Quina diferència hi ha entre "carbó vegetal" i "carboni"? Quina diferència hi ha entre carboni i grafit?

Mar 07, 2025

Deixa un missatge

Diferència i ús de carbó vegetal i carboni

 

2019112489563952548

 

 A causa de la singularitat dels caràcters xinesos i la falta d’atenció prestada a la diferència i l’ús dels personatges “carbó vegetal” i “carboni”, la gent s’ha confós sobre l’ús de carbó vegetal i carbó durant molt de temps, que es pot veure clarament en molts articles, llibres i noms. Això es pot veure clarament en molts articles, llibres i ús de noms. Des del punt de vista químic, el carboni i el carbó vegetal tenen estrictes diferències essencials i àmbit d’ús.

 

 On la naturalesa de l’element de carboni o l’àtom de carboni pot reflectir completament la naturalesa de l’àtom de carboni, o per àtoms de carboni o ions de carboni i altres ions o ions compostos per compostos de substàncies pures, en l’expressió, el nom de tots amb el costat de pedra del “carboni”. Com ara: elements de carboni, àtoms de carboni, seixanta carboni, nanocarboni, isòtops de carboni, carbons, carboni aromàtic, carboni naftènic, avions de xarxa de carboni, taxa de carboni aromàtic, carboni, carboni, carboni, diòxid de carboni, contingut de carboni, acer de carboni, cadena de carboni, carboni, carboni, carbonis carbonat de calci, carbonat, carboni amorf, monòmers de carboni, carboni altres compostos, etc.

 

 On la naturalesa del carboni elemental o l’àtom de carboni no pot reflectir completament la naturalesa del carboni, o per l’àtom de carboni o els compostos de carboni compostos per la barreja, en l’expressió, el nom de tots amb "carboni". For example: charcoal, coal, coke, activated carbon, glass charcoal, pyrolysis charcoal, biochar, charcoal briquettes, charcoal briquettes, charcoal briquettes, charcoal and graphite materials, charcoal rods, charcoal poles, carbon homogeneous charcoal, charcoal black, charcoal paste, charcoal factory, charcoal technology, charcoal technology, Dregs de carbó, material de carbó vegetal, acadèmia de carbó, reunió anual de l’Institut de carbó, elèctrodes de carboni, anode de carbó vegetal, càtodes de carbó vegetal, pasta de carbó, etc.

 

Definició i classificació de materials de carboni

 

2019112481072190204

 

 A grans trets, el material de carboni és un terme col·lectiu per a tots els materials de carboni pur i substàncies carbòniques que contenen barreges de carboni.

En un sentit més estret, els materials carbònics són materials inorgànics obtinguts mitjançant la selecció de grafit o carboni amorf com a principal matèria primera sòlida, complementada per altres matèries primeres, mitjançant un procés de producció específic. A la indústria, aquest últim concepte s’adopta generalment.

Els materials de carboni inclouen dues categories: matèries primeres de carboni i productes de carboni.

 

 Les matèries primeres de carboni inclouen principalment carbó, coca, coca de petroli, asfalt, to de carbó, grafit, diamant, quitrà de carbó, etc.

Hi ha molts tipus de productes de carboni, amb especificacions molt diferents, models i propietats fisicoquímiques i una àmplia gamma d’usos. A causa dels diferents usos dels productes, les matèries primeres i les tècniques de processament utilitzades són diferents, i les propietats físiques i químiques dels propis productes també són significativament diferents.

 

 Els productes de carboni es poden dividir en productes de carboni, productes semi-gràfics, productes de grafit natural i productes de grafit artificial segons el material.

 

Segons l’ús de la funció es pot dividir en materials conductors, materials estructurals i materials funcionals especials 3 categories:

(1) Materials conductors elèctrics

 

Com ara elèctrodes de grafit per a forns d’arc elèctric, elèctrodes de carboni, elèctrodes de grafit naturals, la pasta d’elèctrodes i la pasta d’anode (elèctrodes d’auto-balanceig), els anodes de carboni pre-cuits, els càtodes de carboni, els càtodes de grafit, els càtodes semi-gràfics, els anodes de grafit per a l’electròlisi, els raspalls i els materials de motlle per a l’EDM i la mecanització i les bateries de carboni.

