炭素工艺学
炭素工艺学试题

炭素工艺学试题1、判断题把标准筛按筛孔由大到;卜,从上而下排列起来,个个筛子所处的层次序,叫筛序。
O正确答案:对2、问答题什么是石墨化炉的炉芯,装炉时围炉芯的目的是什么?正确答案:石墨化炉内被待(江南博哥)石墨化的炭制品及电阻料所占据的空间称为炉芯。
根据装入焙烧制品的规格和周围电阻料的要求,用钢板围成一定形状和尺寸的空间,这个操作过程称作用炉芯。
装炉时围炉芯的目的是:(1)固定炉芯位置,炉芯的位置应与炉头墙、炉尾墙上导电电极及周围石墨块砌体的位置相对称;(2)由焙烧制品和电阻料构成炉芯电阻;(3)便于填充电阻料;(4)保证整炉制品装得整齐:(5)使炉芯与保温料分隔开,防止保温料混入炉芯。
3、单选反映制品机械强度的指标是O,A.体密度B.电阻率C.抗压强度D.真密度正确答案:C4、问答题什么是等静压成型,等静压成型原理是怎样的?正确答案:装入模具内的炭糊或压粉在高压容器中直接受压而形成生坯的成型称为等静压成型。
生产细颗粒结构、均质的高密度石墨或各向同性石墨采用等静压成型。
等静压成型的基本原理遵循流体力学中的帕斯卡定律。
等静压成型是将所需压制的粉状物料装入弹性模具内,将模具口封闭后置于高压容器中,再将高压容器入口严封。
用超高压泵向高压容器内注入加压介质(一般采用变压器油)对模具均匀加压,保持一定时间后,逐渐降低压力,排出加压介质,在常压下打开高压容器,取出模具,再从模具中取出成型好的生坯。
等静压成型设备主要是高压容器和高压泵两部分。
高压容器多数是用高强度合金钢直接铸造后加工成的厚壁筒体,还可以在筒体外用预应力钢丝缠绕加固。
5、单选焙烧过程中,温度范围800〜100(TC时,持续时间为20小时,其升温速度为每小时O0A. 5CB. 10℃C. 15℃D. 20'C正确答案:B6、判断题制品各向异性的好坏,决定着制品经过热处理后的各项理论指标的好坏。
O正确答案:对7、填空题焙烧温度曲线包括()OO()。
炭素工艺学——第三章原料的煅烧

钱湛芬 主编 冶金工业出版社
第三章 原料的煅烧
3.1 煅烧原理
煅烧:炭素原料在隔绝空气的条件下进行高温(1200~1500℃)热处理的 过程称为煅烧。 煅烧是炭素生产的预处理工序,炭素原料的元素组成和组织结构在此过 程中都会发生显著变化。一般来说,煅后料比较硬、脆,便于破碎、磨粉和 筛分。
煅烧过程中,加热制度对煅烧料的晶体尺寸也有影晌。如下表所示,当加热 到700℃保温lh后,再升温到1000℃,将使煅后焦的晶粒变小。表明在700℃ 附近,焦炭层而结构正经历断裂和重排。由于断裂,产生大量自由基,在此 温度区间内保温,促使焦炭中交叉键增多,抑制了焦炭层而间的有序排列。
加热制度对石油焦微晶尺寸的影响
a b h Z Q
Z—停留时间,h;a—煅烧罐的长度,m;b—煅烧罐的厚度,m; h—煅烧罐的高度,m;Ƴ—原料平均堆积密度,kg/m3; Q—每罐每小时排料量,kg/h。
为了保证煅烧物料的挥发分在煅烧过程中能够均匀地逸出,避免原料在煅 烧罐内结焦,对于含挥发分高于12%的石油焦,要加入低挥发分的原料混合煅 烧。 用加料和排料来控制煅烧质量,这是在煅烧生产中常采用的一种方法。在 温度正常的情况下,加料和排料需按时、适量,以保证火道内总有一定的挥发 分在燃烧。
煅前
煅后 煅前 煅后
0.11
0.35 1.61 2.09
0.15
0.41 1.46 2.09
0.2
0.35 1.42 2.08
0.17
0.54 1.37 2.05
0.14
0.21 1.36 2.08
0.38
0.44 1.98 2.06
6.47
10.04 1.77
5.06
9.11 1.85
炭素工艺学考点

炭素工艺学考点1、填空题沥青熔化的目的在于O,并使(),减少()。
