cygankiewicz, A. Dudzińska, M. Żyła, Miner. Resour. Eng. 2009, 25, 85.
  • 6. M. Żyła, A. Dudzińska, J. Cygankiewicz, Arch. Min. Sci. 2013, 58, 449.
  • 7. M. Żyła, K. Kreiner, Arch. Min. Sci. 1993, 38, 41.
  • 8. K. Zarębska, P. Baran, J. Cygankiewicz, A. Dudzińska, Fresen. Environ. Bull. 2012, 21, 4003.
  • 9. J. Cygankiewicz, A. Dudzińska, M. Żyła, Adsorption 2012, 18, 189.
  • 10. J. Cygankiewicz, A. Dudzińska, M. Żyła, Arch. Min. Sci. 2007, 52, 573.
  • 11. M. Żyła, A. Dudzińska, J. Cygankiewicz, Miner. Resour. Eng. 2009, 254, 33.
  • 12. D. Prinz, R. Littke, Fuel 2005, 84,1645.
  • 13. A. Dudzińska, M. Żyła, J. Cygankiewicz, Arch. Min. Sci. 2013, 58, 867.
  • 14. J.W. Larsen, Int. J. Coal Geol. 2004, 57, 63.
  • 15. S. Ottiger, R. Pini, G. Storti, M. Mazzotti, Adsorption 2008, 14, 539.
  • 16. B. Prusty, K. Basanta, J. Nat. Gas Chem. 2008, 17, 29.
  • 17. J. McMurry, Chemia organiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000 r.
  • 18. A. Czapliński, Węgiel kamienny, Wydawnictwa AGH, Kraków 1994 r.
  • 19. S. Jasieńko, Chemia i fizyka węgla, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995 r.
  • 20. A. Marzec, Fuel Process. Technol. 2002, 77-78, 25.
  • 21. P.H. Given, Fuel 1960, 39, 147.
  • 22. G.R. Hill, L.B. Lyon, Ind. Eng. Chem. 1962, 54, 37.
  • 23. A. Ihnatowicz, M. Lasoń, M. Żyła, Fuel 1962, 61, 313.
  • 24. L. Czuhajowski, M. Lasoń, M. Żyła, Chem. Stos. 1960, 1, 3.
  • 25. M. Lasoń, M. Żyła, Chem. Stos. 1962, 8, 283.
  • 26. J. Milewska, Chem. Stos. 1988, 32, 243.
  • 27. A. Marzec, Fuel Process. Technol. 1986, 14, 181.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-81c3d108-8ee0-4f0b-bdc0-d8f4381c67e4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.