羧甲基纤维素泡沫在粉尘抑制中的动态机制与增强效果:实验与仿真评估

时间:2026年5月24日
来源:Process Safety and Environmental Protection

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辛晓璐|邵旺|池瑶晨|关旺|龙贺|金宇张摘要煤尘污染对生态环境和安全生产构成了严重威胁,引起了广泛的社会关注。本研究结合自设计的实验平台和分子模拟技术,探讨了ACMC抑尘泡沫的空间动态行为及其能量增强机制。研究表明,ACMC的亲水性更强,其总氢键含量比AES和CMC的组合体高出5

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辛晓璐|邵旺|池瑶晨|关旺|龙贺|金宇张

摘要

煤尘污染对生态环境和安全生产构成了严重威胁,引起了广泛的社会关注。本研究结合自设计的实验平台和分子模拟技术,探讨了ACMC抑尘泡沫的空间动态行为及其能量增强机制。研究表明,ACMC的亲水性更强,其总氢键含量比AES和CMC的组合体高出58.86%。ACMC形成稳定能量构型所需的解离能垒为3.09 kJ/mol,而结合能垒为1.58 kJ/mol。亲水性O原子的作用位点从-OSO3-迁移至-COO-,作用位点数量最多增加了9个,为极性官能团在煤尘表面的吸附提供了更有利的途径。与AES相比,ACMC在煤尘表面的润湿性更优,煤的质量提高了53.2%。此外,ACMC的加入减缓了气泡数量的衰减;在5分钟时,直径在0.16-0.32毫米之间的小气泡仍占主导地位,占比达到36%。这一研究成果为高效防治煤尘污染提供了重要的技术和材料支持。

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