正确答案:排除沥青中的水分;机械杂质沉淀;其膨胀性2、问答题如何评价炭材料生产用石油焦的质量?正确答案:炭材料生产用石油焦的质(江南博哥)量可用灰分、硫分、挥发分、锻后焦真密度、粉焦量和杂质元素含量来衡量。
灰分含量是石油焦的主要质量指标,硫分对于炭材料生产来说是一种有害元素。
石油焦的挥发分高低显示了焦炭的焦化程度,其对锻烧操作有较大的影响。
锻后焦的真密度大小标志着石油焦的石墨化难易程度,锻后焦真密度越大,石油焦越易石墨化,并且石典化产品电阻率较低。
为r更全面地分析炭材料用石油焦的使用性能,有时还需要检测石油焦的堆积密度、振实密度与锻后焦的电阻率、热膨胀系数和机械性能长可破碎性、脆性和磨损率。
3、判断题弹性后效通常是随着压力的增大而增加。
O正确答案:对4、填空题体密度可以表示材料或制品的宏观组织结构的(),制品的气孔率越大,则体密度(),宏观组织结构越O.正确答案:宏观组织结构;越低;疏松5、问答题影响浸渍效果的工艺因素有哪些?正确答案:对于采用煤沥青作为浸渍剂来说,影响浸涉质量和浸涉效果的工艺囚素有浸渍前焙烧炭坯的预热温度、浸渍剂沥青的熔化预热温度、浸泄系统的真空度及抽真空时间、浸渍罐的预热温度、浸渍时所加压力的大小及加压时间等。
此外,浸渍剂沥青的组分构成、哇琳不溶物含量和流变性能对浸渍效果也有明显的影响。
6、判断题适宜的糊料温度,使糊料具有一定的流动性,使成型种不出或少出裂纹废品。
O正确答案:对7、判断题混捏时间的长短,对混捏质量影响不大。
()正确答案:错8、问答题挤压废品类型有哪些,其产生的原因是什么?正确答案:(1)裂纹。
裂纹是挤压成型最常见的废品类型,裂纹可分为横向裂纹、纵向裂纹和网状裂纹等。
(2)体积密度不合格。
产生生坯体积密度不合格的原因有:1)糊料中勃结剂用量过大,糊料中骨料颗粒内部颗粒的孔隙没有被勃结剂填满;2)压机压缩比太小,压型时糊料交流程度不够,压机吨位不够:3)预压压力低,预压时间短;4)型嘴温度较高,下料温度较低;5)压型速率较快;6)西甜中颗粒较大并且大颗粒所占比率较大,干料堆积密度低。
2023年炭素工艺学炭素工艺学(试题)

炭素工艺学-炭素工艺学1、如何评价炭材料生产用石油焦的质量?2、什么是煤沥青,煤沥青具有哪些用途?3、什么叫锻烧?炭质原料锻烧的目的是什么?4、影响混捏质量的因素有哪些?5、什么是炭材料的成型?炭材料成型方法有哪几种,它们各适用于哪些制品的成型?6、挤压时影响压力大小的因素有哪些?7、影响挤压生坏质量的因素有哪些,如何提高压型成品率?8、什么是弹性后效〔生坯回胀〕?9、影响弹性后效〔生坯回胀〕的因素有哪些?10、挤压废品类型有哪些,其产生的缘由是什么?11、什么是等静压成型,等静压成型原理是怎样的?12、等静压成型有什么特点和规律?13、什么是焙烧?焙烧的目的是什么?14、什么是二次焙烧,它与一次焙烧有何差异?15、浸渍品经二次焙烧后再进展石墨化的优点是什么?16、焙烧工序废品产生的缘由是什么?17、什么是浸渍,哪些炭材料需要进展浸渍处理?18、为什么要对炭材料进展浸渍处理,浸渍的目的有哪些?19、影响浸渍效果的工艺因素有哪些?20、什么是石墨化和石墨化过程?石墨化的目的是什么?21、什么是石墨单晶、石墨多晶体和石墨微晶?22、什么是易石墨化炭和难石墨化炭?23、高纯石墨化原理是怎样的?24、什么是“内串”石墨化?25、石墨化供电有哪些特点?26、什么是石墨化炉的炉芯,装炉时围炉芯的目的是什么?27、什么是电阻料,其在石墨化过程中起什么作用?28、在石墨化过程中保温料起什么作用,对石墨化保温料有哪些要求?29、碳有三种同素异形体,分别是〔〕〔〕〔〕。
30、石墨按其外观外形分为两种,分别是〔〕〔〕。
31、生产各种炭素制品的主要原料有〔〕〔〕〔〕〔〕等。
