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1、第三章石墨层间化合物第1页,此课件共42页哦石墨层间化合物石墨层间化合物(简称简称GICs)是一种利用物理或化学的方法使非炭是一种利用物理或化学的方法使非炭质反应物插入石墨层间,与炭素的六角网络平面结合的同时又质反应物插入石墨层间,与炭素的六角网络平面结合的同时又保持了石墨层状结构的晶体化合物保持了石墨层状结构的晶体化合物石墨层间化合物不仅保持石墨优异的理化性质,而且由于插人物石墨层间化合物不仅保持石墨优异的理化性质,而且由于插人物质与炭层的相互作用而呈现出独特的物理与化学特性,如高导电质与炭层的相互作用而呈现出独特的物理与化学特性,如高导电性、同位素分离效应、催化效应、密封效应等,因此受到物
2、理学性、同位素分离效应、催化效应、密封效应等,因此受到物理学家、化学学家和材料学家的重视,随之各个家、化学学家和材料学家的重视,随之各个国家都投人了大量的人力和物力进行研究。目前,全世界已成功地合国家都投人了大量的人力和物力进行研究。目前,全世界已成功地合成出了成出了400400多种石墨层间化合物及其衍生物多种石墨层间化合物及其衍生物第2页,此课件共42页哦石墨层间化合物具有广阔的应用前景,目前主要集中在电池材石墨层间化合物具有广阔的应用前景,目前主要集中在电池材料、高效催化剂、储氢材料、密封材料、高导电材料等方面。料、高效催化剂、储氢材料、密封材料、高导电材料等方面。插入剂:碱金属、卤素、金
3、属卤化物、强氧化性含氧酸插入剂:碱金属、卤素、金属卤化物、强氧化性含氧酸第3页,此课件共42页哦从插入层与石墨层之间的电子授受关系来说,主要分为两大类:从插入层与石墨层之间的电子授受关系来说,主要分为两大类:插入层的电子向石墨层转移称为施主型插层化合物,插入层的电子向石墨层转移称为施主型插层化合物,例如:碱金属、碱土金属、稀土金属等形成的插层化例如:碱金属、碱土金属、稀土金属等形成的插层化 合物;合物;石墨层的电子向插入层转移,称为受主型插层化合物,石墨层的电子向插入层转移,称为受主型插层化合物,例如:强酸和金属卤化物等形成的插层化合物。例如:强酸和金属卤化物等形成的插层化合物。第4页,此课件
4、共42页哦第5页,此课件共42页哦第6页,此课件共42页哦第一节第一节石墨层间化合物的结构石墨层间化合物的结构 GICs晶体结构特点是外来反应物形成了独立的插入物层,并晶体结构特点是外来反应物形成了独立的插入物层,并在石墨的在石墨的c轴方向形成超点阵。在垂直于碳层平面的方向上,轴方向形成超点阵。在垂直于碳层平面的方向上,插入物质以一定周期占据各个范德华力间隙,形成阶梯结构,插入物质以一定周期占据各个范德华力间隙,形成阶梯结构,n阶结构的周期为阶结构的周期为n。插入物质进入范德华力间隙后,碳层的。插入物质进入范德华力间隙后,碳层的堆垛顺序由原来的堆垛顺序由原来的ABAB(或或BABA)变为变为A
5、A(或或BB)。阶梯结构的形成与插入物质的种类、组分、合成等有关。阶梯结构的形成与插入物质的种类、组分、合成等有关。一、阶结构一、阶结构第7页,此课件共42页哦第8页,此课件共42页哦在同一范德华力间隙中,插入物质原子或分子可以不同的概率占在同一范德华力间隙中,插入物质原子或分子可以不同的概率占据各间隙位置,形成二维有序结构。这种结构的形成既与插入物质的据各间隙位置,形成二维有序结构。这种结构的形成既与插入物质的种类、组分有关,也与材料的温度有关。随温度的升高种类、组分有关,也与材料的温度有关。随温度的升高或组分的变化可发生有序无序相变。或组分的变化可发生有序无序相变。二、二、插入物质的二维有
