Autors:
Vērtējums:
Publicēts: 21.12.2010.
Valoda: Latviešu
Līmenis: Vidusskolas
Literatūras saraksts: 2 vienības
Atsauces: Nav
  • Prezentācija 'Oglekļa šķiedra, karbons', 1.
  • Prezentācija 'Oglekļa šķiedra, karbons', 2.
  • Prezentācija 'Oglekļa šķiedra, karbons', 3.
  • Prezentācija 'Oglekļa šķiedra, karbons', 4.
  • Prezentācija 'Oglekļa šķiedra, karbons', 5.
  • Prezentācija 'Oglekļa šķiedra, karbons', 6.
  • Prezentācija 'Oglekļa šķiedra, karbons', 7.
  • Prezentācija 'Oglekļa šķiedra, karbons', 8.
  • Prezentācija 'Oglekļa šķiedra, karbons', 9.
  • Prezentācija 'Oglekļa šķiedra, karbons', 10.
  • Prezentācija 'Oglekļa šķiedra, karbons', 11.
  • Prezentācija 'Oglekļa šķiedra, karbons', 12.
SatursAizvērt
Nr. Sadaļas nosaukums  Lpp.
  Karbons   
  Oglekļa šķiedras priekšrocības   
  Oglekļa šķiedras struktūra   
  Sintēze   
  Ražošana   
Darba fragmentsAizvērt

Ražošana
PAN pavedienu spoli aptuveni līdz 300 ° C gaisā, kas sarauj daudzas ūdeņraža saites un oksidē materiālu.
Oksidēts PAN tiek ievietots krāsnī inertas gāzes atmosfērā.
To karsē līdz apmēram 2000 ° C, kas izraisa grafitizāciju materiālā, mainot molekulu saišu struktūru.
Rezultāts parasti ir 93-95% oglekļa.
Zemākas kvalitātes šķiedras var ražot, izmantojot piķi vai viskozes kā priekšdaļiņu, nevis PAN.

Turbostratiskā oglekļa šķiedra
Turbostratiskajā oglekļa šķiedrā oglekļa atomu loksnes ir nesakārtoti salocītas vai saburzītas.
Turbostratiskājām oglekļa šķiedrām parasti ir augsta stiepes izturība.
Katrstum apstrādē iegūtajām mezofīta piķa oglekļa šķiedrām ir augsts Junga modulis un augsta siltuma vadītspēja.

Atlants