1) AC graphitization
交流石墨化
2) DC graphitization
直流石墨化
1.
It also introduces the retrofit of power supply equipment from AC to higher DC,the improcement and development of higher DC graphitization process as well asinside heattype LW graphitization process.
着重介绍我国石墨电极生产中爱奇逊石墨化工艺设备的情况及其供电设备由交流向大直流的改造,大直流石墨化工艺上的研究、技术改进和发展情况;同时介绍内热式串接石墨化新工艺,并通过对内热式串接石墨化和大直流石墨化工艺的比较,国外内热式串接石墨化工艺的应用情况和我国对内热式串接石墨化工艺试验,指出内热式串接石墨化是石墨化发展的趋
3) graphite fluidized bed furneace
石墨流态化炉
4) graphitization
[,ɡræfitai'zeiʃən]
石墨化
1.
Preferred orientation of PAN-based carbon fibers during continuous graphitization;
PAN基碳纤维连续石墨化过程中的取向性
2.
Ultrasonic velocity method evaluating graphitization in low-carbon steel;
超声速法评价低碳钢的石墨化
3.
Cementite graphitization in Fe-2.3Si-3.7C alloy;
Fe-2.3Si-3.7C合金中渗碳体的石墨化
5) graphitization degree
石墨化度
1.
Effects of graphitization degree and fiber content on properties of C/C composites;
石墨化度及纤维含量对C/C复合材料性能的影响
2.
Effect of fibre volume fractions on graphitization degree of C/C composites;
纤维体积分数对炭/炭复合材料石墨化度的影响
3.
Relationship between thermal conductivity and graphitization degree of a carbon cloth laminate/pyrolytic carbon composite;
炭布叠层/热解炭复合材料导热系数与石墨化度的关系
6) Graphite oxide
氧化石墨
1.
Changes of structures and properties of graphite oxide in process of reduction under H_2;
氧化石墨在H_2还原过程中的结构与性能变化
2.
Formation of polyacrylamide/graphite oxide nanocomposite;
聚丙烯酰胺/氧化石墨纳米复合材料的研究
3.
In this paper,the structure,morphology feature of graphite oxide and research development of polymer/graphite oxide(GO) nanocomposites including preparation methods,types and characteristics were reviewed,and the developing prospects about this kind of nanocomposites in future were introduced.
氧化石墨因具有层状结构,能够以插层复合的方式与聚合物形成聚合物纳米复合材料。
补充资料:可石墨化炭和难石墨化炭
可石墨化炭和难石墨化炭
graphitizable carbon and non-graphiti zable carbon
兹落 羹…羹~_迄畜一、羹墓蓄退次粉 图2乱层结构中分子层片排列模型 a一难石墨化炭;b一可石墨化炭长a为2.456人,晶胞高C为6.708人,层间距d为3. 354人。在六角平面内碳原子以a键结合,在层与层之间则靠层面间活动的大电子云所提供的键力结合。石墨炭是指具有石墨晶体结构的炭物质,而不考虑它是否存在结构上的缺陷。而焦炭类炭材料则不具备如石墨那样的三维有序结构。焦炭类的分子平面只是近似有序地堆砌,称为乱层结构。根据这些平面堆砌的平行程度,又可以把这类炭分为可石墨化炭和难石墨化炭。分子平面堆砌得很不规则,并在层间有较多空隙(图2。)的炭为难石墨化炭。难石墨化炭的分子堆砌的有序程度只有1一snm,在光学显微镜下无光学活性,所以又称为光学各向同性炭。分子平面排列得比较整齐,层间的空隙也较少(图Zb)的炭为可石墨化炭。可石墨化炭的分子堆砌的有序程度为0.5一20勿m,在偏光显微镜下,旋转载物台时,可看到它们有明暗交替变化,所以又称为光学各向异性炭。 (钱湛芬)keshlmohuatan he nan shimohuata们可石墨化炭和难石墨化炭(g raPhitizable car-bon and non一graphit如ble carbon)可石墨化炭是指在常压下加热到3000℃,可以转化为石墨炭的炭物质,又称易石墨化炭。难石墨化炭则是指在大气压下加热到3000℃也不能转化为石墨炭的炭物质。炭材料的基本结构是石墨结构。石墨的理想晶体结构为,由碳原子组成六角网状分子平面,各平面以平行于基面的方向有序地堆砌。(图1)它的单位晶胞边属 a=2 .456又 图1石墨晶体结构
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参考词条