Proprietățile fizice ale carbonului c (grafit)

Proprietățile fizice ale carbonului c (grafit)

Proprietățile fizice ale grafitului la o temperatură cuprinsă între 20 și 800 ° C

Tabelul prezintă proprietățile fizice ale grafitului în intervalul de temperatură cuprins între 20 și 800 ° C.







Proprietățile sunt indicate în direcție, atât paralelă, cât și perpendiculară pe axa principală a cristalelor de grafit.

Conductivitatea termică a grafitului este indicată pentru următoarele tipuri: cristalin, natural, extrudat, artificial. Conform tabelului, se poate observa că conductivitatea termică a grafitului scade odată cu creșterea temperaturii.

Capacitatea specifică (masă) de căldură a carbonului la temperatura camerei este de 710 J / (kg · deg) și crește cu încălzire. Densitatea de carbon este cuprinsă între 1400 și 1750 kg / m3.

Următoarele proprietăți fizice ale grafitului cu densități diferite sunt date:

  • conductivitatea termică a grafitului, W / (m ° deg);
  • rezistența la rupere, MN / m 2;
  • modul de elasticitate a grafitului, MN / m 2;
  • Capacitate termică specifică (masă), kJ / (kg · deg);
  • rezistență electrică specifică, Ohm · m;
  • coeficient de dilatare liniară termică (КТлР), 1 /

Proprietățile fizice ale carbonului c (grafit)

Proprietățile de carbon (grafit) în funcție de temperatură

Următoarele proprietăți de carbon (grafit) sunt date:

  • coeficient de dilatare liniară termică (KTLR), 1 / deg;
  • Capacitate termică specifică (masă), J / (kg · deg);
  • coeficient de conductivitate termică, W / (m · deg).

Proprietățile fizice ale carbonului c (grafit)

Conductivitatea termică a grafitului în funcție de densitate

Tabelul prezintă conductivitatea termică a grafitului de diferite densități la o temperatură de 20 ° C Conductivitatea termică a grafitului este indicată cu direcția fluxului de căldură de-a lungul axei principale a cristalelor și în dimensiunea W / (m ° deg).

Conform tabelului, este evident că conductivitatea termică a grafitului crește semnificativ cu creșterea densității. Densitatea grafitului din tabel este dată în dimensiunea de 10 3 kg / m 3, adică în t / m 3. Densitatea grafitului variază de la 1400 la 1750 kg / m 3.

Proprietățile fizice ale carbonului c (grafit)

Conductivitatea termică a grafitului în funcție de temperatură

Tabelul prezintă conductivitatea termică a grafitului cu o densitate de 1650 ... 1720 kg / m 3, în funcție de temperatură.

Conductivitatea termică a grafitului este indicată cu direcția fluxului de căldură, atât de-a lungul, cât și de-a lungul axei principale a cristalelor, raportul conductivității termice în aceste direcții este de asemenea indicat (este constant și este de aproximativ 1,5).







Valorile conductivității termice a grafitului sunt date în intervalul de temperatură cuprins între 20 și 1800 ° C. Valorile din tabel arată că conductivitatea termică a grafitului scade odată cu creșterea temperaturii.

Proprietățile fizice ale carbonului c (grafit)

Conductibilitatea termică a grafitului cu o densitate de 1700 kg / m3, în funcție de temperatură

Tabelul prezintă conductivitatea termică a reactorului grafit cu o densitate de 1700 kg / m 3, în funcție de temperatură.
Conductivitatea termică este indicată în direcția fluxului de căldură, care funcționează atât paralel cât și perpendicular pe presarea barelor de grafit.
Valorile conductivității termice a reactorului grafit sunt date în intervalul de temperatură de la 100 la 1700 K.

Proprietățile fizice ale carbonului c (grafit)

Conductivitatea termică a grafitului zdrobit

Tabelul prezintă conductivitatea termică a grafitului pulverizat (carbon) în funcție de dimensiunea particulelor la o temperatură de 20 ° C.
Dimensiunea particulelor a fost determinată în funcție de numărul găurilor din sită pe 1 cm2 (3, 6, 16 scf / cm2 și funinginea uscată).

Conductivitatea termică a grafitului este indicată în dimensiunea W / (m · deg). Densitatea grafitului din tabel este indicată la 10 3 kg / m 3. Adică în t / m 3.

Proprietățile fizice ale carbonului c (grafit)

Conductivitatea termică a unui strat de particule de grafit ca funcție a porozității sale

Tabelul prezintă conductivitatea termică a unui strat de particule de grafit (particule de carbon) cu o porozitate de 0,4 până la 0,7. Trebuie remarcat faptul că, pe măsură ce crește porozitatea stratului, conductivitatea termică scade.

Coeficientul de dilatare termică (CTE) a carbonului (grafitului) ca funcție de temperatură

Tabelul prezintă valorile coeficientului de dilatare termică liniară (KTP) de carbon (grafit) în funcție de temperatură.
KTP în tabel este dat pentru diferite grade de grafit: grafit pirolitic, grafit pe bază de cocs de petrol, grafit pe baza de lampă negru.
Coeficientul de dilatare termică liniară a grafitului este dat în intervalul de temperatură de la 100 la 700 ° C în dimensiunea 1 / deg.

Proprietățile fizice ale carbonului c (grafit)

Capacitatea de căldură a carbonului în funcție de temperatură

Capacitatea de căldură a carbonului din tabel este dată de masă și este exprimată în dimensiunea kJ / (kg · deg). Conform datelor din tabel, este clar că capacitatea de căldură a cărbunelui crește odată cu creșterea temperaturii.

Proprietățile fizice ale carbonului c (grafit)

Capacitatea de căldură a carbonului natural (grafit) la temperaturi scăzute

Tabelul prezintă valorile atomice (per mol de substanță) și căldura specifică de carbon la temperaturi scăzute. Capacitatea de căldură a carbonului (grafitului) este indicată în intervalul de temperatură de la -260 la 17 ° C.

Capacitatea atomică de căldură a cărbunelui este exprimată în dimensiunea J / (mol ° deg). Capacitatea specifică de căldură a cărbunelui (masa - pe 1 kg de masă) este exprimată în dimensiunea kJ / (kg · deg).

Din valorile din tabel este clar că căldura atomică și specifică de carbon (grafit) crește cu creșterea temperaturii, chiar și la temperaturi negative foarte scăzute.

Proprietățile fizice ale carbonului c (grafit)

surse:
1. Agroskin AA Gleibman V.B. Fizica termică a combustibilului solid. M. Nedra, 1980 - 256 p.
2. Chirkin V.S. Proprietățile termofizice ale materialelor de inginerie nucleară.
3. Sheludyak Yu.E. Kashporov L.Ya. Proprietățile termofizice ale componentelor sistemelor combustibile.
4. Cuptoare industriale. Manual de referință pentru calcule și design. Ediția a 2-a, completat și revizuit, Kazantsev E.I. M. "Metalurgia", 1975.- 368 p.







Trimiteți-le prietenilor: