Preview

Вопросы материаловедения

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Смятие нанопластинок терморасширенного графита между слоями окисленного каменноугольного пека при карбонизации и графитации

https://doi.org/10.22349/1994-6716-2026-125-1-66-74

Аннотация

Исследовали материал на основе смеси каменноугольного пека и на порядок меньшего по весу количества терморасширенного графита. Тонкие слои пека на поверхности сот графита отверждали кислородом воздуха при нагреве. После коксования и после графитации спрессованных заготовок неравномерные усадки фаз привели к механической деформации кристаллической структуры скрепленных с слоями пекового кокса стенок сот терморасширенного графита. После коксования размеры блоков мозаики в перпендикулярном слоям графита направлении снизились в два раза. После графитации межслоевое расстояние графита в стенках сот возросло вследствие усадки при остывании.

Об авторах

А. В. Дмитриев
ФГБОУ «Челябинский государственный университет»
Россия

канд. техн. наук

454001, Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129



Б. А. Кульницкий
ФГБНУ «Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов НИЦ „Курчатовский институт“»
Россия

д-р физ.-мат. Наук

108840, Москва, Троицк, ул. Центральная, 7а



Список литературы

1. Соседов В. П. Свойства конструкционных материалов на основе углерода: Справочник. – М.: Металлургия, 1975. – 334 с.

2. Wang Y., Panzig J., Kiefler B. et al. Crystal Structure of Graphite under Room-Temperature Compression and Decompression // Scientific Reports. – 2012. – V. 2, Art. 520.

3. Wan J., Jiang J-W., Park H. et al. Irreversible crumpling of graphene from hydrostatic and biaxial compression // J. Phys. D: Appl. Phys. – 2017. – N 51 (1). DOI: 10.1038/srep00520

4. Дмитриев А. В. Научные основы разработки способов снижения удельного электрического сопротивления графитизированных электродов. – Челябинск: ЧелГПУ, 2005. – 198 с.

5. Дмитриев А. В. Особенности микроструктуры углеродных материалов на основе каменноугольного пека окисленного на поверхности сот ТРГ // Химия твердого топлива. – 2013. – Т. 47, № 6. – С. 48–54. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=20446800 (дата обращения 24.12.2025)

6. Dmitriev A. V., Kulnitskiy B. A. Oxidative nanostructuring in thin films of coal tar pitch // Materials today: Proceedings. – 2018. – V. 5, N 12. – P. 26068–26072. DOI: 10.1016/j.matpr.2018.08.031.

7. Привалов В. Е., Степаненко М. А. Каменноугольный пек: получение, переработка, применение. – М.: Металлургия, 1981. – 208 с.

8. Фиалков А. С. Углерод. Межслоевые соединения графита и композиты на его основе. – М.: АспектПресс, 1997. – 718 с.

9. Ершов А. А., Дмитриев А. В. Использование природного чешуйчатого графита в калибровке инструментальных методов исследования // Химия твердого топлива. – 2023. – Т. 47, № 4. – С. 55–63. DOI: 10.31857/S0023117723040035

10. Дмитриев А. В., Шанина О. М., Кульницкий Б. А. Тонкая структура кокса из каменноугольного пека, окисленного на поверхности пенографита // Вестник ЮУрГУ. Сер.: Металлургия. – 2016. – Т. 16, № 1. – С. 149–156. DOI: 10.14529/met160122

11. Chen G. Weng W., Wu D. et al. Preparation and characterization of graphite nanosheets from ultrasonic powdering technique // Carbon. – 2004. – N 42. – С. 753–759.


Рецензия

Для цитирования:


Дмитриев А.В., Кульницкий Б.А. Смятие нанопластинок терморасширенного графита между слоями окисленного каменноугольного пека при карбонизации и графитации. Вопросы материаловедения. 2026;(1(125)):66-74. https://doi.org/10.22349/1994-6716-2026-125-1-66-74

For citation:


Dmitriev A.V., Kulnitsky B.A. Crushing of thermally expanded graphite nanoplates between layers of oxidized coal tar pitch during carbonization and graphitation. Voprosy Materialovedeniya. 2026;(1(125)):66-74. (In Russ.) https://doi.org/10.22349/1994-6716-2026-125-1-66-74

Просмотров: 99

JATS XML

ISSN 1994-6716 (Print)