Alloying در مقیاسهای اتمی و مولکولی :
آلیاژهای کربنی با ساختارهای متنوع , روشهای آمادهسازی و خواص , به طور خاص از نقطهنظر میکروسکوپی مورد ارزیابی قرار گرفته و ارزیابی میشوند , که در آن ساختارهای کربن و گرافیت در مقیاس اتمی کنترل و طراحی شدهاند . این آلیاژهای کربن با استفاده از هترواتم های دوپینگ در شبکههای ششضلعی از طریق انتشار , با درج در فضای بین لایهای ورقههای گرافیتی و نیز انباشت turbostratic , علاوه بر همکاری با مواد اولیه خاص ارگانیک آماده شدهاند . با چنین روشهای آلیاژی , هم اتمی و هم ساختارهای الکترونیکی اصلاح میشوند و منجر به خواص جدید و رفتار مواد اولیه میشوند . تغییرات ساختاری نانولوله های کربنی و نانولوله های کربنی نیز نشانداده شدهاند .مواد کربنی , مانند کربن فعال و پارچههای ACF , مواد الکترودی برای EDLC هستند , زیرا آنها میتوانند با inexpensively ارزان و با مناطق سطح بالا تولید شوند . با این حال , مواد کربن از electrochemically بیاثر بوده و واکنشهای شیمیایی سطحی ممکن است در هنگام قطبی شدن برای معرفی گروههای عملکردی رخ دهد . انواع مختلفی از گروههای عملکردی اکسیژن در سطح کربن وجود دارند ( شکل ۱ و ۲ را ببینید ) و ممکن است با کاربرد ولتاژ در طی عملیات دستگاه EDLCs , به خصوص بیش از حد, معرفی شود .طراحی ساختاری و وظایف مواد کربنی
بررسی میزان نوسنات قیمت میلگرد
واکنشپذیری های الکتروشیمیایی:
چنین گروههای عملکردی اکسیژن در کربن باعث واکنشپذیری الکتروشیمیایی و قطبش بر قطبش , نقطه صفر بار و wettability با محلول الکترولیت ( hydrophilic ) میشوند [ 20 ] . The که توسط اندازهگیری زاویه برخورد تخمین زده میشود, با افزایش مقدار اکسیژن افزایش مییابد و تخلخل در دسترس محلولهای الکترولیت آبی را تعیین میکند که ممکن است مقادیر خازن را تحتتاثیر قرار دهد [ 20 ] . اکسیداسیون الکتروشیمیایی یک الکترود کربن فعال ( ACF ) , افزایش ظرفیت الکترود را احتمالا ً با بهبود wettability نشان داد [ 20 ] . بسیاری از مواد حاوی کربن ذاتا ً دارای اوراققرضه هستند که با رفتار رادیکال آزاد در ارتباط هستند . همچنین میتواند بر خصوصیات self تاثیر بگذارد [ 20 ] . به منظور حذف این گروههای عملکردی اکسیژن , درمانهای حرارتی در دماهای بالا در خلا , نیتروژن یا هیدروژن و گاهی در بخار آب موثر هستند [ 20 ] . انتظار میرود که این درمانها ساختارهای منفذ را باز کرده و درجه تبلور را بالا ببرد تا مقاومت اتصال ذره ذره کاهش یابد . اخیرا ً روشهای مختلفی از مواد کربن گزارش شدهاست . به عنوان مثال , پلاسمای سردی تولید شده در دمای پایین برای اصلاح خواص شیمیایی و فیزیکی سطوح مواد کربنی , مانند اندازه حفرات و توزیع قابلیت , بدون تغییر ویژگیهای توده مورد استفاده قرار میگیرد .در مورد الکترود گرافیتی , فرآیندهای بین لایهای که در آن انواع مختلف یا یونهای مختلف در الکترولیت ایجاد میشوند به فضای بین لایهای تزریق میشوند . اگر چه فرآیندهای بین لایهای اساسا ً در ولتاژهای تعریفشده قابلبازگشت هستند , استفاده از ولتاژ بسیار بالا ممکن است باعث شکست فیزیکی الکترودهای کربن شود .منبع کربن در بیشتر آلیاژها , کنترل کربن با تنظیم پتانسیل کربن در جو sintering به دست آمدهاست .
