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石墨的性质

石墨的性质2006年4月24日07:42 磨料磨具在线石墨碳质元素结晶矿物,它结晶格架为六边形层状结构,见图1—1。

每一网层间距离为3.40人,同一网层中碳原子间距为1.42A。

属六方晶系,具完整层状解理。

解理面以分子键为主,对分子吸引力较弱,故其天然可浮性很好。

石墨质软,黑灰色;有油腻感,可污染纸张。

硬度为1~2,沿垂直方向随杂质增加其硬度可增至3~5。

比重为1.9~2.3。

在隔绝氧气条件下,其熔点在3000℃以上,最耐温矿物之一。

自然界中纯净石墨没有,其中往往含有Si02、A1203、Fe0、CaO、P2O5、Cu0等杂质。

这些杂质常以石英、黄铁矿、碳酸盐等矿物形式出现。

此外,还有水、沥青、CO2、H2、CH4、N2等气体部分。

因此对石墨分析,除测定固定碳含量外,还必须同时测定挥发分和灰分含量。

石墨工艺特性主要决定于它结晶形态。

结晶形态不同石墨矿物,具有不同工业价值和用途。

工业上,根据结晶形态不同,将天然石墨分为三类。

1.致密结晶状石墨致密结晶状石墨又叫块状石墨。

此类石墨结晶明显晶体肉眼可见。

颗粒直径大于0.1毫米。

晶体排列杂乱无章,呈致密块状构造。

这种:石墨特点品位很高,一般含碳量为60~65%,有时达80~98%,但其可塑性和滑腻性不如鳞片石墨好。

2.鳞片石墨石墨晶体呈鳞片状;这在高强度压力下变质而成,有大鳞片和细鳞片之分。

此类石墨矿石特点品位不高,一般在2~3%,或100~25%之间。

自然界中可浮性最好矿石之一,经过多磨多选可得高品位石墨精矿。

这类石墨可浮性、润滑性、可塑性均比其他类型石墨优越;因此它工业价值最大。

3.隐晶质石墨隐品质石墨又称非晶质石墨或土状石墨,这种石墨晶体直径一般小于1微米,微晶石墨集合体,只有在电子显微镜下才能见到晶形。

此类石墨特点表面呈土状,缺乏光泽,润滑性也差。

品位较高。

一般60~80%。

少数高达90%以上。

矿石可选性较差。

石墨由于其特殊结构,而具有如下特殊性质:1)耐高温型:石墨熔点为3850±50℃,沸点为4250℃,即使经超高温电弧灼烧,重量损失很小,热膨胀系数也很小。

石墨强度随温度提高而加强,在2000℃时,石墨强度提高一倍。

2)导电、导热性:石墨导电性比一般非金属矿高一百倍。

导热性超过钢、铁、铅等金属材料。

导热系数随温度升高而降低,甚至在极高温度下,石墨成绝热体。

3)润滑性:石墨润滑性能取决于石墨鳞片大小,鳞片越大,摩擦系数越小,润滑性能越好。

4)化学稳定性:石墨在常温下有良好化学稳定性,能耐酸、耐碱和耐有机溶剂腐蚀。

5)可塑性:石墨韧性好,可年成很薄薄片。

6)抗热震性:石墨在常温下使用时能经受住温度剧烈变化而不致破坏,温度突变时,石墨体积变化不大,不会产生裂纹。

天然石墨以块状石墨和鳞片石墨最好,用途最广。

我国还没有发现大规模块状石墨矿床,鳞片石墨和隐晶质石墨均有较大矿床,并形成了大规模开采基地。

天然石墨具有许多优良性质,因而广泛应用于国民经济各部门,尤其在冶金、机械、电器、化工工业中得到广泛应用。

石墨具有突出耐高温和耐低温性质,膨胀系数很小,体积稳定,因此能抗急冷急热变化,石墨耐高温性质和一般金属不同当温度升高时,它不趋于软化,而其强度反而增高。

石墨热和电良导体,其传热性能和导电性能和大多数金属差不多,但又有其特点,一般金属当温度升高时,导热系数也随之升高,而石墨导热系数相反,温度升高时,其导热系数反而下降。

