
【化】 thermal cracking
热裂解(Pyrolysis)是指有机物在无氧或限氧条件下通过高温(通常为400-900°C)发生化学分解的过程。该术语由"热"(heat)和"裂解"(decomposition)构成,英语对应词"pyrolysis"源自希腊语"pyro-"(火)和"-lysis"(分解)。此过程将高分子量化合物转化为低分子量产物,包括气体(如甲烷、氢气)、液体(生物油)和固体残渣(焦炭)。
在化工领域,热裂解是塑料回收和生物质能源生产的核心技术。其化学反应可表示为: $$ CnH{2m} xrightarrow{Delta} C_xH_y + C_zH_w + cdots $$ 该过程遵循自由基链反应机制,受温度梯度、停留时间和原料成分共同影响。根据《英汉化学工程词汇》(第三版),热裂解区别于燃烧的关键特征在于反应体系中氧气的排除。
权威文献显示,美国能源部将热裂解技术列为可再生能源生产的重要路径,相关研究数据可通过美国国家可再生能源实验室(NREL)官网查询。中国《化工学报》2023年刊载的研究指出,优化裂解温度可使聚乙烯转化效率提升至92%以上。
热裂解是一种在缺氧或低氧条件下,通过高温加热使有机物分解为小分子物质的化学过程。以下是综合多个权威来源的详细解释:
热裂解(又称热解、高温裂解)通过无氧高温环境破坏有机物分子结构,主要将高分子化合物转化为气态(如甲烷、氢气)、液态(如燃油)和固态(如炭黑)产物。其核心在于利用有机物热不稳定性,避免完全燃烧(区别于焚烧的氧化反应)。
特征 | 热裂解 | 焚烧 |
---|---|---|
氧气条件 | 无氧/低氧 | 富氧环境 |
产物类型 | 可回收能源及化学品 | 灰烬及CO₂/H₂O |
温度范围 | 200-900℃ | 通常>850℃ |
二次污染 | 较少 | 易产生二噁英等 |
数据来源:
该技术因能实现资源循环利用,被视作固废处理与能源回收的前沿方向,尤其在航空科技革新推动下,热裂解效率近年提升显著。
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