32、体密度可以表示材料或制品的宏观组织构造的〔〕,制品的气孔率越大,则体密度〔〕,宏观组织构造越〔〕。
33、碳质材料及其碳和石墨制品样块中的气孔按其外形和位置可分为〔〕〔〕〔〕三种类型。
34、电解槽的残极可分为两大类分别是〔〕〔〕。
35、炭阳极属于少灰制品,其主要原料是〔〕〔〕。
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目录:绪论1 炭与石墨的生成及其结构1.1 碳的存在形式1.2 碳原子结构及其价键1.3 碳的同素异构体及其晶体结构1.4 炭石墨材料的结构1.5 炭与石墨材料结构的x射线衍射测量1.6 炭石墨材料的特性与应用2 炭与石墨及金刚石的生成机理2.1 炭的生成与炭化的分类2.2 有机物炭化机理2.3 沥青的中间相的生成与结构2.4 无定形炭向石墨转化的机理2.5 石墨向金刚石转化的机理2.6 纳米碳管的生成机理3 炭石墨材料的分类与生产工艺流程3.1 炭石墨材料及制品的分类和炭素厂设计原则3.2 炭石墨材料的生产工艺流程3.3 炭纤维及炭纤维复合材料生产工艺流程3.4 石墨层间化合物的合成方法3.5 热解石墨的制备方法3.6 炭石墨材料的生产特点与环境保护4 炭素固体原材料4.1 炭素固体原材料的种类及其用途4.2 石油焦的生成及其结构和性能4.3 沥青焦的生成与性能4.4 无烟煤的形成与性能4.5 天然石墨的形成与性能4.6 炭黑的生成与性能4.7 金属粉末的制备及其性能4.8 冶金焦及其他原料和辅料5 黏结剂与浸渍剂5.1 黏结剂的作用与种类5.2 煤焦油与煤沥青的生成与质量指标5.3 煤沥青的组成分析5.4 煤沥青的物理化学性质5.5 黏结剂的黏结机理5.6 煤沥青的分子结构5.7 合成树脂黏结剂5.8 浸渍剂6 炭素固体原料的煅烧工艺6.1 概述6.2 焦炭的元素组成与煅烧温度的关系6.3 焦炭在煅烧时结构的变化6.4 焦炭在煅烧时电磁性能的变化6.5 焦炭的煅烧温度对其产品性能的影响7 原料的粉粒制备原理与粉粒特性7.1 固体原料粉碎的目的与原理7.2 炭素原料粉末的物理特性7.3 原料粉末的工艺特性7.4 粉末粒度的测量方法7.5 粉粒制备的工艺流程8 炭石墨材料的生产配方原理与计算8.1 配方的目的与内容8.2 原料组成的理论基础8.3 炭素固体原料种类的选择8.4 金属一石墨制品原料的选择8.5 炭石墨材料的固体原料的粒度组成8.6 黏结剂的选择及其加入量8.7 黏结剂与干料的相互作用原理8.8 原料配方的计算方法8.9 配料方法与配料操作9 混合与混捏工艺原理9.1 混合与混捏的定义及其目的9.2 混合与混捏原理9.3 粉末混合工艺及影响混合质量的因素9.4 混捏工艺9.5 热辊压工艺10 炭石墨材料的成形工艺10.1 成形方法与成形工艺的改进10.2 压制成形过程与机理10.3 模压过程中的受力分析10.4 模压压坯密度分析10.5 模压工艺与操作10.6 挤压成形原理10.7 影响挤压过程的因素lO.8 挤压力计算10.9 挤压工艺及产生废品的原因10.10 振动成形原理与工艺10.11 等静压成形原理与工艺11 焙烧工艺11.1 焙烧的目的与焙烧过程11.2 炭粉的烧结机理11.3 焙烧过程中煤沥青的热解与黏结剂焦的形成11.4 煤沥青的黏结性能11.5 升温速度对焙烧过程的影响11.6 焙烧体系中的气氛11.7 压力对焙烧过程的影响11.8 炭材料的粒度组成和性质对产焦率的影响11.9 焙烧时制品的收缩11.10 焙烧过程中填充料的作用11.11 焙烧的工艺制度11.12 焙烧工艺操作11.13 焙烧新工艺11.14 焙烧废品分析12 炭石墨材料的密实化工艺12.1 密实的目的与分类12.2 浸渍原理12.3 浸渍工艺及其效果12.4 表面处理与涂覆13 石墨化工艺13.1 