玻璃碳(GC)是一種新型的碳材料,含碳純度高,因其端口形貌和結(jié)構(gòu)特征類似玻璃而被稱做玻璃碳,是由1962年由英國(guó)的Davison和日本Yamada幾乎同時(shí)發(fā)明的。
中文名稱 | 玻璃碳 | 外文名稱 | GC |
---|---|---|---|
類型 | 一種新型的碳材料 | 發(fā)明者 | 英國(guó)的Davison和日本Yamada |
由于玻璃碳具有密度小、耐高溫、抗?jié)B透等特性,使其在化學(xué)工業(yè)、冶金工業(yè)、電子工業(yè)、生物工程等諸多領(lǐng)域有廣泛的用途。
玻璃碳特征
玻璃狀碳的特點(diǎn)是高硬度和不透氣性,其基本結(jié)構(gòu)是微晶尺寸極小的亂層結(jié)構(gòu),微細(xì)組織為非取向。由酚醛樹脂、呋喃樹脂以及蔗糖、纖維素、聚偏二氯乙烯等炭化得到。
玻璃碳的端口形貌和結(jié)構(gòu)特征類似玻璃,與玻璃兼有不透氣性、低比表面積和各項(xiàng)同性等特性。不同的是,玻璃碳不透明而呈黑色。
玻璃碳具有炭素材料共同的特性,如高耐熱性、導(dǎo)電性、耐腐蝕性及高導(dǎo)熱系數(shù)等。但也不像一般炭素材料一接觸就粘上黑色碳粉,可以進(jìn)行鏡面拋光。玻璃碳的耐氧化性能比其他炭素材料高,例如,在幾乎不受濃硫酸和濃硝酸的侵蝕,在空氣中的氧化失重也低。
此外,玻璃碳還具有較高強(qiáng)度、硬度及彈性模量,能用于制造高速打字機(jī)字輪和制作唱片。
玻璃碳有許多優(yōu)越性能如:
密度小,約1.5g/cm3;
抗?jié)B透;
各項(xiàng)同性;
耐高溫;
耐腐蝕等。
這個(gè)不是說(shuō)簡(jiǎn)單的就是玻璃的,這是要說(shuō)在玻璃中還是有很多的元素的
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近日出版的《自然·科學(xué)報(bào)告》雜志刊登了一項(xiàng)腦機(jī)接口研究的重要進(jìn)展:美國(guó)科學(xué)家將可植入腦芯片中的電極材料薄膜鉑用玻璃碳取代,成功讓芯片傳出的信號(hào)更強(qiáng)更清晰,且使用壽命也大大延長(zhǎng).
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筑神-建筑下載: http://www.zhushen.com.cn 玻璃態(tài)碳材料 1 主要內(nèi)容與適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了玻璃態(tài)碳材料的規(guī)格尺寸、技術(shù)要求、試驗(yàn)方法和檢驗(yàn)規(guī)則等。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于電子工業(yè)、化工、電分析化學(xué)、生物、環(huán)保、醫(yī)藥、食品、海洋等 領(lǐng)域中使用的玻璃態(tài)碳材料。 2 規(guī)格 產(chǎn)品品種規(guī)格見(jiàn)表1。 品種 長(zhǎng)度 寬度 厚度 直徑 基本尺 寸 極限偏 差 基本尺 寸 極限偏 差 基本 尺寸 極限偏 差 基本尺寸 極限偏差 230 90 6 長(zhǎng)方板 材 52 200 ±0.5 80 ±0.3 7 ±0.3 180 60 7 圓板材 5 160 0-0.5 棒材 100 10,9,8 ±0.3 80-130 ±0.5 7
近日,田永君課題組的趙智勝教授等人與國(guó)內(nèi)外科學(xué)家合作,以玻璃碳為初始原料,利用高壓配合較溫和的溫度條件合成出了一種新型碳的同素異形體。由于它保留了玻璃碳的一些結(jié)構(gòu)特征,故被命名為“壓縮玻璃碳”。其研究成果在線發(fā)表于《科學(xué)進(jìn)展》。
