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<title>Inkohlung</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Inkohlung</span></h1>
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<div id="mw-content-subtitle"></div>
</div>
<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr">
<p>Die <b>Inkohlung</b> (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a></span> <span lang="en-Latn" style="font-style:italic">coalification</span>) ist der natürliche Prozess der Entstehung von <a href="Kohle" title="Kohle">Kohle</a>. Dabei werden abgestorbene <a href="Pflanze" title="Pflanze">Pflanzen</a> (überwiegend <a href="Embryophyta" title="Embryophyta">Landpflanzen</a>) über das Zwischenprodukt <a href="Torf" title="Torf">Torf</a> durch <a href="Diagenese" title="Diagenese">Diagenese</a> weiter in <a href="Braunkohle" title="Braunkohle">Braunkohle</a> und <a href="Steinkohle" title="Steinkohle">Steinkohle</a>, seltener in <a href="Anthrazitkohle" class="mw-redirect" title="Anthrazitkohle">Anthrazit</a> und in einzelnen Fällen sogar in <a href="Graphit" title="Graphit">Graphit</a> umgewandelt.
</p><p>Die chemischen Prozesse der Kohleentstehung laufen unter teilweisem bis vollständigem Sauerstoffabschluss über Zeiträume von Jahrmillionen ab. Der Anteil an <a href="Wasser" title="Wasser">Wasser</a> und flüchtigen Bestandteilen nimmt dabei laufend ab, sodass der relative Anteil an <a href="Kohlenstoff" title="Kohlenstoff">Kohlenstoff</a> zunimmt, der im Graphit nahezu 100 % beträgt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Phasen_der_Inkohlung">Phasen der Inkohlung</h2></div>
<p>Die Inkohlung findet in zwei Phasen statt. Direkt nach dem Absterben der Pflanze setzt die <i>biochemische Phase</i> ein, die Vertorfung, in der Pilze und Bakterien <a href="Zellulose" class="mw-redirect" title="Zellulose">Zellulose</a> und <a href="Lignin" title="Lignin">Lignin</a> in <a href="Huminstoffe" class="mw-redirect" title="Huminstoffe">Huminstoffe</a> umwandeln.
Mit zunehmender <a href="Subsidenz_(Geologie)" title="Subsidenz (Geologie)">Versenkung</a> des Torfs und <a href="Geothermische_Tiefenstufe" class="mw-redirect" title="Geothermische Tiefenstufe">der damit einhergehenden Zunahme der Temperatur</a> beginnt der Übergang in die <i>geochemische Phase</i> der Inkohlung.<sup id="cite_ref-spektrum_geowiss_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-spektrum_geowiss-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Während für den Prozess der Inkohlung bis zur Braunkohle die biochemischen Bedingungen im Vordergrund stehen (besonders Sauerstoffverarmung aufgrund Luftabschlusses), gewinnen mit der Umwandlung in Steinkohle, Anthrazit und Graphit geochemische (diagenetische) Faktoren zunehmend an Bedeutung. Hierbei sind die <a href="Temperatur" title="Temperatur">Temperaturverhältnisse</a> deutlich ausschlaggebender als die <a href="Druck_(Physik)" title="Druck (Physik)">Druckverhältnisse</a> und die Dauer der Versenkung.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> So kann sich Braunkohle schon bei Temperaturen von nur 35 bis 80 °C bilden, während Anthrazit eine Temperatur von mindestens 180 bis 245 °C benötigt.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<table class="wikitable">
<caption>Inkohlungsreihe<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</caption>
<tbody><tr>
<th rowspan="2">Inkohlungsstufe
</th>
<th rowspan="2">Alter
</th>
<th colspan="3">Zusammensetzung (Gew. %)