6、序无序相变插入物质的二维有序无序相变第9页,此课件共42页哦插入物质插层的过程就是一个电子转移的过程。插入物质插层的过程就是一个电子转移的过程。对于离子型对于离子型GIC,插入物质的原子或分子以离子的形式存在于范德华插入物质的原子或分子以离子的形式存在于范德华力间隙中。力间隙中。施主型施主型GIC中,插入物质失去电子成为正离子,如中,插入物质失去电子成为正离子,如KGIC;受主型受主型GIC,插入物质获得电子成为负离子,如插入物质获得电子成为负离子,如BrGIC。三、三、电荷转移电荷转移第10页,此课件共42页哦插入物质进入石墨主体后,在高温下石墨主体体积发生膨胀,插入物质进入石墨主体后,在高
7、温下石墨主体体积发生膨胀,这是由于碳层层间距增大的结果。这是由于碳层层间距增大的结果。插入物质后层间距可以增大数十倍,特别是可膨胀石墨,由于层插入物质后层间距可以增大数十倍,特别是可膨胀石墨,由于层间插入物受热汽化产生的膨胀力可以克服层间结合的分子间力,从间插入物受热汽化产生的膨胀力可以克服层间结合的分子间力,从而沿而沿c轴方向膨胀了数十倍到数百倍轴方向膨胀了数十倍到数百倍四、层间距增大第11页,此课件共42页哦第二节第二节石墨层间化合物的制备石墨层间化合物的制备常用的石墨层间化合物的制备方法主要有:常用的石墨层间化合物的制备方法主要有:双室法、液相法、电化学法、溶剂法、熔融法,双室法、液相法
8、、电化学法、溶剂法、熔融法,此外还有固体加压法、爆炸法和光化学法等方法。此外还有固体加压法、爆炸法和光化学法等方法。第12页,此课件共42页哦将待插入物质和石墨分别装入耐热玻璃管两侧,使插入物加热将待插入物质和石墨分别装入耐热玻璃管两侧,使插入物加热蒸发产生的蒸汽与石墨反应。蒸发产生的蒸汽与石墨反应。实验中插入物质一侧的温度要高于石墨一侧的温度,以利于插入物实验中插入物质一侧的温度要高于石墨一侧的温度,以利于插入物质形成蒸汽,同时防止生成的层间化合物在温度过高时发生分解反应。质形成蒸汽,同时防止生成的层间化合物在温度过高时发生分解反应。碱金属碱金属 GIC、卤化物卤化物 GIC的合成常用此法。
9、的合成常用此法。一一 双室法双室法第13页,此课件共42页哦优点:优点:可以控制可以控制GICs的阶指数和结构,反应结束后易将产物和反的阶指数和结构,反应结束后易将产物和反应物分离。应物分离。缺点:缺点:反应装置复杂,难以进行大量的合成,且反应时间长,反应反应装置复杂,难以进行大量的合成,且反应时间长,反应温度高,需在真空条件下操作。温度高,需在真空条件下操作。第14页,此课件共42页哦将呈液态的插入物质与石墨混合,进行反应而生成石墨层间化合物,将呈液态的插入物质与石墨混合,进行反应而生成石墨层间化合物,反应中温度、时间对产物的阶结构有很大影响。反应中温度、时间对产物的阶结构有很大影响。这种方
10、法设备简单,反应速度也快,对大量样品的合成很有效,而且这种方法设备简单,反应速度也快,对大量样品的合成很有效,而且可以利用改变原始反应物石墨和插入物的比率达到所希望的阶结构与组可以利用改变原始反应物石墨和插入物的比率达到所希望的阶结构与组成;如成;如BrGIC、H2SO4GIC。二、二、液相法液相法第15页,此课件共42页哦缺点:缺点:形成的产物不稳定,如果液相中组分多,还可以形形成的产物不稳定,如果液相中组分多,还可以形成不稳定的多元石墨层间化合物。成不稳定的多元石墨层间化合物。用液相法合成低硫用液相法合成低硫GIC,通过使用双氧水替代了部分浓硫酸,通过使用双氧水替代了部分浓硫酸,得到低硫产
