侠客书屋 通过搜索各大小说站为您自动抓取各类小说的最快更新供您阅读!

第九十六章计划如期进行

家里的白色包包、浅色的沙发甚至是墙壁脏了怎么办。可不能用水洗啊,容易开裂,那怎么办,专门找人清洁似乎又很麻烦,不要着急,只要用一块小小的橡皮就能搞定,包包、沙发等皮制品可以用橡皮来擦,还不会损伤表面,手机外壳也可以用橡皮擦的哦还有很多很多的地方都是可以用橡皮来擦拭的。常温下单质碳的化学性质比较稳定,不溶于水、稀酸、稀碱和有机溶剂;不同高温下与氧反应燃烧,生

[2]

成二氧化碳或一氧化碳;在卤素中只有氟能与单质碳直接反应;在加热下,单质碳较易被酸氧化;在高温下,碳还能与许多金属反应,生成金属碳化物。碳具有还原性,在高温下可以冶炼金属。

石墨是碳质元素结晶矿物,它的结晶格架为六边形层状结构。每一网层间的距离为340pm,同一网层中碳原子的间距为142pm;。属六方晶系,具完整的层状解理。解理面以分子键为主,对分子吸引力较弱,故其天然可浮性很好。

石墨与金刚石、碳60、碳纳米管等都是碳元素的单质,它们互为同素异形体。

6混合晶体

编辑

在石墨晶体中,同层的碳原子以sp2杂化形成共价键,每一个碳原子以三个共价键与另外三个原子相连。六个碳原子在同一个平面上形成了正六连连形的环,伸展成片层结构,这里C-C键的键长皆为142pm,这正好属于原子晶体的键长范围,因此对于同一层来说,它是原子晶体。在同一平面的碳原子还各剩下一个p轨道,它们相互重叠。电子比较自由,相当于金属中的自由电子,所以石墨能导热和导电,这正是金属晶体特征。因此也归类于金属晶体。

石墨晶体中层与层之间相隔340pm,距离较大,是以范德华力结合起来的,即层与层之间属于分子晶体。但是,由于同一平面层上的碳原子间结合很强,极难破坏,所以石墨的溶点也很高,化学性质也稳定。

鉴于它的特殊的成键方式,不能单一的认为是单晶体或者是多晶体,按现代的表述方式,认为石墨是一种混合晶体。

7产地分布

编辑

成因和产状:石墨是在高温下形成。分布最广是石墨的变质矿床,系由富含有机质或碳质的沉积岩经区域变质作用而成

中国:山东省莱西市为我国石墨重要产地之一,石墨探明储量687.11万吨,现保有储量639.93万吨。另外吉林省磐石市也是石墨产地之一,石墨储量500 万吨。

世界:著名产地:纽约Ticonderoga,马达加斯加和Ceylon,我国以黑龙江鸡西市柳毛为最大的产地。

8形态特性

编辑

石墨质软,黑灰色;有油腻感,可污染纸张。硬度为1~2,沿垂直方向随杂质的增加其硬度可增至3~5。比重为1.9~2.3。比表面积范围集中在1-20m2/g,在隔绝氧气条件下,其熔点在3000℃以上,是最耐温的矿物之一。它能导电、导热。

自然界中没有纯净的石墨,其中往往含有SiO2、Al2O3、FeO、CaO、P2O5、CuO等杂质。这些杂质常以石英、黄铁矿、碳酸盐等矿物形式出现。此外,还有水、沥青、CO2、H2、CH4、N2等气体部分。因此对石墨的分析,除测定固定碳含量外,还必须同时测定挥发分和灰分的含量。

同素异形体

石墨与金刚石、碳60、碳纳米管、石墨烯等都是碳元素的单质,它们互为同素异形体。[3]