</th>
<th rowspan="2">Heizwert<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> (MJ/kg)
</th></tr>
<tr>
<th>C
</th>
<th>H
</th>
<th>O + N
</th></tr>
<tr>
<td><a href="Holz" title="Holz">Holz</a>
</td>
<td style="text-align:center"><a href="Rezent" title="Rezent">rezent</a>
</td>
<td style="text-align:center">ca. 50
</td>
<td style="text-align:center">ca. 6
</td>
<td style="text-align:center">ca. 44
</td>
<td style="text-align:center">ca. 20
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Torf" title="Torf">Torf</a>
</td>
<td style="text-align:center">rezent-subrezent
</td>
<td style="text-align:center">55 – 64
</td>
<td style="text-align:center">5 – 7
</td>
<td style="text-align:center">35 – 39
</td>
<td style="text-align:center">ca. 22
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Braunkohle" title="Braunkohle">Braunkohle</a>
</td>
<td style="text-align:center">meist <a href="Terti%C3%A4r_(Geologie)" class="mw-redirect" title="Tertiär (Geologie)">Tertiär</a>
</td>
<td style="text-align:center">60 – 75
</td>
<td style="text-align:center">4 – 8
</td>
<td style="text-align:center">17 – 34
</td>
<td style="text-align:center">ca. 25
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Steinkohle" title="Steinkohle">Steinkohle</a>
</td>
<td style="text-align:center">meist Prä-Tertiär, oft <a href="Karbon" title="Karbon">Karbon</a>
</td>
<td style="text-align:center">78 – 90
</td>
<td style="text-align:center">4 – 6
</td>
<td style="text-align:center">4 – 19
</td>
<td style="text-align:center">ca. 29
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Anthrazitkohle" class="mw-redirect" title="Anthrazitkohle">Anthrazit</a>
</td>
<td style="text-align:center">meist Prä-Tertiär, oft <a href="Karbon" title="Karbon">Karbon</a>
</td>
<td style="text-align:center">94 – 98
</td>
<td style="text-align:center">1 – 3
</td>
<td style="text-align:center">1 – 3
</td>
<td style="text-align:center">ca. 34
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Graphit" title="Graphit">Graphit</a>
</td>
<td style="text-align:center">meist Prä-Karbon<br>(inkl. <a href="Pr%C3%A4kambrium" title="Präkambrium">Präkambrium</a>)
</td>
<td style="text-align:center">ca. 100
</td>
<td style="text-align:center">ca. 0
</td>
<td style="text-align:center">ca. 0
</td>
<td style="text-align:center">ca. 33
</td></tr></tbody></table>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Biochemische_Inkohlungsphase">Biochemische Inkohlungsphase</h3></div>
<p>Nach Absterben der Pflanzenteile beginnt deren Abbau. Mikroorganismen bauen zuerst <a href="Kohlenhydrate" title="Kohlenhydrate">Kohlenhydrate</a> und <a href="Protein" title="Protein">Proteine</a>, schließlich auch <a href="Zellulose" class="mw-redirect" title="Zellulose">Zellulose</a> und <a href="Lignin" title="Lignin">Lignin</a> ab und es bildet sich Torf. Durch das kontinuierliche Ablagern neuer Pflanzenteile wird der Torf zusammengepresst und entwässert. Die Torfschicht wird bei Absenkung der Bildungsgebiete immer mächtiger. Mit zunehmender Tiefe wird die weitere Inkohlung abiotisch fortgesetzt. Bei weiterer Absenkung werden die Moore durch Meeres- und Flusssedimente überlagert. Verringert sich dann die Absenkung, kann sich eine weitere Torfschicht ausbilden. Diese Vorgänge können sich mehrfach wiederholen, sodass mehrere Torfschichten entstehen. Während dieser ersten Phase nimmt der Kohlenstoffgehalt der Trockenmasse rasch von ca. 40 % auf über 60 % zu.