11、品,说明液相物质多元化,可根据具体的要求选择得到低硫产品,说明液相物质多元化,可根据具体的要求选择相应的反应物。相应的反应物。第16页,此课件共42页哦目前,主要以插入物的溶液,包括有机溶液和无机溶液或熔目前,主要以插入物的溶液,包括有机溶液和无机溶液或熔融盐为电解质,以石墨为电极形成的电化学体系。一胶将石墨作融盐为电解质,以石墨为电极形成的电化学体系。一胶将石墨作为阳极,通过调节电位、电量去控制产物的阶结构,适于研究插为阳极,通过调节电位、电量去控制产物的阶结构,适于研究插层反应热力学。层反应热力学。该法合成设备简单,合成量大,且产物结构稳定。在石墨层间化合该法合成设备简单,合成量大,且产物
12、结构稳定。在石墨层间化合物合成上,该法不足之处是合成产物的稳定性要比其他方法差,而且在物合成上,该法不足之处是合成产物的稳定性要比其他方法差,而且在水溶液中高电流下有副反应发生而很难得到一阶化合物。水溶液中高电流下有副反应发生而很难得到一阶化合物。目前,利用电化学法,以目前,利用电化学法,以FeCl3HCl,ZnCl2为电解质,已成功合成为电解质,已成功合成了了FeCl3一一GIC、ZnCl2GIC,并在并在KBr的水溶液中,将溴插入到石墨的水溶液中,将溴插入到石墨中,结果石墨质量增加了中,结果石墨质量增加了1010,电阻率下降了,电阻率下降了30%30%三、电化学法三、电化学法第17页,此课
13、件共42页哦将某些金属或金属盐溶于非水溶剂中与石墨反应,常用将某些金属或金属盐溶于非水溶剂中与石墨反应,常用的溶剂有;液氨、的溶剂有;液氨、SOCl2加有机溶剂加有机溶剂(如苯如苯)、萘加二甲氧、萘加二甲氧基乙烷等。基乙烷等。该法能在常温下大量合成,但反应慢,阶结构难以控制,该法能在常温下大量合成,但反应慢,阶结构难以控制,易生成三元石墨层间化合物,稳定性差。易生成三元石墨层间化合物,稳定性差。K、Li在溶液中插层经过在溶液中插层经过23002300石墨化的焦炭,生成了三石墨化的焦炭,生成了三元化合物;元化合物;Na插层经过插层经过l700石墨化的焦炭,生成三元化石墨化的焦炭,生成三元化合物,
14、溶剂分子共插层与溶剂分子大小有关。合物,溶剂分子共插层与溶剂分子大小有关。四、四、溶剂法溶剂法第18页,此课件共42页哦直接将石墨与反应物混合,用单热源加热反应而制得石墨层直接将石墨与反应物混合,用单热源加热反应而制得石墨层间化合物。间化合物。该法反应速度快,反应系统和过程简单易操作,适于大量合该法反应速度快,反应系统和过程简单易操作,适于大量合成。但如何除去反应后附在石墨层间化合物上的反应物,以及获成。但如何除去反应后附在石墨层间化合物上的反应物,以及获得阶结构与组成一致的石墨层间化合物是一个值得探索的方面。得阶结构与组成一致的石墨层间化合物是一个值得探索的方面。用几种插入物混合加热插入石墨
15、形成石墨层间化合物,其原用几种插入物混合加热插入石墨形成石墨层间化合物,其原理就是利用了几种物质混合后共熔点降低,降低了石墨层问化合理就是利用了几种物质混合后共熔点降低,降低了石墨层问化合物的生成反应温度。物的生成反应温度。五、熔融法五、熔融法第19页,此课件共42页哦如反应中以如反应中以FeCl3和和A1C13为插层剂,在低温为插层剂,在低温200200时,首先进时,首先进入石墨层间的是入石墨层间的是A1C13,当当A1C13反应到一定程度后,随着反反应到一定程度后,随着反应温度的升高,应温度的升高,A1C13与与FeC13发生交换反应,层间发生交换反应,层间A1C13的的含量逐渐减少,而含
