Графі́т (від грец. γραφο — писати) — мінерал класу самородних напівметалів, найстійкіший у земній корі кристалічний різновид вуглецю.
Графіт | |
---|---|
Загальні відомості | |
Статус IMA | чинний (успадкований, G)[d][1] |
Абревіатура | Gr |
Хімічна формула | С |
Клас мінералу | самородні напівметали |
Nickel-Strunz 10 | 1.CB.05a[3] |
Dana 8 | 1.3.6.2 |
Генезис | метаморфічний |
Ідентифікація | |
Колір | сіро-сталевий, чорний |
Сингонія | гексагональна |
Просторова група | d[4] |
Спайність | досконала |
Злам | нерівний |
Твердість | 1 |
Блиск | металевий |
Колір риси | чорний |
Густина | 2,16 ± 0,07 г/см³ |
Інші характеристики | |
Названо на честь | d (давньогрецька мова) |
Графіт у Вікісховищі |
Історія та етимологія
Назва графіт походить від давньогрецького γράφειν (graphein), що означає писати.[6] Він натякає на те, що графіт легко залишає сірий наліт на папері чи інших шорстких поверхнях, коли окремі пластівці стираються, що використовується в олівці. Авраам Готтлоб Вернер [7] придумав назву в 1789 році, яка згодом утвердилася на міжнародному рівні в мінералогічному світі, а також була прийнята Міжнародною мінералогічною асоціацією (IMA).[8]
Після нової німецької орфографії, написання graphite є рекомендованим правописом відповідно до Duden.[9] Однак, згідно з рекомендацією Ради з німецької орфографії, написання Graphite і Graphite є еквівалентними.[3] Технічно правильним, однак, є написання графіт.[8][10]
Використання графіту має давню традицію в Європі з доісторичних часів. Перші вказівки на використання відомі з мезоліту Північної Італії. Шматочки необробленого графіту використовували як барвник і клали в могили померлих. Є численні зразки графітової глини та графітизованої кераміки в Богемії періоду неоліту. У Баварії культура Штраубінга особливо виділяється в епоху ранньої бронзи через інтенсивне використання графіту.
У пізньому залізному віці в Центральній Європі (латенський період) графіт часто використовувався для виготовлення вогнетривких посудин, особливо каструль. У цей період відбувалася широкомасштабна торгівля, яка охопила все поширення латенської культури. Тут особливо важливими були родовища поблизу Пассау та Чеського Крумлова (колишнього Круммау). Після занепаду кельтської культури в Центральній Європі в ході римського завоювання та германської експансії знадобилося близько 800 років до раннього Середньовіччя, перш ніж графіт знову почав використовуватися в більших масштабах у слов’янській Східній Центральній Європі. Дивно, але в Азії (перш за все в Китаї, який рано навчився писати) графіт не грав ніякої ролі як матеріал для письма.
У 16 столітті англійці відкрили велике родовище чистого графіту, який, на їхню думку, був різновидом свинцевого мінералу галеніту і назвали плюмбаго. Карл Вільгельм Шеєле був першим, хто довів у 1779 році, що графіт є чистим вуглецем. Незважаючи на докази Шеєле, термін «олівець» зберігся до наших днів (раніше також називався грифелем або грифелем). Оскільки графіт виявився не тільки гарним матеріалом для письма, але й ідеальним матеріалом для відливання гарматних ядрів, він мав також певне військове значення. Наприклад, експорт олівців з Великої Британії до Франції був заборонений під час наполеонівських війн на початку 19 століття.[11]
Основні характеристики
Домішки: H, N, CO2, CO, CH4, NH3, H2S, H2O. Структура шарувата. Колір чорний, сірий. Сингонія гексагональна. Графіт — темно-сіра непрозора речовина, алотропна форма вуглецю. На відміну від алмазу графіт добре проводить електричний струм і тепло та дуже м'який.
Густина 2,09-2,23. Твердість 1. Блиск металічний, іноді матовий, землистий. Утворюється переважно внаслідок неглибинного метаморфізму гірських порід, що містять органічні рештки, і при контаково-пневматолітових процесах. Графіт утворює лускаті, стовпчасті, масивні, брунькоподібні, сферолітові, циліндричні зональні агрегати. Природний графіт розрізняють за величиною кристалів і їх взаємним розташуванням на явнокристалічний (кристали понад 1 мкм) та прихованокристалічний (менше 1 мкм). У промисловості за величиною кристалів виділяють великокристалічний графіт (понад 50 мкм), дрібнокристалічний (менше 50 мкм) і тонкокристалічний (менше 10 мкм). Графіт жирний на дотик, береться до рук. Анізотропний.
Структура шарувата. Колір чорний, сірий. Сингонія гексагональна. Графіт належить до найбільш легкофлотованих мінералів, але його флотованість залежить від величини кристалів, характеру домішок та ступеня окиснення поверхні. Флотацію графіту звичайно проводять з використанням гасу і спінювача у лужному або кислотному середовищі, яке створюється содою, вапном або сірчаною кислотою. Природний аполярний характер кристалів графіту, їхня луската форма і мала густина обумовлюють легку флотованість графіту і дозволяють флотувати досить великі частинки.
Фізико-хімічні властивості
Як і в алмазі, у графіті кожен атом вуглецю утворює один з одним чотири зв'язки. Однак ці зв'язки не однакові. Три з них є σ-зв'язками, утвореними в результаті перекривання sp2-орбіталей атомів вуглецю. Усі вони розташовуються в одній площині під кутом 120°, утворюючи безперервну плоску сітку, що складається з правильних шестикутників, у кутах яких знаходяться атоми вуглецю. Четвертий -зв'язок утворюється за рахунок перекривання пелюстків р-орбіталей вище і нижче площини, у якій розташовані атоми вуглецю. -зв'язок утворює суцільну електронну хмару по всьому шару атомів вуглецю, як і у випадку металевого зв'язку. Вуглецеві шари графіту пов'язані дуже слабкими силами міжмолекулярної взаємодії. Ці особливості будови графіту й обумовлюють такі його властивості, як електропровідність, шаруватість тощо.
