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碳纤维自问世以来,产量平均每年均以15%以上的速度增长,1990年统计世界碳纤维总产量为10496t
碳纤维的缺陷主要来源于原丝、稳定化、碳化工艺,其中原丝的缺陷有很大一部分来源于聚合原料的金属杂质,金属杂质对CF力学性能有显着影响。因此在聚合时聚合单体要精馏、
沥青基也向高强、高模方向追赶,日本三菱化学以纯化合物催化法获得了高强、高模产品,拉伸强度为3.5GPa,拉伸模量为800GPa,美阿莫科公司生产出Thornel k1100高强高模中间相沥青石墨纤维,其拉伸强度为3.1GPa、拉伸模量956GPa。
为了降低成本拓宽应用领域,90年代各国又掀起开发大丝束(24K、48K、320K)热潮,原丝质量不断改进和创新是该产品名列前茅的推动力。沥青基碳纤维性能也不例外的依赖 于原料沥青,通常各向同性沥青只能生产通用级沥青碳纤维,而各向异性中间相沥青方可制备出高性能碳(石墨)纤维。
碳和石墨纤维层面主要是以碳原子共价键相结合,而层与层之间是以范德华力相连接,因此它们是各向异性碳材料。
碳纤维材料的催化特性,来源于其首先可以获得非常大的比表面积,其次是具有优良的耐热性,催化用途分为两个方面,一是直接作为催化剂使用,活性炭纤维在氧化还原、卤化、脱卤化、脱氢分解、异构化、聚合等反应中具有催化作用
碳纤维板摩擦过程中存在的物质从碳纤维板表面脱落的现象,称为磨损。磨损与接触面之间的吸附、摩擦特征有关,也与所处的周围环境有关,当周围环境为腐蚀性介质时,磨损速度更大。
碳纤维中载流子运动产生的顺磁性一般大于抗磁性,所含的杂质和缺陷往往具有未配对的电子,它们的自旋贡献一定的顺磁性。
当禁带宽度不大于0eV时,碳纤维为导体;当禁带宽度大于0时,固体一般具有半导体性质;当价带没有完全充满时,碳纤维具有空穴导电性质
在石墨晶体的层面之间插入其他一层原子或者分子将形成石墨层间化合物(GICs),插入的层间原子为碱金属钾之类的含有自由电子的金属时,电子将从层间原子转移到石墨原子上,构成施主型GiCs,其费密能级比石墨高数个数量级