在极高温度下,石墨趋于绝缘状态,因此在超高温条件下,石墨隔热性能很可靠。

石墨可塑性和润滑性早已在工业上获得应用,鳞片越大,摩擦系数越小,因此鳞片石墨最滑,润滑性最好,致密结晶状石墨次之,土状石墨润滑性较差。

石墨化学工业超级材料,它化学稳定性非常突出,它耐酸、耐碱、耐腐蚀,在化工工业中具有特殊地位。

石墨还原子反应堆优良减速剂,使石墨用途进入了一个新历史阶段,为了制造优良减速剂,石墨提纯工艺得到了进一步发展,因此石墨已成为原子能工业重要材料。

石墨碳质元素结晶矿物,它结晶格架为六边形层状结构,见图1—1。

每一网层间距离为3.40人,同一网层中碳原子间距为1.42A。

属六方晶系,具完整层状解理。

解理面以分子键为主,对分子吸引力较弱,故其天然可浮性很好。

石墨质软,黑灰色;有油腻感,可污染纸张。

硬度为1~2,沿垂直方向随杂质增加其硬度可增至3~5。

比重为1.9~2.3。

在隔绝氧气条件下,其熔点在3000℃以上,最耐温矿物之一。

自然界中纯净石墨没有,其中往往含有Si02、A1203、Fe0、CaO、P2O5、Cu0等杂质。

这些杂质常以石英、黄铁矿、碳酸盐等矿物形式出现。

此外,还有水、沥青、CO2、H2、CH4、N2等气体部分。

因此对石墨分析,除测定固定碳含量外,还必须同时测定挥发分和灰分含量。

石墨工艺特性主要决定于它结晶形态。

结晶形态不同石墨矿物,具有不同工业价值和用途。

工业上,根据结晶形态不同,将天然石墨分为三类。

1.致密结晶状石墨致密结晶状石墨又叫块状石墨。

此类石墨结晶明显晶体肉眼可见。

颗粒直径大于0.1毫米。

晶体排列杂乱无章,呈致密块状构造。

这种:石墨特点品位很高,一般含碳量为60~65%,有时达80~98%,但其可塑性和滑腻性不如鳞片石墨好。

2.鳞片石墨石墨晶体呈鳞片状;这在高强度压力下变质而成,有大鳞片和细鳞片之分。

此类石墨矿石特点品位不高,一般在2~3%,或100~25%之间。

自然界中可浮性最好矿石之一,经过多磨多选可得高品位石墨精矿。

这类石墨可浮性、润滑性、可塑性均比其他类型石墨优越;因此它工业价值最大。

3.隐晶质石墨隐品质石墨又称非晶质石墨或土状石墨,这种石墨晶体直径一般小于1微米,微晶石墨集合体,只有在电子显微镜下才能见到晶形。

此类石墨特点表面呈土状,缺乏光泽,润滑性也差。

品位较高。

一般60~80%。

少数高达90%以上。

矿石可选性较差。

石墨由于其特殊结构,而具有如下特殊性质:1)耐高温型:石墨熔点为3850±50℃,沸点为4250℃,即使经超高温电弧灼烧,重量损失很小,热膨胀系数也很小。

石墨强度随温度提高而加强,在2000℃时,石墨强度提高一倍。

2)导电、导热性:石墨导电性比一般非金属矿高一百倍。

导热性超过钢、铁、铅等金属材料。

导热系数随温度升高而降低,甚至在极高温度下,石墨成绝热体。

3)润滑性:石墨润滑性能取决于石墨鳞片大小,鳞片越大,摩擦系数越小,润滑性能越好。

4)化学稳定性:石墨在常温下有良好化学稳定性,能耐酸、耐碱和耐有机溶剂腐蚀。

5)可塑性:石墨韧性好,可年成很薄薄片。

6)抗热震性:石墨在常温下使用时能经受住温度剧烈变化而不致破坏,温度突变时,石墨体积变化不大,不会产生裂纹。

天然石墨以块状石墨和鳞片石墨最好,用途最广。

我国还没有发现大规模块状石墨矿床,鳞片石墨和隐晶质石墨均有较大矿床,并形成了大规模开采基地。

天然石墨具有许多优良性质,因而广泛应用于国民经济各部门,尤其在冶金、机械、电器、化工工业中得到广泛应用。

