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石墨炭毡是纤维状碳。然而,即使将元素碳加热到3000℃,它也不会熔化。把元素碳熔化成液体,然后把它拉进金属丝是不可能的。因此,石墨板并非由煤、焦炭等原料制成,而是在特定工艺条件下,通过碳化许多含碳量高的人造纤维或合成纤维而获得。早在20世纪80年代,人们就发明了在高温下碳化天然纤维以获得石墨板(既耐高温又导电),这在当时曾用于白炽灯泡的灯丝。20世纪50年代,发明了由粘胶丝(如铜氨粘胶丝和醋酸粘胶丝)和聚丙烯腈长丝(由丙烯腈制成并在引发剂作用下聚合的长丝)碳化制成的石墨板,并供应市场。
初期生产的石墨板性能不高,抗拉强度仅为3500 kg/cm2左右,弹性模量仅为
0.28~0.63 x106 kg/cm2。因此,它只能作为高温绝缘材料或耐腐蚀过滤材料,以及机械行业中的一些密封材料和无线电波吸收材料。
近年来,随着航空工业和航天技术的快速发展,需要一种具有以下特点的结构材料:非常坚硬、重量轻、抗拉强度高、热膨胀系数低、熔点高、耐腐蚀性好。在选择和使用各种结构材料时,特别注意材料的抗拉强度和弹性模量,因此石墨板及其复合材料得到了广泛的应用和重视。
20世纪60年代,许多国家对石墨板的生产工艺和原料选择进行了大量的研究工作,特别是1964年,英国以聚丙烯腈长丝为原料,采用低温预氧化、2000℃左右拉伸的方法,首次生产出抗拉强度为21000kg/cm2的高强度、高模量石墨板,由间歇生产过渡到连续生产(连续预氧化和碳化)使石墨板的产量和质量有了很大的飞跃。作为一种新兴材料,石墨板越来越显示出其重要性。表8-2列出了石墨板与其他材料的性能比较。
从表8-2可以看出,高模量石墨板的比弹性模量是这些材料中高的,而高强度石墨板的比抗拉强度是这些材料中高的,S-玻璃纤维的抗拉强度虽然高,但弹性模量很小,只有硼纤维可以与石墨板相当,但硼纤维以钨丝为芯材,硼沉积在钨丝上,成本昂贵