Söe ja süsiniku erinevus ja kasutamine

Hiina tegelaste ainulaadsuse ja tegelaste "süsi" ja "süsiniku" erinevustele ja kasutamisele pööratud tähelepanu puudumise tõttu on inimesed pikka aega segaduses olnud söe ja süsiniku kasutamise osas, mida võib selgelt näha paljudes artiklites, raamatutes ja nimedes. Seda saab selgelt näha paljudes artiklites, raamatutes ja nimede kasutamises. Keemilisest vaatepunktist on süsinik ja süsi rangelt oluline erinevus ja kasutamise ulatus.
Kui süsiniku elemendi või süsiniku aatomi olemus suudab täielikult kajastada süsinikuaatomi olemust või süsinikuaatomite või süsinikuioonide ja muude ioonide või ioonide või ioonide, mis koosnevad puhta ainete ühenditest, on ekspressioonis kõigi nimi "süsiniku" kivi külg. Such as: carbon elements, carbon atoms, carbon sixty, nanocarbon, carbon isotopes, carbons, aromatic carbon, naphthenic carbon, carbon network planes, aromatic carbon rate, carbon, carbon, carbon dioxide, carbon dioxide, carbon content, carbon steel, carbon chain, carbon rings, carbohydrates, hydrocarbons, carburization, calcium carbonate, carbonate, amorphous carbon, carbon monomers, Süsinik muud ühendid ja nii edasi.
Kus elementaarse süsiniku või süsiniku aatomi olemus ei suuda täielikult kajastada süsiniku olemust ega süsinikuaatomi või süsinikuühendite abil, mis koosnevad segust, ekspressioonis kõigi nimega "süsinik". 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, charcoal Dregs, söematerjal, söeakadeemia, söeinstituudi aastakoosolek, süsiniklektroodid, söeanood, söekatoodid, söepasta ja nii edasi.
Süsinikumaterjalide määratlus ja klassifitseerimine

Laias laastus on süsinikmaterjal kõigi puhaste süsinikmaterjalide ja süsinikusegude sisaldavate süsinikmaterjalide kollektiivne termin.
Kitsamas tähenduses on süsiniksed materjalid anorgaanilised materjalid, mis on saadud grafiidi või amorfse süsiniku valimisel peamiseks tahkeks tooraineks, mida täiendavad muud toorained, konkreetse tootmisprotsessi kaudu. Tööstuses võetakse viimane kontseptsioon üldiselt vastu.
Süsinikumaterjalid hõlmavad kahte kategooriat: süsiniku tooraine ja süsinikutooted.
Süsiniku toorainete hulka kuuluvad peamiselt kivisöe, koks, naftakoks, asfalt, söe samm, grafiit, teemant, söe tõrva ja nii edasi.
Süsinikutooteid on palju erinevaid spetsifikatsioone, mudeleid ja füüsikalis -keemilisi omadusi ning mitmesuguseid kasutusvõimalusi. Toodete erineva kasutuse tõttu on kasutatavad toorained ja töötlemise tehnikad erinevad ning ka toodete füüsilised ja keemilised omadused on oluliselt erinevad.
Süsinikutooteid saab materjali järgi jagada süsinikutoodeteks, poolgrafiidiproduktideks, looduslike grafiiditoodete ja kunstlike grafiidiproduktide hulka.
Funktsiooni kasutamise kohaselt saab jagada juhtivaks materjalideks, konstruktsioonimaterjalideks ja spetsiaalsete funktsionaalsete materjalide 3 kategooriasse:
(1) Elektriliselt juhtivad materjalid
Nagu elektriahjude, süsiniklektroodide, looduslike grafiidi elektroodide, elektroodide pasta ja anoodipasta (ise küpsevad elektroodid), eel küpsetatud süsinikanoodid, süsinik-katod, grafiidikatoodid, grafiidi katoodid, poolgramfiidi katoodid, elektrolüüsi ja hallivormide jaoks, pintslid ja maas olevad vardad ning kuivad pasunad ning kuivikehade jaoks.