16、量逐渐减少,而FeCl3的含量逐渐增多,而且在此过程中生的含量逐渐增多,而且在此过程中生成了成了FeAlCl6的中间产物。的中间产物。第20页,此课件共42页哦将碱土金属和稀土金属等粉末与石墨基体混合后在加压条件将碱土金属和稀土金属等粉末与石墨基体混合后在加压条件下反应生成下反应生成MGIC。采用加压法将锂插入石墨,开辟了一条合采用加压法将锂插入石墨,开辟了一条合成成MGIC的新方法。通过加压法首次将稀土金属的新方法。通过加压法首次将稀土金属Sm、Eu、Tm和和Yb插入石墨层间,开创了稀土石墨层间化合物的合成新途径。插入石墨层间,开创了稀土石墨层间化合物的合成新途径。但采用加压法合成但采用加压
17、法合成MGICs存在一个问题,即只有当金属的蒸存在一个问题,即只有当金属的蒸汽压超过某一阀值时,插入反应才能进行;然而,温度过高,汽压超过某一阀值时,插入反应才能进行;然而,温度过高,易引起金属与石墨生成碳化物,发生负反应,所以反应温度易引起金属与石墨生成碳化物,发生负反应,所以反应温度必须调控在一定范围内必须调控在一定范围内六六 加压法加压法第21页,此课件共42页哦除了上述方法外,还有人用爆炸法成功地合除了上述方法外,还有人用爆炸法成功地合成了成了NaGIC,主要是利用了金刚石合成技术。主要是利用了金刚石合成技术。此外,采用光化学法,即用紫外光照射反应物,也此外,采用光化学法,即用紫外光照
18、射反应物,也可以促进氯化物可以促进氯化物GIC3的形成,目前反应机理还不的形成,目前反应机理还不清楚,但可以提供一种新的合成路径。清楚,但可以提供一种新的合成路径。第22页,此课件共42页哦上述几种合成方法各有优缺点,应当根据制备要求选择相应的上述几种合成方法各有优缺点,应当根据制备要求选择相应的方法。目前在研究插层机理方面,电化学法是首选,通过控制方法。目前在研究插层机理方面,电化学法是首选,通过控制电极电压、电流的大小可以控制阶结构。电极电压过高或过低电极电压、电流的大小可以控制阶结构。电极电压过高或过低都不利于插层反应的进行,只有在一定的电压范围内,才能保都不利于插层反应的进行,只有在一
19、定的电压范围内,才能保证反应的发生,此时电压越大,产物阶数越小。在制各膨胀石证反应的发生,此时电压越大,产物阶数越小。在制各膨胀石墨方面,液相法由于适于大量制各产物、控制成分、反应速度墨方面,液相法由于适于大量制各产物、控制成分、反应速度快等优点,在实际应用中最广泛。快等优点,在实际应用中最广泛。第23页,此课件共42页哦第三节第三节 石墨层间化合物的应用石墨层间化合物的应用第24页,此课件共42页哦石墨材料本身是一种半金属,空穴和载流子浓度相当,呈中性。平面上电石墨材料本身是一种半金属,空穴和载流子浓度相当,呈中性。平面上电导率为导率为2.52.5l06Sm,沿沿c轴方向的电导率要小得多。在
