書 名: 炭素工藝學(xué)

作 者:蔣文忠 

出版社: 冶金工業(yè)出版社

出版時(shí)間: 2009-4-1

ISBN: 9787502445140

開本: 16開

定價(jià): 82.00元

炭素工藝學(xué)造價(jià)信息

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和協(xié)創(chuàng)

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緒論

1 炭與石墨的生成及其結(jié)構(gòu)

1.1 碳的存在形式

1.2 碳原子結(jié)構(gòu)及其價(jià)鍵

1.3 碳的同素異構(gòu)體及其晶體結(jié)構(gòu)

1.4 炭石墨材料的結(jié)構(gòu)

1.5 炭與石墨材料結(jié)構(gòu)的x射線衍射測量

1.6 炭石墨材料的特性與應(yīng)用

2 炭與石墨及金剛石的生成機(jī)理

2.1 炭的生成與炭化的分類

2.2 有機(jī)物炭化機(jī)理

2.3 瀝青的中間相的生成與結(jié)構(gòu)

2.4 無定形炭向石墨轉(zhuǎn)化的機(jī)理

2.5 石墨向金剛石轉(zhuǎn)化的機(jī)理

2.6 納米碳管的生成機(jī)理

3 炭石墨材料的分類與生產(chǎn)工藝流程

3.1 炭石墨材料及制品的分類和炭素廠設(shè)計(jì)原則

3.2 炭石墨材料的生產(chǎn)工藝流程

3.3 炭纖維及炭纖維復(fù)合材料生產(chǎn)工藝流程

3.4 石墨層間化合物的合成方法

3.5 熱解石墨的制備方法

3.6 炭石墨材料的生產(chǎn)特點(diǎn)與環(huán)境保護(hù)

4 炭素固體原材料

4.1 炭素固體原材料的種類及其用途

4.2 石油焦的生成及其結(jié)構(gòu)和性能

4.3 瀝青焦的生成與性能

4.4 無煙煤的形成與性能

4.5 天然石墨的形成與性能

4.6 炭黑的生成與性能

4.7 金屬粉末的制備及其性能

4.8 冶金焦及其他原料和輔料

5 黏結(jié)劑與浸漬劑

5.1 黏結(jié)劑的作用與種類

5.2 煤焦油與煤瀝青的生成與質(zhì)量指標(biāo)

5.3 煤瀝青的組成分析

5.4 煤瀝青的物理化學(xué)性質(zhì)

5.5 黏結(jié)劑的黏結(jié)機(jī)理

5.6 煤瀝青的分子結(jié)構(gòu)

5.7 合成樹脂黏結(jié)劑

5.8 浸漬劑

6 炭素固體原料的煅燒工藝

6.1 概述

6.2 焦炭的元素組成與煅燒溫度的關(guān)系

6.3 焦炭在煅燒時(shí)結(jié)構(gòu)的變化

6.4 焦炭在煅燒時(shí)電磁性能的變化

6.5 焦炭的煅燒溫度對其產(chǎn)品性能的影響

7 原料的粉粒制備原理與粉粒特性

7.1 固體原料粉碎的目的與原理

7.2 炭素原料粉末的物理特性

7.3 原料粉末的工藝特性

7.4 粉末粒度的測量方法

7.5 粉粒制備的工藝流程

8 炭石墨材料的生產(chǎn)配方原理與計(jì)算

8.1 配方的目的與內(nèi)容

8.2 原料組成的理論基礎(chǔ)

8.3 炭素固體原料種類的選擇

8.4 金屬一石墨制品原料的選擇

8.5 炭石墨材料的固體原料的粒度組成

8.6 黏結(jié)劑的選擇及其加入量

8.7 黏結(jié)劑與干料的相互作用原理

8.8 原料配方的計(jì)算方法

8.9 配料方法與配料操作

9 混合與混捏工藝原理

9.1 混合與混捏的定義及其目的

9.2 混合與混捏原理

9.3 粉末混合工藝及影響混合質(zhì)量的因素

9.4 混捏工藝

9.5 熱輥壓工藝

10 炭石墨材料的成形工藝

10.1 成形方法與成形工藝的改進(jìn)

