ရှော့ပင်းဖီး

pre-oxidation/carbonization/graphitization တို့ရဲ့ ကွာခြားချက်ကို ဘယ်လိုခွဲခြားမလဲ။

PAN-အခြေခံ ကုန်ကြမ်းဝါယာကြိုးများကို ဖွဲ့စည်းရန်အတွက် ကြိုတင်ဓာတ်တိုးခြင်း၊ အပူချိန်နိမ့် ကာဗွန်ဓာတ်ပြုခြင်းနှင့် အပူချိန်မြင့် ကာဗွန်ဓာတ်ပြုခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ကာဗွန်ဖိုက်ဘာများထို့နောက် ဂရပ်ဖိုက်အမျှင်များပြုလုပ်ရန် ဂရပ်ဖိုက်ဓာတ်ပေါင်းခြင်း ပြုလုပ်သည်။ အပူချိန်သည် ၂၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ ၂၀၀၀ မှ ၃၀၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ ရောက်ရှိပြီး မတူညီသော ဓာတ်ပြုမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေကာ မတူညီသော ဖွဲ့စည်းပုံများကို ဖွဲ့စည်းပေးကာ မတူညီသော ဂုဏ်သတ္တိများ ရှိသည်။
၁။ ပိုင်ရိုလစ်စစ် အဆင့်-အပူချိန်နိမ့်သောအပိုင်းတွင် ကြိုတင်ဓာတ်တိုးခြင်း၊ အပူချိန်မြင့်သောအပိုင်းတွင် အပူချိန်နိမ့်ကာဗွန်ဓာတ်ပြုခြင်း
ဓာတ်တိုးခြင်းမတိုင်မီ arylation ဖြစ်ပေါ်ပြီး၊ မိနစ် ၁၀၀ နီးပါးကြာမြင့်ပြီး၊ အပူချိန် ၂၀၀-၃၀၀ ℃ တွင်၊ ရည်ရွယ်ချက်မှာ thermoplastic PAN linear macromolecular chain ကို non-plastic အပူဒဏ်ခံနိုင်သော trapezoidal structure အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန်ဖြစ်ပြီး၊ macromolecular chain အတွက် အဓိကတုံ့ပြန်မှုမှာ cyclization နှင့် intermolecular crosslinking ဖြစ်ပြီး၊ pyrolysis reaction နှင့် သေးငယ်သောမော်လီကျူးများစွာထုတ်လွှတ်မှုဖြင့် တွဲဖက်လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ arylation index သည် ယေဘုယျအားဖြင့် ၄၀-၆၀% ရှိသည်။
အပူချိန်နိမ့် ကာဗွန်ဓာတ်ပြုမှု အပူချိန်ယေဘုယျအားဖြင့် ၃၀၀-၈၀၀ ℃ ရှိပြီး အဓိကအားဖြင့် အပူအက်ကွဲခြင်းတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပြီး အပူချိန်မြင့်လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးအပူပေးစနစ်ကို အသုံးပြုကာ အဆင့်မြင့်အဆင့်တွင် စွန့်ထုတ်ဓာတ်ငွေ့နှင့် ကတ္တရာများစွာထုတ်လုပ်သည်။
ဝိသေသလက္ခဏာများ- ဓာတ်တိုးခြင်းမတိုင်မီ အမျှင်၏အရောင်သည် မှောင်လာမည်ဖြစ်ပြီး၊ များသောအားဖြင့် အနက်ရောင်ဖြစ်သော်လည်း၊ အမျှင်၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်ပြီး၊ အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံသည် ဓာတုဗေဒပြောင်းလဲမှုအချို့၊ အောက်ဆီဂျင်ပါဝင်သော လုပ်ဆောင်နိုင်သော အုပ်စုများစွာနှင့် အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ထားသော ဖွဲ့စည်းပုံကို ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့် နောက်ဆက်တွဲ ကာဗွန်ဓာတ်ပြုမှုအတွက် အုတ်မြစ်ချပေးပါသည်။