نکته:
- در MIM , حضور مولفه صحاف که منبعی از اکسید آهن است , ترکیب فضایی پیچیده که واکنشهای متفاوتی گاز – جامد , CO / CO2 و نسبتهای H2 و H2 را تولید میکند و اثرات مختلف ناشی از کربن مانده در آلیاژهای مختلف باعث پیچیدهتر شدن کنترل کربن میشود .The پلیمری به هیدروکربنها در محدوده C تا C۶ تجزیه میشود . این مولکولها به نوبه خود میتوانند واکنش دهندهها و شکستن بیشتر در زنجیرههای هیدروکربن کوچک با فرآیندهای افراطی باشند . این فرآیند شامل تقسیم پیوند thermolytic ، واکنشهای نوترکیبی و volatilization محصولات با وزن مولکولی کم است .
- مکانیسمهای تخریب حرارتی انواع مختلف پلیمرها منجر به تولید مقادیر مختلف و انواع مواد باقی مانده میشود . بدون دانستن مقدار هر گونه و گازهای موجود , پیشبینی اینکه کدام واکنشها در حال رخ دادن هستند بسیار دشوار است , اما این امکان وجود دارد که برخی از ایدههای کلی را ارایه دهیم . برای مثال , محصولات یک پلیمر نوع depolymerization مانند POM ( polyacetal ) یا PBMA ( polybutyl – methacrylate ) کاملا ً با باقی ماندههای تولید شده توسط پلی مر یا پلی as مانند پلی پروپیلن ( پلی پروپیلن ) یا EVA ( اتیلن – vinyl استات ) , همانطور که توسط Kankawa ( 1997 ) توصیف شد , کاملاً متفاوت هستند .
خصوصیات آلیاژهای کربن :
این فصل به توصیف خصوصیات آلیاژهای کربن با استفاده از طیفسنجی مادونقرمز ( طیفهای IR ) , رزونانس پارامغناطیسی الکترون الکترون ( EPR ) و تحلیل حرارتی رزونانس مغناطیسی پروتون ( PMRTA ) میپردازد . باندهای جذبی وسیع طیفهای IR , با استفاده از روشهای بازتابندگی پخش , اطلاعات مربوط به اندازه حلقه مولکول آروماتیک را در یک نمونه و حدی که این ها دستور داده میشوند , فراهم میکنند . قلههای تیز C – H در مقایسه با قلههای با استفاده از حالت جامد , به صورت کمی مقایسه میشوند . دو روش رزونانس مغناطیسی , تکنیکهای پالس را بکار میگیرند که در آن محتویات هیدروژن نسبی به صورت نسبت به محتوای کربن مورد ارزیابی قرار میگیرند . PMRTA , که وابستگی حرارتی تراکمات سیگنال و زمانهای آرامش تشدید مغناطیسی پروتون را اندازهگیری میکند, اطلاعاتی در مورد حرکت مولکولی در کربن – عملآوریشده در گرما و زغالسنگ فراهم میکند . این تکنیکهای طیفسنجی اطلاعات مربوط به ترکیب مواد اولیه کربن آمادهشده در دماهای پایینتر از ۵۰۰ – ۶۰۰ ° C را ارایه میدهند .موضوعات مربوط به ترکیبات بین لایهای در پروژه آلیاژ کربن شرح داده میشوند . به دلیل کاربردهای عملی ، نفوذ به انواع مختلف کربن مورد توجه قرار میگیرد . هر دو آزمایشها و محاسبات نشان داد که دو نوع سایت برای اتمهای لیتیوم وجود دارد ( یعنی دو نوع از حالتهای الکترونیکی لی ) در کربن ساختهشده از crystallites کوچک . کربن مشتقشده از الماس به دلیل اثرات لبه یک حالت الکترونیکی منحصر به فرد دارد . انتقال بار از nanographite به ید تایید شد ، این موضوع در گرافیت حجیم شناختهنشده بود . اثرات درجه of کربن میزبان بر خواص ترکیبات میان لایهای نیز مورد مطالعه قرار گرفت .طراحی ساختاری و وظایف مواد کربنی
دیدگاهها