石墨具有突出耐高温和耐低温性质,膨胀系数很小,体积稳定,因此能抗急冷急热变化,石墨耐高温性质和一般金属不同当温度升高时,它不趋于软化,而其强度反而增高。

石墨热和电良导体,其传热性能和导电性能和大多数金属差不多,但又有其特点,一般金属当温度升高时,导热系数也随之升高,而石墨导热系数相反,温度升高时,其导热系数反而下降。

在极高温度下,石墨趋于绝缘状态,因此在超高温条件下,石墨隔热性能很可靠。

石墨可塑性和润滑性早已在工业上获得应用,鳞片越大,摩擦系数越小,因此鳞片石墨最滑,润滑性最好,致密结晶状石墨次之,土状石墨润滑性较差。

石墨化学工业超级材料,它化学稳定性非常突出,它耐酸、耐碱、耐腐蚀,在化工工业中具有特殊地位。

石墨还原子反应堆优良减速剂,使石墨用途进入了一个新历史阶段,为了制造优良减速剂,石墨提纯工艺得到了进一步发展,因此石墨已成为原子能工业重要材料。

参考中国磨料磨具在线链接:/arti/wenzhang1.asp?id=21895密度2.09–2.23 g/cm³石墨的电阻率为(8~13)×10-6 (Ω/m)物理性质硬度1 - 2解理{0001}完全解理断口参差状韧性/脆性具弯性条痕黑色密度2.09–2.23 g/cm³熔点3,652 - 3,697 ℃其他特征耐强酸碱、耐火、良好导电性与导热性石墨电导率是6.5石墨比热710 J/(kg·K)电导率0.061×10-6/(米欧姆) 热导率129 W/(m·K)铜的密度8.96碳化硅的密度3.21电阻率与电导率定义及单位转化来源:阿仪网/tech/infodetail/8713.html电阻率单位μΩ•cm,电导率单位%IACS m/Ω•mm2电导率1m/Ω•mm2=100CM/Ω*0.01CM2=10000/Ω*CM=100(1/μΩ•cm)10^6μΩ=1Ω%IACS 是导电率conductivity试样电导率与某一标准值的比值的百分数称为该试样的导电率。

19 13 年,国际退火铜标准确定:采用密度为8.89g /cm''、长度为1m 、重量为1g、电阻为。

.1532 8欧姆的退火铜线作为测量标准。

在200C温度下,上述退火铜线的电阻系数为。

.017 241 f1 " mm''/m(或电导率为58. 0 MS/m)时确定为100 %IACS(国际退火铜标准),其他任何材料的导电率(%IACS)可用下式进行计算:导电率( %IACS)=0.017241/ ρ*100%电阻R的单位为Ω(欧姆,简称欧),当一导体两端的电压为1V时,如果这导体通有电流1A,则这导体的电阻就规定为1Ω,即:1Ω=1V/1A电导G的单位是S(西门子,简称西),1S=1/1ΩR=ρ*L/S式中ρ是取决于导体材料和温度的一个物理量,叫做材料的电阻率,其单位为Ω·m(欧·米)。

电阻率的倒数称为电导率γ=1/ρ,其单位为S·m-1(西·米-1)。

来源:阿仪网/tech/infodetail/8713.html电阻率和导电率线路板专业知识2007-08-09 15:18:30 阅读191 评论0 字号:大中小1)定义或解释电阻率是用来表示各种物质电阻特性的物理量。

某种材料制成的长1米、横截面积是1平方毫米的导线的电阻,叫做这种材料的电阻率。

(2)单位国际单位制中,电阻率的单位是欧姆·米,常用单位是欧姆·平方毫米/米。

(3)说明①电阻率ρ不仅和导体的材料有关,还和导体的温度有关。

在温度变化不大的范围内,:几乎所有金属的电阻率随温度作线性变化,即ρ=ρo(1+at)。

式中t是摄氏温度,ρo是O℃时的电阻率,a是电阻率温度系数。

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