(2) Materials estructurals

 

Such as iron reduction furnace, ferroalloy furnace, calcium carbide furnace, aluminum electrolyzer side of carbon bricks, refining furnace and the purification of smelting furnace lining (also known as carbon refractories), nuclear reactor deceleration materials and reflective materials, rockets or missiles head or nozzle lining materials, corrosion-resistant equipment in the chemical industry, Materials resistents al desgast a la indústria de la maquinària, el ferro i l’acer i la indústria de fosa metàl·lica no ferrosa de fosa contínua del revestiment de grafit del cristal·litzador, gresol de carboni, semiconductor i dispositius de fosa de materials d’alta puresa, etc.

(3) Materials funcionals especials

 

Com ara biochar (vàlvules cardíaques artificials, os artificials, tendó artificial), materials per a avions furtius, diverses categories de carbó pirolític i grafit pirolític, grafit recristalitzat, fibres de carboni i els seus compostos, compostos interlayer de grafit, la família C60 i nanocarbon.

 

Tres punts calents de recerca per a materials de carboni

 

(1) Materials de carboni porosos

 

 El material de carboni porós, des del punt de vista energètic, s’utilitza principalment en el material d’elèctrodes del condensador de doble capa elèctrica i l’energia neta, que és el principal portador d’hidrogen d’energia neta i emmagatzematge de gas natural. El primer utilitza la tensió externa per actuar sobre els ions metàl·lics per completar la funció d’emmagatzematge, i aquest mètode pot convertir -los de manera electroquímicament a través de la tensió, cosa que allarga molt la seva vida de reciclatge i té una molt bona perspectiva de desenvolupament. Aquest últim utilitzarà el principi porós per adsorbir el seu pou de gas sobre el material energètic que cal emmagatzemar, aquest mètode, especialment a temperatura ambient, pot donar un joc complet a la funció d’emmagatzematge, per realitzar el seu emmagatzematge ambiental.

 

(2) Nanomaterials de carboni

 

 Des de l’aparició de Fullerenes, els investigadors i els estudiosos els han vinculat amb nanotubs de carboni i els han estudiat contínuament, que també inclouen propietats d’emmagatzematge d’hidrogen, propietats electroquímiques, propietats d’emissions de camp i propietats de millora del farcit. S'ha trobat que aquesta combinació de materials li proporciona algunes propietats que no estan disponibles tradicionalment: les propietats d'emissions de camp. Aquest tipus de recerca necessita més atenció. Actualment, l’àrea més investigada és l’extracció i la purificació de nanotubs de carboni, que es basa principalment en l’ús d’àcid i oxidació.

 

 Les aplicacions de nanotubs de carboni inclouen l’ús com a dispositius electrònics, materials d’elèctrodes, portadors de catalitzadors, càrregues, sensors de gas, emmagatzematge de gas i adsorbents per a l’extracció de metalls preciosos. A partir de les qüestions anteriors, es pot veure que l’ús d’aquest material s’estén cada cop més estès, sobretot en el cas d’augmentar les restriccions energètiques, pot donar un joc complet a la seva utilitat i cridar una gran atenció.

 

(3) Materials compostos

 

 En la investigació de materials compostos, la seva propietat antioxidant s’estudia més, la qual cosa és coherent amb les característiques del material de carboni en si i el requisit d’oxidizabilitat en materials compostos fins a cert punt. Tot i que els materials de carboni tenen una certa capacitat antioxidant, la taxa d’ablació dels materials de carboni augmenta significativament amb l’augment de la temperatura ambient i l’augment de la força antioxidant. A mesura que l’ablació del material de carboni, les seves propietats mecàniques es deterioraran i reduiran la seva vida útil. Mentrestant, els materials compostos tenen excel·lents propietats mecàniques i resistència a la calor, que s’utilitzen àmpliament en aeroespacial. Per tal de resoldre el problema de l’ablació oxidativa a temperatures altes, la tecnologia d’oxidació adoptada ara és afegir principalment una capa d’òxid a la superfície del material compost, que és principalment un antioxidant per a la combinació de materials de recobriment de carbur de silici i recobriments compostos.

 

 Una altra part important de la investigació sobre compostos és la seva resistència al desgast, per millorar la vida útil dels compostos, de manera que els compostos es poden utilitzar amb èxit en l'estudi de materials de fricció. Per aconseguir una bona combinació i reforç del cos, per millorar el rendiment global del material compost, millorar el tractament de modificació de la superfície o l’ús de l’etapa de la densificació de la infiltració de fase de vapor química de la tecnologia de processament de materials compostos, que també és un tema important actualment.