天然石墨

石墨的工艺特性主要决定于它的结晶形态。结晶形态不同的石墨矿物,具有不同的工业价值和用途。工业上,根据结晶形态不同,将天然石墨分为三类。

致密结晶状石墨

1.致密结晶状石墨

致密结晶状石墨又叫块状石墨。此类石墨结晶明显晶体肉眼可见。颗粒直径大于0.1毫米,比表面积范围集中在0.1-1m2/g,晶体排列杂乱无章,呈致密块状构造。这种:石墨的特点是品位很高,一般含碳量为60~65%,有时达80~98%,但其可塑性和滑腻性不如鳞片石墨好。

鳞片石墨

2.鳞片石墨

鳞片石墨

石墨晶体呈鳞片状;这是在高强度的压力下变质而成的,有大鳞片和细鳞片之分。此类石墨矿石的特点是品位不高,一般在2~3%,或10~25%之间。是自然界中可浮性最好的矿石之一,经过多磨多选可得高品位石墨精矿。这类石墨的可浮性、润滑性、可塑性均比其他类型石墨优越;因此它的工业价值最大。

隐晶质石墨

3.隐晶质石墨

隐晶质石墨

隐晶质石墨又称微晶石墨或土状石墨,这种石墨的晶体直径一般小于1微米,比表面积范围集中在1-5m2/g,是微晶石墨的集合体,只有在电子显微镜下才能见到晶形。此类石墨的特点是表面呈土状,缺乏光泽,润滑性比鳞片石墨稍差。品位较高。一般的60~85%。少数高达90%以上。一般应用于铸造行业比较多。主要蕴藏在湖南郴州鲁塘。随这石墨提纯技术的提高。土状石墨应用越来越广泛。

小学生擦错别字时,本想擦的既快又干干净净,往往是用橡皮蘸一下唾沫,然后去擦,恰恰相反,错别字擦掉了,本子也烂了。尤其是画画的学生,素描背光部分,常常画过了,画腻了,画脏了,这时候,如果还是不停地反复擦,甚至蘸唾沫,那可就坏了!

正确的方法,应该是:先在一张空纸上反复干擦,擦出很多“橡皮面”,再将面儿轻轻倒在准备擦掉的部位,然后用橡皮在面儿上轻轻擦,不一会儿,就会干净了,而且一点也不损坏纸面!

原理

铅笔芯是由石墨加上黏土制成的。石墨质软,色黑,容易附着在纸上,所以能写出字。橡皮很软,摩擦力大,又有些黏性,在纸上擦擦,能把写上去的字迹粘走,又不会损伤纸面,因此用橡皮能擦去铅笔字。要是用圆珠笔写字,油墨会渗透进纸张里,就不容易擦去了。

历史

1770年,英国科学家约瑟夫·普利斯特里说:「我见到一种非常合适於擦去铅笔笔迹的物质。」

当时,整个欧洲均采用切成小立方体的橡胶粒来擦走笔迹。这种物质遂称为橡皮擦。

另一位英国工程师 Edward Naime 则被认为是发明橡皮擦的人,时间也是在1770年。在此之前,人们使用面包屑来擦去笔迹。 Naime 称他一次在无意之中拾起一块橡胶当作面包屑,但发觉它的效果很好,於是开始生产和售卖橡皮擦。

初期的橡皮擦并不算方便,因为未经加工的橡胶容易腐坏。直至1839年,发明家 Charles Goodyear 发现了硫化可以使橡胶的质素提升,橡皮擦才变得可靠。

1858年一位来自美国费城的人因为把橡皮擦嵌在铅笔尾部而取得了一项专利,但后来这种附有橡皮擦的铅笔因为被判定为「只是把两项已有的东西嵌在一起而不是新产品」而被取消专利。

橡皮擦的英文名称

在英国和澳洲,橡皮擦被称为 rubber;但是在美国,rubber 是安全套的其中一个俗称,而橡皮擦的名称是 eraser。这分别往往被美国人用来开玩笑。

现今的橡皮擦种类繁多,以切合不同需要。

有些铅笔的尾部设有一个小小的橡皮擦。这些橡皮擦多是粉红色的,表面是光滑的胶质。它们在大部份场合均有好表现,但有时也会弄体纸面。如果著力太重,橡皮擦还有机会弄破纸张。当笔迹被擦去后,橡皮擦会留下残渣在纸上。如果清理不善,这些残渣会在纸上留下痕迹。

