Cтраница 1
Предкристаллизационная стадия, как было сказано, завершается в основном до 1700 С. Однако при дальнейшем повышении температуры изменения в массе кокса не прекращаются. [1]
На предкристаллизационной стадии интенсивно удаляется значительная часть гетероэлемептов, и в особенности серы, что сопровождается дальнейшим возрастанием удельной поверхности и химической активности коксов. Независимо от первоначального содержания серы в коксе ее концентрация снижается до десятых и сотых процента. [2]
В предкристаллизационной стадии дальнейшие химические преобразования, связанные с деструкцией боковых радикалов, протекают в условиях жесткого полимерного каркаса, образованного пространственной сеткой относительно термостойких цепочек углерода полиеновой природы. Развивающийся с повышением температуры процесс их деструкции при неизменном объеме приводит к образованию закрытой микропористости и уменьшению пикнометрической плотности. На стадии кристаллизации деструкция оставшейся части боковых цепочек приводит к разрушению полимерного каркаса и освобождению углеродных слоев от боковых связей. Углеродные слои приобретают подвижность, сливаются в более крупные слои и ориентируются в кристаллитах с графитовой решеткой. [3]
![]() |
Зависимость коэффициента Холла и магнитосопротивления углеродистых тел от температуры графитации. [4] |
На предкристаллизационной стадии ( 1673 - 2300 К) коэффициент Холла углеродистых материалов быстро возрастает и достигает максимума, знак его изменяется с отрицательного на положительный. [5]
На предкристаллизационной стадии из кокса интенсивно удаляются гетероэлементы, в особенности сера, что сопровождается повторным возрастанием удельной поверхности и активности нефтяных углеродов. Нефтяные сажи, находящиеся доли секунды в этих условиях в зоне реакции, не претерпевают существенных изменений. В результате на этой стадии повышается поверхностная энергия нефтяного углерода, возрастают его реакционная и адсорбционная способности, число ПМЦ и изменяются другие свойства. [6]
В предкристаллизационной стадии дальнейшие химические преобразования, связанные с деструкцией боковых радикалов, протекают при наличии жесткого полимерного каркаса, образованного пространственной структурой относительно термостойких цепей углерода полииновой природы. Развивающийся с повышением температуры процесс деструкции боковых радикалов приводит к образованию закрытой микропористости при неизмененном объеме. В предкристаллизационной стадии происходит формирование поликристаллического графита. Образуется графитоподобная структура с трехмерным порядком; происходит перемещение плоскостей, их упорядочение друг относительно друга, при этом выделяется энергия, которая затрачивается на разрыв связей С-С между кристаллитами. [7]
На предкристаллизационной стадии интенсивно удаляется значительная часть гетероэлементов, и в особенности серы, что сопровождается дальнейшим возрастанием удельной поверхности и химической активности коксов. Независимо от первоначального содержания серы в коксе ее концентрация снижается до десятых и сотых процента. [8]
В предкристаллизационной стадии дегидрирование практически завершается, а затем протекает деструкция упрочненных осколков молекул, что обеспечивает подвижность кристаллитов на стадии кристаллизации. После предварительного ориентирования относительно друг друга кристаллиты срастаются и образуют кристалл гексагональной формы со строго упорядоченной структурой базисных плоскостей. Межслоевое расстояние при этом уменьшается с 3 43 до 3 358А, что является характерным для предельно графитированного углерода. Межслоевое расстояние и другие размеры кристалла, а также характер и распределение пористости в массе графита являются важными характеристиками, оказывающими существенное влияние на его физико-химические и механические свойства. [9]
На предкристаллизационной стадии из кокса интенсивно удаляются гетероэлементы, в особенности сера, что сопровождается повторным возрастанием удельной поверхности и активности нефтяных углеродов. Нефтяные сажи, находящиеся доли секунды в этих условиях в зоне реакции, не претерпевают существенных изменений. В результате на этой стадии повышается поверхностная энергия нефтяного углерода, возрастают его реакционная и адсорбционная способности, число ПМЦ и изменяются другие свойства. [10]
На - предкристаллизационной стадии из кокса интенсивно удаляются гетероэлементы, в особенности сера, что сопровождается повторным возрастанием удельной поверхности и активности нефтяных углеродов. Нефтяные сажи, находящиеся доли секунды в этих условиях в зоне реакции, не претерпевают существенных изменений. В результате на этой стадии повышается поверхностная энергия нефтяного углерода, возрастают его реакционная и адсорбционная способности, число ПМЦ и изменяются другие свойства. [11]
В гомогенно-гра-фитирующемся углероде на предкристаллизационной стадии термического преобразования слои сшиты менее прочными цепями нолиенового типа с За я-связями. Их термическая деструкция определяет возможность роста, азимутального поворота и укладки ароматических слоев в кристаллиты графита. [12]
ЗПР-поглощением позволяют предположить для исследуемых коксов на предкристаллизационной стадии суммарный пярамагнетиэм электронов проводимости и локализованных ПМЦ. [13]
Начало перестройки упаковки углеродных слоев из двухмерного в трехмерное, характерное для предкристаллизационной стадии, сопровождается снижением или стабилизацией ШШ. Экстремум снижения МШ для малосернистых коксов соответствует 1900 С, для сернистого - растянут до 2100 С. [14]
Линия Дайсона и наличие явного соответствия между удалением серы и ЭПР - поглощением позволяет предположить для исследуемых коксов на предкристаллизационной стадии суммарный парамагнетизм электронов проводимости и локализованных ПМЦ. [15]