Omdat nanokoolstofmaterialen uitstekende mechanische eigenschappen, stabiele chemische eigenschappen en thermische stabiliteit hebben, zijn nanokoolstofmaterialen snel een hotspot voor onderzoek geworden voor onderzoekers en bieden ze brede toepassingsmogelijkheden op veel gebieden. Momenteel heeft de toepassing van nanokoolstofmaterialen in vuurvaste materialen veel wetenschappelijke onderzoeksresultaten opgeleverd. Dit artikel vat de onderzoeksresultaten samen van het gebruik van nanokoolstofmaterialen om de mechanische eigenschappen van vuurvaste materialen te verbeteren, en introduceert de methoden voor het introduceren van nanokoolstofmaterialen in vuurvaste materialen, zoals de directe toevoegingsmethode en in-situ groeimethode. De voor- en nadelen van verschillende methoden voor het introduceren van nanokoolstofmaterialen worden vergeleken. De toepassingsvooruitzichten en ontwikkelingstrends van nanokoolstofmaterialen in de vuurvaste industrie worden ook verwacht.
1. Nano-koolstofmaterialen
Nanokoolstofmaterialen kunnen worden geclassificeerd in nul-dimensionale fullerenen, eendimensionale koolstofnanobuisjes en tweedimensionale grafeen volgens de dimensionale classificatie. Momenteel zijn de meest gebruikte materialen op het gebied van vuurvaste materialen nanokoolstofmaterialen vertegenwoordigd door koolstofnanobuisjes en grafeen.
Koolstofnanobuisjes zijn ook bekend als eendimensionale koolstofmaterialen van buckytubes. Ze zijn licht van gewicht en hebben een zeshoekige structuur. De unieke structuur van koolstofnanobuisjes zorgt voor zijn eigen unieke eigenschappen. Koolstofnanobuisjes hebben extreem hoge mechanische eigenschappen. Goede elektrische en stabiele chemische eigenschappen en thermische stabiliteit.
Sinds de ontdekking van koolstofnanobuisjes wordt het beschouwd als een van de sterkste materialen. In de vroege dagen dat koolstofnanobuisjes werden ontdekt, werden ze beschouwd als een soort omcirkelde grafietplaat. De trekeigenschappen van koolstofnanobuisjes werden theoretisch voorspeld en getest. Observatie, XiaoJR et al. door de analyse van de moleculaire structuurmechanica van koolstofnanobuizen, voorspelde dat de treksterkte van koolstofnanobuizen omgekeerd in het bereik van 94 ~ 126 GPa ligt, en MeoM meldde dat de Young' s-modulus van SWCNT ongeveer 0,915TPa is. De modulus van jonge' s is ongeveer gelijk aan die van diamant en 5 keer die van staal. Daarom verbetert de toepassing van koolstofnanobuisjes in vuurvaste materialen voornamelijk de sterkte en thermische schokbestendigheid van vuurvaste materialen.
Grafeen is een tweedimensionaal koolstofnanomateriaal met sp2-hybride orbitalen die zijn samengesteld uit koolstof-koolstofbindingen. De lengte van de koolstof-koolstofbinding is ongeveer 0,142 nm, wat overeenkomt met de sterkte van koolstofnanobuizen, maar de thermische geleidbaarheid is 1,5 keer die van koolstofnanobuizen en de thermische geleidbaarheid is zo hoog als 5000 W / mK. Het schematische diagram van de microstructuur van koolstofnanobuisjes en grafeen wordt weergegeven in Figuur 1.

Figuur 1 Schematisch diagram van de microstructuur van koolstofnanobuisjes en grafeen
PUDA Graphite verpakkingsmachine:
PUDA heeft ventielzak- en openzakverpakkingsmachines voor grafiet, variërend van 1 kg tot 10 kg en van 10 kg tot 50 kg. PUDA heeft ook een verpakkingssysteem voor grote tonzakken voor chemische poeders.
Neem dan contact op met Avyenwelkom naar de fabriek.