另一种橡皮擦是艺术家常用的棕色橡皮擦,以柔软而粗糙的橡胶制成。它的设计方便於擦除大面积的痕迹,而且不会弄破纸张。但这种橡皮擦并不能很有效和准确地擦除笔迹。

另一种艺术家常用的橡皮擦称为软橡皮。它主要以一种灰色的物料造成,且与树胶相橡。它的强度使它不会留下残渣,故其寿命比其他橡皮擦要来得长。它以「吸收」石墨的方法去掉笔迹。这种橡皮擦的不仅可擦去笔迹 (事实上它能准确地去除笔迹) ,它还可以用作突出重要部份或使作品更为细致。然而,它不善於去除大面积的笔迹,而且若过度受热便会弄脏甚至黏住纸张。

柔软的聚乙烯基橡皮擦拥有塑胶的质感,并与普通粉红色橡皮擦拥有同样功能。这些橡皮擦比粉红色橡皮擦柔软,故较不容易损毁纸张。聚乙烯基橡皮擦一般是白色的。

石墨是元素碳的一种同素异形体,每个碳原子的周边连结著另外三个碳原子(排列方式呈蜂巢式的多个六边形)以共价键结合,构成共价分子。由于每个碳原子均会放出一个电子,那些电子能够自由移动,因此石墨属于导电体。 石墨是其中一种最软的矿物,它的用途包括制造铅笔芯和润滑剂。碳是一种非金属元素,位于元素周期表的第二周期IVA族。拉丁语为Carbonium,意为“煤,木炭”,汉字“碳”字由木炭的“炭”字加石字旁构成,从“炭”字音。

早在二十世纪三十年代,我国黑龙江鸡西柳毛、山东南墅石墨矿就开始了石墨的生产加工。当时选矿工艺流程简单,工人劳动条件差,生产率极低,年产量仅有几千吨。经过几十年的发展,我国石墨及碳素制品产量快速上升,2004-2011年,石墨及碳素制品产量年复合增长率达

分子结构

22.12%。2011年,我国石墨及碳素制品产量为2556.17万吨,同比增长21.98%。[1]

石墨及碳素制品具备优良的性能,应用日益广泛,产能及效益近年来呈快速增长趋势。2011年,我国石墨及碳素制品行业发展迅速,行业内企业对成本费用的管理控制能力较高,盈利能力较强。国家统计局数据显示,2011年,我国石墨及碳素制品行业实现工业总产值1675.64亿元;实现销售收入1677.65亿元,同比增长40.58%;实现利润总额109.59亿元,同比增长50.87%。随着应用的不断推广,我国石墨及碳素制品行业的竞争也日趋激烈。

中国规模以上石墨及碳素制品企业较多,集中度低。截至2011年末,中国规模以上石墨及碳素制品企业达871家,销售收入排名前十的企业销售收入总额仅占全行业的13.46%。从世界石墨及碳素制品市场的发展趋势和竞争格局来看,未来我国石墨及碳素制品行业将逐步向大集团集中,石墨及碳素制品行业的集中度将会进一步提高。

随着我国冶金、化工、机械、医疗器械、核能、汽车、航空航天等行业的快速发展,这些行业对石墨及碳素制品的需求将会不断增长,我国石墨及碳素制品行业将保持快速增长。根据《中国石墨及碳素制品行业发展前景与投资战略规划分析报告前瞻》统计数据,2006-2011年,我国石墨及碳素制品行业销售收入年复合增长率为36.56%。根据当前国内外经济形势,结合2006-2011年中国石墨及碳素制品行业销售收入数据及中国经济增长数据,粗略估计2012-2015年我国石墨及

石墨

碳的存在形式是多种多样的,有晶态单质碳如金刚石、石墨;有无定形碳如煤;有复杂的有机化合物如动植物等;碳酸盐如大理石等。单质碳的物理和化学性质取决于它的晶体结构。高硬度的金刚石和柔软滑腻的石墨晶体结构不同,各有各的外观、密度、熔点等。

