Cтраница 1
Взаимодействие графита с тугоплавкими металлами может быть использовано и для целей получения сварных соединений. [1]
Взаимодействие графита с большинством металлов и некоторыми металлоидами при соответствующих температурах приводит к образованию карбидов. Не образуют карбидов цинк, кадмий, ртуть, галлий, индий, таллий, олово, свинец и висмут. Медь, серебро и золото образуют нестойкие карбиды, разлагающиеся со взрывом. Большинство конструкционных материалов на основе металлов взаимодействует с графитом, образуя карбиды стехиометрического состава, или науглероживаются с образованием нестабильных карбидов, распадающихся при температурах ниже температуры образования карбида. Образование карбидов, как правило, сопровождается увеличением прочности и твердости материалов. Многие металлы начинают взаимодействовать с углеродом значительно ниже температуры их плавления. [2]
Взаимодействие графита и алмаза усиливается при добавлении в жидкий металл карбидообразующих элементов. [3]
Изучению взаимодействия графита с газами, оказывающими корродирующее действие, такими как диоксид углерода, кислород воздуха, пары воды и др., посвящено большое число работ. [4]
Интенсивность взаимодействия графита с жидким металлом может быть оценена по величине предельной растворимости, однако при образовании на поверхности графита устойчивых карбидов в равновесии с расплавами находится карбид, а не углерод. Поэтому для элементов, образующих стойкие карбиды, эта характеристика не может однозначно служить критерием интенсивности взаимодействия в системе углерод - металл. [5]
Механизм взаимодействия графита с расплавленными металлами почти не изучен, хотя его исследование представляет большой научный и практический интерес. [6]
При взаимодействии графита с молекулярным кислородом имеет место заметная анизотропия реакции окисления, тогда как при реакции с атомарным кислородом эта анизотропия сильно уменьшается. В противном случае было бы трудно объяснить, почему ступеньки на поверхности почти неподвижны во время взаимодействия с атомарным кислородом. [7]
При взаимодействии графита со щелочными и некоторыми другими металлами также наблюдается внедрение ионов металлов в межбазисное пространство. Межплоскостное о расстояние увеличивается за счет внедрения ионов калия до 5 34 А. [8]
Выход углеводородов при взаимодействии графита с водородом. / - этан. 2 - пропан. 3 - этилен. 4 - пропилен. [9] |
Основным продуктом взаимодействия графита с водородом в области температур 300 - 1000 С является метан. С повышением температуры количество метана, находящегося в равновесии с графитом, уменьшается и при температуре, близкой к 1000 С и давлении 100 кПа равновесие практически сдвинуто в сторону исходных веществ. При повышенных давлениях количество равновесного метана увеличивается ( в области высоких температур), но убывает с повышением температуры. [10]
Образовавшаяся в результате взаимодействия графита ( из тигля) и кислорода при 2700 С окись углерода удаляется током аргона ( 0 5 д / лшн), окисляется до двуокиси углерода, поглощается раствором Ва ( ОН) 2 - Определение заканчивается кондуктометри-ческим методом. Для уменьшения улетучивания бериллия вводят никель. [11]
Образовавшаяся в результате взаимодействия графита ( из тигля) и кислорода при 2700 С окись углерода удаляется током аргона ( 0 5 л / мин), окисляется до двуокиси углерода, поглощается раствором Ва ( ОН) 2 - Определение заканчивается кондуктометри-ческим методом. Для уменьшения улетучивания бериллия вводят никель. [12]
Скорость реакции графита с водородом в зависимости от температуры и давления. [13] |
Таким образом, скорость взаимодействия графита с водородом лимитируется до 3100 К реакцией на поверхности; только выше этой температуры скорость процесса значительно возрастает. В диапазоне условий, в которых скорость реакции меньше скорости испарения графита, материальный баланс сходится плохо, что свидетельствует о том, что большое количество графита испаряется и не реагирует с водородом; в ряде опытов он осаждался на стенках реактора. Углеводородные продукты содержали метан или смесь метана с этаном при температурах меньше 3100 К. В экспериментах, выполненных при температурах выше 3300 К, в состав продуктов входило более 90 % ацетилена и менее 5 % метана. [14]
Какие продукты включения образуются при взаимодействии графита с фтором; концентрированной серной кислотой; калием. [15]