石墨降膜吸收器在硝酸尾氣處理中的優(yōu)勢硝酸生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生含氮氧化物(NOx)的尾氣,若直接排放會造成環(huán)境污染,石墨降膜吸收器可高效處理這類尾氣。尾氣從設(shè)備底部進(jìn)入殼程,吸收液(如氫氧化鈉溶液)在管程內(nèi)壁形成液膜,氮氧化物與吸收液在膜表面發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成硝酸鈉或亞硝酸鈉。石墨材料耐硝酸與堿液雙重腐蝕,確保設(shè)備長期穩(wěn)定運行。與填料塔相比,石墨降膜吸收器的液膜更新速度更快,NOx 去除率可達(dá) 92% 以上,且無填料堵塞問題。某硝酸廠采用 2 臺串聯(lián)的石墨降膜吸收器后,尾氣中 NOx 濃度從 2000mg/m3 降至 150mg/m3 以下,滿足國家超低排放標(biāo)準(zhǔn),年減少氮氧化物排放量超 50 噸。石墨散熱膜廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)等設(shè)備。江西石墨
石墨在玻璃制造行業(yè)中主要用于玻璃成型模具與玻璃澄清劑,能提升玻璃制品的質(zhì)量與生產(chǎn)效率。作為玻璃成型模具材料,石墨模具(如玻璃瓶罐模具、平板玻璃壓延模具)具有耐高溫(可耐受 1200℃以上的玻璃熔液溫度)、不粘玻璃、導(dǎo)熱均勻的特點,在玻璃成型過程中,石墨模具可避免玻璃熔液與模具粘連,減少玻璃表面缺陷(如劃痕、氣泡),同時其快速導(dǎo)熱特性可使玻璃制品均勻冷卻,提升尺寸精度。例如,在藥用玻璃瓶制造中,石墨模具成型的玻璃瓶壁厚偏差可控制在 ±0.1mm 以內(nèi),表面光潔度可達(dá) Ra0.2μm;在光伏玻璃壓延成型中,石墨壓延輥可制備厚度均勻的玻璃基板,保障太陽能電池的光電轉(zhuǎn)換效率。作為玻璃澄清劑,石墨粉(或碳化硅,其主要成分含石墨結(jié)構(gòu))添加到玻璃熔液中,可與熔液中的氣泡(如氧氣、二氧化碳)發(fā)生反應(yīng),生成一氧化碳?xì)怏w,促進(jìn)氣泡上浮并逸出,減少玻璃內(nèi)部的氣泡缺陷,提升玻璃的透明度。例如,在浮法玻璃生產(chǎn)中,添加 0.1%-0.3% 的石墨澄清劑,可使玻璃的氣泡率降低 80% 以上,產(chǎn)品合格率提升 15%-20%。北京本地石墨蒸發(fā)器廠家人造石墨由碳材料經(jīng)高溫石墨化制成。
在核工業(yè)領(lǐng)域,石墨憑借優(yōu)異的中子慢化性能和耐高溫、耐輻射特性,成為核反應(yīng)堆的關(guān)鍵材料之一,主要用于慢化劑和反射層。核反應(yīng)堆運行時,核燃料(如鈾 - 235)裂變會釋放出高速中子,而高速中子難以被鈾 - 235 吸收繼續(xù)引發(fā)裂變,需要通過慢化劑將其減速為慢中子(熱中子)。石墨的慢化能力強(qiáng),能有效降低中子速度,同時對中子的吸收截面?。次罩凶拥母怕实停?,可比較大限度保留中子,維持核裂變鏈?zhǔn)椒磻?yīng)的穩(wěn)定。此外,石墨還能作為反射層,將反應(yīng)堆內(nèi)泄漏的中子反射回堆芯,提高中子利用率。在高溫氣冷堆中,石墨不僅是慢化劑,還作為堆芯結(jié)構(gòu)材料,承受著高溫和輻射的雙重考驗 —— 其在高溫下的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和耐輻射性,確保了反應(yīng)堆的安全運行。不過,用于核工業(yè)的石墨對純度要求極高(雜質(zhì)含量需低于 10ppm),需通過特殊的提純工藝制備,以避免雜質(zhì)吸收中子或產(chǎn)生放射性物質(zhì)。
