Material De Carbono

Published Sep 30, 20
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El coque se prepara en las propias acerías en unas instalaciones denominadas baterías de coque y como subproductos se obtiene alquitrán y gas de coque que a su vez pueden utilizarse para obtener otros materiales de carbono, principalmente breas y otros compuestos químicos como la naftalina y aceites tales como el aceite de antraceno. carbono.

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Por su parte los aceites, que es la fracción menos valiosa, se utilizan en la industria del negro de humo y en la purificación del gas de coque así como en la industria química - carbono. La naftalina es punto de partida para la síntesis de numerosos compuestos químicos. En cierto sentido (si descontamos el CO2 que se produce) el carbón se aprovecha totalmente, se podría asemejar al cerdo de los materiales, pues como dice el refrán de él se aprovechan hasta los andares.

El grafito por su parte, natural o sintético, se utiliza en industrias como la del hierro y el acero y en el almacenamiento de energía, pues forma parte de la composición de las baterías de ion-litio tan presentes en todos los dispositivos electrónicos. También se utiliza como moderador de neutrones en las centrales nucleares. carbono.

En algunas de estas aplicaciones resultan muy prometedoras las nanoestructuras de carbono grafítico. Además, y más recientemente, el grafito se está estudiando en profundidad para la obtención de grafeno, material que posee unas cualidades únicas que abrirán las puertas a aplicaciones que aún no podemos imaginar - carbono. Negro de carbón. El negro de carbónes un material de carbono producido en la combustión incompleta de diferentes materiales como petróleo, breas, aceites, hulla y se emplea principalmente (más del 70%) como material de refuerzo de neumáticos, a los que confiere su habitual color negro.

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Su principal característica es que está formado por partículas de tamaño nanométrico, esféricas, con tamaños entre 10 y 100 nm, lo que lo convierte en el primer nanomaterial de carbono, por delante de hermanos más famosos como los fullerenos y nanotubos. Los carbones activos son tantos y tan variados que se merecen el próximo capítulo para ellos solos.

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Bibliografía (carbono). J.A. Menéndez, El carbón en la vida cotidiana, disponible en Amazon y en bubok, el vídeo del proyecto de divulgación del mismo nombre: RB Heimann, SE Evsyukov, Y Koga, Carbon 35 (10-11), 1654-1658, 1997 Si tienes un artículo interesante y quieres que lo publiquemos en Naukas como colaborador invitado, puedes ponerte en contacto con nosotros (material de carbono Compositesplaza.com España).



La estructura del carbono vítreo desarrollada en condiciones inusuales de presión y temperatura (Ilustración: Instituto Carnegie). Un equipo que incluye a varios científicos de la Universidad de Yanshan, China, y del Carnegie Institution for Science, de Estados Unidos, ha desarrollado una forma de carbono ultrafuerte y ligera que además es elástica y eléctricamente conductiva, con potenciales aplicaciones en la ingeniería aeroespacial y el desarrollo de armaduras militares. carbono.

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Mientras que en la naturaleza, el ejemplo más palpable de la versatilidad de configuraciones atómicas del carbono tiene en los diamantes a su máximo exponente, por su dureza y características estéticas. Para ello desarrollar el nuevo material, los científicos sometieron a una presión equivalente a 250. 000 veces la presión atmosférica normal y calentaron a más de 980° C una forma estructuralmente desordenada de carbono llamado carbono vítreo, según documento al respecto publicado en la revista Science Advances - fibra de carbon Compositesplaza.com.

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Pero el denominado material sintetizado en frío no podía mantener su estructura cuando volvía a la presión regular, y bajo condiciones extremadamente calientes, formaba diamantes nanocristalinos (carbono). El carbono recién creado está compuesto de motivos de unión del tipo de las del grafito (material empleado en minas de lápices, conductor de electricidad) y los diamantes, lo que da lugar a la combinación única de propiedades. carbono.

Este proceso crea una estructura global que carece de un orden espacial de largo alcance, pero tiene una organización espacial de corto alcance a escala nanométrica, lo que se traduce en una patente elasticidad."Los materiales livianos con elasticidad fuerte y robusta como esta son muy deseables para aplicaciones en las que el ahorro de peso es de suma importancia, incluso más que el costo de los materiales", explicó Zhisheng Zhao, profesor de Yanshan - carbono.

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