20、石墨层间化合物轴方向的电导率要小得多。在石墨层间化合物形成的过程中,插入物的插入使其载流于的浓度随施主型石墨层间化合物形成的过程中,插入物的插入使其载流于的浓度随施主型石墨层间化合物中的传导电于或受主型石墨层间化合物中的空穴的增加而增大,因此导电中的传导电于或受主型石墨层间化合物中的空穴的增加而增大,因此导电性能增强。性能增强。由五氟化物制备的石墨层间化合物,其室温电导率达由五氟化物制备的石墨层间化合物,其室温电导率达l08Sm,比金属比金属铜还高。铜还高。高导电率材料高导电率材料第25页,此课件共42页哦电池材料电池材料利用石墨层间化合物的插入和分解反应的特点,已经成功地利用石墨层间化合物的
21、插入和分解反应的特点,已经成功地制成了各种一次和二次电池,特别是二次锂离子电池的成功制成了各种一次和二次电池,特别是二次锂离子电池的成功开发,已大量地用于市场,二次锂离子电池具有高能量密度、开发,已大量地用于市场,二次锂离子电池具有高能量密度、高工作电压高工作电压(3.6(3.6V)、循环性好、无记忆性、安全及无污染等特循环性好、无记忆性、安全及无污染等特点,主要用于便携式电子产品,如笔记本和手提电话,目前点,主要用于便携式电子产品,如笔记本和手提电话,目前正在向动力电源方向迈向,如电动车等。正在向动力电源方向迈向,如电动车等。第26页,此课件共42页哦第27页,此课件共42页哦密封材料以硫酸
22、、硝酸和鳞片石墨反应合成的可膨胀石墨,经过高以硫酸、硝酸和鳞片石墨反应合成的可膨胀石墨,经过高温膨胀后体积剧烈膨胀,含有许多大孔结构,再经过机械温膨胀后体积剧烈膨胀,含有许多大孔结构,再经过机械加压成型可制成柔性石墨,具有耐高温、耐腐蚀、自润滑加压成型可制成柔性石墨,具有耐高温、耐腐蚀、自润滑特性,而且由于经过自啮合成型,还具有高压缩回弹性和特性,而且由于经过自啮合成型,还具有高压缩回弹性和低应力松弛率等性能,有低应力松弛率等性能,有“密封王密封王”的美称。的美称。这种材料热稳定性好,在空气中的使用温度为这种材料热稳定性好,在空气中的使用温度为400400一一500500,作为密封材料使用时温
23、度可达作为密封材料使用时温度可达600600,在水蒸汽介质中可达,在水蒸汽介质中可达650650。第28页,此课件共42页哦贮氢材料和同位素分离材料贮氢材料和同位素分离材料碱金属石墨层间化合物,如碱金属石墨层间化合物,如KGIC,做贮氢材料,每做贮氢材料,每100100g的的KC24可贮氢可贮氢13.7113.71L,而而KC24在氮气的液化温度附近可吸在氮气的液化温度附近可吸收大量的氢形成收大量的氢形成KC24(H2)1.9二阶化合物。二阶化合物。二阶二阶KC24具有与一阶具有与一阶KC8不同的同位素效应。不同的同位素效应。KC8在吸附在吸附过程中浓缩了过程中浓缩了H,而而KC24浓缩了重氢
24、浓缩了重氢(D),具有不同的同位具有不同的同位素分离效应,可用来分离素分离效应,可用来分离H同位素。同位素。此外,碱土金属此外,碱土金属BaGIC是否也具有贮氢效果仍处于研究是否也具有贮氢效果仍处于研究之中之中。第29页,此课件共42页哦催催 化化 剂剂由于石墨层间化合物的内表面积非常大,而且具有选择性的吸附由于石墨层间化合物的内表面积非常大,而且具有选择性的吸附作用,所以可以用做催化剂。作用,所以可以用做催化剂。把把Fe、Ni、Co等的石墨层间化合物作为催化剂在等的石墨层间化合物作为催化剂在850850l200、609090l05kPa的条件下用于合成金刚石。的条件下用于合成金刚石。第30页
