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卡通风世界艾滋病日主题教育课件通用PPT 编号72

算公式为。其中是未石墨化炭的层间距是单晶石墨的层间距。但对于判定热解炭织构类型来说,石墨化度并不能得出有效结论,它只能作为个参考值。由于其适用性和局限性,最近也有人提出不再使用石墨化度的概念,。图是热解炭的图谱。从图中可以看出,碳层平面的衍射峰存在定的宽化,且主衍射峰较为明显,其余衍射峰较弱,符合乱层结构的特征。随着沉积温度的升高或者丙烷气体浓度的升高,衍射强度逐渐增大,微晶尺寸逐渐减小至。图不同沉积条件下热解炭涂层的图谱拉曼光谱法研究热解炭的微观结构显微激光拉曼光谱可以用来分析热解炭材料表面的信息此外,它还能分析材料表面以下约范围的信息,不仅能够分析炭材料的结构,还可以进行范围大约为的圆形微区分析。每条拉曼图谱上都有两个散射强度峰,峰位分别位于波数为称之为峰及万方数据杭州电子科技大学硕士万方数据杭州电子科技大学硕士学位论文算公式为。其中是未石墨化炭的层间距是单晶石墨的层间距。但对于判定热解炭织构类型来说,石墨化度并不能得出有效结论,它只能作为个参考值。由于其适用性和局限性,最近也有人提出不再使用石墨化度的概念,。图是热解炭的图谱。从图中可以看出,碳层平面的衍射峰存在定的宽化,且主衍射峰较为明显,其余衍射峰较弱,符合乱层结构的特征。随着沉积温度的升高或者丙烷气体浓度的升高,衍射强度逐渐增大,微晶尺寸逐渐减小至。图不同沉积条件下热解炭涂层的图谱拉曼光谱法研究热解炭的微观结构显微激光拉曼光谱可以用来分析热解炭材料表面的信息此外,它还能分析材料表面以下约范围的信息,不仅能够分析炭材料的结构,还可以进行范围大约为的圆形微区分析。每条拉曼图谱上都有两个散射强度峰,峰位分别位于波数为称之为峰及称之为峰附近。图谱中峰和峰的位置固定不变,但因为材料结构的不同,两峰的峰宽和相对强度会有所差异。因此,利用拉曼图谱中产生的不同的峰形可以对热解炭结构所具有的差异进行区分。如图是不同沉积条件下获得的热解炭的拉曼图谱。由图可知,峰强度的增长与石墨内部结构的混乱程度有关,峰的半高宽强度与材料的石墨化程度有关。当沉积温度升高时,峰和二级光谱的强度增强,峰的半高宽强度减弱,这些变化表明石墨烯层的无序度以及石墨化程度随着沉积温度的升高而升高。拉曼光谱是测量炭材料芳香碳平面大小值的个重要方法。峰与峰强度的比万方数据杭州电子科技大学硕士学位论文值与般为之间的关系为,。式中为经验常数,是入射光的波长。热解炭石墨化度与即之间的关系为,但也有国外的学者认为其关系为。利用拉曼光谱不仅可以检验热解炭的石墨化程度和石墨烯的面内缺陷,结合电子衍射和拉曼光谱的峰值强度还可以定量地研究热解炭的各向异性,。应用拉曼光谱并不能区别热解炭不同的织构。这是由于拉曼光谱表征的是热解炭织构的缺陷而不是取向,但这种缺陷却是研究晶粒方向的重要因素。织构的缺陷和取向之间的关系具有线性相关性,采用拉曼光谱方法可以用来快速确定热解炭的大致取向性。因此,拉曼光谱和取向角结合使用能够用来快速分类热解炭的结构,。图不同沉积条件下的热解炭拉曼图谱电子自旋共振法研究热解炭的微观结构电子自旋共振技术可以测量化学气相沉积获得的热解炭的结构特征。且测量时只需要很少的样品约,是种无损测量方法。热解炭制备是个复杂的工艺,且制备的热解炭形体普遍较小,此方法较为适宜来测量热解炭不同位置处的结构。在不同温度下利用技术测量电子自选共振的强度或者通过测量共振频率的各向异性可以定量表征热解炭的微观结构。目前,国内外很少见到应用技术来表征热解炭结构的相关报道。对于技术在热解炭表征方面的应用还有待进步的研究。压汞法研究热解炭的孔隙结构孔隙率是影响材料密度和其他机械性能较为重要的参数之。近年来碳材料的多孔特性也越来越多的受到相关学者的关注。炭材料的微观孔隙结构可以使用氮吸附法图像分析法或者压汞法来进行测量。压汞法是目前用来测量热解炭材料孔隙结构的最常用的方法。炭材料的孔结构比较复杂,孔的大小和分布在实际生产应用中非常重要。热解炭孔隙万方数据杭州电子科技大学硕士学位论文的大小随着热解炭结构的不同而呈现出不同的特征,这在定程度上影响了热解炭的密度以及其物理力学性能。但是目前国内外相关学者对于热解炭孔隙结构方面的研究很少。热解炭孔隙结构随沉积条件的改变会出现什么样的变化,以及孔隙结构对热解碳材料的结构和物理力学性能之间的影响依然不明确。热解炭微观结构表征方法汇总如表所示。表热解炭的表征热解炭结构高织构光学粗糙层中织构光学光滑层低织构光学暗淡层各向同性消光角取向角观察断口为平滑蚌壳状,片断口较平整,片层弯曲,断口粗糙,片层高度弯断口为颗粒状,断面形貌层平直片层之间存在数片层之间存在数量较多曲,片层之间存在数量存在数量少但尺量非常少的细小裂纹。而尺寸小的狭长孔隙。较多尺寸小的狭长孔隙。寸较大的孔隙。左右经热处理左右石墨化度左右晶粒形态低温各向同性热解炭的力学性能硬度是指材料抵抗外物压入其表面的能力,也是抵抗局部变形,特别是塑性变形压痕划痕的能力,它是材料本身多种机械性能的综合指标。硬度测量方法具有操作较为简单效益较高且不破坏实验材料等优点。热解炭涂层的的密度和显微硬度是衡量其质量好坏耐磨性能和机加工难易程度的重要指标,在实际应用中极为重要。系统的研究了以下,不同沉积条件下低温各向同性热解炭的结构和断裂应力杨氏模量和断裂应变能的关系,结果显示,在沉积温度低于时沉积得到的各向同性热解炭的强度和密度是更高沉积条件下的两倍,晶粒尺寸保持不变的情况下,随着密度的增加,断裂应力和杨氏模量逐渐增加,而断裂应变保持不变密度不变,随着晶粒尺寸的减小,断裂应力和杨氏模量却显著增加,断裂应变能稍微增加。解生利在不同的沉积条件下制备出人造心瓣和人工炭质骨用低温各向同性热解炭,并采用涂膜法测定了不同沉积条件下热解炭的显微硬度。结果表明表面涂蜡法能够有效测量热解炭的显微硬度,且此方法测量的显微硬度值真实可靠,而且热解炭的显微硬度值与热解炭万方数据杭州电子科技大学硕士学位论文的沉积工艺参数有很大关系。吴峻峰对自己制备的低温各向同性热解炭材料的显微硬度杨氏模量抗弯强度和抗拉强度进行了检测。结果表明,所获得的热解炭材料结构均匀,气孔较少,是各向同性热解炭,其显微硬度为,杨氏模量为左右,抗弯强度平均值为,抗拉强度为。与传统力学性能较好的等其他炭材料相比,他们所获得的热解炭材料的弹性模量和强度均较高。此外,吴峻峰等还研究

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