Особливості кристалічної структури графіту та незначна величина сил зчеплення між його шарами зумовлюють ковзання шарів один щодо одного навіть при малих значеннях напруг зсуву в напрямку ковзання. Це дозволяє використовувати вуглеграфітові матеріали як антифрикційні за рахунок низьких сил зчеплення між дотичними поверхнями. З іншого боку, відсутність міцних міжшарових зв'язків у графіті полегшує відділення його частинок від деталей, що труться. Це обумовлює зменшення їх зносу.
- Елементарна комірка графіту
- Кульково-сірникова модель шару графіту
- Вид збоку
- Вид згори
- СТМ-рисунок атомів на поверхні графіту
Графіт, якщо розглядати його ідеалізовану структуру, являє собою безперервний ряд шарів, рівнобіжних основній площині, що складаються з гексагонально зв'язаних один з одним атомів вуглецю (рис. 1.2). За взаємним зсувом цих шарів у площині розрізняють гексагональну та ромбоедричну форми. У гексагональній формі шари чергуються за схемою А-В-А-В…, а в ромбоедричній — за схемою А-В-С-А-В-С…
Зміщення шарів у ромбоедричній формі може досягати в природних графітах 30 %, у штучних вона практично не зустрічається. Відстань між будь-якими сусідніми атомами вуглецю в площині шару дорівнює 0,1415 нм, між сусідніми шарами — 0,3354 нм.
Така будова приводить до анізотропії фізичних властивостей графіту в напрямках рівнобіжному і перпендикулярному злому.
Описана структура характерна для монокристалічного графіту. Реальні тіла складаються з безлічі областей упорядкованості вуглецевих атомів, що мають кінцеві розміри, які відрізняються на кілька порядків для різних зразків вуглецевих тіл графітової чи графітоподібної структури. Структура цих областей може наближатися до ідеальних ґраток графіту чи відрізнятися від неї за рахунок перекручувань усередині шарів, так і за рахунок порушень їхнього чергування. Такі області упорядкованості називаються кристалітами і мають власні геометричні характеристики: Lа — середній діаметр, Lс — середня висота кристаліта і -середня відстань між шарами графіту у кристаліті. Ці параметри визначаються за допомогою рентгеноструктурного аналізу. Крім того, у реальних графітових тілах є деяка кількість невпорядкованих атомів (аморфний вуглець), що займають простір між кристалітами чи впроваджені між шарами. Ці атоми можуть, знаходиться в sp, sp2 чи sp3 — гібридному стані.
Особливість будови кристалічної ґратки графіту, включаючи наявність в ній вільних електронів, зумовлює його фізичні властивості: низьку твердість, низький коефіцієнт тертя, високу електропровідність, близьку до металів, металевий блиск, непрозорість тощо. Важливе промислове значення мають також висока теплопровідність, вогнестійкість, хімічна твердість, гідрофобність, виключно висока жирність і пластичність, висока здатність утворювати тонкі плівки на твердих поверхнях.
Графіт кристалізується в гексагональній сингонії; його шарувата кристалічна структура характеризується доволі міцним ковалентним гомеополярним зв'язком атомів вуглецю в межах шару, і досить слабким міжшаровим молекулярним зв'язком.
Електропровідність алотропних модифікацій вуглецю дуже відрізняється за абсолютною величиною. Алмаз є діелектриком, причому його електроопір однаковий в усіх напрямках кристала. Це пов'язано з тим, що усі валентні електрони входять у чотири рівноцінні σ-зв'язки, а вільні -електрони, що утворюють хмарку, відсутні.
На відміну від алмазу в монокристалі графіту є σ-зв'язки і -електронні хмарки, що утворюють електронні шари паралельні моношарам вуглецевих атомів і зумовлюють електропровідність металевого типу в напрямку, паралельному шарам. У напрямку їм перпендикулярному графіт поводиться, як напівпровідник, провідність якого визначається позитивно зарядженими дірками. У зв'язку з цим електропровідність графіту в паралельному напрямку приблизно на два-три порядки перевищує провідність у напрямку йому перпендикулярному.
У полікристалічних вуглецевих матеріалах загальна провідність визначається двома складовими: електропровідністю кристалітів, металевою за своїм типом, і провідністю аморфного вуглецю-напівпровідника. Цим обумовлена, екстремальна залежність електропровідності багатьох вуглеграфітових матеріалів від температури: електроопір напівпровідника з ростом температури падає, а металу росте. Тому існує мінімум температурної залежності опору, причому його положення зсувається в область нижчих температур при удосконаленні кристалічної структури зразка. Таким чином, за положенням екстремуму можна судити про ступінь наближення структури до ідеальної графітової.
У монокристалі графіту тепло переноситься, головним чином, уздовж шарів атомів вуглецю, що приводить до анізотропії теплопровідності. Електропровідність і теплопровідність графіту мають різну природу. Остання визначається тепловими коливаннями ґраток монокристала. Коливанню ґраток, яке квантується, ставлять у відповідність рух квазічастинок — фононів. Рух фононів у кристалі подібний до руху молекул ідеального газу в замкнутому об'ємі і підкоряється таким же кінетичним закономірностям. Фононна провідність цілком визначає теплопровідність графіту в напрямку перпендикулярному шарам. У напрямку паралельному шарам перенесення тепла здійснюється і носіями заряду.
Як для ізотропного алмазу, так і для анізотропного графіту температурна залежність теплопровідності має максимум, положення та рівень якого визначається низкою не до кінця з'ясованих факторів, зокрема розміром зразка, величиною й орієнтацією в ньому кристалітів та ін. Положення максимуму теплопровідності природного графіту знаходиться в області Т=120-200 К. Існує встановлений емпіричним шляхом зв'язок між теплопровідністю й електропровідністю графіту. При температурах, близьких до кімнатних, він виражається рівнянням:
- λ•ρ =const,
де ρ — електроопір, λ — теплопровідність.
