石墨是如何形成的 石墨結構是

2023-06-09 10:35:02 字數 3070 閱讀 9957

1樓:匿名使用者

石墨最常見於大理岩、片岩或片麻岩中,是有機成因的碳質物變質而成。煤層可經熱變質作用部分形成石墨。少量石墨是火成岩的原生礦物。

石墨也常見於隕石中,一般為團塊狀,以一定方位關係組成立方體外形的多晶集合體稱方晶石墨。

石墨用於製造鉛筆芯、高溫坩堝、潤滑劑、電極、鑄模面塗料、原子反應堆的中子減速劑,以及作為人工合成金剛石的原料等。

石墨結構是?

2樓:生活對對碰

石墨是原子晶體、金屬晶體和分子晶體之間的一種過渡型晶體。

石墨是碳質元素結晶礦物,它的結晶格架為六邊形。

層狀結構。每一網層間的距離為,同一網層中碳原子。

的間距為1.42å。

簡介

屬六方晶系。

具完整的層狀解理。

解理面以分子鍵為主,對分子吸引力較弱,故其天然可浮性很好。

石墨與金剛石。

碳60、碳奈米管等都是碳元素。

的單質,它們互為同素異形體。

六個碳原子在同乙個平面上形成了正六連連形的環,伸展成片層結構,這裡c-c鍵的鍵長皆為142pm,這正好屬於原子晶體的鍵長範圍。

石墨是什麼

3樓:美易家家具

石墨是非金屬材料。

石墨是碳的一種同素異形體,是灰黑色的不透明固體,化學性質穩定,耐腐蝕,分為天然鱗片石墨、土狀石墨和人造石墨等。石墨作為基礎原料,經過簡單初步加工,石墨經過再加工,可以製成各種規格石墨粉。石墨具有潤滑性、耐高溫性、導電性等,可以直接應用在潤滑領域。

石墨具有相當高的導熱性和導電性,其導電性比不鏽鋼高4倍,比碳素鋼高2倍,比一般的非金屬高100倍。其導熱性,不僅超過鋼、鐵、鉛等金屬材料,這和一般金屬材料不同,在高溫條件下,石墨的隔熱性能是很可靠的。

石墨的作用

1、作導電材料

在電氣工業上用作製造電極、電刷、碳棒、碳管、水銀整流器的正極,石墨墊圈、**零件,電視機映象管的塗層等。

2、化學穩定性

經過特殊加工的石墨,具有耐腐蝕、導熱性好,滲透率低等特點,就大量用於製作熱交換器,反應槽、凝縮器、燃燒塔、吸收塔、冷卻器、加熱器、過濾器、幫浦裝置。廣泛應用於石油化工、濕法冶金、酸鹼生產、合成纖維、造紙等工業部門,可節省大量的金屬材料。

石墨是怎麼成型的

4樓:匿名使用者

石墨在工業上運用極廣,幾乎每個行業都會用到。工業上多用的是人造石墨,也就是特種石墨。按其成型的方式可分為以下幾種。

1、等靜壓石墨。也就是很多人叫的三高石墨,但是並不是三高就是等靜壓。

2、模壓石墨3、擠壓石墨,多為電極材料。

其中按石墨的顆粒度分,也可分為:細節構石墨(高純石墨)、中粗石墨(一般的顆粒度在左右)、還有就是電極石墨(2-4mm)。

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石墨板、石墨棒、石墨塊、石墨坩堝、石墨陽極板、石墨模具、石墨內襯、石墨軸承、石墨環、石墨管、石墨墊、石墨電極等。

什麼是石墨?

5樓:天源達石墨

石墨是元素碳的一種同素異形體,每個碳原子的周邊鏈結著另外三個碳原子(排列方式呈蜂巢式的多個六邊 形)以共價鍵結合,構成共價分子。分子式:c

石墨具有如下特殊性質:

1) 耐高溫性:石墨的熔點為3850±50℃,沸點為4250℃,即使經超高溫電弧灼燒,重量的損失很小,熱膨脹係數也很小。石墨強度隨溫度提高而加強,在2000℃時,石墨強度提高一倍。

2) 導電、導熱性:石墨的導電性比一般非金屬礦高一百倍。導熱性超過鋼、鐵、鉛等金屬材料。

導熱係數隨溫度公升高而降低,甚至在極高的溫度下,石墨成絕熱體。石墨能夠導電是因為石墨中每個碳原子與其他碳原子只形成3個共價鍵,每個碳原子仍然保留1個自由電子來傳輸電荷。

3)潤滑性:石墨的潤滑性能取決於石墨鱗片的大小,鱗片越大,摩擦係數越小,潤滑性能越好。

4)化學穩定性:石墨在常溫下有良好的化學穩定性,能耐酸、耐鹼和耐有機溶劑的腐蝕。

5)可塑性:石墨的韌性好,可碾成很薄的薄片。

6)抗熱震性:石墨在常溫下使用時能經受住溫度的劇烈變化而不致破壞,溫度突變時,石墨的體積變化不大,不會產生裂紋。

石墨的主要作用?

6樓:匿名使用者

密封作用,絕熱,導熱,導電,耐熱。

7樓:匿名使用者

因為石墨質地柔軟,所以用來做潤滑劑。

石墨化的發生原理

8樓:火影0洌灶4叛瞫

石墨化是利用熱活化將熱力學不穩定的碳原子實現由亂層結構向石墨晶體結構的有序轉化,因此,在石墨化過程中,要使用高溫熱處理(htt)對原子重排及結構轉變提供能量。為了使難石墨化炭材料的石墨化度得到提高,也可以使用新增催化劑方法,稱為催化石墨化。

鋼在高溫、應力長期作用下,由於珠光體內滲碳體自行分解出石墨的現象,fe3c-->3fe+c(石墨),稱為石墨化或析墨現象。石墨化的第一步是珠光體球化,石墨化是鋼中碳化物在高溫長期作用下分解的最終結果,石墨化使鋼材發生脆化,強度和塑性降低,衝擊韌性降低的更多。

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