石墨化的目的与方法13.2 石墨化机理13.3 石墨化过程中的热力学13.4 石墨化过程中的动力学13.5 石墨化过程与石墨化程度13.6 影响石墨化过程的因素13.7 石墨化炉传热原理与温度分布13.8 石墨化工艺的制订原理13.9 石墨化的生产工艺操作13.10 石墨化废品类型及其产生原因13.11 石墨化炉的电气控制与操作13.12 石墨化炉的物料与热电平衡计算13.13 催化石墨化的机理与工艺13.14 石墨提纯工艺14 炭石墨制品的机械加工工艺14.1 炭石墨制品的机械加工概述14.2 炭石墨制品的切削原理14.3 切削刀具的材料与结构14.4 切削工艺与加工测量15 石墨与炭素材料的热学性质15.1 固体的热容量与热力学函数15.2 炭和石墨的比热容与碳状态图15.3 炭与石墨的热导率15.4 炭石墨材料的热膨胀和耐热冲击性16 炭与石墨的电磁性质16.1 晶体的能带理论基础16.2 炭与石墨晶体中的能带结构和电子状态16.3 石墨晶体的布拉格反射与布里渊区16.4 炭—石墨半导体及其载流子的统计分布16.5 炭石墨材料的导电机理16.6 炭石墨材料的电流效应16.7 石墨与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 石墨及炭素材料的顺磁性和电子自旋共振17 石墨与炭素材料的晶格缺陷17.1 炭与石墨材料的点缺陷17.2 热缺陷数目的统计计算17.3 炭石墨材料的位错与层合缺陷17.4 炭石墨材料的面缺陷和孔隙缺陷17.5 石墨的放射线损伤18 石墨与炭素材料的力学性质18.1 弹性形变与弹性模量18.2 多晶石墨的应力—应变关系18.3 石墨与炭素材料的断裂与强度18.4 石墨与炭素材料的蠕变19 石墨与炭素材料的化学性质19.1 炭石墨材料与气体的反应19.2 炭与石墨的高温氧化19.3 炭与石墨的湿式氧化19.4 石墨层间化合物19.5 炭的固—固相反应20 炭石墨材料的检测技术20.1 炭石墨材料的检测内容及分类20.2 炭石墨材料的基础实验原理与方法20.3 煤沥青的各项指标测定20.4 炭石墨材料的物理性能的测定20.5 炭石墨材料热学性能的测定20.6 炭石墨材料的微观结构与化学组成的测定。
炭素工艺学 炭和石墨材料

同时,炭素材料的弹性模量随温度升高而增大。用石油焦或沥青焦制成 的人造石墨在1800℃下的弹性模量相比于室温下,提高了40%~50%。
石墨的弹性模量与温度的关系 1—沥青焦基;2—石油焦基
炭素材料的蠕变特性:对于弹性体而言,应力—应变在弹性极限内呈线性 关系,对交变应力是可逆的;而炭素材料是非弹性体,其应力—应变呈非线性 关系,即使在很小的应力作用下也会发生塑性变型,并且在2000℃以上存在明 显的蠕变现象。
3—烧结Al2O3;4—烧结BeO;5—人造石墨
由上面两图可知,炭素材料的抗拉强度随温度升高的增加率;在1500℃ 以上,其他材料的强度急剧下降,而人造石墨材料的比强度继续升高,直到 2500℃才开始下降。因此,在不考虑氧化的情况下,炭素材料作为高温才来 有其独特的优越性。
1.1.3.2 炭素材料的弹性模量及蠕变特性
C60分子具有很高的对称性,人们将其描述为平截正20面体形成的32面体, 直径为7.1 Å。C60具有60个顶角,每个顶角为两个正六角环和一个正五角环的 汇聚点,在每个顶角上有一个碳原子,每个碳原子以两个单键、一个双键与 相临的三个碳原子相连接。每个六角环,C与C之间以sp2杂化轨道形成共轭双 键,而在笼的内外表面都被π电子云所覆盖。整个分子是芳香性的。
滑动流动,气体压力减小,气体分子的平均自由程接近孔 径时,呈滑动流动。
自由流动,气体在毛细管内流动,且压力不大时,气体分 子的平均自由程大于孔径,产生分子自由流动。