Класична теорія теплоємності дає її значення для кристалів при досить високих температурах приблизно 25 Дж/(моль•К). У випадку графітів величина теплоємності відповідає теоретичній в температурному інтервалі 2200-3200 К. Потім вона починає рости за експонентним законом. Це зростання пояснюють збільшенням кількості вакансій у кристалічних ґраток, що виникають за рахунок випаровування графіту.
Теплове розширення графіту анізотропне, як і багато його інших фізичних властивостей. Анізотропія характеризується відношенням коефіцієнтів розширення зразка у паралельному і перпендикулярному напрямках зламу. Це відношення для різних графітів знаходиться в межах від 1 до 30.
Графіт та алмаз можуть за певних умов переходити один в одного.
Пряме пікоскопічне зображення графіту
Пряме пікоскопічне зображення монокристалічного графіту (роздільна здатність 10 пікометрів), отримане шляхом денситометрії електронної хмарки. Зображені шари від з боку. Праворуч наведено шкалу густини електронної хмарки в процентах. Атоми вуглецю мають зелений колір, що відповідає великій густини електронної хмарки від 80% і до 100% в ценрі атому. Сусідні атоми вуглецю в площині шару пов'язані сігма-зв'язками, утвореними в результаті перекривання sp2-орбіталей атомів вуглецю на зображенні мають зелений колір, електронна густина 50%. Відповідно до масштабної лінійки, атоми в площіні розташовані на відстані порядка 140 пікометрів. Відстань між шарами складає 340 пікометрів. Простір між шарами в основному має чорний колір, - електронна хмара відсутня. Але від кожного атома вуглецю, в той чи інший бік, тягнется пелюсток р-орбіталі блакитного кольору, електронна густина 20%. Це пі-зв'язок, який утворює електронну хмару пов'язану з одним шаром, але розірвану з іншим. Ця розірваність обумовлює слабку провідність між шарами та ковзання шарів один до одного. Але, як показано на прямому пікоскопічному зображенні в роботі, з певних обставин, пелюстки р-орбіталей з сусідніх шарів можуть з'эднуватись. При цьому створюється sp3-орбіталі і графіт перетворюється на алмаз.
Різновиди графіту
Розрізняють:
- графіт аморфний (скупчення графіту, які складаються з рентгеноаморфних агрегатів); Розмір зерен в аморфному графіті менше 0,001 мм.
- графіт землистий (землисті скупчення графіту); В зернистому графіті розмір кристалів той же, що і в дрібнолускатому, однак вони не орієнтовані, що ускладнює розщеплення агрегату та зсуви при деформації.
- графітит (прихованокристалічна форма графіту);
- графіт кристалічний (агрегати графіту, які складаються з кристалічних індивідів);
- графіт лускуватий (агрегати графіту, складені з лускуватих індивідів); Лускаті графіти за діаметром кристалів розподіляються на великолускаті (0,1-1,0 мм) та дрібнолускаті (0,001-0,1 мм).
- графіт марганцевий (вад);
- графіт пластинчастий (агрегати графіту, складені з великолускуватих індивідів);
- графіт пластівчастий (графіт пластинчастий);
- графіт штучний (графіт, одержаний при нагріванні вугілля (антрациту) до 2200—25000С в електричній печі).
- ромбоедричний графіт
- спучений графіт
Визначені природні різновиди графіту не бувають бездоганно чистими. Вони містять домішки мінералів-супутників, а також вуглецю, що не перетворився на графіт.
Графітові руди
Графітові руди залежно від структури графіту підрозділяються на три типи: лускаті, щільнокристалічні та прихованокристалічні.
Найбільшу цінність мають лускаті руди, в яких графіт знаходиться у вигляді окремих кристалів у формі лусок розміром до декількох міліметрів.
Щільнокристалічні руди містять велику кількість (до 60 — 70 %) графіту з розміром лусок менше 0,1 мм, у прихованокристалічних рудах розміри кристалів не перевищують 1 мкм.
Родовища графіту
В Україні
Україна забезпечена запасами графіту, розвідано 5 великих родовищ.
Родовища кристалічного графіту в межах Українського щита утворюють велику графітоносну провінцію, серед якої виділяється чотири графітоносні райони: Бердичівський, Побузький, Криворізький та Приазовський.
- Заваллівське родовище графіту
- (Петрове (смт))
- Буртинське графітове родовище (Буртин)
- Старокримське родовище графіту (Старий Крим, )
У світі
Переробка і одержання штучного графіту
Збагачення графітових руд
Графіт належить до найбільш легкофлотованих мінералів, але його флотованість залежить від величини кристалів, характеру домішок та ступеня окиснення поверхні. Флотацію графіту звичайно проводять з використанням гасу (0,2 — 2,5 кг/т) і спінювача (соснової олії, Т-66 і ін.) у лужному (рН = 8 — 10) або кислому (рН = 4 — 5) середовищі, яке створюється содою, вапном або сірчаною кислотою. Природний аполярний характер кристалів графіту, їхня луската форма і мала густина обумовлюють легку флотованість графіту і дозволяють флотувати досить великі частинки.
Одержання штучного графіту
В промисловості графіт одержують:
- нагріванням коксу або антрациту в спеціальних електричних печах при температурі близько 3 000°С і підвищеному тиску без доступу повітря.
- із газоподібних вуглеводнів при температурі 1400—1500° С в вакуумі з подальшим нагріванням утвореного піровуглецю до температури 2500-3000° С під тиском 50 МПа (утворений продукт — ).
Штучний графіт відзначається високою чистотою і м'якістю. За своїми якостями він кращий за природний.