10.2 壓制成形過程與機(jī)理

10.3 模壓過程中的受力分析

10.4 模壓壓坯密度分析

10.5 模壓工藝與操作

10.6 擠壓成形原理

10.7 影響擠壓過程的因素

lO.8 擠壓力計(jì)算

10.9 擠壓工藝及產(chǎn)生廢品的原因

10.10 振動成形原理與工藝

10.11 等靜壓成形原理與工藝

11 焙燒工藝

11.1 焙燒的目的與焙燒過程

11.2 炭粉的燒結(jié)機(jī)理

11.3 焙燒過程中煤瀝青的熱解與黏結(jié)劑焦的形成

11.4 煤瀝青的黏結(jié)性能

11.5 升溫速度對焙燒過程的影響

11.6 焙燒體系中的氣氛

11.7 壓力對焙燒過程的影響

11.8 炭材料的粒度組成和性質(zhì)對產(chǎn)焦率的影響

11.9 焙燒時(shí)制品的收縮

11.10 焙燒過程中填充料的作用

11.11 焙燒的工藝制度

11.12 焙燒工藝操作

11.13 焙燒新工藝

11.14 焙燒廢品分析

12 炭石墨材料的密實(shí)化工藝

12.1 密實(shí)的目的與分類

12.2 浸漬原理

12.3 浸漬工藝及其效果

12.4 表面處理與涂覆

13 石墨化工藝

13.1 石墨化的目的與方法

13.2 石墨化機(jī)理

13.3 石墨化過程中的熱力學(xué)

13.4 石墨化過程中的動力學(xué)

13.5 石墨化過程與石墨化程度

13.6 影響石墨化過程的因素

13.7 石墨化爐傳熱原理與溫度分布

13.8 石墨化工藝的制訂原理

13.9 石墨化的生產(chǎn)工藝操作

13.10 石墨化廢品類型及其產(chǎn)生原因

13.11 石墨化爐的電氣控制與操作

13.12 石墨化爐的物料與熱電平衡計(jì)算

13.13 催化石墨化的機(jī)理與工藝

13.14 石墨提純工藝

14 炭石墨制品的機(jī)械加工工藝

14.1 炭石墨制品的機(jī)械加工概述

14.2 炭石墨制品的切削原理

14.3 切削刀具的材料與結(jié)構(gòu)

14.4 切削工藝與加工測量

15 石墨與炭素材料的熱學(xué)性質(zhì)

15.1 固體的熱容量與熱力學(xué)函數(shù)

15.2 炭和石墨的比熱容與碳狀態(tài)圖

15.3 炭與石墨的熱導(dǎo)率

15.4 炭石墨材料的熱膨脹和耐熱沖擊性

16 炭與石墨的電磁性質(zhì)

16.1 晶體的能帶理論基礎(chǔ)

16.2 炭與石墨晶體中的能帶結(jié)構(gòu)和電子狀態(tài)

16.3 石墨晶體的布拉格反射與布里淵區(qū)

16.4 炭—石墨半導(dǎo)體及其載流子的統(tǒng)計(jì)分布

16.5 炭石墨材料的導(dǎo)電機(jī)理

16.6 炭石墨材料的電流效應(yīng)

16.7 石墨與炭素材料的磁矩和磁化率

16.8 石墨及炭素材料的逆磁性

16.9 石墨及炭素材料的順磁性和電子自旋共振

17 石墨與炭素材料的晶格缺陷

17.1 炭與石墨材料的點(diǎn)缺陷

17.2 熱缺陷數(shù)目的統(tǒng)計(jì)計(jì)算

17.3 炭石墨材料的位錯(cuò)與層合缺陷

17.4 炭石墨材料的面缺陷和孔隙缺陷

17.5 石墨的放射線損傷

18 石墨與炭素材料的力學(xué)性質(zhì)