一般炭素材料的气体渗透率更苦达尔塞定律,按下式计算:
K Q•L P• A
K——气体渗透率,cm2/s; Q——压力-体积流速,MPa•cm3/s; L——试样厚度,cm; A——试样截面积,cm2; △P——在试样厚度两侧的压力差,MPa。
湖南大学炭素工艺学资料

67 炭材料生产用原料有哪些?在常规炭材料生产中,通常采用的原料可分为以下几类:( ”固体炭质原料。
主要有石油焦、沥青焦、冶金焦、无烟煤、天然石墨、人造石墨、炭黑和生产返回料(生碎、焙烧碎和石墨碎)等,其中石油焦和沥青焦又可分为普通焦和针状焦两类。
( 2 )非炭质固体原料。
主要有电工用炭生产用金属粉末、活性炭生产用植物材料以及微孔炭砖生产用碳化硅和金属硅等。
( 3 )勃结剂和浸渍剂。
主要有煤沥青、石油沥青、合成树脂、润滑剂和低熔点合金等。
( 4 )改性添加剂。
主要有煤焦油、葱油、氧化铁和硬脂酸等。
此外,炭材料生产中还采用一些辅助物料(保温料、填充料和电阻料),如冶金焦、石油焦、炭黑、石英砂和河沙等。
生产新型炭材料和特种炭材料则采用一些特殊的原料,如聚丙烯睛纤维和气态烃类有机物等。
68 各种固体炭质原料的特征和适用范围是怎样的?各种固体炭质原料的特征和适用范围见表2 一l 。
表2 一1 固体炭质原料的特征和适用范围69 什么是少灰原料和多灰原料?为了合理选择、保管和使用固体炭质原料,一般按其所含无机物杂质的多少,将固体炭质原料分为少灰原料和多灰原料。
石油焦和沥青焦等属于少灰原料,它们的灰分含量一般小于1 % ; 冶金焦和无烟煤等属于多灰原料,它们的灰分含量在10 %左右。
石墨制品和少灰炭制品(如预焙阳极)的生产要选用少灰原料,多灰炭制品(如炭块和电极糊)的生产则要选用多灰原料。
70 炭材料生产用原料贮存过程中要注意哪些事项?( 1 )炭质原料堆放场地必须是水泥地面,原料贮存时应尽量减少外界杂质的混入。
( 2 )原料贮存过程中,严禁混入灰尘、泥沙和其他杂质。
少灰原料最好是入库保管,急用原料应库存。
对于备用原料,如无库房贮存,亦可露天存放,但必须加强管理,采取恰当的措施,如打水泥地面、苇席遮盖和袋包装等,以免原料在存放期间混入杂质。
( 3 )炭质原料在存放期间要防止互相混入,特别是要防止多灰原料混入少灰原料内。
炭素工艺学

炭素材料的制备原料1、石油焦2、沥青焦3、冶金焦4、无烟煤5、煤沥青6、其他辅助原料1、石油焦石油焦是石油炼制过程中的副产品。
石油经过常压或减压蒸馏,分别得到汽油、煤油、柴油和蜡油,剩下的残余物称为渣油。
将渣油进行焦化便得到石油焦。
因而石油焦的性质主要取决于渣油的种类。
石油焦是生产各种炭素材料的主要原料。
这种焦炭灰分比较低,一般小于1%。
石油焦在高温下容易石墨化。
石油焦的特性对炭素材料的性能有很大影响。
延迟焦化是将原料经深度热裂化转化为气体烃类,轻、中质馏分油及焦炭的加工过程。
原料一般是深度脱盐后的原油经减压蒸馏所得的渣油。
有时在减压渣油中配有一定比例的热裂化渣油或页岩油。
(1)焦化反应石油焦是由渣油经过焦化工艺而制得的产品。
渣油的组成很复杂。
渣油与原油同样都是由各种烃类和烃类化合物组成的。
在渣油中还有沥青质组分。
它与沥青焦有相似之处,但它含有较多氧、氮、硫。
在重柴油馏分中沥青质脱去一个脂族基便能转化为树脂质。
树脂质和沥青质在高温下会进行缩聚反应,最后可得焦炭。
渣油的焦化反应可归纳为:1) 渣油中的树脂质—沥青质—焦炭2) 渣油中的芳香烃等—高分子缩聚物—树脂质—沥青质—焦炭3) 渣油中的烷烃、环烷烃、带长侧链稠环—芳香烃—高分子缩聚物—树脂质—沥青质—焦炭(2)石油焦的分类根据石油焦结构和外观,石油焦产品可分为针状焦、海绵焦、弹丸焦和粉焦4种。
根据硫含量的不同,可分为高硫焦和低硫焦。