Штучний графіт за якістю приблизно відповідає природному лускатому і щільнокристалічному, відрізняючись більшою чистотою та меншою кристалічністю.
Застосування
Графіт широко застосовується для виготовлення електродів і нагрівальних елементів, щіток для електродвигунів, струмоприймачів для електротранспорту, підйомно-транспортних машин і потужних реостатів, сповільнювачів нейтронів ядерних реакторів (ядерний графіт), а в суміші з глиною — для виробництва вогнетривких тиглів та футеровочних плит. З графіту роблять прості олівці та виготовляють штучні алмази. В суміші з мінеральною оливою його використовують як мастило для машин, що працюють при підвищених температурах. Графіт також використовується для отримання хімічно активних металів методом електролізу розплавлених сполук (зокрема, при отриманні алюмінію).
Графіт має унікальні властивості покращувати багатьох полімерних матеріалів (фторопласт, поліаміди тощо), які застосовуються як деталі вузлів тертя.
Див. також
Примітки
- Нікель Е. Г., Nichols M. C. IMA/CNMNC List of Mineral Names (March 2007) — 2007.
- Warr L. N. IMA–CNMNC approved mineral symbols // Mineralogical Magazine — Cambridge University Press, 2021. — Vol. 85. — P. 291–320. — ISSN 0026-461X; 1471-8022 — doi:10.1180/MGM.2021.43
- Ralph J., Nikischer T., Hudson Institute of Mineralogy Mindat.org: The Mineral and Locality Database — [Keswick, VA], Coulsdon, Surrey: 2000.
- mineralienatlas.de
- Kucherov O. P., A. D. Rud A. D. Direct visualization of individual molecules in molecular crystals by electron cloud densitometry // Molecular Crystals and Liquid Crystals. — 2018. — Т. 1, № 10. — С. 40—47. DOI:10.1080/15421406.2019.1578510 (англ.)
- Кучеров, А.П.; Лавровский, С.Е. (2018). (PDF). Інформаційні технології та спеціальна безпека (№ 4): 12—41. Архів оригіналу (PDF) за 16 квітня 2021. Процитовано 20 квітня 2021.(рос.)
- Kucherov O., Rud A., Gubanov V., Biliy M. Spatial 3d Direct Visualization of Atoms, Molecules and Chemical Bonds // American Journal of Applied Chemistry. — 2020. — Т. 8, № 4. — С. 94—99. DOI: 10.11648/j.ajac.20200804.11(англ.)
- . Архів оригіналу за 9 січня 2020. Процитовано 5 січня 2020.
Література
- Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Донбас, 2004. — Т. 1 : А — К. — 640 с. — .
- Лазаренко Є. К., Винар О. М. Графіт // Мінералогічний словник. — К. : Наукова думка, 1975. — 774 с.
- Графіт // Мінералого-петрографічний словник / Укл. : Білецький В. С., Суярко В. Г., Іщенко Л. В. — Х. : НТУ «ХПІ», 2018. — Т. 1. Мінералогічний словник. — 444 с. — .
- Ф. А. Деркач «Хімія» Л. 1968
- Глосарій термінів з хімії / уклад. Й. Опейда, О. Швайка ; Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Донецький національний університет. — Дон. : Вебер, 2008. — 738 с. — .
- Л.Шпильовий, В.Білецький. Український графіт. // Геотехнології. № 3. — 2020 р. С.14–25.
Посилання
- Graphite (CARBON) [ 9 вересня 2018 у Wayback Machine.] // «Encyclopaedia Britannica» (англ.)
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Grafi t vid grec grafo pisati mineral klasu samorodnih napivmetaliv najstijkishij u zemnij kori kristalichnij riznovid vuglecyu GrafitZagalni vidomostiStatus IMA chinnij uspadkovanij G d 1 Abreviatura GrHimichna formula SKlas mineralu samorodni napivmetaliNickel Strunz 10 1 CB 05a 3 Dana 8 1 3 6 2Genezis metamorfichnijIdentifikaciyaKolir siro stalevij chornijSingoniya geksagonalnaProstorova grupa d 4 Spajnist doskonalaZlam nerivnijTverdist 1Blisk metalevijKolir risi chornijGustina 2 16 0 07 g sm Inshi harakteristikiNazvano na chest d davnogrecka mova Grafit u VikishovishiU Vikipediyi ye statti pro inshi znachennya cogo termina Grafit znachennya Istoriya ta etimologiyaNazva grafit pohodit vid davnogreckogo grafein graphein sho oznachaye pisati 6 Vin natyakaye na te sho grafit legko zalishaye sirij nalit na paperi chi inshih shorstkih poverhnyah koli okremi plastivci stirayutsya sho vikoristovuyetsya v olivci Avraam Gottlob Verner 7 pridumav nazvu v 1789 roci yaka zgodom utverdilasya na mizhnarodnomu rivni v mineralogichnomu sviti a takozh bula prijnyata Mizhnarodnoyu mineralogichnoyu asociaciyeyu IMA 8 Pislya novoyi nimeckoyi orfografiyi napisannya graphite ye rekomendovanim pravopisom vidpovidno do Duden 9 Odnak zgidno z rekomendaciyeyu Radi z nimeckoyi orfografiyi napisannya Graphite i Graphite ye ekvivalentnimi 3 Tehnichno pravilnim odnak ye napisannya grafit 8 10 Vikoristannya grafitu maye davnyu tradiciyu v Yevropi z doistorichnih chasiv Pershi vkazivki na vikoristannya vidomi z mezolitu Pivnichnoyi Italiyi Shmatochki neobroblenogo grafitu vikoristovuvali yak barvnik i klali v mogili pomerlih Ye chislenni zrazki grafitovoyi glini