Author:
Evaluation:
Published: 21.12.2010.
Language: Latvian
Level: Secondary school
Literature: 2 units
References: Not used
  • Presentations 'Oglekļa šķiedra, karbons', 1.
  • Presentations 'Oglekļa šķiedra, karbons', 2.
  • Presentations 'Oglekļa šķiedra, karbons', 3.
  • Presentations 'Oglekļa šķiedra, karbons', 4.
  • Presentations 'Oglekļa šķiedra, karbons', 5.
  • Presentations 'Oglekļa šķiedra, karbons', 6.
  • Presentations 'Oglekļa šķiedra, karbons', 7.
  • Presentations 'Oglekļa šķiedra, karbons', 8.
  • Presentations 'Oglekļa šķiedra, karbons', 9.
  • Presentations 'Oglekļa šķiedra, karbons', 10.
  • Presentations 'Oglekļa šķiedra, karbons', 11.
  • Presentations 'Oglekļa šķiedra, karbons', 12.
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
  Karbons   
  Oglekļa šķiedras priekšrocības   
  Oglekļa šķiedras struktūra   
  Sintēze   
  Ražošana   
Extract

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