石油焦按照硫含量、挥发分和灰分等指标的不同,分为3个牌号,每个牌号又按质量分为A、B两种。
根据原料渣油的不同,石油焦又分为裂化石油焦、常减压石油焦和页岩石油焦2、沥青焦沥青焦是一种含灰分和硫分均较低的优质焦炭,它的颗粒结构致密,气孔率小,挥发分较低,耐磨性和机械强度比较高,其来源是以煤沥青为原料,采用高温干馏(焦化)的方式制备而得。
沥青焦虽然也是一种易石墨化焦,但与石油焦相比,经过同样的高温石墨化后,真密度略低,且电阻率较高、线膨胀系数较大。
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炭素材料的制备原料1、石油焦2、沥青焦3、冶金焦4、无烟煤5、煤沥青6、其他辅助原料1、石油焦石油焦是石油炼制过程中的副产品。
石油经过常压或减压蒸馏,分别得到汽油、煤油、柴油和蜡油,剩下的残余物称为渣油。
将渣油进行焦化便得到石油焦。
因而石油焦的性质主要取决于渣油的种类。
石油焦是生产各种炭素材料的主要原料。
这种焦炭灰分比较低,一般小于1%。
石油焦在高温下容易石墨化。
石油焦的特性对炭素材料的性能有很大影响。
延迟焦化是将原料经深度热裂化转化为气体烃类,轻、中质馏分油及焦炭的加工过程。
原料一般是深度脱盐后的原油经减压蒸馏所得的渣油。
有时在减压渣油中配有一定比例的热裂化渣油或页岩油。
(1)焦化反应石油焦是由渣油经过焦化工艺而制得的产品。
渣油的组成很复杂。
渣油与原油同样都是由各种烃类和烃类化合物组成的。
在渣油中还有沥青质组分。
它与沥青焦有相似之处,但它含有较多氧、氮、硫。
在重柴油馏分中沥青质脱去一个脂族基便能转化为树脂质。
树脂质和沥青质在高温下会进行缩聚反应,最后可得焦炭。
渣油的焦化反应可归纳为:1) 渣油中的树脂质—沥青质—焦炭2) 渣油中的芳香烃等—高分子缩聚物—树脂质—沥青质—焦炭3) 渣油中的烷烃、环烷烃、带长侧链稠环—芳香烃—高分子缩聚物—树脂质—沥青质—焦炭(2)石油焦的分类根据石油焦结构和外观,石油焦产品可分为针状焦、海绵焦、弹丸焦和粉焦4种。
根据硫含量的不同,可分为高硫焦和低硫焦。
石油焦按照硫含量、挥发分和灰分等指标的不同,分为3个牌号,每个牌号又按质量分为A、B两种。
根据原料渣油的不同,石油焦又分为裂化石油焦、常减压石油焦和页岩石油焦2、沥青焦沥青焦是一种含灰分和硫分均较低的优质焦炭,它的颗粒结构致密,气孔率小,挥发分较低,耐磨性和机械强度比较高,其来源是以煤沥青为原料,采用高温干馏(焦化)的方式制备而得。
沥青焦虽然也是一种易石墨化焦,但与石油焦相比,经过同样的高温石墨化后,真密度略低,且电阻率较高、线膨胀系数较大。
沥青焦是生产铝用炭素阳极和阳极糊的原料,也是生产石磨电极、电炭制品的原料。
生产沥青焦的原料是中温沥青和高温沥青,高温沥青是中温沥青在氧化釜中用热空气氧化而成。
高温沥青粘度大,装炉温度较高,挥发分含量小,有利于装炉操作。
由于沥青焦成焦温度较高,达到1300~1350℃,所以不经煅烧也可以直接使用。
但沥青焦从炼焦炉中推出后采用浇水熄火,一般水分含量大,所以在生产中它与石油焦一起按比例混合后进行煅烧。
沥青焦生产(1)炉室法(2)延迟焦化法3、冶金焦冶金焦是用几种炼焦煤按一定配比在焦炉中高温干馏焦化而得到的一种固体残留物。
生产冶金焦以炼焦煤为主,适当配入部分肥煤、气煤和瘦煤。
首先将选好的炼焦煤破碎和粉碎,然后按一定比例进行配煤,混合均匀后送入贮煤塔,通过装煤机将塔中原料煤定量从炉顶装入焦炉炭化室。
原料煤在炭化室内处于高温干馏状态。
从装煤到出焦的生产周期约15h左右。
当焦饼中心温度达到950~1050℃时,即可推焦出焦,送到熄焦塔用水熄焦(或干法熄焦)。
冷却后的冶金焦最后经筛选分级,检验入库。
冶金焦是生产各种炭块和电极糊的主要原料,此外还可用作为焙烧的填充料、石墨化的保温料和电阻料。
