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超细石墨乳的制备+文献综述(2)
其中的C-C键是经典的共价键,键能为354.0kJ/mol,键长为0.1514nm。石墨层间距为0.3364nm,其大小大于碳原子半径的两倍。层间以微弱的范德华力连结,其键能为16.7kJ/mol,石墨晶体呈吹冰角平面网状结构,晶体层片上的碳原子是由sp2杂化碳原子构成的,呈吹冰元环结构,当一定量具有sp2杂化轨道的碳原子彼此相互连结时,各自的sp2杂化轨道互相结合形成单键,剩下1个未参与杂化的2p
电子
则相互结合构成π键。在平面网层内,电子可以相对自由的做平行于层面的移动,所形成的范德华力可以将平面网层之间连结起来,构成石墨结构。
石墨的导电机理
C原子sp2杂化后,与周围的三个C原子相连接,形成了独特的石墨片层结构,呈吹冰圆环状。碳原子的最外层共有四个电子,所以在Pz轨道上都还剩有一个单电子,这些电子就形成了包含在整个石墨片层内的离域大π键,这是石墨片层导电的缘故。
因为石墨有上述的特殊构造,而具有如下独特性质:
(1) 导电、导热性:石墨的导电性比普通的非金属矿好一百倍。导热性比铝、铜、铅等一般常用金属材料还有好。温度升高,石墨的导热系数下降,甚至当处于极高的温度下时,石墨则变成绝热体。
(2)耐高温性:石墨的熔点为3750±50℃,沸点为4350℃,即使在经受过超高温电弧灼烧后,石墨的重量的损失也很小。石墨的热膨胀系数也很小。温度提高,石墨强度随之增强,加热到2000℃时,石墨强度变为原来的两倍。
(3)润滑性:石墨的润滑机能由石墨鳞片的巨细决定,鳞片越大,摩擦系数越小,此时的石墨润滑效果越好。
(4)
化学
稳定性:在常温下的石墨化学稳定性能稳定,能耐酸、碱及各种有机溶剂的腐蚀。
(5)可塑性:石墨具有良好的韧性,经碾压后可制成很薄的薄片。
(6)抗热震性:石墨在常温下使用时能经受住温度的强烈变化而不致损坏,温度发生突变时,石墨的体积不会发生很大变化,不至于导致裂纹的形成。
主要用途
① 作耐火材料:石墨及其制品耐高温、强度高,在炼钢行业中常用石墨作为冶金炉的内衬,钢锭的保护剂;在冶金行业中常常要用来制造石墨坩埚。
② 作导电材料:用来制造电气产业上的电刷、碳棒、电极、碳管以及石墨垫圈、电话零件,水银正流器的正极材料,显示屏上的显像管的涂层等。
③ 石墨还能减少锅炉结垢。此外石墨涂在金属上可以防腐防锈,比如屋顶、桥梁、管道等
④ 石墨可作颜料、铅笔芯、抛光剂。
⑤ 作耐磨润滑剂:在
机械
工业中石墨常作为润滑材料。润滑油通常在高温、高压、高速的条件下不能发挥润滑作用,而石墨耐磨材料可以在200~2000 ℃温度范围内同时以极高的速度运动,更好的起到润滑的作用。许多输送腐蚀介质的管道设备,大量使用石墨材料。涂有石墨涂层的密封圈,活塞和轴承,它们运转时不需要加入额外的润滑油。石墨乳作为良好的润滑剂,也可用于许多金属加工工业,如拔丝、拉管等。
⑥ 作翻砂、铸造、压模及高温冶金材料:由于石墨具有小的热膨胀系数,而且能经得住急冷急热的巨变,所以可用作玻璃器的铸模,用过石墨所得到的黑色金属铸件表面光洁,尺寸精准,成品率高,不经加工或稍作加工就可利用,因此节省了大量金属材料。另外真空冶炼时的石墨底座和隔热板也可用石墨制作。
⑦ 用于国防产业和原子能产业:石墨可用于原子反应堆作为良好的中子减速剂,铀一石墨反应堆是现在应用较多的一种原子反应堆。石墨可作为原子能反应堆中的减速材料,因为其具有高熔点,稳定,耐腐蚀的性能。在国防工业中石墨还用来制造导弹的鼻锥,宇宙飞行设备的零部件,固体燃料火箭的喷嘴,防射线材料和隔热材料等等。
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