Quelle est la différence entre "charbon de bois" et "carbone"? Quelle est la différence entre le carbone et le graphite?

Mar 07, 2025

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Différence et utilisation du charbon de bois et du carbone

 

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 En raison du caractère unique des caractères chinois et du manque d'attention payé à la différence et à l'utilisation des personnages "charbon de bois" et "carbone", les gens ont été confus quant à l'utilisation du charbon de bois et du carbone pendant longtemps, ce qui peut être clairement vu dans de nombreux articles, livres et noms. Cela peut être clairement vu dans de nombreux articles, livres et l'utilisation de noms. Du point de vue chimique, le carbone et le charbon de bois ont une différence essentielle stricte et une portée d'utilisation.

 

 Lorsque la nature de l'élément de carbone ou de l'atome de carbone peut pleinement refléter la nature de l'atome de carbone, ou par des atomes de carbone ou des ions carbone et d'autres ions ou ions composés de composés de substances pures, dans l'expression, le nom de tous avec le côté pierre du "carbone". Tels que: Éléments de carbone, atomes de carbone, soixante carbone, nanocarbone, isotopes de carbone, carbones, carbone aromatique, carbone naphhénique, plans de réseau de carbone, taux de carbone aromatique, carbone, carbone, dioxyde de carbone, dioxyde de carbone, hydrrocarbon, carbone, calculs de carbone, carbone carbonate, carbonate, carbone amorphe, monomère de carbone, carbone d'autres composés, etc.

 

 Lorsque la nature du carbone élémentaire ou de l'atome de carbone ne peut pas refléter pleinement la nature du carbone, ou par l'atome de carbone ou les composés de carbone composés du mélange, dans l'expression, le nom de tous avec du "carbone". For example: charcoal, coal, coke, activated carbon, glass charcoal, pyrolysis charcoal, biochar, charcoal briquettes, charcoal briquettes, charcoal briquettes, charcoal and graphite materials, charcoal rods, charcoal poles, carbon homogeneous charcoal, charcoal black, charcoal paste, charcoal factory, charcoal technology, charcoal technology, charcoal Dregs, matériel de charbon de bois, académie de charbon de bois, réunion annuelle de l'Institut de charbon de bois, électrodes en carbone, anode au charbon de bois, cathodes au charbon de bois, pâte de charbon de bois, etc.

 

Définition et classification des matériaux de carbone

 

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 D'une manière générale, le matériau du carbone est un terme collectif pour tous les matériaux de carbone pur et les substances carbonées contenant des mélanges de carbone.

Dans un sens plus étroit, les matériaux carbonés sont des matériaux inorganiques obtenus en sélectionnant du graphite ou du carbone amorphe comme principale matière première solide, complétée par d'autres matières premières, grâce à un processus de production spécifique. Dans l'industrie, ce dernier concept est généralement adopté.

Les matériaux en carbone comprennent deux catégories: les matières premières en carbone et les produits en carbone.

 

 Les matières premières en carbone comprennent principalement du charbon, du coke, du coke de pétrole, de l'asphalte, du tangage de charbon, du graphite, du diamant, du goudron de houille, etc.

Il existe de nombreux types de produits en carbone, avec des spécifications, des modèles et des propriétés physicochimiques très différentes, et un large éventail d'utilisations. En raison des différentes utilisations des produits, les matières premières et les techniques de traitement utilisées sont différentes et les propriétés physiques et chimiques des produits eux-mêmes sont également significativement différents.

 

 Les produits en carbone peuvent être divisés en produits en carbone, produits semi-graphites, produits de graphite naturel et produits de graphite artificiel selon le matériau.

 

Selon l'utilisation de la fonction peut être divisée en matériaux conducteurs, matériaux structurels et matériaux fonctionnels spéciaux 3 catégories:

(1) Matériaux conducteurs électriquement

 

Tels que les électrodes en graphite pour les fours à arc électrique, les électrodes de carbone, les électrodes en graphite naturel, la pâte d'électrode et la pâte d'anode (électrodes auto-bicarant), les anodes de carbone pré-cuites, les cathodes de carbone, les cathodes en graphite, les cathodes semi-graphites, les anodes de graphite pour les électolats, les brosses et les moisissures pour l'EDM et l'abandon, et les canaux de caractéristiques pour les battements secs.