冶金焦的特点:灰分含量较高,一般为10~15%,挥发分含量为1%左右,不易石墨化。
对于炭素生产来说,冶金焦的灰分应尽可能低一些。
炭素生产用冶金焦的质量指标:灰分:≯13.5%;硫分:≯0.8%;挥发分:≯1.2%;水分:≯4.0%。
4、无烟煤煤是古代植物埋藏在地下,在细菌作用及一定的温度和压力下逐渐变质而得到的含碳量很高的矿物。
按变质程度排列,自然界中有泥炭、褐煤、烟煤和无烟煤。
变质程度越高,则煤的含碳量越高,颜色逐渐变深,密度逐渐增大,硬度和光泽也逐渐增强。
无烟煤是变质程度较深的一种煤,含碳量一般在90%以上。
它的特点是:有机质含量少、结构致密、强度较高、发热量较高,是生产冶金用炭块、炭电极(如铝电解槽阴极)和电极糊料的原料。
无烟煤是生产炭素材料的主要原料,但是并不是所有的无烟煤都可以作为生产炭素材料的生产原料,能作生产炭素材料的无烟煤必须具有以下条件:(1)灰份含量要低。
灰分含量高的无烟煤生产出的炭素制品质量将会降低,因为无烟煤中的灰分将全部转移到炭素材料中,在一定程度上降低炭素材料的质量。
生产阴极炭块和高炉炭块的无烟煤灰份要求在8%以下;生产电极糊的无烟煤灰分应小于10%。
(2)机械强度要高。
机械强度较高的优质无烟煤经煅烧后,仍能保持原来的块状,说明强度仍然很高,这样的煤热稳定性能好,是生产炭素制品所要求的主要特性之一。
只有原料的机械强度高,才能制造出机械强度高的炭素制品。
(3)热稳定性要高。
有的无烟煤在煅烧后容易裂成小块,强度降低,这样的无烟煤热稳定性不好。
有的无烟煤在煅烧以后,仍然保持原来的块状,机械强度仍然很高,这样的无烟煤热稳定性好。
(4)硫分要少。
若无烟煤中含硫量过多,不仅燃烧时放出SO2气体污染环境,而且容易引起无烟煤块爆裂。
5、煤沥青煤沥青是炼焦工业的副产品。
烟煤在炼焦炉中受高温作用发生热分解,得到三种产物:①焦炭;②煤气;③煤焦油。
一吨干烟煤可得到720~780kg焦炭,150~190m3煤气,25~42kg煤焦油。
其中煤焦油是生产煤沥青的原料,煤焦油再经过蒸馏得到的残渣便是煤沥青。
(1)煤沥青在炭素材料中的作用煤沥青是生产炭素材料的粘结剂和浸润剂。
它能很好的浸润和渗透到各种焦炭及无烟煤的表面和孔隙。
并使各种配入的颗粒互相粘结形成具有良好的塑性状态的糊料。
糊料成型或压型后的阳极炭块或阴极炭块,经冷却后即硬化,并保持成型时的形状。
生阳极炭块或阴极炭块在焙烧时煤沥青逐渐分解并炭化,把四周的骨料牢固的连接在一起,获得数量多的、高强度的,在骨料颗粒间起连结作用的由沥青生成的焦炭。
(2)煤沥青的组分煤沥青是多种高分子碳氢化合物的混合体。
一般难于从煤沥青中提取单独的具有一定化学组成的物质,而只能用不同的溶剂去萃取煤沥青,将它分离为若干组分。
在炭素材料工业中,现在一般采用苯(或甲苯)和喹啉两种溶剂将煤沥青萃取分为三个组分:(3)煤沥青的性能表征衡量煤沥青的性能,一般通过软化点、粘度、密度与结焦残炭量、加热后的气体析出曲线等表示。
1)软化点(SP ) 煤沥青的软化点是以一定软化程度相应的温度来表示。
应与沥青中各组分的比例有关。
随着软化点上升,其苯或甲苯不溶物含量增加,组分有增加趋势,组分含量减少。
软化点是煤沥青最重要的物理性质之一,软化点在75℃以下的称为软沥青,软化点在75~90℃之间的称为中温沥青,软化点在90℃以上的称为高温沥青。
沥青软化点高,则挥发分含量少,焙烧后残炭量大,制品机械强度高,但沥青熔化、混捏和成型都需要高一些的温度。
2)粘度沥青粘度随温度而变化,加热到较高温度后,粘度急剧降低。
粘度既取决于温度,又取决于沥青本身的特性,在同样的温度下不同产地的沥青粘度可以相差数倍。
粘度和软化点都代表沥青的可塑性,影响着炭素生产中糊料的混捏和成型。
