Поддерживать
www.wikidata.ru-ru.nina.az
Grafi t ot dr grech grafw zapisyvat pisat mineral iz klassa samorodnyh elementov odna iz allotropnyh modifikacij ugleroda Struktura sloistaya Sloi kristallicheskoj reshyotki mogut po raznomu raspolagatsya otnositelno drug druga obrazuya celyj ryad politipov s simmetriej ot geksagonalnoj singonii digeksagonalno dipiramidalnyj do trigonalnoj ditrigonalno skalenoedricheskij Sloi slabovolnistye pochti ploskie sostoyat iz shestiugolnyh sloyov atomov ugleroda Kristally plastinchatye cheshujchatye Obrazuet listovatye i okruglye radialno luchistye agregaty rezhe agregaty koncentricheski zonalnogo stroeniya U krupnokristallicheskih vydelenij chasto treugolnaya shtrihovka na ploskostyah 0001 Prirodnyj grafit imeet raznovidnosti plotnokristallicheskij zhilnyj kristallicheskij cheshujchatyj skrytokristallicheskij amorfnyj mikrokristallicheskij i razlichaetsya po razmeram kristallov GrafitFormula C uglerod Status IMA unasledovannyj mineralFizicheskie svojstvaCvet Seryj chyornyj stalnojCvet cherty ChyornayaBlesk MetallovidnyjProzrachnost NeprozrachnyjTvyordost 1 2Spajnost Vesma sovershennaya po 0001 Plotnost 2 09 2 23 g sm Kristallograficheskie svojstvaSingoniya Geksagonalnaya Mediafajly na VikiskladeGrafitFazy zhelezouglerodistyh splavovFerrit tvyordyj rastvor vnedreniya C v a zheleze s obyomno centrirovannoj kubicheskoj reshyotkoj Austenit tvyordyj rastvor vnedreniya C v g zheleze s granecentrirovannoj kubicheskoj reshyotkoj Cementit karbid zheleza Fe3C metastabilnaya vysokouglerodistaya faza Grafit stabilnaya vysokouglerodistaya fazaStruktury zhelezouglerodistyh splavovLedeburit evtekticheskaya smes kristallov cementita i austenita prevrashayushegosya pri ohlazhdenii v perlit Martensit silno peresyshennyj tvyordyj rastvor ugleroda v a zheleze s obyomno centrirovannoj tetragonalnoj reshyotkoj Perlit evtektoidnaya smes sostoyashaya iz tonkih chereduyushihsya plastinok ferrita i cementita Sorbit dispersnyj perlit Troostit vysokodispersnyj perlit Bejnit ustar igolchatyj troostit ultradispersnaya smes kristallov nizkouglerodistogo martensita i karbidov zhelezaStaliKonstrukcionnaya stal do 0 8 C Vysokouglerodistaya stal do 2 C instrumentalnaya shtampovaya pruzhinnaya bystrorezhushayaNerzhaveyushaya stal legirovannaya hromom Zharostojkaya stalZharoprochnaya stalVysokoprochnaya stalChugunyBelyj chugun hrupkij soderzhit ledeburit i ne soderzhit grafit Seryj chugun grafit v forme plastin Kovkij chugun grafit v hlopyah Vysokoprochnyj chugun grafit v forme sferoidov soderzhit i grafit i ledeburit IstoriyaGrafit izvesten s drevnih vremyon odnako tochnyh svedenij ob istorii ego ispolzovaniya poluchit ne udayotsya iz za shodstva krasyashih svojstv s drugimi mineralami naprimer molibdenitom Odnim iz naibolee rannih svidetelstv primeneniya grafita yavlyaetsya glinyanaya posuda kultury Boyan Marica 4000 let do n e raskrashennaya s pomoshyu etogo minerala Nazvanie grafit predlozheno v 1789 godu Abraamom Vernerom vstrechayutsya takzhe nazvaniya chyornyj svinec angl black lead karbidnoe zhelezo serebristyj svinec Fizicheskie svojstvaHorosho provodit elektricheskij tok Obladaet nizkoj tvyordostyu 1 po shkale Moosa Otnositelno myagkij Posle vozdejstviya vysokih temperatur stanovitsya nemnogo bolee tvyordym i ochen