(2) konstruktsioonimaterjalid
Nagu raua vähendamise ahi, ferroalloy ahi, kaltsiumkarbiidiahju, süsinik-telliste alumiinium-elektrolüüsielektrolüüseri külg, rafineerimisahju ja sulatusahju voodri puhastamine (tuntud ka kui süsiniku refraktorid), nukleaarse reaktori materjalide ja peegeldavate materjalide, rakettide või keemiliste materjalide, koreenitavate materjalide, koreenitavate materjalide, korenitervisete, resistentseadmetes. raua- ja terase- ja mittevääritusmetalli sulamistööstus Kristallisaatori, süsiniku tiigli, pooljuhtide ja suure puhtusega materjalide sulatusseadmete jms
(3) Spetsiaalsed funktsionaalsed materjalid
Nagu biohaara (kunstlikud südameventiilid, kunstlik luu, kunstlik kõõlus), varjatud õhusõidukite materjalid, mitmesugused pürolüütilise süsi ja pürolüütilise grafiidi kategooriad, ümberkristalliseeritud grafiit, süsinikkiud ja nende komposiidid, grafiitvahelised vaheühendid, C60 perekond ja nanobooni.
Kolm uurivad süsinikmaterjalide kuumaid kohti
(1) poorsed süsinikmaterjalid
Poorne süsinikmaterjal, energia seisukohast, kasutatakse seda peamiselt topelt elektrilise kondensaatori ja puhta energia elektroodimaterjalis, mis on puhta energia vesiniku ja maagaasi ladustamise peamine kandja. Esimene kasutab metalliioonide toimimiseks ladustamisfunktsiooni täitmiseks välist pinget ja see meetod saab neid tõhusalt teisendada pinge kaudu, mis pikendab nende ringlussevõtu elu oluliselt ja millel on väga hea arengu väljavaade. Viimane kasutab poorset põhimõtet, et adsorbeerida oma gaasi hästi ladustatavale energiamaterjalile, see meetod, eriti toatemperatuuril, võib anda täieliku mängu ladustamise funktsioonile, et realiseerida selle keskkonnahoid.
(2) süsinik nanomaterjalid
Pärast Fullerenesi tekkimist on teadlased ja teadlased ühendanud need süsiniknanotorudega ning on neid pidevalt uurinud, mis hõlmavad ka vesiniku säilitamisomadusi, elektrokeemilisi omadusi, põlluheite omadusi ja täidise omadusi. On leitud, et see materjalide kombinatsioon annab sellele mõned omadused, mis pole traditsiooniliselt kättesaadavad - põlluheite omadused. Selline uurimistöö vajab täiendavat tähelepanu. Praegu on kõige uuritud valdkond süsiniknanotorude ekstraheerimine ja puhastamine, mis põhineb peamiselt happe ja oksüdatsiooni kasutamisel.
Süsiniknanotorude rakendused hõlmavad kasutamist elektroonikaseadmetena, elektroodimaterjalide, katalüsaatori kandjate, täiteainete, gaasiandurite, gaasi hoidmise ja adsorbentidena väärismetalli ekstraheerimiseks. Ülaltoodu põhjal on näha, et selle materjali kasutamine muutub üha laialt levinumaks, eriti energiapiirangute suurenemise korral võib see anda oma kasulikkusele täieliku mängu ja saada suurt tähelepanu.
(3) komposiitmaterjalid
Komposiitmaterjalide uurimisel uuritakse selle antioksüdantset omadust kõige rohkem, mis on kooskõlas süsinikmaterjali enda omadustega ja komposiitmaterjalide oksüdeeritavuse nõudega mingil määral. Kuigi süsinikumaterjalidel on teatav antioksüdantide maht, suureneb süsinikumaterjalide ablatsiooni kiirus märkimisväärselt ümbritseva õhu temperatuuri tõusu ja antioksüdandi tugevuse suurenemisega. Süsinikumaterjali ablatsioonina halvenevad selle mehaanilised omadused järk -järgult ja lühendab selle kasutusaega. Samal ajal on komposiitmaterjalidel suurepärased mehaanilised omadused ja soojustakistus, mida kasutatakse laialdaselt kosmoses. Oksüdatiivse ablatsiooni probleemi lahendamiseks kõrgetel temperatuuridel on nüüd kasutatav oksüdatsioonitehnoloogia peamiselt komposiitmaterjali pinnale oksiidikihi lisamiseks, mis on peamiselt antioksüdant räni karbiidikatete ja komposiitkatete kombinatsioonis.
Veel üks oluline osa komposiitide uurimisest on nende kulumiskindlus komposiitide kasutusaega parandamiseks, et komposiite saaks edukalt kasutada hõõrdematerjalide uurimisel. Keha hea kombinatsiooni ja tugevdamise saavutamiseks, komposiitmaterjali üldise jõudluse parandamiseks suurendab pinna modifitseerimise töötlemist või komposiitmaterjalide töötlemise tehnoloogia keemilise aurufaasi infiltratsiooni tihendamise astme kasutamist, mis on ka praegu oluline teema.