一般炭素生产只需测定沥青在100~200℃范围内的粘度。
3)沥青的密度煤沥青的密度反映了它的含氢量或碳氢原子比,煤沥青的密度大,则混捏时填充在骨料颗粒间的沥青量也多,焙烧后制品密度高,机械强度大。
煤沥青的密度与其苯不溶物含量及挥发分含量密切相关,一般中温沥青密度约为 1.2~1.25g/cm3,高温沥青的密度可达1.30g/cm3以上。
4)结焦残炭值沥青的结焦残炭值是评价煤沥青质量的重要依据,它与沥青的挥发分含量密切相关,高甲苯不溶物 (TI) 甲苯可溶物 (TS ,或γ 树脂) 甲苯 喹啉可溶物(TI-QS 或,β 树脂) 喹啉煤沥青 (CTP) 喹啉不溶物 (QI ,或α 树脂 )软化点沥青结焦残炭值高。
沥青的结焦残炭值还与生制品焙烧时的升温速度有关,慢速升温有利于提高残炭量。
对于提高炭和石墨制品的密度和机械强度而言,希望煤沥青的结焦残炭值尽可能高一些。
在一般工艺条件下,中温沥青的结焦残炭值为54%左右,而高温沥青的结焦残炭值则约为60%。
5)沥青的气体析出量在加热过程中,沥青的气体析出量并不均匀,软化点不同的沥青,气体析出量也不同。
对于软化点为83℃、100℃、134℃的沥青,最大气体析出量的温度范围分别为330~480℃;330~480℃和330~510℃。
煤沥青在加热过程中的气体析出曲线对制定焙烧升温曲线关系很大,因为在某些温度阶段,挥发分剧烈排出,所以要放慢升温速度,否则易产生裂纹废品。
煤沥青的气体析出曲线与其软化点高低有关。
煤沥青在加热过程中的气体析出曲线对制定焙烧升温曲线关系很大,因为在某些温度阶段,挥发分剧烈排出,所以要放慢升温速度,否则易产生裂纹废品。
(4)煤沥青的炭化煤沥青是一大群稠环芳烃化合物及其衍生物的混合物,其中已经确认出的化合物已有几百种之多,因此煤沥青的炭化过程相当复杂。
煤沥青炭化时,随着热处理温度的升高,将发生如图所示的多阶段化学反应。
这些反应可以概括为两类:前期以热分解反应为主,后期以热缩聚反应为主,随着缩合环数增多,稠环芳烃的热稳定性则增高。
(5)改质沥青改质沥青(又称高软化点沥青或高温沥青或硬沥青)。
由于它具有一系列的优异特性越来越受到国内外同行们的重视。
世界各国炭-石墨制品所用粘结剂由改质沥青来替代中温沥青已达到普及的程度。
国内改质沥青生产方法:主要采用高温热聚法(间歇加压式、连续常压式和常压间歇式)和闪蒸法二种工艺。
●改质沥青作为粘结剂的特点1)结焦残炭值高,焙烧时可生成更多的粘结焦,制品的机械强度高。
2)软化点高,夏天运输和远距离运输问题易于解决。
3)混捏成型过程中沥青逸出的烟气较少,可减轻环境污染。
4)沥青熔化温度、混捏温度高于中温沥青。
5)改质沥青含有较多的树脂和次生QI,具有较高的热稳定性,有利于提高炭和石墨制品的质量。
(6)煤沥青对铝用炭素阳极质量的影响煤沥青不仅是阳极材料的重要组成部分,而且其浸润性、流动性、可塑性、渗透性、结焦性和稳定性,尤其是金属微量元素(灰分)的含量及适宜的使用条件对炭阳极质量影响很大。
但是,由于煤沥青组成和特性的复杂和可变性,所以很难严格区分单一沥青组分或特性对炭阳极质量的决定影响。
如沥青的甲苯不溶物组分(BI)、喹啉不溶物组分(QI)和β组分,在溶体中可形成均匀分散的胶体,参与形成焦炭粘结网格,成焦率高,致密,使焙烧体强度大为提高,在干料混合体孔隙度大时不溶性组分显得更为重要。
但是不溶性组分过高,不利于沥青的湿润性、吸附性,反而会降低制品的强度等,尤其是QI过低,会使糊料分层,偏析,造成自焙槽阳极断层和阳极块焙烧裂纹;但QI过高,不仅使糊料粘结性能差,而且在BI一定情况下,会降低β组分(BI-QI= β组分)。
与QI相匹配的条件是,在SP一定时,沥青中QI含量每增加1%,混捏温度需增加2~3℃,或延长混捏时间、增加沥青量或添加活性剂。