眾所周知,石墨在高壓下可以直接轉(zhuǎn)變成超硬的金剛石。對(duì)于高溫高壓截獲的亞穩(wěn)相,其晶體結(jié)構(gòu)往往跟初始前驅(qū)體的結(jié)構(gòu)、壓力溫度條件以及加載或卸載方式密切相關(guān),這為探索新奇的碳材料提供了機(jī)會(huì)。
研究人員表示,壓縮玻璃碳同時(shí)具備石墨和金剛石的成鍵特征,是一種由sp2和sp3混合雜化的新型碳材料。在高壓合成環(huán)境下,玻璃碳內(nèi)部無(wú)序的層狀石墨烯通過(guò)多種方式彎曲、鍵合、交聯(lián)在一起,形成了一種長(zhǎng)程無(wú)序、短程有序的空間架構(gòu)。
這種碳材料具有奇異的性能組合:密度和導(dǎo)電性與石墨相近;壓縮強(qiáng)度明顯高于金屬和陶瓷材料,比強(qiáng)度達(dá)碳纖維、聚晶金剛石、碳化硅和碳化硼陶瓷的2倍以上;硬度與寶石相當(dāng),可刻劃碳化硅單晶;局部變形的壓入彈性恢復(fù)率在70%以上,也明顯高于金屬和陶瓷材料,甚至高于形狀記憶合金和有機(jī)橡膠。
文章轉(zhuǎn)載自《中國(guó)科學(xué)報(bào)》(2017年7月4日第四版 綜合)
作者:高長(zhǎng)安 劉蕊
圖片:蔡巧怡
后臺(tái)編輯:趙卓琳
審核: 朱可嘉
【據(jù)phy.org 網(wǎng)站9月4號(hào)報(bào)道】去年冬天,麻省理工學(xué)院的研究人員發(fā)現(xiàn),在1000攝氏度(華氏1,832華氏度),以焙燒的方法將酚醛樹脂轉(zhuǎn)化成玻璃碳材料,可以實(shí)現(xiàn)高強(qiáng)度和低密度的最佳組合。而現(xiàn)在他們已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)類似的玻璃化轉(zhuǎn)變,即在800℃的條件下,向該材料中加入一小部分碳納米管。
提高可制造性
Wardle說(shuō):“這項(xiàng)工作帶給我們一個(gè)有趣的發(fā)現(xiàn),即納米結(jié)構(gòu)有助于制造玻璃碳復(fù)合材料。納米材料的早期研究已經(jīng)表明,納米結(jié)構(gòu)阻礙了制造業(yè)的發(fā)展,然而,我們?cè)趲讉€(gè)研究領(lǐng)域中都找到了一個(gè)共同點(diǎn),即當(dāng)納米結(jié)構(gòu)受控時(shí),它非但不會(huì)阻礙制造,而且還可以顯著地加強(qiáng)制造。”
晶粒尺寸與硬度密切相關(guān),而硬度又是強(qiáng)度和韌性等機(jī)械性能的量度。它也是玻璃碳材料最重要的特性之一。
早期論文的主要發(fā)現(xiàn)是,碳晶粒排列的越紊亂,則玻璃碳材料中的硬度就越高、密度也越低,這是由于在無(wú)氧環(huán)境下焙燒酚醛樹脂所致。轉(zhuǎn)化的這種物質(zhì)也被稱為熱解碳。
雖然這種聚合物可以轉(zhuǎn)化成類似石墨的材料,但是它并不具有高度有序的結(jié)構(gòu)。這種差異通過(guò)x射線衍射(XRD)的分析也得到了證實(shí)。這里微晶之間的紊亂結(jié)構(gòu)被稱為亂層堆垛。
為了想象出這種紊亂的結(jié)構(gòu),Stein建議將它們想象成一堆扁平的方形紙。紙張容易堆疊成一個(gè)完美的正方形,且每張紙之間的空間很小。但是,如果將每張紙取出,揉皺,然后再將其輕輕地壓平,此時(shí)若想將紙張重新排列成整齊的堆疊就顯得格外困難了。
類似的無(wú)序結(jié)構(gòu)存在于玻璃碳分子中,由于前驅(qū)體酚醛樹脂富含碳的混合物,如果焙燒溫度不夠高,就無(wú)法將其全部分解成更簡(jiǎn)單的碳結(jié)構(gòu)。拉曼光譜證實(shí)了這些缺陷在碳結(jié)構(gòu)中的存在,且傅立葉變換紅外光譜則證實(shí)了微晶內(nèi)氧和氫基團(tuán)的存在。
研究人員早期的論文表明,這種物質(zhì)通過(guò)難以被破壞的三維連接來(lái)保持它的高強(qiáng)度。而新的研究結(jié)果表明,碳納米管對(duì)材料中氧或氫的亞結(jié)構(gòu)是沒(méi)有影響的。