hrupkim Plotnost 2 08 2 23 g sm Cvet tyomno seryj blesk metallicheskij Neplavkij ustojchiv pri nagrevanii v otsutstvie vozduha Zhirnyj skolzkij na oshup Prirodnyj grafit soderzhit 10 12 primesej glin i oksidov zheleza Pri trenii rasslaivaetsya na otdelnye cheshujki eto svojstvo ispolzuetsya v karandashah Teploprovodnost grafita ot 100 do 354 1 Vt m K zavisit ot marki grafita ot napravleniya otnositelno bazisnyh ploskostej i ot temperatury Elektricheskaya provodimost monokristallov grafita anizotropna v napravlenii parallelnom bazisnoj ploskosti blizka k metallicheskoj v perpendikulyarnom v sotni raz menshe Minimalnoe znachenie provodimosti nablyudaetsya v intervale 300 1300 K prichyom polozhenie minimuma smeshaetsya v oblast nizkih temperatur dlya sovershennyh kristallicheskih struktur Naivysshuyu elektricheskuyu provodimost imeet rekristallizovannyj grafit Koefficient teplovogo rasshireniya grafita do 700 K otricatelen v napravlenii bazisnyh ploskostej grafit szhimaetsya pri nagrevanii ego absolyutnoe znachenie s povysheniem temperatury umenshaetsya Vyshe 700 K koefficient teplovogo rasshireniya stanovitsya polozhitelnym V napravlenii perpendikulyarnom bazisnym ploskostyam koefficient teplovogo rasshireniya polozhitelen prakticheski ne zavisit ot temperatury i bolee chem v 20 raz vyshe srednego absolyutnogo znacheniya dlya bazisnyh ploskostej Teployomkost grafita v diapazone temperatur 300 3000 K horosho soglasuetsya s debaevskoj modelyu V vysokotemperaturnoj oblasti posle T gt 3500K nablyudaetsya anomalnoe povedenie teployomkosti grafita analogichno almazu eksperimentalnye dannye po teployomkosti rezko otklonyayutsya vverh ot normalnoj debaevskoj krivoj i approksimiruyutsya eksponencialnoj funkciej chto obuslavlivaetsya bolcmanovskoj komponentoj poglosheniya tepla kristallicheskoj reshetkoj Predely temperatury plavleniya 3845 3890 C kipenie nachinaetsya pri 4200 C istochnik ne ukazan 1825 dnej Vo vremya szhiganiya 1 kg grafita vydelyaetsya 7832 kkal tepla Monokristally grafita diamagnitny magnitnaya vospriimchivost neznachitelna v bazisnoj ploskosti i velika v ortogonalnyh bazisnym ploskostyah Koefficient Holla menyaetsya s polozhitelnogo na otricatelnyj pri 2400 K Himicheskie svojstvaSo mnogimi veshestvami shelochnymi metallami solyami obrazuet soedineniya vklyucheniya Reagiruet pri vysokoj temperature s kislorodom sgoraya do uglekislogo gaza Ftorirovaniem v kontroliruemyh usloviyah mozhno poluchit CF x V neokislyayushih kislotah ne rastvoryaetsya Strukturaa grafitb grafit Kazhdyj atom ugleroda kovalentno svyazan s tremya drugimi okruzhayushimi ego atomami ugleroda Razlichayut dve modifikacii grafita a grafit geksagonalnyj P63 mmc i b grafit romboedricheskij R 3 m Razlichayutsya upakovkoj sloyov U a grafita polovina atomov kazhdogo sloya raspolagaetsya nad i pod centrami shestiugolnika ukladka AVAVAVA a u b grafita kazhdyj chetvyortyj sloj povtoryaet pervyj Romboedricheskij grafit udobno predstavlyat v geksagonalnyh osyah chtoby pokazat ego sloistuyu strukturu b grafit v chistom vide ne nablyudaetsya tak kak yavlyaetsya metastabilnoj fazoj Odnako v prirodnyh grafitah soderzhanie romboedricheskoj fazy mozhet dostigat 30 Pri temperature 2500 3300 K romboedricheskij grafit polnostyu perehodit v geksagonalnyj Usloviya nahozhdeniya