18.1 彈性形變與彈性模量

18.2 多晶石墨的應(yīng)力—應(yīng)變關(guān)系

18.3 石墨與炭素材料的斷裂與強(qiáng)度

18.4 石墨與炭素材料的蠕變

19 石墨與炭素材料的化學(xué)性質(zhì)

19.1 炭石墨材料與氣體的反應(yīng)

19.2 炭與石墨的高溫氧化

19.3 炭與石墨的濕式氧化

19.4 石墨層間化合物

19.5 炭的固—固相反應(yīng)

20 炭石墨材料的檢測技術(shù)

20.1 炭石墨材料的檢測內(nèi)容及分類

20.2 炭石墨材料的基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)原理與方法

20.3 煤瀝青的各項(xiàng)指標(biāo)測定

20.4 炭石墨材料的物理性能的測定

20.5 炭石墨材料熱學(xué)性能的測定

20.6 炭石墨材料的微觀結(jié)構(gòu)與化學(xué)組成的測定

附錄

實(shí)驗(yàn)一 炭素材料內(nèi)在水分的測定(YB/T 1428—1997)

實(shí)驗(yàn)二 炭素材料灰分含量的測定方法(G 1429—85)

實(shí)驗(yàn)三 炭素材料揮發(fā)分的測定(YB/T 5189—2000)

實(shí)驗(yàn)四 炭素材料含硫量的測定方法(YB/T 1430—1997)

實(shí)驗(yàn)五 煤瀝青軟化點(diǎn)測定方法

實(shí)驗(yàn)六 瀝青中總固定碳的測定

實(shí)驗(yàn)七 瀝青組分析

實(shí)驗(yàn)八 煤瀝青甲苯不溶物測定方法(抽提法)(GB 2292—80)

實(shí)驗(yàn)九 煤瀝青喹啉不溶物測定方法(抽提法)(GB 2293—80)

實(shí)驗(yàn)十 炭石墨材料真密度測定方法

實(shí)驗(yàn)十一 炭素材料體積密度測定方法(YB/T 119—1997)

實(shí)驗(yàn)十二 炭素材料氣孔率的測定方法

實(shí)驗(yàn)十三 篩分分析

實(shí)驗(yàn)十四 石墨細(xì)度檢驗(yàn)方法(GB/T 3520—05)

實(shí)驗(yàn)十五 粉末比表面積的測定方法

實(shí)驗(yàn)十六 炭素材料耐壓強(qiáng)度測定方法(GB 1431—85)

實(shí)驗(yàn)十七 炭素材料抗折強(qiáng)度測定方法

實(shí)驗(yàn)十八 炭素材料的抗拉強(qiáng)度測定方法

實(shí)驗(yàn)十九 炭素材料的彈性模量測定方法

實(shí)驗(yàn)二十 炭素材料的硬度測定方法

實(shí)驗(yàn)二十一 炭素材料電阻率測定方法(YB/T 120—1997)

實(shí)驗(yàn)二十二 炭素材料粉末比電阻的測定

實(shí)驗(yàn)二十三 炭石墨材料熱導(dǎo)率的測定(GB 8722—88)

實(shí)驗(yàn)二十四 石墨電極熱膨脹系數(shù)(CTE)測定方法(GB 3074.4—82)

實(shí)驗(yàn)二十五 炭素材料氧化度的測定

炭素工藝學(xué)圖書信息常見問題

  • 炭素是什么東東

    碳素炭素,碳素&Nbsp;炭和石墨材料是以碳元素為主的非金屬固體材料,其中炭材料基本上由非石墨質(zhì)碳組成的材料,而石墨材料則是基本上由石墨質(zhì)碳組成的材料。為了簡便起見,有時(shí)也把炭和石墨材料統(tǒng)稱為炭素材料...

  • 請問什么是炭素管?

