Получение и практическое применение расширенного графита.

Расширенный графит, также известный как гибкий графит или червячный графит, представляет собой новый тип углеродного материала. Расширенный графит имеет множество преимуществ, таких как большая удельная поверхность, высокая поверхностная активность, хорошая химическая стабильность и устойчивость к высоким температурам. Обычно используемый процесс получения расширенного графита заключается в использовании в качестве материала природного чешуйчатого графита, сначала для получения расширяемого графита в процессе окисления, а затем для расширения в расширенный графит. Следующие редакторы Furuite Graphite объясняют приготовление и практическое применение расширенного графита:
1. Способ получения расширенного графита.
Большая часть расширенного графита использует химическое и электрохимическое окисление. Традиционный метод химического окисления прост в процессе и стабилен по качеству, но существуют такие проблемы, как отходы раствора кислоты и высокое содержание серы в продукте. Электрохимический метод не использует окислитель, а раствор кислоты можно перерабатывать и использовать повторно много раз с небольшим загрязнением окружающей среды и низкой стоимостью, но выход низкий, а требования к электродным материалам относительно высоки. В настоящее время оно ограничивается лабораторными исследованиями. За исключением различных методов окисления, последующая обработка, такая как раскисление, промывка водой и сушка, для этих двух методов одинакова. Среди них метод химического окисления на сегодняшний день является наиболее широко используемым методом, эта технология является зрелой, широко продвигается и применяется в промышленности.
2. Области практического применения расширенного графита.
1. Применение медицинских материалов
Медицинские повязки из расширенного графита могут заменить большинство традиционных марлей благодаря своим многочисленным превосходным свойствам.
2. Применение военных материалов
Измельчение расширенного графита в микропорошок обладает сильными свойствами рассеивания и поглощения инфракрасных волн, а превращение его микропорошка в превосходный материал, экранирующий инфракрасное излучение, играет важную роль в оптоэлектронном противостоянии в современной войне.
3. Применение материалов для защиты окружающей среды.
Поскольку расширенный графит имеет низкую плотность, нетоксичен, не загрязняет окружающую среду, прост в обращении и т. д., а также обладает отличной адсорбцией, он имеет широкий спектр применения в области защиты окружающей среды.
4. Биомедицинские материалы
Углеродные материалы обладают отличной совместимостью с организмом человека и являются хорошим биомедицинским материалом. Являясь новым типом углеродного материала, расширенные графитовые материалы обладают отличными адсорбционными свойствами для органических и биологических макромолекул и обладают хорошей биосовместимостью. , нетоксичен, безвкусен, не имеет побочных эффектов, имеет широкие перспективы применения в биомедицинских материалах.
Расширенный графитовый материал может мгновенно увеличиваться в объеме в 150–300 раз под воздействием высокой температуры, превращаясь из чешуйчатого в червеобразный, что приводит к рыхлой структуре, пористой и изогнутой, увеличенной площади поверхности, улучшенной поверхностной энергии и улучшенной способности к адсорбции. чешуйчатый графит. Червеобразный графит может быть установлен самостоятельно, благодаря чему материал выполняет функции огнезащиты, герметизации, адсорбции и т. д. и имеет широкий спектр применения в сферах жизни, военного дела, защиты окружающей среды и химической промышленности. .


Время публикации: 01 июня 2022 г.