၂။ (အပူချိန်မြင့်) ကာဗွန်ဓာတ်ပြုမှုအဆင့်, သည် အပူချိန်မြင့်သော inert လေထုတွင် precursor ၏ pre-oxidation ကြိုတင်ပြိုကွဲခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ကာဗွန် heteroatoms (အောက်ဆီဂျင်၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်၊ နိုက်ထရိုဂျင်စသည်) အပြင် ၎င်းတို့ကို ဖယ်ရှားခြင်းဖြင့် တဖြည်းဖြည်း carbonization ဖြစ်ပြီး amorphous carbon သို့မဟုတ် microcrystalline carbon ဖွဲ့စည်းပုံကို ဖွဲ့စည်းသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ကာဗွန်အရိုးစုဖွဲ့စည်းခြင်းတွင် အဓိကအဆင့်ဖြစ်သည်။ အပူချိန်သည် ယေဘုယျအားဖြင့် 1000-1800 ℃ အကြားရှိပြီး အဓိကအားဖြင့် အပူငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပြီး၊ ဂရပ်ဖိုက်အပူပေးစက်အများစုကို အပူပေးရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။
ဝိသေသလက္ခဏာများ- ကာဗွန်ဓာတ်ပါဝင်သောပစ္စည်း၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းမှာ ကာဗွန်ဖြစ်ပြီး၊ ဖွဲ့စည်းပုံမှာ အများအားဖြင့် amorphous ကာဗွန် သို့မဟုတ် chaotic graphite ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပြီး၊ ၎င်း၏ လျှပ်စစ်စီးကူးနိုင်စွမ်း၊ pre-oxidation ထုတ်ကုန်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ သိသိသာသာတိုးလာပါသည်။
3. ဂရပ်ဖစ်ပြုလုပ်ခြင်းသည် amorphous carbon သို့မဟုတ် microcrystalline carbon ၏ဖွဲ့စည်းပုံကို ပိုမိုစနစ်တကျရှိသော graphite crystal structure သို့မြှင့်တင်ရန်အတွက် အပူချိန်မြင့်မားသောနေရာတွင် carbonization ထုတ်ကုန်များကို အပူပေးကုသမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပူချိန်မြင့်မားသောလုပ်ဆောင်ချက်မှတစ်ဆင့် ကာဗွန်အက်တမ်များကို orientation အဆင့်မြင့်သော hexagonal lattice layer structure ဖွဲ့စည်းရန် ပြန်လည်စီစဉ်ထားပြီး ပစ္စည်း၏ လျှပ်စစ်နှင့် အပူစီးကူးနိုင်စွမ်းနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာခိုင်ခံ့မှုကို သိသိသာသာတိုးတက်စေသည်။
ဝိသေသလက္ခဏာများ- ဂရပ်ဖစ်ထုတ်ကုန်တွင် အလွန်ကြည်လင်သော ဂရပ်ဖိုက်ဖွဲ့စည်းပုံရှိပြီး လျှပ်စစ်နှင့် အပူစီးကူးမှုကောင်းမွန်သည့်အပြင် မြင့်မားသော သီးခြားအစွမ်းသတ္တိနှင့် သီးခြားမော်ဂျူးလပ်စ်ကို ပေးစွမ်းသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မြင့်မားသော မော်ဂျူးလပ်စ်ကာဗွန်ဖိုက်ဘာများမြင့်မားသော ဂရပ်ဖစ်ဓာတ်ပြုမှုမှတစ်ဆင့် ရရှိသည်။
ဓာတ်တိုးခြင်းမပြုမီ၊ ကာဗွန်နိတ်နှင့် ဂရပ်ဖိုက်အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် သီးခြားအဆင့်များနှင့် ပစ္စည်းကိရိယာလိုအပ်ချက်များ-
ဓာတ်တိုးခြင်းမပြုမီ- ၂၀၀-၃၀၀°C ထိန်းချုပ်ထားသော အပူချိန်တွင် လေထဲတွင် ပြုလုပ်သည်။ အမျှင်ကျုံ့ခြင်းကို လျှော့ချရန် တင်းအားကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်သည်။
ကာဗွန်ဓာတ်ပြုခြင်း- အပူချိန် ၁၀၀၀-၂၀၀၀°C အထိ တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာသည့် အစွမ်းမဲ့လေထုတွင် ဆောင်ရွက်သည်။
ဂရပ်ဖစ်ဓာတ်ပြောင်းလဲမှု- မြင့်မားသောအပူချိန် (၂၀၀၀-၃၀၀၀°C) တွင် ပြုလုပ်လေ့ရှိပြီး၊ များသောအားဖြင့် လေဟာနယ် သို့မဟုတ် အစွမ်းမဲ့လေထုတွင် ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။

pre-oxidation-carbonization-graphitization အကြား ကွာခြားချက်ကို မည်သို့ခွဲခြားရမည်နည်း။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၂ ရက်