石墨的表面改性技術(shù)是通過物理、化學(xué)或物理化學(xué)方法改變石墨表面的結(jié)構(gòu)和性質(zhì),以改善其與其他材料的相容性、提高其特定性能,拓展其應(yīng)用范圍。常見的石墨表面改性方法包括表面包覆改性、摻雜改性、氧化改性等。表面包覆改性是在石墨表面包覆一層其他材料(如金屬、聚合物、陶瓷),例如在石墨表面包覆一層鎳金屬,可提高石墨的導(dǎo)電性和磁性,使其適用于電磁屏蔽材料和吸波材料;在石墨表面包覆一層聚合物,可改善石墨與聚合物基體的相容性,用于制備高性能聚合物基復(fù)合材料。摻雜改性是通過在石墨晶格中摻入其他元素(如氮、硼、磷),改變石墨的電子結(jié)構(gòu),例如氮摻雜石墨具有優(yōu)異的電催化性能,可用于燃料電池的催化劑。氧化改性是通過強(qiáng)氧化劑(如濃硝酸、高錳酸鉀)對石墨進(jìn)行氧化處理,在石墨表面引入羥基、羧基等含氧官能團(tuán),提高石墨的親水性和化學(xué)反應(yīng)活性,氧化石墨可進(jìn)一步剝離制成氧化石墨烯,為制備石墨烯基材料奠定基礎(chǔ)。石墨表面改性技術(shù)的發(fā)展,極大地提升了石墨材料的性能,推動了其在能源、催化、電子等領(lǐng)域的**應(yīng)用。石墨的層狀結(jié)構(gòu)使其具有良好的剝離性能。
石墨在人類歷史文化發(fā)展中也留下了印記,早在古代就被用于書寫、繪畫和標(biāo)記,是傳承人類文明的重要工具之一。在古代中國,石墨被稱為 “石涅”“墨石”,早在戰(zhàn)國時期就有使用石墨書寫的記載,考古發(fā)現(xiàn)的戰(zhàn)國時期竹簡上,部分文字就是用石墨書寫而成,其顏色烏黑發(fā)亮,歷經(jīng)千年仍清晰可辨。在歐洲,古羅馬時期人們就利用石墨在羊皮紙和石碑上做標(biāo)記,中世紀(jì)時期石墨被用于繪制宗教壁畫和手抄本插圖,為宗教文化的傳播起到了重要作用。此外,石墨還在古代冶金和工藝制作中有所應(yīng)用,例如古代工匠用石墨粉涂抹在青銅器模具表面,防止金屬熔液與模具粘連,提高青銅器的鑄造質(zhì)量。石墨在歷史文化中的應(yīng)用,不僅體現(xiàn)了其實用價值,也反映了人類對材料的認(rèn)識和利用水平的不斷提升,是人類文明發(fā)展的重要見證。石墨在電池中起到傳導(dǎo)電流和儲鋰作用。安徽生產(chǎn)銷售石墨冷卻器廠家
鉛筆芯主要成分是石墨與黏土的混合物。江西石墨
隨著新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,石墨已成為鋰離子電池負(fù)極材料的 “主力軍”,其層狀結(jié)構(gòu)完美適配鋰離子的嵌入與脫嵌過程。在電池充放電時,鋰離子會從正極材料中脫出,穿過電解液,嵌入到石墨負(fù)極的層間縫隙中(充電過程);放電時,鋰離子又從石墨層間脫出,返回正極,同時釋放電子形成電流。石墨負(fù)極具有理論容量高(372 mAh/g)、循環(huán)穩(wěn)定性好(正常使用下可循環(huán)數(shù)千次)、安全性高(嵌鋰電位低且平穩(wěn),不易產(chǎn)生鋰枝晶)等優(yōu)勢,能有效保障電池的續(xù)航能力和使用壽命。目前,商用鋰離子電池負(fù)極材料中,石墨占比超過 90%,其中天然石墨因成本低、工藝成熟,常用于消費類電子產(chǎn)品電池;而人造石墨則因結(jié)構(gòu)更穩(wěn)定、倍率性能更優(yōu),更適合電動汽車、儲能電站等大功率電池場景。隨著電池技術(shù)的升級,科研人員還在通過摻雜、包覆等改性手段,進(jìn)一步提升石墨負(fù)極的容量和快充性能,推動新能源電池向更高性能發(fā)展。江西石墨
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