</p><p>Durch die komplexe und teilweise unbekannte chemische Struktur der Lignine und <a href="Huminstoffe" class="mw-redirect" title="Huminstoffe">Huminstoffe</a>, die an diesen Prozessen beteiligt sind, ist eine genaue chemische Darstellung der Prozesse schwierig. Während der frühen Inkohlungsphasen findet vor allem <a href="Dehydratisierung_(Chemie)" title="Dehydratisierung (Chemie)">Dehydratisierung</a> und <a href="Decarboxylierung" title="Decarboxylierung">Decarboxylierung</a> statt.<sup id="cite_ref-:2_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-:2-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Dehydratisierung entfernt <a href="Wassermolek%C3%BCl" class="mw-redirect" title="Wassermolekül">Wassermoleküle</a> aus der reifenden Kohle durch Reaktionen wie:<sup id="cite_ref-:1_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-:1-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<dl><dd>2 R–OH → R–O–R + H<sub>2</sub>O</dd>
<dd>2 R-CH2-O-CH2-R → 2 R-CH=CH-R + 2 H<sub>2</sub>O</dd></dl>
<p>Die Decarboxylierung entfernt <a href="Kohlendioxid" class="mw-redirect" title="Kohlendioxid">Kohlendioxid</a> aus der reifenden Kohle und verläuft durch Reaktion wie:<sup id="cite_ref-:1_8-1" class="reference"><a href="#cite_note-:1-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<dl><dd>RCOOH → RH + CO<sub>2</sub></dd></dl>
<p>In jeder dieser Formeln stellt R den Rest eines Zellulose- oder Ligninmoleküls dar, an das die reagierenden Gruppen gebunden sind.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Geochemische_Inkohlungsphase">Geochemische Inkohlungsphase</h3></div>
<p>In der zweiten Phase nimmt der Wassergehalt weiter ab: Von 75 % am Übergang Torf/Braunkohle bis auf 10 % an der Grenze Braunkohle/Steinkohle. Der relative Kohlenstoffanteil nimmt durch Abgabe von Wasser, <a href="Kohlenstoffdioxid" title="Kohlenstoffdioxid">Kohlenstoffdioxid</a>, verschiedenen <a href="Sauerstoff" title="Sauerstoff">sauerstoffhaltigen</a> funktionellen Gruppen und <a href="Methan" title="Methan">Methan</a> weiter zu. Das Material wird durch den Volumenverlust (auf bis zu 10 % des Ausgangsvolumens) und zunehmender Entstehung und interner Ordnung von <a href="Makromolek%C3%BCl" title="Makromolekül">Makromolekülen</a> fortschreitend verdichtet.<sup id="cite_ref-spektrum_geowiss_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-spektrum_geowiss-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Während in junger Braunkohle noch Zellulose und Lignin zu finden sind, verschwindet mit weiterem Fortschreiten des Prozesses zuerst die Zellulose und am Übergang zur Steinkohle auch das Lignin.
</p><p>Ab dem Steinkohlestadium ist die Abspaltung von Methan bestimmend (Demethanisierung)<sup id="cite_ref-:2_7-1" class="reference"><a href="#cite_note-:2-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, es werden aber auch zunehmend <a href="Hydroxygruppe" title="Hydroxygruppe">Hydroxy-</a>, <a href="Carboxygruppe" title="Carboxygruppe">Carboxy-</a>, <a href="Methoxygruppe" title="Methoxygruppe">Methoxy-</a> und <a href="Carbonylgruppe" title="Carbonylgruppe">Carbonylgruppen</a> abgespalten. Die Demethanisierung entfernt <a href="Wasserstoff" title="Wasserstoff">Wasserstoff</a> aus der reifenden Kohle und verläuft durch Reaktion wie:
</p>
<dl><dd>2 R-CH<sub>3</sub> → R-CH<sub>2</sub>-R + CH<sub>4</sub></dd>
<dd>R-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-R → R-CH=CH-R + CH<sub>4</sub></dd></dl>
<p>Auch hier stellt R den Rest eines Zellulose- oder Ligninmoleküls dar, an das die reagierenden Gruppen gebunden sind. Auf diese Weise bilden sich die gesteinsbildenden Elemente der Kohle, die <a href="Mazeral" title="Mazeral">Mazerale</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Sichtbare_petrographische_Veränderungen"><span id="Sichtbare_petrographische_Ver.C3.A4nderungen"></span>Sichtbare petrographische Veränderungen</h2></div>
<p>Der Prozess der Inkohlung führt zu sichtbaren <a href="Petrographie" title="Petrographie">petrographischen</a> Unterschieden zwischen den jeweiligen Inkohlungsprodukten:
</p>
<table class="wikitable">
<tbody><tr>
<th>Inkohlungsstufe
</th>
<th>Beschreibung
</th>
<th>Bild
</th></tr>
<tr>
<td><a href="Torf" title="Torf">Torf</a>
</td>
<td>locker, bröckelig, viele eingelagerte Pflanzenreste
</td>
<td><span typeof="mw:File"></span>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Weichbraunkohle" class="mw-redirect" title="Weichbraunkohle">Weichbraunkohle</a>
</td>
<td>dichter und fester als Torf, häufig eingeregelte Pflanzenteile, die eine Schichtung verursachen, hell- bis dunkelbraune Farbe.
