Изобретение относится к электротехнике, в частности к производству проводников и токопроводящих тел на основе графита интеркалированного соединениями группы хлоридов.
Целью изобретения является повышение проводимости материала вдоль кристаллографических слоев.
Пример. Образцы высокоориентированного пиролитического графита марки У11В-1Т-М (исходной проводимости 0,25-10 ()), а также образцы промьгашенных углеродных волокон пекового, вискозного и полиакри- лонитрилового типов перед интеркаля- цией промывались в ацетоне, а затем отжигались в течение 15 мин при 400 с с целью пг1ищения поверхности.
Агенты JC1, CuClj, AlCl, для интерка- лирования брались марки х.ч. (99,9%). В каждом опыте фиксировалась температура графита TC и температура ин- т еркалята Т. В процессе проведения реакции внедрения интеркалята осуществлялся контроль за весом образца графита, характерное время проведения реакции для каждого образца определялось по прекращению увеличения этого веса о После окончания реакции внедрения образцы графита исследовались рентгенофазовым методом, с помощью которого определялся номер N ступени полученного соединения внедрения в графит. Итоговая Г1р водимость графитовых образцов измерялась бесконтактным индукционным М1 Т1)дом.
3151
В табЛо1 приведены свойства образцов токопрсводяшего материала,полученного из высокоориентированного пиролитического графита.
Проведена интеркаляция углеродных волокон в условиях, соответствующих достижению максимальной проводимости на образцах высокоориентированного пиролитического графита Интерка- ляции подвергались волокна пакового (изначальной проводимости G 0,1t «10 Ом |См ), полиакрилнитрилово- го (GQ 0,04 10 ) и вискозного (,025-10 ) типов. По лученная на таких волокнах (в результате их интеркаляции) проводимость приведена в табл„2.
Материалы, получаемые на основе высокоориентированного графита путем его интеркаляции соединениями JC1, CuCl и AlClj, обладают высокой проводимостью: эти материалы превосходя медь по значению удельной на единицу массы проводимости соответственно в 2,9, 2,7 и 1,6 раза В тоже время материалы обладают хорошей устойчивостью к воздействию внешних условий о
Соединение графита с CuCl выдерживает длительное нагревание до 300 С и полностью инертно к воздей0
5
5
0
ствию атмосферы. Соединение с AlCl выдерживает длительный нагрев до 100 С, но оно довольно гигроскопично и поэтому требует внешней изоляции от атмосферы.
Использование данных материалов позволит заменить медный провод и другие медные элементы электрооборудования на практически безметаллический графитовый проводник.
Формула изобретения
Способ получения токопроводядего материала на основе, графита и интер- калята из группы хлоридов, при котором производят совместное нагревание графита и хлорида, отличающийся тем, что, с целью повышения проводимости материала вдоль кристаллографических слоев, в качестве хлоридов используют или JC1, или CuCla,, или А1С1э , указанное нагревание производят в парах последних при температуре хлоридов 20-90°С для |JC1, 550-650°С для CuCl2 и 250 - 350°С для AlCl, и температуре графи- , та, превышающе температуру хлорида на 30-56 С для JC1, на 45-55°С для CuCl и на 150-250 С для AlCl, до прекращения изменения массы образца.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СВЕРХБЫСТРО ПЕРЕЗАРЯЖАЕМАЯ МЕТАЛЛ-ИОННАЯ БАТАРЕЯ | 2015 |
|
RU2684622C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОЛЛОИДНЫХ ДИСПЕРСИЙ ГРАФЕНА | 2013 |
|
RU2603834C2 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕНОГРАФИТА, МОДИФИЦИРОВАННОГО МЕЛКОДИСПЕРСНЫМИ ЧАСТИЦАМИ МЕТАЛЛОВ ИЛИ СПЛАВОВ, И ПЕНОГРАФИТ | 2023 |
|
RU2817021C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ В ГРАФИТЕ ГРАФЕНОВЫХ ЯЧЕЕК С ДОБАВКОЙ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ | 2011 |
|
RU2477705C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КВАЗИМОНОКРИСТАЛЛОВ СОЕДИНЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ В ГРАФИТ | 1989 |
|
SU1699176A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ В ГРАФИТЕ ГРАФЕНОВЫХ ЯЧЕЕК С РАЗНОРОДНЫМИ ИНТЕРКАЛИРОВАННЫМИ ДОБАВКАМИ | 2011 |
|
RU2466087C1 |
СМАЗОЧНАЯ КОМПОЗИЦИЯ И СПОСОБ ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ | 2014 |
|
RU2574585C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РАСШИРЕННОГО СОЕДИНЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ В ГРАФИТ ХЛОРИДА МЕТАЛЛА | 1989 |
|
SU1649767A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РАСШИРЕННОГО СОЕДИНЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ В ГРАФИТ ХЛОРИДА МЕТАЛЛА | 1988 |
|
SU1580755A1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭМИТТЕРА ЭЛЕКТРОНОВ ВАКУУМНОГО ИЛИ ГАЗОНАПОЛНЕННОГО ДИОДА | 2013 |
|
RU2526541C1 |
Изобретение относится к электротехнике, в частности к получению проводников и проводящих тел на основе графита, интеркалированного соединениями из группы хлоридов. Цель изобретения - повышение проводимости материала вдоль кристаллографических слоев. Образцы графита или углеродных волокон нагревают в сообщающихся сосудах в парах хлоридов JCL, CUCL2 и ALCL3 при температуре последних соответственно 20-90°С, 550-650°С и 250-350°С и температуре графита, превышающей температуру хлоридов на 50-56°С для JCL, на 45-55°С для CUCL2 и на 150-250°С для ALCL3 до прекращения нарастания веса. Полученные материалы имеют проводимость σ = (2,5-4,5).105 Ом-1см-1. 2 табл.
25 45 48 50 53 56 58 62 66 50 56 50 56 10 30 А 5
40 40 40 40 40 40 40 40 40 20 20 90 90 600 600 600
Таблица I
3
2,5 2,5 3,7
,5 4,6 ,5 3,5 1,2 1,2 ,5 4,5 4,5 4,5 1,2 2,7 4,2
Редактор Ю,Середа
Составитель Б.Астапов
Техред Л.ОлтЧныкКорректор Э„Лончакова
Заказ 6281/48
Тираж 696
Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Производственмо-и дательский комбинат Патент, г.Ужгород, ул. Гагарина, Id
Подписное
Патент США 3409563, кл | |||
Телефонно-трансляционное устройство | 1921 |
|
SU252A1 |
Авторы
Даты
1989-10-15—Публикация
1987-09-09—Подача