ta grafitizovanoyi keramiki v Bogemiyi periodu neolitu U Bavariyi kultura Shtraubinga osoblivo vidilyayetsya v epohu rannoyi bronzi cherez intensivne vikoristannya grafitu U piznomu zaliznomu vici v Centralnij Yevropi latenskij period grafit chasto vikoristovuvavsya dlya vigotovlennya vognetrivkih posudin osoblivo kastrul U cej period vidbuvalasya shirokomasshtabna torgivlya yaka ohopila vse poshirennya latenskoyi kulturi Tut osoblivo vazhlivimi buli rodovisha poblizu Passau ta Cheskogo Krumlova kolishnogo Krummau Pislya zanepadu keltskoyi kulturi v Centralnij Yevropi v hodi rimskogo zavoyuvannya ta germanskoyi ekspansiyi znadobilosya blizko 800 rokiv do rannogo Serednovichchya persh nizh grafit znovu pochav vikoristovuvatisya v bilshih masshtabah u slov yanskij Shidnij Centralnij Yevropi Divno ale v Aziyi persh za vse v Kitayi yakij rano navchivsya pisati grafit ne grav niyakoyi roli yak material dlya pisma U 16 stolitti anglijci vidkrili velike rodovishe chistogo grafitu yakij na yihnyu dumku buv riznovidom svincevogo mineralu galenitu i nazvali plyumbago Karl Vilgelm Sheyele buv pershim hto doviv u 1779 roci sho grafit ye chistim vuglecem Nezvazhayuchi na dokazi Sheyele termin olivec zberigsya do nashih dniv ranishe takozh nazivavsya grifelem abo grifelem Oskilki grafit viyavivsya ne tilki garnim materialom dlya pisma ale j idealnim materialom dlya vidlivannya garmatnih yadriv vin mav takozh pevne vijskove znachennya Napriklad eksport olivciv z Velikoyi Britaniyi do Franciyi buv zaboronenij pid chas napoleonivskih vijn na pochatku 19 stolittya 11 Osnovni harakteristikiDomishki H N CO2 CO CH4 NH3 H2S H2O Struktura sharuvata Kolir chornij sirij Singoniya geksagonalna Grafit temno sira neprozora rechovina alotropna forma vuglecyu Na vidminu vid almazu grafit dobre provodit elektrichnij strum i teplo ta duzhe m yakij Gustina 2 09 2 23 Tverdist 1 Blisk metalichnij inodi matovij zemlistij Utvoryuyetsya perevazhno vnaslidok neglibinnogo metamorfizmu girskih porid sho mistyat organichni reshtki i pri kontakovo pnevmatolitovih procesah Grafit utvoryuye luskati stovpchasti masivni brunkopodibni sferolitovi cilindrichni zonalni agregati Prirodnij grafit rozriznyayut za velichinoyu kristaliv i yih vzayemnim roztashuvannyam na yavnokristalichnij kristali ponad 1 mkm ta prihovanokristalichnij menshe 1 mkm U promislovosti za velichinoyu kristaliv vidilyayut velikokristalichnij grafit ponad 50 mkm dribnokristalichnij menshe 50 mkm i tonkokristalichnij menshe 10 mkm Grafit zhirnij na dotik beretsya do ruk Anizotropnij Struktura sharuvata Kolir chornij sirij Singoniya geksagonalna Grafit nalezhit do najbilsh legkoflotovanih mineraliv ale jogo flotovanist zalezhit vid velichini kristaliv harakteru domishok ta stupenya okisnennya poverhni Flotaciyu grafitu zvichajno provodyat z vikoristannyam gasu i spinyuvacha u luzhnomu abo kislotnomu seredovishi yake stvoryuyetsya sodoyu vapnom abo sirchanoyu kislotoyu Prirodnij apolyarnij harakter kristaliv grafitu yihnya luskata forma i mala gustina obumovlyuyut legku flotovanist grafitu i dozvolyayut flotuvati dosit veliki chastinki Fiziko himichni vlastivostiYak i v almazi u grafiti kozhen atom vuglecyu utvoryuye odin z odnim chotiri zv yazki Odnak ci zv yazki ne odnakovi Tri z nih ye s zv yazkami utvorenimi v rezultati perekrivannya sp2 orbitalej atomiv vuglecyu Usi voni roztashovuyutsya v odnij ploshini pid kutom 120 utvoryuyuchi bezperervnu plosku sitku sho skladayetsya z pravilnih shestikutnikiv u kutah yakih znahodyatsya atomi vuglecyu Chetvertij p displaystyle pi zv yazok utvoryuyetsya za rahunok perekrivannya pelyustkiv r orbitalej vishe i nizhche ploshini u yakij roztashovani atomi vuglecyu p displaystyle pi zv yazok utvoryuye sucilnu elektronnu hmaru po vsomu sharu atomiv vuglecyu yak i u vipadku metalevogo zv yazku Vuglecevi shari grafitu pov yazani duzhe slabkimi silami mizhmolekulyarnoyi vzayemodiyi Ci osoblivosti budovi grafitu j obumovlyuyut taki jogo vlastivosti yak elektroprovidnist sharuvatist tosho Osoblivosti kristalichnoyi strukturi grafitu ta neznachna velichina sil zcheplennya mizh jogo sharami zumovlyuyut kovzannya shariv odin shodo odnogo navit pri malih znachennyah naprug zsuvu v napryamku kovzannya Ce dozvolyaye vikoristovuvati vuglegrafitovi materiali yak antifrikcijni za rahunok nizkih sil zcheplennya mizh dotichnimi poverhnyami Z inshogo boku vidsutnist micnih mizhsharovih zv yazkiv u grafiti polegshuye viddilennya jogo chastinok vid detalej sho trutsya Ce obumovlyuye zmenshennya yih znosu Elementarna komirka grafitu Kulkovo sirnikova model sharu grafitu Vid zboku Vid zgori STM risunok atomiv na poverhni grafitu