热解碳

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热解碳是一种与石墨相似的材料,但由于其生产中的缺陷,其石墨烯片之间存在一些共价键。 热解碳是人造的,不被认为是在自然界发现的。通常,通过将碳氢化合物加热至接近其分解温度,然后使石墨结晶(热解)来生产。一种方法是在真空中加热合成纤维。另一种方法是将种子放在极热的气体中的板上,以收集石墨涂层。它用于高温应用,例如导弹鼻锥、火箭发动机、隔热罩、实验室炉、石墨增强塑料、涂覆核燃料颗粒以及生物医学假体。 热...

什么是热解碳

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热解碳是一种与石墨相似的材料,但由于其生产中的缺陷,其石墨烯片之间存在一些共价键

热解碳是人造的,不被认为是在自然界发现的。通常,通过将碳化合物加热至接近其分解温度,然后使石墨结晶(热解)来生产。一种方法是在真空中加热合成纤维。另一种方法是将种子放在极热的气体中的板上,以收集石墨涂层。它用于高温应用,例如导弹鼻锥、火箭发动机、隔热罩、实验室炉、石墨增强塑料、涂覆燃料颗粒以及生物医学假体

热解碳

热解碳的物理性质

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热解碳样品通常具有与云母相似的单一解理平面,这是因为石墨烯片以平面顺序结晶,而石墨则形成微观的随机取向区域。因此,热解碳表现出几种不同寻常的各向异性。更导热沿着比石墨的解理面,使其成为可用的最佳平面热导体中的一个。

热解石墨形成镶嵌晶体,其镶嵌度可控制到几度。

相对于分裂平面,它也是更抗磁的(χ = -4×10 -4),表现出任何室温抗磁铁中xxx的抗磁性(按重量计)。相比之下,热解石墨的相对磁导率为0.9996,而铋的相对磁导率为0.9998(表)。

磁悬浮

很少有材料可以使永磁体在磁场上方稳定地磁悬浮。尽管显然可以轻松地在任何两个磁体之间实现磁排斥,但是磁场的形状会导致上磁体侧向推开,而不是保持支撑,从而使磁性物体无法稳定地悬浮。但是,强抗磁性的材料可能会漂浮在强大的磁体上方。

随着1970年代和1980年xxx发的稀土永磁体的容易获得,热解碳的强反磁性使其成为实现这种效果的便捷示范材料。

2012年,日本的一个研究小组证明,热解碳可以通过沿磁场梯度方向旋转或移动来对激光或足够强大的自然阳光做出响应。碳的磁化率在足够的照明下会减弱,导致使用特定几何形状时材料的磁化强度和运动不平衡

热解碳的应用

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生物医学应用

由于不容易在上面形成血块,因此通常建议在接触血液的假体上衬上这种材料,以减少血栓形成的风险。例如,它可用于人造心脏和人造心脏瓣膜。 相比之下,血管 支架通常衬有以肝素为侧基的聚合物,依靠药物作用来防止凝结。这至少部分是由于热解碳的脆性和在扩张期间支架经历的大量xxx变形。

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  1. 什么是热解碳
  2. 热解碳的物理性质
  3. 磁悬浮
  4. 热解碳的应用
  5. 生物医学应用

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