v prirodeSoputstvuyushie mineraly biotit vollastonit diopsid kaolin kvarc ortoklaz skapolit shpinel Obrazuetsya pri vysokoj temperature v vulkanicheskih i magmaticheskih gornyh porodah v pegmatitah i skarnah Vstrechaetsya v kvarcevyh zhilah s volframitom i dr mineralami v srednetemperaturnyh gidrotermalnyh polimetallicheskih mestorozhdeniyah Shiroko rasprostranyon v metamorficheskih porodah kristallicheskih slancah gnejsah mramorah Krupnye zalezhi obrazuyutsya v rezultate piroliza kamennogo uglya pod vozdejstviem trappov na kamennougolnye otlozheniya Tungusskij bassejn Kurejskoe mestorozhdenie skrytokristallicheskogo amorfnogo grafita Noginskoe mestorozhdenie v nastoyashee vremya ne razrabatyvaetsya Akcessornyj mineral meteoritov PrimenenieSuvenirnyj grafitovyj blok Ispolzovanie grafita osnovano na ryade ego unikalnyh svojstv dlya izgotovleniya plavilnyh tiglej futerovochnyh plit primenenie osnovano na vysokoj temperaturnoj stojkosti grafita v otsutstvie kisloroda na ego himicheskoj stojkosti k celomu ryadu rasplavlennyh metallov elektrodov nagrevatelnyh elementov blagodarya vysokoj elektroprovodnosti i himicheskoj stojkosti k prakticheski lyubym agressivnym vodnym rastvoram namnogo vyshe chem u blagorodnyh metallov Dlya polucheniya himicheski aktivnyh metallov metodom elektroliza rasplavlennyh soedinenij V chastnosti pri poluchenii alyuminiya ispolzuyutsya srazu dva svojstva grafita Horoshaya elektroprovodnost i kak sledstvie ego prigodnost dlya izgotovleniya elektroda Gazoobraznost produkta reakcii protekayushej na elektrode eto uglekislyj gaz Gazoobraznost produkta oznachaet chto on vyhodit iz elektrolizyora sam i ne trebuet specialnyh mer po ego udaleniyu iz zony reakcii Eto svojstvo sushestvenno uproshaet tehnologiyu proizvodstva alyuminiya tvyordyh smazochnyh materialov v kombinirovannyh zhidkih i pastoobraznyh smazkah napolnitel plastmass zamedlitel nejtronov v yadernyh reaktorah komponent sostava dlya izgotovleniya sterzhnej dlya chyornyh grafitovyh karandashej v smesi s kaolinom dlya polucheniya sinteticheskih almazov v kachestve etalona dliny nanometrovogo diapazona dlya kalibrovki skanerov skaniruyushego tunnelnogo mikroskopa i atomno silovogo mikroskopa dlya izgotovleniya kontaktnyh shyotok i tokosyomnikov dlya raznoobraznyh elektricheskih mashin elektrotransporta i mostovyh podyomnyh kranov s trollejnym pitaniem moshnyh reostatov a takzhe prochih ustrojstv gde trebuetsya nadyozhnyj podvizhnyj elektricheskij kontakt sm kollektor shetki dlya izgotovleniya teplovoj zashity nosovoj chasti boegolovok ballisticheskih raket i vozvrashaemyh kosmicheskih apparatov kak tokoprovodyashij komponent vysokoomnyh tokoprovodyashih kleyov Dobycha i pererabotkaKrupnejshim v mire proizvoditelem i postavshikom grafita yavlyaetsya Kitaj v strane takzhe nahodyatsya samye bolshie pererabatyvayushie etot material predpriyatiya bez kotoryh poka ne mozhet sushestvovat mirovaya otrasl elektrotransporta primenyaetsya dlya sozdaniya sovremennyh akkumulyatorov dlya nih Tovarnye sorta grafita poluchayut obogasheniem grafitovyh rud V zavisimosti ot stepeni ochistki grafitovye koncentraty klassificiruyut na promyshlennye marki po oblastyam primeneniya kazhdaya iz kotoryh vydvigaet specificheskie trebovaniya k fiziko himicheskim i