有一些松散的煤粉煤灰样品描述想送到中国矿大去测定一下煤显微组分,请问谁有联系方式或者预约网址吗?

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煤的有机显微组分是什么?
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一)镜质组镜质组是煤中最常见最重要的显微组分组。它是由植物的根、茎、叶在覆水的还原条件下,经过凝胶化作用而形成。镜质组可分为三种显微组分,即:结构镜质体、无结构镜质体和碎屑镜质体。二)惰性组又称丝质组,是煤中常见的显微组分组。它是由植物的根,茎、叶等组织在比较干燥的氧化条件下,经过丝炭化作用后在泥炭沼泽中沉积下来所形成;也可以由泥炭表面经炭化、氧化、腐败作用和真菌的腐蚀所造成。真菌菌类体在原来植物时就已是惰性组,惰性组还可以由镜质组和壳质组经煤化作用形成。惰性组在透射光下为黑色不透明,反射光下为亮白色至黄白色;碳含量最高、氢含量最低、氧含量中等;比重为1.5,磨蚀硬度和显微硬度高。突起高,挥发分低,没有任何粘结性。三)壳质组又称稳定组、类脂组。壳质组包括孢子体、角质体、木栓质体、树脂体、渗出沥青体、蜡质体、荧光质体、藻类体、碎屑壳质体、沥青质体和叶绿素体等。它们是由比较富氢的植物物质,如孢粉质、角质、木栓质、树脂、蜡、香胶、胶乳、脂肪和油所组成;此外,蛋白质、纤维素和其它碳水化合物的分解产物也可参与壳质组的形成。壳质组含有大量的脂肪族成分,其中脂肪~蜡可溶于有机溶剂,而木栓质~角质则不溶。壳质组组分的氢含量高,加热时能产出大量的焦油和气体,粘结性较差或没有。
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文档介绍:
第23卷第5期煤田地质与勘探,1995年10月|//0I,不同沉积环境成因煤显微组分的有机硫分布雷加盟(中国科学院地质研究所北京100029)任德贻韩德馨(中国矿业大学北京研究生部100083)唐惨义(淮南矿业学院232001)摘要运用扫描电镜能谱擞区测试对不同沉积环境成因煤的有机显擞组分进行有机硫含量的系统测定结果表明在不同类型的煤中某一类显徽组分的有机硫含量存在明显差异;同一煤中不同亚显徽组分的有机硫含量也不同综合分析发现煤显微组分有机硫含量主要受聚煤环境、组分氧化作用作者简介雷加锦男3o岁博士后煤岩学及沉积地球化学I引言由于环境保护的需求,人们对燃料用煤的除硫工作愈见重视。煤中有机硫为煤脱硫的难点,其原因之一是对煤中有机硫结构及分布的规律了解不清。因此探讨有机硫在煤*茸家自然科学基盒资助课题埠床中的赋存规律不但可为脱硫工作提供思路,而且还能揭示煤层成因方面的信息。在以往的分析中.确定煤中有机硫含量的方法是差减法。它是试样的综合值,不但误差较大.而且无法揭示其中的成困与分布方面的珍贵信息。Raymond首次用电子探针方法测试了美义马盆地虽然都沉积了中侏罗世地层,但总体面貌已截然不同,且Sr”/Sr“值也相差较大。5结论通过Sr/Sr值和岩相古地理分析可知,晚三叠世,义马、济源为同一湖盆,南召应属身一潮盆{早侏罗世古地理面貌与晚三叠世基本相似,义马、济源仍为一个渐盆,南召为独立湖盆;到中侏罗世,它们全部解体,成为3个盆地。参考文献1KerryKelt~.LaeaustrJnebasinanalalysJsandeorreh-tioabystrontiumisotopestratigraphy..Abstractof18rdInternationalSedimetary,19872FaureG.positionotmarinecarbonate}ofMed~eTriassictoEarlyJurassicageLombardicAlps,ItalySedJmemdogy,~5433EldedieldH-Strontium]~otopestratigraphy.P~aeo—geography,Palaeoelimatology,Palaeocology~904昊贤涛等.河南中生代含I某地展划分厦对比兼谈复马型煤田预测.焦作矿业学院学报,~l5(收稿日期)-、●,维普资讯 -第5期雷加锦、任德贻等:不同沉积环境成田媒显徽组分的有机硫分布-15·国多种煤中不同显微组分的有机硫含量。