25、,此课件共42页哦环保领域高温膨化得到的石墨层间化合物,具有丰富的孔结构,高温膨化得到的石墨层间化合物,具有丰富的孔结构,因而有优良的吸附性能,所以在环保有广泛的用途。因而有优良的吸附性能,所以在环保有广泛的用途。石墨层间化合物的孔结构有开放孔和封闭孔两种,孔容石墨层间化合物的孔结构有开放孔和封闭孔两种,孔容积占积占9898左右,而且以大孔为主,孔径分布范围左右,而且以大孔为主,孔径分布范围1 1一一lO.3nm。它适于液相吸附,在液相吸附中它亲油疏,因而它是一种它适于液相吸附,在液相吸附中它亲油疏,因而它是一种很有前途的清除水面油污染的环保材料。很有前途的清除水面油污染的环保材料。第31页,
26、此课件共42页哦医医 学学由于石墨层间化合物有对有机、生物大分子的吸附特性,在由于石墨层间化合物有对有机、生物大分子的吸附特性,在生物医学材料上有广泛的应用前景。生物医学材料上有广泛的应用前景。清华大学用石墨层间化合物制作医用敷料代替医用纱布,经清华大学用石墨层间化合物制作医用敷料代替医用纱布,经300300多只小白鼠、大白鼠、脉鼠、家免的动物试验,证明无多只小白鼠、大白鼠、脉鼠、家免的动物试验,证明无毒、无副作用,对创面无刺激、不染黑,并促进愈合。毒、无副作用,对创面无刺激、不染黑,并促进愈合。第一军医大学南方医院伤科等第一军医大学南方医院伤科等4 4所医院进行了所医院进行了l14例临床实验
27、,例临床实验,其效果比传统纱布引流好,有明显的抗感染、抑茵、消炎作用,其效果比传统纱布引流好,有明显的抗感染、抑茵、消炎作用,可代替可代替5050一一8080的纱布。的纱布。第32页,此课件共42页哦阻阻 燃燃 防防 火火由于石墨层间化合物的可膨胀性及其耐高温性,使由于石墨层间化合物的可膨胀性及其耐高温性,使得石墨层间化合物成为优良的密封材料,在防火密得石墨层间化合物成为优良的密封材料,在防火密封条、塑料材料的阻燃、防火板、防火纸上广泛使用。封条、塑料材料的阻燃、防火板、防火纸上广泛使用。第33页,此课件共42页哦膨胀石墨亦称柔性石墨,是一种新型的密封材料。国外由膨胀石墨亦称柔性石墨,是一种新
28、型的密封材料。国外由6060年年代初开始研制,国内在代初开始研制,国内在7070年代年代 中期研制成功,是取代石棉密封中期研制成功,是取代石棉密封制品的优异材料。膨胀石墨对气体、液体均具有优良的不渗制品的优异材料。膨胀石墨对气体、液体均具有优良的不渗 透透性,有良好的弹性和柔性,耐温性能好,在大气中可耐性,有良好的弹性和柔性,耐温性能好,在大气中可耐-198-550-198-550。在非氧化介质中能。在非氧化介质中能 耐温达耐温达16501650。耐化学腐蚀。耐化学腐蚀性强,耐辐射性能稳定。低摩擦系数和自润滑性好,使用寿命性强,耐辐射性能稳定。低摩擦系数和自润滑性好,使用寿命长长。柔性石墨柔性
29、石墨第34页,此课件共42页哦石墨膨胀前后石墨膨胀前后第35页,此课件共42页哦石墨膨胀前后的显微照片第36页,此课件共42页哦1 1柔软,柔软,2 2自润滑性好。自润滑性好。3 3耐氧化,在空气中耐氧化,在空气中550550以上开始氧以上开始氧4 4耐腐蚀耐腐蚀5 5耐高温耐高温膨胀石墨的特性膨胀石墨的特性第37页,此课件共42页哦物理、化学性能1 1、密度:鳞片石墨的堆积密度为、密度:鳞片石墨的堆积密度为1.081.08g/cm3,膨胀石墨堆积膨胀石墨堆积密度为密度为0.0020.0020.0050.005g/cm3,制品密度为制品密度为0.80.81.81.8g/cm3。所以膨胀石墨材料