tehnologicheskim svojstvam grafitov Pererabotkoj grafita poluchayut razlichnye marki grafita i izdeliya iz nih Pererabotka grafita v termorasshirennyj grafit Na pervom etape ishodnyj kristallicheskij grafit okislyayut Okislenie svoditsya k vnedreniyu molekul i ionov sernoj ili azotnoj kisloty v prisutstvii okislitelya peroksid vodoroda permanganat kaliya bihromat kaliya i dr mezhdu sloyami kristallicheskoj reshetki grafita Okislennyj grafit otmyvayut i sushat i dalee podvergayut termoobrabotke do T 1000 C so skorostyu 400 600 C s Blagodarya chrezvychajno vysokoj skorosti nagreva proishodit rezkoe vydelenie iz kristallicheskoj reshetki grafita gazoobraznyh produktov razlozheniya vnedrennoj sernoj kisloty i kislorodsoderzhashih fragmentov voznikshih v strukture okislennogo grafita vsledstvie okisleniya Gazoobraznye produkty sozdayut bolshoe do 300 400 atm rasklinivayushee davlenie v mezhkristallitnom prostranstve pri etom obrazuetsya termorasshirennyj grafit otlichayushijsya vysokoj udelnoj poverhnostyu i nizkoj nasypnoj plotnostyu V poluchennom materiale ostaetsya nekotoroe kolichestvo sery pri primenenii sernokisloj tehnologii Dalee poluchennyj termorasshirennyj grafit prokatyvayut inogda armiruyut dobavlyayut prisadki i pressuyut dlya polucheniya izdelij Pererabotka grafita dlya polucheniya razlichnyh marok iskusstvennogo grafita Dlya proizvodstva iskusstvennogo grafita ispolzuyut v osnovnom neftyanoj koks kak napolnitel i kamennougolnyj pek kak svyazuyushee Dlya konstrukcionnyh marok grafita v kachestve dobavok k napolnitelyu primenyayut prirodnyj grafit i sazhu Vmesto kamennougolnogo peka kak svyazuyushego ili propityvayushego veshestva ispolzuyut nekotorye sinteticheskie smoly naprimer furanovye ili fenolnye Proizvodstvo iskusstvennogo grafita skladyvaetsya iz sleduyushih osnovnyh tehnologicheskih etapov podgotovki koksa k proizvodstvu predvaritelnogo drobleniya prokalivaniya razmola i rasseva koksa po frakciyam podgotovki svyazuyushego prigotovleniya uglerodnoj massy dozirovki i smeshivaniya koksa so svyazuyushim formovaniya tak nazyvaemyh zelyonyh neobozhzhyonnyh zagotovok v gluhuyu matricu ili cherez mundshtuk proshivnogo pressa obzhiga zagotovok grafitacii zagotovok mehanicheskoj obrabotki zagotovok do razmerov izdelij Koks drobyat do kuskov razmerom 30 40 mm zatem prokalivayut v specialnyh prokalochnyh pechah pri 1300 C Pri prokalivanii dostigaetsya termicheskaya stabilnost koksa umenshaetsya soderzhanie v nyom letuchih veshestv uvelichivayutsya ego plotnost elektro i teploprovodnost Posle prokalivaniya koks razmalyvayut do neobhodimoj krupnosti Poroshki koksa doziruyut i smeshivayut s pekom v smesilnyh mashinah pri 90 130 C V smesilnuyu mashinu vnachale zagruzhayut suhie komponenty a zatem dobavlyayut zhidkij pek Posle smeshivaniya massu ravnomerno ohlazhdayut do temperatury pressovaniya 80 100 C Zagotovki pressuyut ili metodom vydavlivaniya massy cherez mundshtuk ili v press forme Pri pressovanii holodnyh poroshkov izmenyayut tehnologiyu podgotovki pomola i smesheniya Dlya karbonizacii svyazuyushego i skrepleniya otdelnyh zyoren v monolitnyj material zagotovki obzhigayut v mnogokamernyh gazovyh pechah pri temperature 800 1200 C Prodolzhitelnost cikla obzhiga nagrev i ohlazhdenie sostavlyaet 3 5 nedel v zavisimosti ot