,开创了微区分析煤中有机硫的道路。任德贻等采用扫描电镜能谱和波谱对我国不同种类的煤也进行了显微组分微区测定,总结了有机硫在不同显微组分中的分布规律,同时证实了这一方法的快速和有效性。然而,这些工作以探明不同显微组分的有机硫含量为目的,并没对组分的有机硫分布与影响聚煤环境因素间的相关性作详细研究。人们知道,成煤母质、凝胶化程度和丝炭化程度是影响煤岩显微组分性质的主要因素,而这些因素又与聚煤环境密切相关。煤中有机硫的分布正受控于上述诸因素。因此,建立煤岩显微组分有机硫含量与其凝胶化程度、丝炭化作用问的关系对探讨煤的聚积过程具重要意义。我国贵州省境内二叠系分布着各种环境形成的煤,尤其是罕见的超高有机硫煤为世人注目。华北石炭二叠系也有不同背景下聚集的煤。这些条件为研究不同成因煤中有机硫的分布规律提供了方便。弱,属中低硫煤,S|.d=1.32~2.56,黄铁矿硫多于有机硫,镜质组反射率R一0.80{下石盒子组煤为受海水影响很弱的低硫煤,S|.a一0.83~1.02,且多数试样的有机硫高于黄铁矿硫,镜质组反射率R¨舳0.80。煤中显微组分有机硫含量的测定采用扫描电镜能谱和波谱相结合的方法测试,实验详细步骤见文献(23。经验表明,对硫含量&1的组分用能谱即能满足精度要求,而对硫含量&1的组分用波谱方法较好。实验步骤:先在普通反射光显微镜下观察,对要测试的组分用钢针做好标记,然后测各组分的油浸反射率,之后用***清洗,再进行能谱和波谱测试。在同一块样品中,对某一种显微组分至少测5~1O个点,其平均值为该块样品该种煤显微组分的测定值。对每一种类型的煤,在剖面上采集5~8块样品,各块样品显微组分测定值的平均值为该煤层的测定值。2样品与实验3结果与讨论实验用样采自贵州和安徽。贵州省分别在东部贵定、中部六枝和西部盘县的上二叠统中取样。贵定煤形成于局限碳酸盐台地潮坪,其顶底板均为碳酸盐岩,其S|.a一8.43,且主要为有机硫(s=6.81),煤级R一1.48;六枝煤的聚集环境为下三角洲平原,受海水影响亦强烈,S;4.107.9O,煤级R=1.14{盘县煤为上三角洲平原成因,受海水影响弱,其含硫量s一1.32~2.56,其中黄铁矿硫稍多于有机硫,煤级踹。一O.98。安徽煤样分别采自太原组、山西组和下石盒子组,它们的聚煤环境亦不同。太原组煤受海水影响大,为高硫煤,S|.a一3.8o~4,30,黄铁矿硫稍高于有机硫,其镜质组反射率尺一0.78;山西组煤受海水影响较煤中有机硫有原始有机硫和次生有机硫。原始有机硫为成煤母质本身的硫,含量一般&1。,在低硫煤中其占全硫的一半以上。次生有机硫是泥炭在沉积和成岩作用中,由无机硫和有机质相互反应而成“.高硫煤特别是煤中的高含量有机硫以这种方式成因为主。次生有机硫的宫集决定于聚煤环境。3.1显微组分有机硫含量差异与聚煤环境的关系对各煤样中不同显微组分进行有机硫含量的系统测试。考虑到基质镜质体(Dc)是有机母质彻底凝胶化的产物,与水介质接触紧密,其性质最能体现聚煤环境特点,因此以它为准计算与其它显微组分有机硫含量的差值(表1)。从表1可见,由贵定煤一六枝煤一盘县煤;再从太原组煤一山西组煤一下石盒子维普资讯 ·l6·煤田地质与勘探第23卷注:cu卜一角质体;Dc一基质铙质体|Sp一孢子体Ba卜树皮体;T一结构镜质体|Tc_均质镜质体;Ma一粗粒体;F一丝质体组煤,所有差值均由大变小。即随着煤层受海水影响程度的减弱,显微组分的有机硫含量差异变小。说明在泥炭沼泽SO7。供给越充足、有机质腐解得越彻底的情况下,有机硫越易形成。一般认为煤中火焚丝质体在泥炭化初期阶段即为惰性物,在以后的变化过程中较难与HS反应形成有机硫,其现有的硫含量最接近于原始母质的有机硫,因此它与DC之间的硫含量差值可近似地表示煤中有机硫的最大增量。因为泥炭沼泽中铁离子的数量是影响煤显微组分有机硫形成作用的一个因素,为使具不同铁离子数量来源的沼泽环境能进行比较,对组分硫含量差值AS(Soc--S)做K系数(=黄铁矿硫含量/有机硫含量)校正后得到Q值(表1)。Q值体现了泥炭沼泽中有机硫形成作用的强弱程度,而这种程度归根到底又决定于沉积环境的总体特点。从表l可见,由海向陆煤层的Q值逐渐减小,表明总体环境的变化另外,六枝煤和安徽太原组煤的Q值相近,显示着相似的聚煤环境。由此可见,Q值是煤层沉积环境的良好标志。进一步的研究还发现,Q值还对高有机硫煤(
