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發布時間:2021-01-01 17:36  





熱傳導是通過導熱載體的運動來實現的。石墨的導熱載體有電子、聲子(晶格振動波)、光子等。石墨的熱導率可表示為各種導熱載體的貢獻的迭加:
vi、li、ci分別為導熱載體i的運動速度、平均自由程和單位體積的比熱容。石墨的各種導熱載體之間又相互作用、相互制約。例如不同頻率的聲子之間互相碰撞、產生散射,聲子與晶界、點陣缺陷和雜質之間也產生散射,影響其平均自由程。因此,石墨的熱傳導是一個極為復雜的物理過程。理論上準確預測各種石墨的熱導率數值及其隨溫度的變化,雖然有過長期的艱苦工作,但僅取得了有限的成績。粗略地說,在常溫和不太高的溫度下(小于2000K),聲子熱導率占壓倒優勢,電子及光子的熱導可以忽略不計。由于銅是一種非常柔韌的材料,通常具有“粘性”,采用現代化的加工工藝時,往往需要修改進料和加工速度等參數來完成加工,最終導致加工時間的延長和成本的増加。在極低溫度下(小于10K)電子熱導才占有一定的分量。光子熱導要在很高的溫度下(2000K以上)才開始出現。石墨的熱導率隨其電導率的增大而升高。
石墨單晶純凈的天然鱗片石墨、高定向熱解石墨,這些石墨晶體,缺陷較少而且尺寸較大,一般可認為是較完善的石墨單晶。對這類石墨的熱導有過相當多的研究。在壓應力下,經過3000K以上處理的熱解石墨,其體積密度為2.25g/cm,接近單晶的理論密度2.266g/cm,其(002)衍射峰半寬角展只有0.4°(鑲嵌角),也十分接近于理論值零度。這種石墨的熱導率見表1。也許銅能夠達到更好的表面光潔度,但這樣的加工要求已經是很低,且需要在放電后對電極進行手工拋光處理。這些數值一般認為可代表單晶石墨的相應數值。沿兩個主方向的熱導率:沿層面的記為λa,沿垂直于層面的則記為λc。
石墨和滑石粉都是一種礦物質,都是特有的礦產資源,主要的形狀都有所相同,滑石粉和石墨粉有著形狀相同,顆粒狀,和微細等多種相同,不同的就是顏色的不同,有人把石墨比喻成黑色的滑石粉,滑石粉比喻成白色的石墨等,但是仔細用手摸一摸,相對來講還是石墨細膩一些。石墨的晶體結構決定了它的基本特性,由于每個碳原子都剩下一個價電子,而這些價電子起著自由電子的作用,故石墨導電性能好。
但是這些主要是從表面上看的,其實石墨和滑石粉有好多不同之處。
滑石粉主要是應用與工程建筑,化妝品等領域,石墨主要是工業,電子,機械加工冶金礦山等行業,從應用范圍上有著較大區別。