razmera i plotnosti zagotovok Grafitaciya okonchatelnaya termicheskaya obrabotka prevrashaet uglerodnyj material v grafit Grafitaciyu provodyat v pechah soprotivleniya Achesona ili v pechah pryamogo nagreva Kastnera pri temperaturah 2400 3000 C Pri grafitirovanii uglerodistyh neftyanyh zagotovok idet process ukrupneniya kristallov ugleroda Iz melkokristallicheskogo amorfnogo ugleroda poluchaetsya krupnokristallicheskij grafit atomnaya reshetka kotorogo nichem ne otlichaetsya ot atomnoj reshetki prirodnogo grafita Nekotorye izmeneniya tehnologicheskogo processa polucheniya iskusstvennogo grafita zavisyat ot trebuemyh svojstv konechnogo materiala Tak dlya polucheniya bolee plotnogo materiala uglerodnye zagotovki propityvayut posle obzhiga v avtoklavah odin ili neskolko raz pekom s posleduyushim obzhigom posle kazhdoj propitki i grafitaciej v konce vsego tehnologicheskogo processa Dlya polucheniya osobo chistyh materialov grafitaciyu provodyat odnovremenno s gazovoj ochistkoj v atmosfere hlora Pererabotka grafita dlya polucheniya kompozicionnyh materialov Antifrikcionnye uglerodnye materialy izgotavlivayut sleduyushih marok obozhzhennyj antifrikcionnyj material marki AO grafitirovannyj antifrikcionnyj material marki AG antifrikcionnye materialy propitannye babbitom olovom i svincom marok AO 1500B83 AO 1500SO5 AG 1500B83 AG 1500SO5 Nigran Himanit i grafitoplastovye materialy marok AFGM AFG 80VS 7V 2A KV KM AMS Antifrikcionnye uglerodnye materialy izgotavlivayut iz neprokalennogo neftyanogo koksa kamennougolnogo peka s dobavkoj prirodnogo grafita Dlya polucheniya plotnogo nepronicaemogo antifrikcionnogo materiala primenyayut propitku ego metallami Takim metodom poluchayut antifrikcionnye materialy marok AG 1500 83 AG 1500SO5 AMG 600B83 AMG 600SO5 i im podobnye Dopustimaya rabochaya temperatura na vozduhe i v gazovyh sredah soderzhashih kislorod dlya AO 250 300 C dlya AG 300 C v vosstanovitelnyh i nejtralnyh sredah 1500 i 2500 C sootvetstvenno Uglerodnye antifrikcionnye materialy himicheski stojki vo mnogih agressivnyh gazovyh i zhidkih sredah Oni stojki pochti vo vseh kislotah do temperatury kipeniya kisloty v rastvorah solej vo vseh organicheskih rastvoritelyah i ogranichenno stojki v koncentrirovannyh rastvorah edkih shelochej Grafit kak zolotosoderzhashee syryo Sushestvuet mnenie chto grafitsoderzhashie rudy mogut obladat vysokim soderzhaniem zolota Po dannymm ionnoj mass spektrometrii atomno absorbcionnoj spektroskopii soderzhanie zolota v grafitovyh rudah mozhet dostigat 5 30 g t chto sopostavimo s soderzhaniem zolota v rude bogatyh mestorozhdenij Pri etom soglasno dannym drugih metodov himicheskogo analiza soderzhaniya zolota v grafitovoj rude nahoditsya na krajne nizkom urovne 0 021 3 57 g t Sinteticheskie grafityIskusstvennyj grafit poluchayut raznymi sposobami Achesonovskij grafit nagrevaniem smesi koksa i peka do 2800 C Rekristallizovannyj grafit termomehanicheskoj obrabotkoj smesi soderzhashej koks pek prirodnyj grafit i karbidoobrazuyushie elementy Piroliticheskij grafit pirolizom iz gazoobraznyh uglevodorodov pri temperature 1400 1500 C v vakuume s posleduyushim nagrevaniem obrazovavshegosya pirougleroda do temperatury 2500 3000 C pri davlenii 50 MPa obrazovavshijsya produkt pirografit v elektrotehnicheskoj