    ,碳素管具有高強(qiáng)度、高韌性耐腐蝕、耐高溫、絕緣電阻高、阻燃性好、質(zhì)量輕、壽命長、不易變形等多種優(yōu)點(diǎn),該碳素波紋管已廣泛應(yīng)用于城市路燈線路地埋工程,電氣化鐵路電力、通信電纜的敷設(shè)地埋工程,高速公路電力、...

  • 24罐炭素煅燒爐的煙氣量是多少?

    8700~9000Nm3/h

炭素工藝學(xué)圖書信息文獻(xiàn)

炭素焙燒爐節(jié)能研究與應(yīng)用 炭素焙燒爐節(jié)能研究與應(yīng)用

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炭素焙燒爐節(jié)能研究與應(yīng)用 作者: 張斌, 譚芝波, ZHANG Bin, TAN Zhi-bo 作者單位: 山東晨陽碳素股份有限公司,山東濟(jì)寧,272000 刊名: 炭素技術(shù) 英文刊名: CARBON TECHNIQUES 年,卷(期): 2010,29(5) 本文讀者也讀過(10條) 1. 吉延新 .魏新偉 .李憲磊 .楊靜 . 于易如 . 賈魯寧 . 王平甫 . JI Yan-xin . WEI Xin-wei . LI Xian-lei . YANG Jing. YU Yi-ru . JIA Lu-ning . WANG Ping-fu炭陽極在鋁電解槽中混裝使用的試驗(yàn)分析和建議 [期刊論文]- 炭素技術(shù) 2011,30(1) 2. 魏新偉 .吉延新 .杜濱濱 .劉志強(qiáng) .于易如 .賈魯寧 . WEI Xin-wei . JI Yan-xin . DU Bin-bin . LIU

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生產(chǎn)改質(zhì)瀝青提高炭素制品質(zhì)量 生產(chǎn)改質(zhì)瀝青提高炭素制品質(zhì)量

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生產(chǎn)改質(zhì)瀝青提高炭素制品質(zhì)量

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隨著鋁電解工業(yè)的飛速發(fā)展,作為鋁生產(chǎn)的第二大原材料——炭素材料的生產(chǎn)發(fā)展很快,煅燒炭素材料的主要設(shè)備就是回轉(zhuǎn)窯,它投資少,產(chǎn)能大,自動化程度高,適用于大規(guī)模煅燒。

公司在優(yōu)質(zhì)炭素回轉(zhuǎn)窯研制過程中,充分總結(jié)了國內(nèi)外同行業(yè)回轉(zhuǎn)窯的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),結(jié)合炭素窯的特點(diǎn),自主研發(fā)設(shè)計(jì)、成功研制出新型優(yōu)質(zhì)炭素回轉(zhuǎn)窯,這種新型優(yōu)質(zhì)炭素回轉(zhuǎn)窯不僅產(chǎn)量高,而且能耗低,大大降低了生產(chǎn)成本。

以無煙煤和冶金焦為主要原料制成的炭質(zhì)導(dǎo)電材料。其制品有用于電弧冶金爐的石墨化電極,用于鋁電解槽的炭塊,用于中、小型電爐及鐵合金爐冶煉一些普通電爐鋼及鐵合金的炭素電極。炭素電極比電阻要比石墨化電極大一些,但導(dǎo)熱性及抗氧化性均不如石墨化電極。炭素電極的生產(chǎn)工藝與炭素耐火材料基本相同,成型采用擠壓成型,此外還有屬自熔電極的電極糊等。

中國寧夏汝箕溝無煙煤是優(yōu)質(zhì)炭素電極材料的原料。

炭素型捏合機(jī)的主要用途:

炭素型捏合機(jī)廣泛使用于碳素、電碳、鋁、石墨廠等工礦企業(yè)生產(chǎn)的各種規(guī)格的石墨化電極、陽極糊、高純度石墨、電碳刷及高爐塊等產(chǎn)品。

炭素型捏合機(jī)的工作原理:

2100433B

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