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单组元钛掺杂石墨的导电性能及微观结构的研究 被引量:1

Electrical conductivity and microstructure of Ti-doped graphite
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摘要 用煅烧石油焦作填料、煤焦油沥青作粘结剂、钛粉作催化剂,采用热压工艺在2600℃左右、8~10MPa条件下热压成型,制备出一系列不同质量配比的单组元钛掺杂石墨.考察了钛组元的质量配比对单组元钛掺杂石墨的导电、力学性能的影响以及微观结构的变化.实验结果表明,与相同工艺条件下制备的纯石墨材料相比较,催化剂钛不仅可以降低掺杂石墨材料的电阻率,而且可以提高材料的力学性能.室温下材料的层面方向上,单组元钛掺杂石墨DT-15的电阻率为1.96μΩ·m,抗弯强度可达50.2MPa.经XRD及Raman分析表明,原料中掺杂适量的钛粉,在材料制备过程中可以起到催化石墨化作用,使材料的石墨化度及微晶尺寸增大,晶面层间距降低.其中,DT-15的石墨化度为96.4%,微晶尺寸La为306nm.XRD物相分析表明,催化剂钛粉最终在材料中以TiC的形式存在,钛粉在材料制备过程中的催化石墨化作用可以用液相转化机理得到较为合理的解释.
出处 《功能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第z1期1504-1507,1511,共5页 Journal of Functional Materials
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参考文献14

  • 1邱海鹏,宋永忠,郭全贵,翟更太,刘朗.高导热炭纤维及其炭基复合材料[J].功能材料,2002,33(5):473-476. 被引量:18
  • 2[3]Hugh O Pieson, Handbook of Carbon, Graphite, Diamond and Fullenenesroperties, Processing and Application [M].USA. Noyes Publication, 1993.51-63.
  • 3王茂章 贺福.炭纤维及其复合材料[M].北京:化学工业出版社,1996.56.
  • 4[5]Garcia Rosales C, Roth J, Behrisch R. [J]. Journal of Nuclear materials, 1994, (212-215): 1211-1217.
  • 5[6]Burtseva T A, Chugunoc O K, Dovguchits E F, et al. [J].Journal of Nuclear Materials, 1992, (191 - 194): 309-314.
  • 6[7]Enweani B N, Davis J W, Haasz A A. [J]. Journal of Nuclear Materials, 1995, (224): 245-253.
  • 7[8]Rubel M, Almqvist N, Wienhold P, et al. [J]. Journal of Nuclear Materials, 1998, (258-263): 787-792.
  • 8邹林华,黄启忠,邹志强,黄伯云,黄培云,谭明福,曹鹏.C/C复合材料石墨化度的研究[J].炭素,1998(1):8-11. 被引量:25
  • 9[10]Mcquillan A D, Mquillan MK, Titanium [M], London:Butterworths scientific publications, 1956.187-190.
  • 10[11]Takahashi H, Kuroda H, Akamatu H. [J]. Carbon, 1964, 2:432-433.

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