Grafit yaksho rozglyadati jogo idealizovanu strukturu yavlyaye soboyu bezperervnij ryad shariv rivnobizhnih osnovnij ploshini sho skladayutsya z geksagonalno zv yazanih odin z odnim atomiv vuglecyu ris 1 2 Za vzayemnim zsuvom cih shariv u ploshini rozriznyayut geksagonalnu ta romboedrichnu formi U geksagonalnij formi shari cherguyutsya za shemoyu A V A V a v romboedrichnij za shemoyu A V S A V S Zmishennya shariv u romboedrichnij formi mozhe dosyagati v prirodnih grafitah 30 u shtuchnih vona praktichno ne zustrichayetsya Vidstan mizh bud yakimi susidnimi atomami vuglecyu v ploshini sharu dorivnyuye 0 1415 nm mizh susidnimi sharami 0 3354 nm Taka budova privodit do anizotropiyi fizichnih vlastivostej grafitu v napryamkah rivnobizhnomu i perpendikulyarnomu zlomu Opisana struktura harakterna dlya monokristalichnogo grafitu Realni tila skladayutsya z bezlichi oblastej uporyadkovanosti vuglecevih atomiv sho mayut kincevi rozmiri yaki vidriznyayutsya na kilka poryadkiv dlya riznih zrazkiv vuglecevih til grafitovoyi chi grafitopodibnoyi strukturi Struktura cih oblastej mozhe nablizhatisya do idealnih gratok grafitu chi vidriznyatisya vid neyi za rahunok perekruchuvan useredini shariv tak i za rahunok porushen yihnogo cherguvannya Taki oblasti uporyadkovanosti nazivayutsya kristalitami i mayut vlasni geometrichni harakteristiki La serednij diametr Ls serednya visota kristalita i d002 displaystyle d 002 serednya vidstan mizh sharami grafitu u kristaliti Ci parametri viznachayutsya za dopomogoyu rentgenostrukturnogo analizu Krim togo u realnih grafitovih tilah ye deyaka kilkist nevporyadkovanih atomiv amorfnij vuglec sho zajmayut prostir mizh kristalitami chi vprovadzheni mizh sharami Ci atomi mozhut znahoditsya v sp sp2 chi sp3 gibridnomu stani Osoblivist budovi kristalichnoyi gratki grafitu vklyuchayuchi nayavnist v nij vilnih elektroniv zumovlyuye jogo fizichni vlastivosti nizku tverdist nizkij koeficiyent tertya visoku elektroprovidnist blizku do metaliv metalevij blisk neprozorist tosho Vazhlive promislove znachennya mayut takozh visoka teploprovidnist vognestijkist himichna tverdist gidrofobnist viklyuchno visoka zhirnist i plastichnist visoka zdatnist utvoryuvati tonki plivki na tverdih poverhnyah Grafit kristalizuyetsya v geksagonalnij singoniyi jogo sharuvata kristalichna struktura harakterizuyetsya dovoli micnim kovalentnim gomeopolyarnim zv yazkom atomiv vuglecyu v mezhah sharu i dosit slabkim mizhsharovim molekulyarnim zv yazkom Elektroprovidnist alotropnih modifikacij vuglecyu duzhe vidriznyayetsya za absolyutnoyu velichinoyu Almaz ye dielektrikom prichomu jogo elektroopir odnakovij v usih napryamkah kristala Ce pov yazano z tim sho usi valentni elektroni vhodyat u chotiri rivnocinni s zv yazki a vilni p displaystyle pi elektroni sho utvoryuyut hmarku vidsutni Na vidminu vid almazu v monokristali grafitu ye s zv yazki i p displaystyle pi elektronni hmarki sho utvoryuyut elektronni shari paralelni monosharam vuglecevih atomiv i zumovlyuyut elektroprovidnist metalevogo tipu v napryamku paralelnomu sharam U napryamku yim perpendikulyarnomu grafit povoditsya yak napivprovidnik providnist yakogo viznachayetsya pozitivno zaryadzhenimi dirkami U zv yazku z cim elektroprovidnist grafitu v paralelnomu napryamku priblizno na dva tri poryadki perevishuye providnist u napryamku jomu perpendikulyarnomu U polikristalichnih vuglecevih materialah zagalna providnist viznachayetsya dvoma skladovimi elektroprovidnistyu kristalitiv metalevoyu za svoyim tipom i providnistyu amorfnogo vuglecyu napivprovidnika Cim obumovlena ekstremalna zalezhnist elektroprovidnosti bagatoh vuglegrafitovih materialiv vid temperaturi elektroopir napivprovidnika z rostom temperaturi padaye a metalu roste Tomu isnuye minimum temperaturnoyi zalezhnosti oporu prichomu jogo polozhennya zsuvayetsya v oblast nizhchih temperatur pri udoskonalenni kristalichnoyi strukturi zrazka Takim chinom za polozhennyam ekstremumu mozhna suditi pro stupin nablizhennya strukturi do idealnoyi grafitovoyi U monokristali grafitu teplo perenositsya golovnim chinom uzdovzh shariv atomiv vuglecyu sho privodit do anizotropiyi teploprovidnosti Elektroprovidnist i teploprovidnist grafitu mayut riznu prirodu Ostannya viznachayetsya teplovimi kolivannyami gratok monokristala Kolivannyu gratok yake kvantuyetsya stavlyat u vidpovidnist ruh kvazichastinok fononiv Ruh fononiv u kristali podibnij do ruhu molekul idealnogo gazu v zamknutomu ob yemi i pidkoryayetsya takim zhe kinetichnim zakonomirnostyam Fononna providnist cilkom viznachaye teploprovidnist grafitu v napryamku perpendikulyarnomu sharam U napryamku paralelnomu sharam perenesennya tepla