</td>
<td>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Mattbraunkohle" class="mw-redirect" title="Mattbraunkohle">Mattbraunkohle</a>
</td>
<td>fest, dunkelbraun bis schwarze Farbe.
</td>
<td><span typeof="mw:File"></span>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Glanzbraunkohle" class="mw-redirect" title="Glanzbraunkohle">Glanzbraunkohle</a>
</td>
<td>festes Gefüge mit muscheligem Bruch und Pechglanz an Bruchkanten, schwarze Farbe, jedoch brauner <a href="Strichfarbe" title="Strichfarbe">Strich</a>.
</td>
<td><span typeof="mw:File"></span>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Steinkohle" title="Steinkohle">Steinkohlen</a>
</td>
<td>festes Gefüge, Wechsel von matten und glänzenden Lagen, schwarze Farbe und schwarzer Strich.
</td>
<td><span typeof="mw:File"></span>
</td></tr></tbody></table>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Inkohlung_durch_technische_Verfahren">Inkohlung durch technische Verfahren</h2></div>
<p>Der Prozess der Inkohlung kann durch Erhitzen von <a href="Biomasse" title="Biomasse">Biomasse</a> in Druckbehältern nachgeahmt werden (<a href="Hydrothermale_Karbonisierung" title="Hydrothermale Karbonisierung">Hydrothermale Karbonisierung</a>) und vollzieht sich dort innerhalb von Stunden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>K. H. Schmidt, I. Romey, F. Mensch: <i>Kohle, Erdöl, Erdgas: Chemie und Technik</i>. Vogel Verlag, 1981, ISBN 3-8023-0684-8, ISBN 978-3-8023-0684-6</li>
<li>Ullmanns Enzyklopädie der Technischen Chemie, 4. Auflage, Band 14, Seiten 288–292, 1977, Verlag Chemie, Weinheim</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.geodz.com/deu/d/Inkohlung">Inkohlung</a> bei geodz.de</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-spektrum_geowiss-1"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-spektrum_geowiss_1-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-spektrum_geowiss_1-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.spektrum.de/lexikon/geowissenschaften/inkohlung/7515"><i>Inkohlung.</i></a> In: <i>Lexikon der Geowissenschaften.</i> Spektrum,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 2. Dezember 2021</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AInkohlung&rft.title=Inkohlung&rft.description=Inkohlung&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.spektrum.de%2Flexikon%2Fgeowissenschaften%2Finkohlung%2F7515&rft.publisher=Spektrum&rft.language=de"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.uky.edu/KGS/coal/coal-heat-time-pressure.php"><i>Heat, time, pressure, and coalification.</i></a> In: <i>Kentucky Geological Survey.</i> University of Kentucky,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 19. Januar 2022</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AInkohlung&rft.title=Heat%2C+time%2C+pressure%2C+and+coalification&rft.description=Heat%2C+time%2C+pressure%2C+and+coalification&rft.identifier=http%3A%2F%2Fwww.uky.edu%2FKGS%2Fcoal%2Fcoal-heat-time-pressure.php&rft.publisher=University+of+Kentucky"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.uky.edu/KGS/coal/coal-burial-temperature.php"><i>Burial temperatures from coal.</i></a> In: <i>Kentucky Geological Survey.</i> University of Kentucky,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 19. Januar 2022</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AInkohlung&rft.title=Burial+temperatures+from+coal&rft.description=Burial+temperatures+from+coal&rft.identifier=http%3A%2F%2Fwww.uky.edu%2FKGS%2Fcoal%2Fcoal-burial-temperature.php&rft.publisher=University+of+Kentucky"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.spektrum.de/lexikon/geographie/kohle/4211"><i>Kohle.