Cтраница 4
Влияние содержания асфальтенов на анизотропию коэффициента термического расширения ( а и удельного электросопротивления ( б кокса. [46] |
Ряд исследователей, принимая линейный характер изменения кажущейся энергии активации процесса графитации ЕК от 1 / Т, нашли, что ее значения колеблются в пределах 294 - 420 кДж / моль. По данным Фишбаха [149], кажущаяся энергия активации процесса графитообразования значительно выше 1050 - 1092 кДж / моль. [47]
Влияние содержания асфальтенов на анизотропию коэффициента термического расширения ( а и удельного электросопротивления ( б кокса. [48] |
Ряд исследователей, принимая линейный характер изменения кажущейся энергии активации процесса графитации ЕК от ЦТ, нашли, что ее значения колеблются в пределах 294 - 420 кДж / моль. По данным Фищбаха [149], кажущаяся энергия активации процесса графитообразования значительно выше 1050 - 1092 кДж / моль. [49]
Более высокое содержание серы в такого вида наполнителях вызывает торможение процесса графитации нефтяных коксов, коррозию электродных штырей при электролитическом способе получения алюминия, загрязнение воздуха рабочих помещений, а также преждевременную вулканизацию резин. [50]
Зависимость модуля Юнга от ориентации вдоль оси с для невытянутого ( О и вытянутого ( ф графитиро-аанного волокна. [51] |
На структуру и свойства волокна существенно влияет вытягивание волокна в процессе графитации. [52]
Энергетическая диаграмма углеродистого вещества в процессе его графитации. [53] |
Представляет интерес выяснить изменения изобарно-изотерми-ческих потенциалов ДС углеродистого материала в процессе графитации с учетом структурных превращений, происходящих в массе кокса, и сопоставить их с теми же показателями для графита, полученного из этого же кокса, в котором структурные изменения уже произошли. Зависимость АС для прокаленного ( при 1473 К) нефтяного кокса от температуры ( кривая 3) имеет сложный вид, обусловленный структурными изменениями, происходящими в массе кокса в процессе его нагревания. [54]
В настоящее время считают, что в графитируемых углеродистых веществах протекает процесс гомогенной графитации. При этом различают три основных стадии формирования структур. [55]
Однако, несмотря на определяющий характер кинетических факторов, термодинамическое рассмотрение процессов графитации и создание термодинамической теории графито-образования в твердой фазе углеродистого вещества остаются очень важными задачами науки об углероде. [56]
Схема высокотемпературной печи в системе экстензометрических.| Размер и форма исследуемого образца. [57] |
В настоящей работе рассматривается возможность использования метода термомеханических испытаний при изучении процесса графитации. [58]
Наличие сернистых соединений в нефтяных коксах влияет на механизм и кинетику процесса графитации. На рис. 43 показано изменение межслоевого расстояния в кристаллитах коксов ФНПЗ и НУ НПЗ и содержания в коксах серы в зависимости от температуры обработки. Из рисунка видно, что cfooa снижается для разных коксов неодинаково. По-видимому, гетерогенная графитация протекает через газовую фазу, переносчиком углерода в этом процессе является сера. При температурах до, 2200 С лучше графитируется сернистый кокс, при более высоких температурах d002 малосернистого и сернистого кокса различаются незначительно, что обусловлено удалением сернистых соединений до достижения этой температуры. Это обстоятельство было подтверждено также при графитации нефтяных коксов с различным содержанием серы материнской и введенной искусственно. [60]