- მაღალი ტემპერატურის წინააღმდეგობა: ზოგადი მაღალი ტემპერატურის მასალებისგან განსხვავებით, გრაფიტი არა მხოლოდ არ დარბილდება, როდესაც ტემპერატურა იზრდება, არამედ მისი სიძლიერე იზრდება. 2500 გრადუსზე ცელსიუსზე, გრაფიტის დაძაბულობის სიძლიერე ორჯერ მეტია ოთახის ტემპერატურაზე.
- თერმული კონდუქტომეტრული და გამტარობა: ნახშირბადის ატომებში ნარჩენი ელექტრონების არსებობის გამო, ექვსკუთხა mesh თვითმფრინავის ფენაზე, და ნარჩენი ელექტრონების არსებობა მიმდებარე თვითმფრინავებში, როგორც ელექტრონული ღრუბლები, mesh თვითმფრინავებს შორის, გრაფიტს აქვს კარგი თერმული გამტარობა და გამტარობა. გრაფიტის თერმული კონდუქტომეტრული საპირისპიროა ჩვეულებრივი ლითონის მასალების მიმართ. მას აქვს ძალიან მაღალი თერმული კონდუქტომეტრი ოთახის ტემპერატურაზე, მაგრამ ტემპერატურის მატებასთან ერთად, თერმული კონდუქტომეტრული ფაქტობრივად მცირდება. უკიდურესად მაღალ ტემპერატურაზე, გრაფიტი ხდება თერმული იზოლატორი.
- სპეციალური სეისმური შესრულება: გრაფიტის გაფართოება არის ანისოტროპული, ამიტომ მაკროსკოპული გაფართოების კოეფიციენტი არ არის დიდი. ტემპერატურის უეცარი ცვლილებების შემთხვევაში, გრაფიტის მოცულობა ბევრს არ ცვლის; გარდა ამისა, მისი შესანიშნავი თერმული კონდუქტომეტრი იწვევს გრაფიტის შესანიშნავი თერმული შოკის წინააღმდეგობას.
- საპოხი მასალები: გრაფიტის ინტერლეიერი შედგება ვან დერ ვაალის ძალებისგან, რომლებსაც აქვთ სუსტი სავალდებულო ძალა და აძლევს მას საპოხი მასალას. გრაფიტის საპოხი დამოკიდებულია გრაფიტის ფანტელების ზომაზე. რაც უფრო დიდია მასშტაბი, რაც უფრო მცირეა ხახუნის კოეფიციენტი და რაც უფრო უკეთესია შეზეთვა.
- კარგი ქიმიური სტაბილურობა და კოროზიის წინააღმდეგობა: გრაფიტს აქვს კარგი ქიმიური სტაბილურობა ოთახის ტემპერატურაზე და გავლენას არ ახდენს რაიმე ძლიერი მჟავებით, ტუტეებით ან ორგანული გამხსნელებით; გრაფიტის ფენაში ნახშირბადის ატომები მტკიცედ არის შეკრული კოვალენტური ობლიგაციებით, რის შედეგადაც ხდება გრაფიტის ფოსფორის ფურცლების დაბალი ზედაპირული ენერგია, რომელსაც არ სჭარბობს მდნარი წიდა და აქვს ძალიან ძლიერი კოროზიის წინააღმდეგობა. ამასთან, გრაფიტი მიდრეკილია ჰაერში დაჟანგვისკენ, ხოლო ჟანგვის საწინააღმდეგო ზომები უნდა იქნას მიღებული ნახშირბადის შემაკავშირებელ ცეცხლგამძლე მასალებში.
პოსტის დრო: 3 月 -20-2024