zdijsnyuyetsya i nosiyami zaryadu Yak dlya izotropnogo almazu tak i dlya anizotropnogo grafitu temperaturna zalezhnist teploprovidnosti maye maksimum polozhennya ta riven yakogo viznachayetsya nizkoyu ne do kincya z yasovanih faktoriv zokrema rozmirom zrazka velichinoyu j oriyentaciyeyu v nomu kristalitiv ta in Polozhennya maksimumu teploprovidnosti prirodnogo grafitu znahoditsya v oblasti T 120 200 K Isnuye vstanovlenij empirichnim shlyahom zv yazok mizh teploprovidnistyu j elektroprovidnistyu grafitu Pri temperaturah blizkih do kimnatnih vin virazhayetsya rivnyannyam l r const dd dd de r elektroopir l teploprovidnist Klasichna teoriya teployemnosti daye yiyi znachennya dlya kristaliv pri dosit visokih temperaturah priblizno 25 Dzh mol K U vipadku grafitiv velichina teployemnosti vidpovidaye teoretichnij v temperaturnomu intervali 2200 3200 K Potim vona pochinaye rosti za eksponentnim zakonom Ce zrostannya poyasnyuyut zbilshennyam kilkosti vakansij u kristalichnih gratok sho vinikayut za rahunok viparovuvannya grafitu Teplove rozshirennya grafitu anizotropne yak i bagato jogo inshih fizichnih vlastivostej Anizotropiya harakterizuyetsya vidnoshennyam koeficiyentiv rozshirennya zrazka u paralelnomu i perpendikulyarnomu napryamkah zlamu Ce vidnoshennya dlya riznih grafitiv znahoditsya v mezhah vid 1 do 30 Grafit ta almaz mozhut za pevnih umov perehoditi odin v odnogo Pryame pikoskopichne zobrazhennya grafituPryame pikoskopichne zobrazhennya monokristalichnogo grafitu rozdilna zdatnist 10 pikometriv Atomi vuglecyu zhovtij himichni zv yazki sp2 zelenij providnik slabki pi zv yazki sinij napivprovidnik ta shar izolyatora z nulovoyu providnistyu chornij Pryame pikoskopichne zobrazhennya monokristalichnogo grafitu rozdilna zdatnist 10 pikometriv otrimane shlyahom densitometriyi elektronnoyi hmarki Zobrazheni shari vid z boku Pravoruch navedeno shkalu gustini elektronnoyi hmarki v procentah Atomi vuglecyu mayut zelenij kolir sho vidpovidaye velikij gustini elektronnoyi hmarki vid 80 i do 100 v cenri atomu Susidni atomi vuglecyu v ploshini sharu pov yazani sigma zv yazkami utvorenimi v rezultati perekrivannya sp2 orbitalej atomiv vuglecyu na zobrazhenni mayut zelenij kolir elektronna gustina 50 Vidpovidno do masshtabnoyi linijki atomi v ploshini roztashovani na vidstani poryadka 140 pikometriv Vidstan mizh sharami skladaye 340 pikometriv Prostir mizh sharami v osnovnomu maye chornij kolir elektronna hmara vidsutnya Ale vid kozhnogo atoma vuglecyu v toj chi inshij bik tyagnetsya pelyustok r orbitali blakitnogo koloru elektronna gustina 20 Ce pi zv yazok yakij utvoryuye elektronnu hmaru pov yazanu z odnim sharom ale rozirvanu z inshim Cya rozirvanist obumovlyuye slabku providnist mizh sharami ta kovzannya shariv odin do odnogo Ale yak pokazano na pryamomu pikoskopichnomu zobrazhenni v roboti z pevnih obstavin pelyustki r orbitalej z susidnih shariv mozhut z ednuvatis Pri comu stvoryuyetsya sp3 orbitali i grafit peretvoryuyetsya na almaz Riznovidi grafituRozriznyayut grafit amorfnij skupchennya grafitu yaki skladayutsya z rentgenoamorfnih agregativ Rozmir zeren v amorfnomu grafiti menshe 0 001 mm grafit zemlistij zemlisti skupchennya grafitu V zernistomu grafiti rozmir kristaliv toj zhe sho i v dribnoluskatomu odnak voni ne oriyentovani sho uskladnyuye rozsheplennya agregatu ta zsuvi pri deformaciyi grafitit prihovanokristalichna forma grafitu grafit kristalichnij agregati grafitu yaki skladayutsya z kristalichnih individiv grafit luskuvatij agregati grafitu skladeni z luskuvatih individiv Luskati grafiti za diametrom kristaliv rozpodilyayutsya na velikoluskati 0 1 1 0 mm ta dribnoluskati 0 001 0 1 mm grafit margancevij vad grafit plastinchastij agregati grafitu skladeni z velikoluskuvatih individiv grafit plastivchastij grafit plastinchastij grafit shtuchnij grafit oderzhanij pri nagrivanni vugillya antracitu do 2200 25000S v elektrichnij pechi romboedrichnij grafit spuchenij grafit Viznacheni prirodni riznovidi grafitu ne buvayut bezdoganno chistimi Voni mistyat domishki mineraliv suputnikiv a takozh vuglecyu sho ne peretvorivsya na grafit Grafitovi rudiGrafitovi rudi zalezhno vid strukturi grafitu pidrozdilyayutsya na tri tipi luskati shilnokristalichni ta prihovanokristalichni Najbilshu cinnist mayut luskati rudi v yakih grafit znahoditsya u viglyadi okremih kristaliv u formi lusok rozmirom do dekilkoh milimetriv Shilnokristalichni rudi mistyat veliku kilkist do 60 70 grafitu z rozmirom lusok menshe 0 1 mm u prihovanokristalichnih rudah rozmiri kristaliv ne perevishuyut 1 mkm Rodovisha grafituV Ukrayini Ukrayina zabezpechena zapasami grafitu rozvidano 5 velikih rodovish