Cтраница 4
Известно, что на этой стадии тур-бостратная структура углеродистого вещества превращается в структуру поликристаллического графита. [46]
Вероятно, в идеальных монокристаллах графита зоны незначительно перекрываются, тогда как в поликристаллическом графите они разделены небольшим промежутком ( разд. [47]
Модель усталостного разрушения графитов, основанная на чисто механическом воздействии высокоскоростного потока на шероховатую поверхность поликристаллического графита, была предложена М. В. Ханиным [3], однако эта модель едва ли объективно отражает явление, так как не объясняет наличия механического уноса при малых скоростях газового потока. [48]
С, характерна асимметричная форма спектра ( см. рис. 3), хорошо известная для поликристаллического графита [1.] что свидетельствует о появлении в этих условиях поликристаллической структуры. Считают [8, 11], что парамагнетизм поликристаллических структур определяется токоносителями. [49]
Как и в случае электропроводности очень-несовершенных графитов, обсуждавшейся в связи с углеродами, поведение поликристаллического графита по сравнению с поведением почти идеальных монокристаллов графита объясняется несколько более широкой запрещенной зоной. [50]
Последующая графитизация таких пленок обычно затруднена [81, 82], поэтому они содержат всегда больше водорода, чем поликристаллические графиты. [51]
При высоких полях магнетосопротивление осажденных углей следует зависимости от Я1 78, характерной для монокристаллов и поликристаллических графитов, независимо от температуры осаждения. В осажденных материалах величина Др / ро, которая может превышать 50 % при 25 кгс, по-видимому, тесно связана со степенью предпочтительной ориентации и, таким образом, представляет независимый показатель структурной анизотропии углеродного осадка. В целом отрицательные магнетосопротивления, наблюдаемые в слабографитизи-рованных ПГ, подтверждают измерения Мрозовского на термообработанных углеродных сажах. [52]
Характерно, что после работы двигателя в течение 12 сек на границе раздела между вкладышем из поликристаллического графита и втулкой из пористого углерода температура достигала величины 1650 С, в то время как в соответствующей точке на границе между вкладышем из пиролити-ческого графита и втулкой температура была всего лишь 315 С. [53]
![]() |
Зависимость коэффициента теплопроводности поликристаллических графитов от температуры.| Характеристика поликристаллических графитов ( 53. [54] |
Сходство наблюдаемых температурных зависимостей с температурными зависимостями теплоемкости графита позволяет сделать вывод о фононном механизме теплопроводности поликристаллического графита. [55]
Во всех углеродистых материалах, начиная от тел, состоящих из конденсированных кольцевых систем и кончая поликристаллическим графитом, электрический ток направляется преимущественно вдоль плоскостей бензольных колец. При переходе через границы молекулярных плоскостей, где электроны перескакивают через энергетический барьер в соседние кристаллиты, происходит рассеяние электронов. Кроме того, рассеяние вызывается также термическими колебаниями решетки. В молекулярных телах с неупорядоченной решеткой энергетические барьеры создаются наличием посторонних атомов, прикрепленных к периферии молекул. [56]
Например, аэрозоль сажи никогда не образуется при низких температурах, вместо сажи на контактирующей поверхности образуется поликристаллический графит в виде угольной пленки. Однако для образования сажи мало только высокой температуры. Без наличия контактной поверхности, имеющей определенные центры, активные для сажеобразования, процесс не идет. Так, из бензола при 850 можно получить сажу g кварцевом реакторе со свежим ша - Л мото5 К-Если же поверхность шамота, будет покрыта слоем углистого вещества, то образования сажи не щголсходит. [57]
Результаты измерений сопротивления монокристаллов при температурах около 0 К [829] недостаточно полны для сравнения х с данными для поликристаллического графита [849] и свидетельствуют о дальнейшем резком уменьшении сопротивления при очень низких температурах. Установлено, что под действием нейтронной бомбардировки температурный коэффициент сопротивления монокристаллов становится отрицательным, как и у большинства поликристаллических искусственных графитов. Однако для проверки этого предположения необходимы более детальные исследования. [58]
В последние годы получены новые результаты, разработаны современные технологии и расширены области применения углеродных материалов на основе поликристаллических графитов: мелкозернистые графиты, особочистые графиты, графиты для тепловых узлов электропечей, тиглей, форм, кристаллизаторов для плавки и разливки металлов и сплавов, антифрикционные самосмазывающиеся химически стойкие материалы для узлов трения и уплотнительных систем, сырье для синтеза алмазов. [59]