上圖為麻省理工學(xué)院博士后Itai Stein手持固化的酚醛樹脂和玻璃碳的樣品照片。 來(lái)源:Denis Paiste /材料加工中心
Stein說(shuō):“我們驚訝地發(fā)現(xiàn),在碳納米管存在的情況下,聚合物的石墨化特性沒(méi)有改變。這是一個(gè)非常有趣的發(fā)現(xiàn),因?yàn)槲覀兛梢越档推浼庸囟龋珔s不會(huì)影響到所得玻璃碳的結(jié)構(gòu)。由于玻璃碳的性質(zhì)取決于它的結(jié)構(gòu),這一發(fā)現(xiàn)可以使該材料的工業(yè)生產(chǎn)大大降低其能源成本?!?/p>
更快的結(jié)構(gòu)演變
“碳納米管使復(fù)合材料的結(jié)構(gòu)在中尺度上能夠演變得更快,所以它才能在較低的加工溫度下達(dá)到其最終狀態(tài),”Kaiser 補(bǔ)充道,“這些納米管也降低了材料的整體重量,使得我們可以在較低的溫度下,生產(chǎn)出低密度且保持其優(yōu)異性能的復(fù)合材料。”
Stein指出,在早期的研究中,研究人員還發(fā)現(xiàn),當(dāng)加工溫度升高到1000℃以上時(shí),會(huì)導(dǎo)致材料的性能變差。
“因此我們實(shí)質(zhì)上是想降低達(dá)到最佳性能的溫度,”Stein在報(bào)告中說(shuō), “800攝氏度是最好的溫度點(diǎn),因?yàn)榇藭r(shí)玻璃碳可以實(shí)現(xiàn)低密度的同時(shí)且保持其高強(qiáng)度?!?/p>
Stein說(shuō),較低的加工溫度也可能使這些酚醛材料與熔點(diǎn)低于1000℃的金屬更相容,而這對(duì)3D打印來(lái)說(shuō)是非常有應(yīng)用前景的。
下一代納米結(jié)構(gòu)
范德堡大學(xué)化學(xué)與生物分子工程助理教授Piran R. Kidambi說(shuō):“未來(lái)一系列結(jié)構(gòu)復(fù)合材料都將從這項(xiàng)研究中獲益,特別是下一代超輕量級(jí)納米結(jié)構(gòu)?!?/p>
Kidambi說(shuō):“研究發(fā)現(xiàn),與純玻璃碳基質(zhì)相比,在200攝氏度以下的溫度,中尺度的碳納米管——玻璃碳基質(zhì)納米復(fù)合材料演變得更快,低溫對(duì)于制造來(lái)說(shuō)是個(gè)好消息,可以減少加工過(guò)程中的加熱成本,因此,從制造角度來(lái)說(shuō),微晶尺寸和較低溫度下的組合是非常有趣的,這是一項(xiàng)高質(zhì)量的研究,它為優(yōu)質(zhì)復(fù)合材料的制造/合成提供了路線。
Kaiser說(shuō):“我非常高興參與這項(xiàng)研究,現(xiàn)在,能夠作為研究生回到麻省理工學(xué)院,重新加入Wardle集團(tuán),進(jìn)行這項(xiàng)工作非常令人興奮。我渴望當(dāng)我攻讀博士學(xué)位的時(shí)候,能夠繼續(xù)從事復(fù)合材料的研究工作?!?/p>
原文來(lái)自phys.org網(wǎng)站,原文題目(Carbon nanotubes lower the transformation temperature of glassy carbon)來(lái)源: 材料科技在線。
即用增強(qiáng)體浸漬熔融的石油或煤瀝青,再經(jīng)碳化和石墨處理,它的基體是石墨碳,呈層狀條帶結(jié)構(gòu),性能是各向異性的。還有用增強(qiáng)體浸漬糠醇或酚醛等熱固性樹脂,只經(jīng)碳化處理,它的基體是玻璃碳,即無(wú)定型碳結(jié)構(gòu),性能是各向同性的;
即把烴類化合物的熱解碳沉積在增強(qiáng)體上來(lái)進(jìn)行復(fù)合,這種方法的碳基體是類似玻璃碳的熱解碳。碳/碳復(fù)合材料不耐氧化,所以有時(shí)需要加抗氧化涂層。