Cтраница 1
Природный графит встречается редко и находит ограниченное применение. Различные формы графита получают также пиролизом ( сильное нагревание без доступа воздуха) ряда органических соединений в том числе полимеров. Содержание примесей в полученном углероде, его структура, механическая прочность и другие свойства очень сильно зависят от исходного вещества и технологии термической обработки. Продукты пиролиза, представляющие по составу почти чистый углерод, но полученные в разных условиях, сильно отличаются друг от друга - это различные углеграфитовые материалы. [1]
![]() |
Свойства графита и пиролитического углерода. [2] |
Природный графит представляет собой одну из модификаций чистого углерода слоистой структуры с большой анизотропией как электрических, так и механических свойств. [3]
![]() |
Зависимость энергии одинарной связи С-С от ее длины. [4] |
Природный графит встречается редко и находит ограниченное применение. Различные формы графита получают также пиролизом ( сильное нагревание без доступа воздуха) ряда органических соединений, в том числе полимеров. Содержание примесей в полученном углероде, его структура, механическая прочность и другие свойства сильно зависят от исходного вещества и технологии термической обработки. Продукты пиролиза, представляющие по составу почти чистый углерод, но полученные в разных условиях, сильно отличаются друг от друга - это различные углеграфитовые материалы. [5]
Природные графиты употребляют в электротермии в качестве сырья для получения рафинированного графита [19, 30] и в качестве добавки к электродной массе при изготовлении некоторых электроугольных изделий. [6]
![]() |
Параметры угольны /. щеток.| Зависимость удельного сопротивления р угольного электрода от температуры.| Структура графита. [7] |
Природный графит представляет собой одну из модификаций чистого углерода слоистой структуры ( рис. 7 - 29) с большой анизотропией как электрических, так и механических свойств. Следует отметить, что чистый углерод в модификации алмаза представляет собой диэлектрик с весьма высоким удельным сопротивлением. [8]
![]() |
Характеристики графита и пиролитического углерода. [9] |
Природный графит представляет собой одну из модификаций чистого углерода слоистой структуры ( рис. 7 - 34), с большой анизотропией как электрических, так и механических свойств. [10]
![]() |
Зависимость удельного сопротивления р угольного электрода от температуры.| Структура графита. [11] |
Природный графит представляет собой одну из модификаций чистого углерода слоистой структуры ( рис. 7 - 29) с большой анизотропией как электрических, так н механических свойств. Следует отметить, что чистый углерод в модификации алмаза представляет собой диэлектрик с весьма высоким удельным сопротивлением. [12]
Природный графит встречается редко и находит ограниченное применение. Различные формы графита получают также пиролизом ( сильное нагревание без доступа воздуха) ряда органических соединений в том числе полимеров. Содержание примесей в полученном углероде, его структура, механическая прочность и другие свойства очень сильно зависят от исходного вещества и технологии термической обработки. Продукты пиролиза, представляющие по составу почти чистый углерод, но полученные в разных условиях, сильно отличаются друг от друга - это различные углеграфитовые материалы. [13]
Природные графиты добываются из специальных руд. Известен ряд способов получения искусственных графитов путем термической перекристаллизации углей при температуре 2200 - 2500 С. Благодаря испарению зольных примесей, искусственные графиты более чистые, чем природные. [14]
Природный графит существенно различается по содержанию посторонних, часто абразивных примесей. [15]