promyshlennosti primenyaetsya naimenovanie elektrografit Domennyj grafit vydelyaetsya pri medlennom ohlazhdenii bolshih mass chuguna Karbidnyj grafit obrazuetsya pri termicheskom razlozhenii karbidov PrimechaniyaSmolyaninov 1972 Nickel E H Nichols M C IMA CNMNC List of Mineral Names March 2007 2007 neopr Data obrasheniya 16 iyunya 2018 Arhivirovano 24 dekabrya 2013 goda neopr Data obrasheniya 16 iyunya 2018 Arhivirovano 24 dekabrya 2013 goda Uglerod statya iz enciklopedii Krugosvet Grafit Spravochnyj material neopr Data obrasheniya 7 iyulya 2012 28 dekabrya 2011 goda Malik V R Efimovich L P Termodinamicheskie funkcii almaza i grafita v intervale temperatur 300 3000 K Sverhtvyordye materialy 1983 3 s 27 30 Hove J E Some physical properties of graphite as affected by high temperature and irradiation in Proc First SCI Conf on Indastrial Carbons and Graphites Soc Chem Ind London 1958 p 501 507 Rasor N S Mc Clelland J D J J Phys Chem Solids 1960 v 15 1 2 p 17 20 Shejndlin A E Belevich I S Kozhevnikov I G Entalpiya i teploemkost grafita v intervale temperatur 273 3650 K Teplofizika vysokih temperatur 1972 T 10 5 S 997 1001 perev Sheindlin A Ye Belevich I S Kozhevnikov I G Physics of Heat at High Temperatures 1972 10 p 907 http mi mathnet ru tvt10631 Andreev V D Izbrannye problemy teoreticheskoj fiziki Kiev Avanpost Prim 2012 3 dekabrya 2013 goda R V Lapshin Automatic lateral calibration of tunneling microscope scanners ital angl diario USA AIP 1998 V 69 n 9 P 3268 3276 ISSN 0034 6748 doi 10 1063 1 1149091 17 dekabrya 2018 goda R V Lapshin Drift insensitive distributed calibration of probe microscope scanner in nanometer range Real mode angl Applied Surface Science journal Netherlands Elsevier B V 2019 Vol 470 P 1122 1129 ISSN 0169 4332 doi 10 1016 j apsusc 2018 10 149 15 iyunya 2023 goda Kitaj priostanavlivaet eksport neobhodimogo dlya sozdaniya akkumulyatorov grafita ot 21 oktyabrya 2023 na Wayback Machine 20 oktyabrya 2023 Nam nano zoloto rossijskie uchyonye otkryli novyj vid mestorozhdenij zolota neopr Nanonewsnet ru Nanotehnologii Data obrasheniya 1 dekabrya 2015 8 dekabrya 2015 goda Liam A Bullock Owen J Morgan A New Occurrence of Gold Bearing Graphite in the Assosa Region Benishangul Gumuz State W Ethiopia Journal of Earth Science and Engineering 2015 07 28 T 5 vyp 7 doi 10 17265 2159 581X 2015 07 003 3 iyunya 2018 goda LiteraturaGrafit R V Lobzova Bolshaya sovetskaya enciklopediya v 30 t gl red A M Prohorov 3 e izd M Sovetskaya enciklopediya 1969 1978 Smolyaninov N A Prakticheskoe rukovodstvo po mineralogii 2 e izd ispr i dop M Nedra 1972 S 40 41 27 000 ekz Yakovlev V A Grafit Enciklopedicheskij slovar Brokgauza i Efrona v 86 t 82 t i 4 dop SPb 1890 1907 Klein Cornelis and Cornelius S Hurlbut Jr 1985 Manual of Mineralogy after Dana 20th ed ISBN 0 471 80580 7 Betehtin A G Gruppa ugleroda Kurs mineralogii uchebnoe posobie M KDU 2007 S 185 721 s Veselovskij V S Grafit 2 izd M Metallurgiya 1960 180 s SsylkiV Vikislovare est statya grafit Foto Citaty v VikicitatnikeMediafajly na Vikisklade o minerale grafit na Kataloge Mineralov ot 3 oktyabrya 2015 na Wayback Machine The Graphite Page angl ot 9 dekabrya 2013 na Wayback Machine angl Grafit v baze webmineral com Mindat w locations ot 17 yanvarya 2008 na Wayback Machine angl angl
Вершина