作者有话要说:防盗一会就改~

侠客书屋推荐阅读:方尘全文免费阅读小说方尘小说免费阅读全文方尘免费阅读完整版被迫修仙的我只想嫁人超凡大卫剑破诸天金刚不坏大寨主宝典长生从斩妖除魔开始殇陌剑狂玄鉴仙族飞剑圣刀浪逐天下我有一个修仙世界跨界修真者一符封天苏邀赵霁此剑最上乘光棍修仙传龙血帝尊凡人觅仙九万里上从灵气复苏到末法时代剑入尘埃九九金仙武侠:丫鬟黄蓉,七侠镇杀我一棍子下去,你可能会死武侠之春秋大梦李响书生追仙记九道神龙诀道侣总是不消停异界之国剑从红花会开始分身万界穿越综武:开局绑定魔剑生死棋我开的真是孤儿院,不是杀手堂升龙道重生成慕容复:这次我是主角修诣最强友好度系统命之途白虎征祥龙甲神诀苦修之旅人间武圣:一拳锤爆普渡慈航!玉宸金章洪荒造化渡劫之王王离小李飞刀续集:雪吹刀凉月又生缺钱的我,只好练武武侠之重开二周目
侠客书屋搜藏榜:双骄枭雄幻海寻渚尘梦狐仙记开局,和林诗音结婚一叶飞针赤胆剑侠狐妖浮生修道尘世缘卢氏女逆袭史穿书后恶毒女配她又在作死穿越成了五行山下的孙悟空修真高手的田园生活史上最强神棍毒妃逆袭:巅峰召唤师千秋不死人造化大仙我给功法贴词条萧太后的强国日常炮灰才是真壕帅[穿书]书剑恩仇记花灵之魔王的爱秦姝谢释渊我在修仙界搞内卷免费阅读全文灭世大磨我在综武世界修仙,无敌于诸天一只狐妖出墙来道典三生缘之情兮浅落修仙从拜义父开始方尘小说全文免费阅读无弹窗武侠,小说家我靠抽卡征服修真界北冥神剑忘红尘宗主养成系统山中之人重生成前夫的通房丫鬟众世恶魔之剑的诞生武侠镇传奇风云英侠志之朗月孤圆神主:从截取主角机缘开始从风云开始抽卡我是至尊公子爷满级天资:开局签到至尊骨重生之武道无双修仙之大赢家掌门仙路玩坏主角[穿书]我不是那种许仙灵舟道途孤城:少年将军与北戎之谜
侠客书屋最新小说:九阴传人乱入诸天觉醒系统的我只想安静修仙七星剑法剑道第一仙我不修仙吗,咋成云养男友了?七天一模拟,我的修仙人生开挂了!从种药开始苟道长生人间第一武夫武运昌隆修仙从养蛊开始种道飞仙乱世修仙,从当兵发媳妇开始慕风雪影诀造化炉万劫龙魂赛博修仙:开局欠女魔王亿万贷款!不当舔狗,仙子们全都急了剑来:开局教陈平安打拳,称霸浩然朋友,听说过青龙帮吗?剑来与雪中:剑心刀魂武侠召唤:大闫九千岁带着小公主走江湖不科学修仙九霄天仙域我就一杂修,成修仙界祸害了?神国之上乱世道藏江湖笑侠陈默寒天不应大幕渐起重生尹志平,李莫愁不香吗?登天神雕:12岁杨过,觉醒躺平系统从此武林,我就是神话!烬落山河殇师傅,徒儿下山了综武无限:小龙女玉蜂浆被我吸干全民异能:开局签到独孤九剑!诸天游猎:从神雕顶撞郭伯母开始开局采花大盗,我靠恶名值逆袭剑影情仇录之血影门藏剑谷穿越,我从孤儿变成了侠二代灵霄望道水月洞天:把你捧在手心里剑澜刀剑,恩怨开局获得拔刀术,杀穿武侠诸天莲花楼之李莲花之子武侠:开局偷偷学习太玄经