
石墨导电的原因○有做石墨批发X的嘛?
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石墨是碳的结晶体,是一种非金属材料,色泽银灰,质软,具有金属光泽。莫氏硬度为1~2,比重2.2~2.3,其容重一般为 1.5~1.8。
石墨的熔点极高,在真空下到3000℃时才开始软化的趋向熔融状态,到3600℃时石墨开始蒸发升华,一般的材料在高温下强度逐渐降低,而石墨在加热到2000℃,其强度反而较常温时提高一倍,但石墨的耐氧化性能差随着温度的提高氧化速度逐渐增加。
石墨的导热性和导电性是相当高的,其导电性比不锈钢高4倍,比碳素钢高2倍,比一般的非金属高100倍。其导热性,不仅X过钢、铁、铅等金属材料,而且随温度升高导热系数降低,这和一般金属材料不同,在极高的温度下,石墨甚至趋于绝热状态。因此,在X高温条件下,石墨的隔热性能是很可靠的。
石墨具有良好的润滑性和可塑性,石墨摩擦系数小于0.1,石墨可展成透气透光薄片,在高强石墨硬度很大,以至用金刚石刀具都难以加工。
过冷与石墨球状生长的关系是显而易见的,随过冷度增加,石墨的生长发生下列变化:
一增大石墨生长过程的不稳定性石墨生长的不稳定性是指不按六角环形平面铺开方式生长的趋势。依据过冷度大小,石墨可存在七种不稳定生长类型:1初生石墨在(1010)晶面发生枝状分枝。2共晶石墨在边缘分枝。3石墨表面出现台阶不稳定而延伸出分枝。4台阶延伸出的分枝离开晶体表面伸向液体继续生长。5伸向液体的石墨围绕自身做旋转状生长。6在(0001)面生长小角锥体金字塔分枝。7以石墨的(1010)晶面为外表面延伸的金字塔晶体分枝等。其中,金字塔晶体是一个六角形为基础的螺状锥形多面体,是由旋转孪晶位错转向螺型位错生长而形成,是石墨在极不稳定条件下生长的结果。随过冷度增大,各种缺陷增多,石墨生长的不稳定性明显增加,生长方式逐渐由类型!向类型’转变,使生长逐渐向金字塔角锥体发展。
Minkoff认为,一些六方晶系物质,如石墨、硅、金刚石、BN,它们的生长形状都与过冷度有关。在高的界面过冷条件下,受热应力作用诱发亚结构,使金字塔晶体层面不稳定,导致分枝倾向增大,促使球状形成。在铸件冷却速度一定条件下,通过化学成分的调整及微量元素含量的仔细平衡去控制过冷,保证得到所需的石墨形态。
从生产实践得知,使石墨按球状生长的工艺措施为:1改变化学成分。2控制冷却速度。化学成分中,对石墨生长有重要影响的是一些能显著改变铁液过冷倾向的元素;而引起铸铁冷却速度产生变化的因素则是铸件壁厚、铸型以及浇注。原理上分析,这些工艺条件的实质在于改变石墨结晶的过冷状况。作者将制取球墨铸铁的工艺条件与影响石墨球化的缺陷生长机制的关系以框图7形式作一简略总结。从框图看出,球化处理的目的在于改变铁液的动力过冷。而孕育处理能改善球化效果的原因,作者推论,可能是Si浓度起伏引起微区成分过冷所带来的结果。
但是,在铸铁高温熔液内存在着下列情况:
1)球状晶的生长是一个不稳定的生长过程,对物理环境、温度、成分等任何微小变化都很敏感。
2)液体的成分很难控制,特别对生长有重大影响的微量元素的控制更为困难。
3)在石墨生长的温度下,一些元素要发生相互反应,使熔液成分处于动态改变之中。
4)铸件中的偏析将影响微量元素的成分分布,并因此导致石墨形态的重大变化。
5)为提高过冷而加入的Mg、Ce元素,除同石墨反应外,还同在石墨附近熔液中其他元素发生局部反应。引起Mg、Ce活性元素在石墨附近浓度的不断变化。
这些情况使球状石墨的形成过程变得十分复杂,除过冷的作用外,吸附、界面现象必然会在石墨成球过程中产生影响。
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