Поскольку наноуглеродные материалы обладают превосходными механическими свойствами, стабильными химическими свойствами и термической стабильностью, наноуглеродные материалы быстро стали предметом исследований для исследователей и демонстрируют широкие перспективы применения во многих областях. В настоящее время применение наноуглеродных материалов в огнеупорных материалах дало множество результатов научных исследований. В этой статье обобщены результаты исследований использования наноуглеродных материалов для улучшения механических свойств огнеупорных материалов, а также представлены методы введения наноуглеродных материалов в огнеупорные материалы, такие как метод прямого добавления и метод выращивания на месте. Сравниваются преимущества и недостатки различных методов внедрения наноуглеродных материалов. Перспективы применения и тенденции развития нано-углеродных материалов в огнеупорной промышленности также разведаны.
1. Наноуглеродные материалы
Наноуглеродные материалы можно разделить на нульмерные фуллерены, одномерные углеродные нанотрубки и двумерный графен в соответствии с размерной классификацией. В настоящее время в области тугоплавких материалов наиболее широко используются наноуглеродные материалы, представленные углеродными нанотрубками и графеном.
Углеродные нанотрубки также известны как одномерные углеродные материалы бакитрубок. Они легкие по весу и имеют шестиугольную структуру. Уникальная структура углеродных нанотрубок создает свои уникальные свойства. Углеродные нанотрубки обладают чрезвычайно высокими механическими свойствами. Хорошие электрические и стабильные химические свойства и термическая стабильность.
С момента открытия углеродных нанотрубок он считается одним из самых прочных материалов. В первые дни, когда были обнаружены углеродные нанотрубки, они считались своего рода обведенным кружком графитовым листом. Свойства при растяжении углеродных нанотрубок были теоретически предсказаны и испытаны. Наблюдение, XiaoJR et al. посредством анализа механики молекулярной структуры углеродных нанотрубок предсказал, что предел прочности углеродных нанотрубок обратно пропорционален диапазону 94 ~ 126 ГПа, а MeoM сообщил, что модуль Юнга 39 SWCNT составляет около 0,915 ТПа. Модуль Юнга 39 примерно эквивалентен таковому у алмаза и в 5 раз больше, чем у стали. Таким образом, применение углеродных нанотрубок в огнеупорных материалах в основном увеличивает прочность и термостойкость тугоплавких материалов.
Графен представляет собой двумерный углеродный наноматериал с гибридными sp2-орбиталями, состоящими из углерод-углеродных связей. Длина углерод-углеродной связи составляет около 0,142 нм, что эквивалентно прочности углеродных нанотрубок, но теплопроводность в 1,5 раза больше, чем у углеродных нанотрубок, а теплопроводность достигает 5000 Вт / мК. Принципиальная схема микроструктуры углеродных нанотрубок и графена представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 Принципиальная схема микроструктуры углеродных нанотрубок и графена.
Упаковочная машина PUDA Graphite:
PUDA предлагает машины для упаковки в мешки с клапанами и в открытые мешки для графита весом от 1 кг до 10 кг и от 10 кг до 50 кг. PUDA также имеет систему упаковки крупнотоннажных мешков для химических порошков.
пожалуйста, свяжитесь с Avy и добро пожаловать на наш завод.





