Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

РОСТ ГРАФИТА ИЗ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ

    Отметим, что с помощью импульсного способа удалось наращивать алмаз под каплями расплавленных металлов. Преимущества импульсного способа, способствующие росту метастабильной формы углерода из газовой фазы, вероятно, не ограничиваются системой алмаз—графит. Имеются основания ожидать, что применение периодического импульсного пересыщения может оказать существенное влияние на кристаллизацию двух конкурирующих фаз вообще, а также на получение метастабильных текстур при осаждении из газовой фазы, расплавов и растворов. [c.105]


    Главным фактором, который определяет графитацию углеродных материалов, является температура. В интервале температур их обработки можно выделить три стадии, различающиеся по характеру упорядочения атомов углерода [19]. Первая стадия протекает до температур 1400—1500° С, на этой стадии идут процессы карбонизации и ароматизации углеродного материала за счет углерода, выделяющегося при разложении остатков органических соединений. Одновременно наблюдается уменьшение доли нерегулярного углеродного материала вследствие развития процессов молекулярного упорядочения. Вторая стадия протекает до температур 2000° С. Здесь наблюдается дальнейшее упорядочение атомов углерода в более совершенную структуру. Наряду с ростом молекулярных слоев идет процесс соединения их в пакеты. Образуются так называемые переходные формы углерода. На третьей стадии, собственно гомогенной графитации, при температурах >2000° С переходные формы углерода превращаются в поликристаллический графит путем трехмерной кристаллизации в твердой фазе. Присутствие кислорода в газовой фазе вызывает ускорение процесса графитации. Аналогичное влияние, хотя и в меньшей степени, оказывает углекислый газ. [c.25]

    Особенность метода газотвердофазной (газоадсорбщюнной) фомато-графии (ГАХ) в том, что в качестве неподвижной фазы применяют адсорбенты с высокой удельной поверхностью (10—1000 м т" ), и распределение веществ между неподвижной и подвижной фазами определяется процессом адсорбции. Адсорбция молекул из газовой фазы, т. е. концентрирование их на поверхности раздела твердой и газообразной фаз, происходит за счет межмолекулярных взаимодействий (дисперсионных, ориентационных, индукционных), имеющих электростатическую природу. Возможно образование водородной связи, причем вклад этого вида взаимодействия в удерживаемые объемы значительно уменьшается с ростом температуры. Комплек-сообразование для селективного разделения веществ в ГАХ используют редко. [c.296]

    Только для продуктов, полученныл в результате быстрого разложения в газовой фазе (углерод из СО, ацетиленовая сажа, ретортный графит), высота кристаллитов приближается по своим размерам к их поперечнику. Во всех остальных случаях она значительно меньше его. Энергетически это о /ъясняет-ся тем, что, хотя процесс роста самик плоских сеток идет с выделением энергии, скорость его очень мала, так как рост происходит за счет присоединений отдельных атомов углерода. Рост кристаллитов в высоту, хотя и дает намного меньшее выделение энергии, вследствие слабости межплоскостной металлической связи, но может идти значительно быстрее, если будут наращиваться готовые плоские сетки. При отсутствии плоских сеток второй процесс протекает заметно медленнее первого. [c.17]


    В настоящее время из различных модификаций углерода графита, алмаза, лонсдейлита, кубического графита, карбинов, углерода кратера Рис—наиболее изучены графит и алмаз. То же относится и к процессам их образования и роста. Обзор работ по росту алмаза из газовой фазы приведен в работе [4]. Поскольку большей частью рост алмаза сопровождается ростом более стабильной формы углерода — графита, там же рассмотрена предложенная нами физико-химическая теория роста графита. Поэтому ниже мы будем ссылаться на эту часть работы [4]. Вместе с тем следует учесть, что рост углерода из газовой фазы сопровождает многие процессы получения таких материалов, как карбиды, используемые в качестве жаростойких покрытий, высокотвердые материалы, полупроводники, конструкционные материалы. В таких процессах выделение углерода в твердой фазе зачастую является лимити-рующер стадией. Поэтому значение исследований роста графита выходит за пределы изучения непосредственной кристаллизации углерода, [c.10]

    При росте углерода из газовой фазы следует учитывать возможность кристаллизации его в различных формах. Так, при определенных условиях возможен и рост алмаза на неалмазных поверхностях. В работе [И] показано, что на подложках нитрида бора может расти как графит, так и алмаз. Известно также, что нри воздействии различных факторов в слое графита, осажденного из газовой фазы, могут встречаться алмазонодобные структуры [12]. Помимо алмаза, как показано в [13], при росте из углеводородов газовой фазы могут быть получены другие формы углерода альфа-карбин [14,15] и кубический графит[16]. [c.18]


Смотреть страницы где упоминается термин РОСТ ГРАФИТА ИЗ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ: [c.9]    [c.439]   
Смотреть главы в:

Рост алмаза и графита из газовой фазы -> РОСТ ГРАФИТА ИЗ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Газовая фаза

Графит

Графит графита

Графой

Графы



© 2024 chem21.info Реклама на сайте