30、质量较轻又具可塑性;所以膨胀石墨材料质量较轻又具可塑性;2 2、纯度:固定碳含量在、纯度:固定碳含量在9898左右,甚至可超过左右,甚至可超过9999,足以,足以满足原子能、宇航等工业部门在高纯度密封件要求;满足原子能、宇航等工业部门在高纯度密封件要求;3 3、耐温:从理论上讲,膨胀石墨能承受、耐温:从理论上讲,膨胀石墨能承受200200C到到30003000C。作为填料密封,可在作为填料密封,可在200200C800C安全使用。安全使用。具有低温不脆化、不老化,高温不软化、不变形、不分解的优具有低温不脆化、不老化,高温不软化、不变形、不分解的优异性能;异性能;第38页,此课件共42页哦4 4
31、、耐腐蚀:具有化学惰性,除了强氧化剂如王水、硝酸、硫酸、耐腐蚀:具有化学惰性,除了强氧化剂如王水、硝酸、硫酸和卤素的一些特定温度外,能适应酸、碱、盐溶液、海水、蒸汽和卤素的一些特定温度外,能适应酸、碱、盐溶液、海水、蒸汽有机溶剂等大部分介质;有机溶剂等大部分介质;5 5、优良的热传导性和较小的热膨胀系数,其参数接近通用密封装、优良的热传导性和较小的热膨胀系数,其参数接近通用密封装置对偶件材料的同一数量级,在高温、深冷和温度剧变的工况也置对偶件材料的同一数量级,在高温、深冷和温度剧变的工况也能良好的密封;能良好的密封;6 6、耐放射性:受中子射线、耐放射性:受中子射线、射线、射线、射线、射线、射
32、线等长期照射线等长期照射而不发生明显变化;射而不发生明显变化;第39页,此课件共42页哦7 7、不渗透性:对气体和液体具有良好的不渗透性。因为膨胀石、不渗透性:对气体和液体具有良好的不渗透性。因为膨胀石墨的表面能很大,易形成一层极薄的气膜或液膜,阻止介质渗透;墨的表面能很大,易形成一层极薄的气膜或液膜,阻止介质渗透;8 8、自润滑性:膨胀石墨仍保持六角形平面层状结构,外力作用、自润滑性:膨胀石墨仍保持六角形平面层状结构,外力作用下平面层之间易相对滑动而产生自润滑,有效防止轴或阀杆的磨损。下平面层之间易相对滑动而产生自润滑,有效防止轴或阀杆的磨损。第40页,此课件共42页哦1 1、柔软性:硬度很
33、低,用普通的刀具可切割,并可任意、柔软性:硬度很低,用普通的刀具可切割,并可任意卷绕、弯折;卷绕、弯折;2 2、高可压缩性和回弹性:膨胀石墨制品,微观上仍有许、高可压缩性和回弹性:膨胀石墨制品,微观上仍有许多可压缩的封闭的小空隙,外力作用下可被压缩,同时,多可压缩的封闭的小空隙,外力作用下可被压缩,同时,因小空隙中的空气产生张力而具回弹性。因小空隙中的空气产生张力而具回弹性。机械性能机械性能第41页,此课件共42页哦膨胀石墨是利用鳞片石墨能够形成层间化合物的特性:膨胀石墨是利用鳞片石墨能够形成层间化合物的特性:将精制的天然鳞片石墨经酸化侵蚀处理和水洗过滤,使将精制的天然鳞片石墨经酸化侵蚀处理和水洗过滤,使之形成某种层间化合物,再经高温瞬时热处理,便层间化合的分解,与此同之形成某种层间化合物,再经高温瞬时热处理,便层间化合的分解,与此同时,石墨粒子沿层问方向迅速膨胀时,石墨粒子沿层问方向迅速膨胀8020080200倍,产生类似眨石照样的膨胀现象,倍,产生类似眨石照样的膨胀现象,结果形成一种具有优良柔韧性的物质,即膨胀石墨结果形成一种具有优良柔韧性的物质,即膨胀石墨用它模压或挤压成型可制成各种规格的密封件,不需要添加任何粘结剂。用它模压或挤压成型可制成各种规格的密封件,不需要添加任何粘结剂。生产工艺生产工艺第42页,此课件共42页哦
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