Grafitizācija ir negrafīta oglekļa pārveidošanas process grafīta ogleklī ar trīsdimensiju regulāru un sakārtotu grafīta struktūru ar augstas temperatūras termiskās apstrādes palīdzību, pilnībā izmantojot izturību siltumu, lai oglekļa materiālu sasildītu līdz 2300 ~ 3000 grādiem, un pārveidojot to amorfā haotiskā slāņa struktūrā Oglekli uz pasūtītā grafīta kristāliskajā struktūrā.
Viss process ir grafīta kristāla struktūras transformācija. Enerģija atomu pārkārtošanai nāk no augstas temperatūras termiskās apstrādes. Augstas temperatūras termiskās apstrādes izmantošana tiek izmantota, lai nodrošinātu enerģiju atomu pārkārtošanai un struktūras transformācijai. Šis process prasa lielu enerģijas daudzumu. Palielinoties termiskās apstrādes temperatūrai, samazinās attālums starp grafīta slāņiem. Tas pakāpeniski kļūst mazāks, parasti starp 0. 343 ~ 0. 346 nm. Parasti izmaiņas ir nozīmīgas, ja temperatūra sasniedz 2500 grādu, un izmaiņas pakāpeniski palēninās līdz 3000 grādiem, līdz tiek pabeigts viss grafitizācijas process.
Grafitizācijas galvenie efekti ir trīs:
Uzlabojiet oglekļa materiālu termisko un elektrisko vadītspēju, samaziniet pretestību ar 4-5 laikiem un apmēram 10 reizes uzlabojiet siltumvadītspēju.
Uzlabojiet oglekļa materiālu termisko pretestību un ķīmisko stabilitāti (samaziniet lineāro izplešanās koeficientu ar {{{0}}%), padariet oglekļa materiālus, kas ir iedziļināti un nodilumiski izturīgi, un uzlabojiet oglekļa materiālu tīrību (produkta pelnu saturs ir samazināts no 0. 5-0. 8%līdz 0,3%).
Attīrīšana un piemaisījumu noņemšana. Kad grafitizācijas temperatūra tiek paaugstināta līdz gandrīz 2200 grādiem, litija jonu bateriju negatīvā elektrodu materiāla piemaisījumi pamatā ir novērsti.
Grafitizācija ir galvenais process mākslīgā grafīta negatīva elektrodu sagatavošanā, kas zināmā mērā nosaka mākslīgo grafīta produktu kvalitāti un kvalitāti; Daži dabiski grafīti tiks apstrādāti arī augstā temperatūrā, lai vēl vairāk uzlabotu grafitizācijas pakāpi, tādējādi palielinot enerģijas blīvumu.