Rodovisha kristalichnogo grafitu v mezhah Ukrayinskogo shita utvoryuyut veliku grafitonosnu provinciyu sered yakoyi vidilyayetsya chotiri grafitonosni rajoni Berdichivskij Pobuzkij Krivorizkij ta Priazovskij Zavallivske rodovishe grafitu Petrove smt Burtinske grafitove rodovishe Burtin Starokrimske rodovishe grafitu Starij Krim U sviti Botogolske rodovishe grafitu Rosiya Rodovishe Bogala Shri Lanka Pererobka i oderzhannya shtuchnogo grafituZbagachennya grafitovih rud Grafit nalezhit do najbilsh legkoflotovanih mineraliv ale jogo flotovanist zalezhit vid velichini kristaliv harakteru domishok ta stupenya okisnennya poverhni Flotaciyu grafitu zvichajno provodyat z vikoristannyam gasu 0 2 2 5 kg t i spinyuvacha sosnovoyi oliyi T 66 i in u luzhnomu rN 8 10 abo kislomu rN 4 5 seredovishi yake stvoryuyetsya sodoyu vapnom abo sirchanoyu kislotoyu Prirodnij apolyarnij harakter kristaliv grafitu yihnya luskata forma i mala gustina obumovlyuyut legku flotovanist grafitu i dozvolyayut flotuvati dosit veliki chastinki Oderzhannya shtuchnogo grafitu V promislovosti grafit oderzhuyut nagrivannyam koksu abo antracitu v specialnih elektrichnih pechah pri temperaturi blizko 3 000 S i pidvishenomu tisku bez dostupu povitrya iz gazopodibnih vuglevodniv pri temperaturi 1400 1500 S v vakuumi z podalshim nagrivannyam utvorenogo pirovuglecyu do temperaturi 2500 3000 S pid tiskom 50 MPa utvorenij produkt Shtuchnij grafit vidznachayetsya visokoyu chistotoyu i m yakistyu Za svoyimi yakostyami vin krashij za prirodnij Shtuchnij grafit za yakistyu priblizno vidpovidaye prirodnomu luskatomu i shilnokristalichnomu vidriznyayuchis bilshoyu chistotoyu ta menshoyu kristalichnistyu ZastosuvannyaGrafit shiroko zastosovuyetsya dlya vigotovlennya elektrodiv i nagrivalnih elementiv shitok dlya elektrodviguniv strumoprijmachiv dlya elektrotransportu pidjomno transportnih mashin i potuzhnih reostativ spovilnyuvachiv nejtroniv yadernih reaktoriv yadernij grafit a v sumishi z glinoyu dlya virobnictva vognetrivkih tigliv ta futerovochnih plit Z grafitu roblyat prosti olivci ta vigotovlyayut shtuchni almazi V sumishi z mineralnoyu olivoyu jogo vikoristovuyut yak mastilo dlya mashin sho pracyuyut pri pidvishenih temperaturah Grafit takozh vikoristovuyetsya dlya otrimannya himichno aktivnih metaliv metodom elektrolizu rozplavlenih spoluk zokrema pri otrimanni alyuminiyu Grafit maye unikalni vlastivosti pokrashuvati bagatoh polimernih materialiv ftoroplast poliamidi tosho yaki zastosovuyutsya yak detali vuzliv tertya Div takozhSpisok mineraliv Grafitovi rudi Shungit Ukrgrafit Geksagonalnij grafit Pirolitichnij grafit Grafitoyidi Ukrayinska grafitova promislovist Sintetichni almazi GrafitizaciyaPrimitkiNikel E G Nichols M C IMA CNMNC List of Mineral Names March 2007 2007 d Track Q20645057d Track Q16917772d Track Q1356348 Warr L N IMA CNMNC approved mineral symbols Mineralogical Magazine Cambridge University Press 2021 Vol 85 P 291 320 ISSN 0026 461X 1471 8022 doi 10 1180 MGM 2021 43 d Track Q912887d Track Q3314880d Track Q59767631d Track Q110360213 Ralph J Nikischer T Hudson Institute of Mineralogy Mindat org The Mineral and Locality Database Keswick VA Coulsdon Surrey 2000 d Track Q15221937d Track Q6395268d Track Q2463831 mineralienatlas de d Track Q1936589 Kucherov O P A D Rud A D Direct visualization of individual molecules in molecular crystals by electron cloud densitometry Molecular Crystals and Liquid Crystals 2018 T 1 10 S 40 47 DOI 10 1080 15421406 2019 1578510 angl Kucherov A P Lavrovskij S E 2018 PDF Informacijni tehnologiyi ta specialna bezpeka 4 12 41 Arhiv originalu PDF za 16 kvitnya 2021 Procitovano 20 kvitnya 2021 ros Kucherov O Rud A Gubanov V Biliy M Spatial 3d Direct Visualization of Atoms Molecules and Chemical Bonds American Journal of Applied Chemistry 2020 T 8 4 S 94 99 DOI 10 11648 j ajac 20200804 11 angl Arhiv originalu za 9 sichnya 2020 Procitovano 5 sichnya 2020 LiteraturaMala girnicha enciklopediya u 3 t za red V S Bileckogo D Donbas 2004 T 1 A K 640 s ISBN 966 7804 14 3 Lazarenko Ye K Vinar O M Grafit Mineralogichnij slovnik K Naukova dumka 1975 774 s Grafit Mineralogo petrografichnij slovnik Ukl Bileckij V S Suyarko V G Ishenko L V H NTU HPI 2018 T 1 Mineralogichnij slovnik 444 s ISBN 978 617 7565 14 6 F A Derkach Himiya L 1968 Glosarij terminiv z himiyi uklad J Opejda O Shvajka In t fiziko organichnoyi himiyi ta vuglehimiyi im L M Litvinenka NAN Ukrayini Doneckij nacionalnij universitet Don Veber 2008 738 s ISBN 978 966 335 206 0 L Shpilovij V Bileckij Ukrayinskij grafit Geotehnologiyi 3 2020 r S 14 25 PosilannyaGraphite CARBON 9 veresnya 2018 u Wayback Machine Encyclopaedia Britannica angl