(2) Matériaux structurels

 

Tels que la fournaise de réduction de fer, la fournaise ferroalloy, le four à carbure de calcium, le côté électrolyseur en aluminium des briques de carbone, le four à raffinage et la purification de la doublure de la fournaise (également connue sous le nom de réfractaires en carbone), des matériaux de décélération des réacteurs nucléaires et des matériaux de réflexion, des rôles ou des missiles Industrie, en fer et en acier et non ferreux de la fusion métallique Industrie continue continue de la doublure en graphite des cristallismes, du creuset en carbone, du semi-conducteur et des appareils de fusion de matériaux de haute pureté, etc.

(3) Matériaux fonctionnels spéciaux

 

Comme le biochar (vannes cardiaques artificielles, l'os artificiel, le tendon artificiel), les matériaux pour les avions furtifs, diverses catégories de charbon de bois pyrolytique et de graphite pyrolytique, de graphite recristallisé, de fibres de carbone et de composites, de composés intercouches de graphite, de la famille C60 et de nanocarbon.

 

Trois points chauds de recherche pour les matériaux en carbone

 

(1) Matériaux de carbone poreux

 

 Matériau de carbone poreux, du point de vue d'énergie, il est principalement utilisé dans le matériau d'électrode du condensateur à double couche électrique et de l'énergie propre, qui est le principal porteur de l'hydrogène à énergie propre et du stockage de gaz naturel. Le premier utilise la tension externe pour agir sur les ions métalliques pour compléter la fonction de stockage, et cette méthode peut les convertir efficacement électrochimiquement par la tension, ce qui prolonge considérablement leur vie de recyclage et a une très bonne perspective de développement. Ce dernier utilisera le principe poreux pour adsorber son puits de gaz sur le matériau énergétique à stocker, cette méthode, en particulier à température ambiante, peut donner un jeu complet à la fonction du stockage, pour réaliser son stockage environnemental.

 

(2) nanomatériaux de carbone

 

 Depuis l'émergence de fullerènes, les chercheurs et les universitaires les ont liés à des nanotubes de carbone et les ont étudiés en permanence, qui comprennent également les propriétés de stockage de l'hydrogène, les propriétés électrochimiques, les propriétés d'émission de champ et les propriétés d'amélioration du remplissage. Il a été constaté que cette combinaison de matériaux lui donne quelques propriétés qui ne sont pas traditionnellement disponibles - les propriétés d'émission de champ. Ce type de recherche nécessite une plus grande attention. Actuellement, la zone la plus recherchée est l'extraction et la purification des nanotubes de carbone, qui est principalement basée sur l'utilisation de l'acide et de l'oxydation.

 

 Les applications de nanotubes de carbone comprennent l'utilisation comme dispositifs électroniques, les matériaux d'électrode, les porteurs de catalyseurs, les charges, les capteurs de gaz, le stockage de gaz et les adsorbants pour une précieuse extraction des métaux. D'après ce qui précède, on peut voir que l'utilisation de ce matériau deviendra de plus en plus répandue, en particulier dans le cas des contraintes d'énergie croissantes, il peut donner un jeu complet à son utilité et attirer une grande attention.

 

(3) Matériaux composites

 

 Dans la recherche de matériaux composites, sa propriété antioxydante est étudiée le plus, ce qui est cohérent avec les caractéristiques du matériau carbone lui-même et l'exigence d'oxydage dans les matériaux composites dans une certaine mesure. Bien que les matériaux en carbone aient une certaine capacité antioxydante, le taux d'ablation des matériaux de carbone augmente considérablement avec l'augmentation de la température ambiante et l'augmentation de la résistance antioxydante. En tant qu'ablation du matériau carbone, ses propriétés mécaniques se détériorent progressivement et raccourciront sa durée de vie. Pendant ce temps, les matériaux composites ont d'excellentes propriétés mécaniques et une résistance à la chaleur, qui sont largement utilisées dans l'aérospatiale. Afin de résoudre le problème de l'ablation oxydative à des températures élevées, la technologie d'oxydation adoptée maintenant est principalement pour ajouter une couche d'oxyde à la surface du matériau composite, qui est principalement un antioxydant pour la combinaison de matériaux de revêtement en carbure de silicium et de revêtements composites.

 

 Une autre partie importante de la recherche sur les composites est leur résistance à l'usure, pour améliorer la durée de vie des composites, afin que les composites puissent être utilisés avec succès dans l'étude des matériaux de friction. Afin d'obtenir une bonne combinaison et un renforcement du corps, pour améliorer les performances globales du matériau composite, améliorez le traitement de modification de surface ou l'utilisation du stade de la densification de l'infiltration chimique en phase de vapeur de la technologie de traitement des matériaux composites, qui est également un sujet important actuellement.