</i></a> In: <i>Lexikon der Geographie.</i> Spektrum,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 1. Dezember 2021</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AInkohlung&rft.title=Kohle&rft.description=Kohle&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.spektrum.de%2Flexikon%2Fgeographie%2Fkohle%2F4211&rft.publisher=Spektrum&rft.language=de"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://bauforumstahl.de/upload/documents/brandschutz/kennwerte/Heizwertalpha.pdf"><i>Bautechnischer Brandschutz.</i></a> (PDF) In: <i>bauforumstahl.</i> Beilicke,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 7. Januar 2022</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AInkohlung&rft.title=Bautechnischer+Brandschutz&rft.description=Bautechnischer+Brandschutz&rft.identifier=https%3A%2F%2Fbauforumstahl.de%2Fupload%2Fdocuments%2Fbrandschutz%2Fkennwerte%2FHeizwertalpha.pdf&rft.publisher=Beilicke"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.gammel.de/de/lexikon/Heizwert---Brennwert/4838"><i>Energie-Lexikon: Heizwert - Brennwert.</i></a> In: <i>Gammel Engineering.</i><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 7. Januar 2022</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AInkohlung&rft.title=Energie-Lexikon%3A+Heizwert+-+Brennwert&rft.description=Energie-Lexikon%3A+Heizwert+-+Brennwert&rft.identifier=http%3A%2F%2Fwww.gammel.de%2Fde%2Flexikon%2FHeizwert---Brennwert%2F4838&rft.language=de"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-:2-7"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-:2_7-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:2_7-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://epcamr.org/home/content/reference-materials/coal-types-formation-and-methods-of-mining/"><i>Coal Types, Formation and Methods of Mining.</i></a> In: <i>epcamr.org.</i><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 19. Januar 2022</span> (amerikanisches Englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AInkohlung&rft.title=Coal+Types%2C+Formation+and+Methods+of+Mining&rft.description=Coal+Types%2C+Formation+and+Methods+of+Mining&rft.identifier=http%3A%2F%2Fepcamr.org%2Fhome%2Fcontent%2Freference-materials%2Fcoal-types-formation-and-methods-of-mining%2F&rft.language=en-US"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-:1-8"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-:1_8-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:1_8-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Patrick G. Hatcher, Jean Loup Faulon, Kurt A. Wenzel, George D. Cody: <cite style="font-style:italic">A structural model for lignin-derived vitrinite from high-volatile bituminous coal (coalified wood)</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Energy & Fuels</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>6</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>6</span>, 1. November 1992, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>813–820</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1021/ef00036a018">10.1021/ef00036a018</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Inkohlung&rft.atitle=A+structural+model+for+lignin-derived+vitrinite+from+high-volatile+bituminous+coal+%28coalified+wood%29&rft.au=Patrick+G.+Hatcher%2C+Jean+Loup+Faulon%2C+Kurt+A.+Wenzel%2C+...&rft.date=1992-11-01&rft.doi=10.1021%2Fef00036a018&rft.genre=journal&rft.issue=6&rft.jtitle=Energy+%26+Fuels&rft.pages=813-820&rft.volume=6" style="display:none"> </span></span>
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