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中华人民共和国国家标准
UDC 662.66
煤的显微组分组和矿物的测定方法
GB 8899一88
Method of determining maceral group
composition and mineral of coal
本标准规定了在反光显微镜下用白光测定煤的显微组分组(或显微组分)和矿物的体积百分数的方法,适用于各种煤所制成的粉煤光片和块煤光片。
本标准参照采用ISO/DIS 2-10-08-《烟煤和无烟煤的显微组分组的测定方法》。
将有代表性的煤样所制成的光片置于反光显微镜,用白光人射。在部分偏光或单偏光下,用油浸物镜观察有机显微组分,一般根据反射色、反射力、结构、形态、突起、内反射等特征来鉴定。对高变质无烟煤则应在正交或不完全正交偏光下鉴定。对褐煤和低变质烟煤还可用荧光特征来确定壳质组及其他各种显微组分。对矿物,可在干物镜或油浸物镜中,用单偏光或正交偏光来进行鉴定。用数点法来统计各种显微组分组和矿物的体积百分数。
2.仪器、材料
2.1反光显微镜
备有起偏器和检偏器。在人射光路中有蓝色滤光片。要求干物镜为X30至X50,油浸物镜X25至X60,目镜X8至X12.5;总放大倍数,干物镜下为X 300至X600,油浸物镜为X250至X600。目镜中备有十字丝或测微尺最好备有反射荧光装置。
2.2载物台移动尺
在横向(x)和纵向(Y.)上的移动范围不小于20 mm,并且都能以等步长移动。
至少能记录10种成分的测点数及其总数。
2. 4试样安装器材
载片、胶泥和压平器。
2. 5油浸液
采用适合物镜要求的油浸液。但用油浸物镜作荧光特性观察时,必须用无荧光油浸液。
3对煤样和试样的要求
制粉煤光片的煤样应有代表性,重4--5 g,粒度必须小于1. 0 mm,但不应过粉碎,直径小于10纳米的微粒不得多于10%
b.粉煤光片直径不得小于20 mm,其中胶结物所占体积应小于1/3。抛光后表面光洁、无明显麻点、基本无擦痕和污物,显微组分界限清晰、特征分明。
GB 8899一88
4.测定方法
4. 1调节显微镜
a.将正平后的试样置于载物台上准焦;
b.校正物镜中心;
c.调节光源、孔径光圈和视域光圈,使视域亮度适中、光线均匀、成像清晰。
4. 2对粉煤光片的侧定
4. 2. 1确定移动尺步长,保证500个以上有效测点均匀布满全片,点距、行距一般以0.5--0.6 mm为宜
4. 2. 2从试样的一端开始,鉴定十字丝交点下的物质属于何种显微组分组或何种矿物,记入相应的计数键中,随后按预定的步长沿固定方向移动一步。若遇胶结物、显微组分中的细胞空腔、空洞、裂隙以及无法辨认的微小颗粒时,作为无效点,不予统计,继续往前移动。
当十字丝落在不同成分的边界上时,从右上象限开始,按顺时针的顺序来选取无边界线存在的象限出现的物质,如图1图2图3
图1应取B象限内惰质组
图2应取C象限内壳质组
图3应取B象限胶结物(无效点)
当一行测定结束时,以预定的行距移动一行,继续进行该行的测定,直到测点布满全片为止。
注:测定低变质无烟煤时,在部分偏光或单偏光下至少能直接划分出镜质组和惰质组。测定高变质无烟煤时,应在正交或不完全正交偏光下转动载物台鉴定出镜质组、惰质组及其他可识别的显微组分后,再进行测定
4. 3对块煤光片的测定
在块煤光片上测定显微成分的含量,其结果代表性较差。但确有必要测定时,应垂直层理布置测线,参照粉煤光片的测定方法进行,适当放宽行距,缩短点距。
5.结果表达
各种显微组分组和矿物的体积含量,以它们的统计点数占总有效点数的百分数来表示,数值取到小数点后位。结果以含矿物基和去矿物基报出,即如下几种方式:
a.镜质组一+壳质组十惰质组+矿物=100;
b.镜质组+半镜质组+壳质组+惰质组+矿物= 100;
c.显微组分组+粘土+硫铁矿+碳酸盐
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