Научный журнал
ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ


ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН. 2014; 6: 100-105

 

http://dx.doi.org/10.17213/0321-2653-2014-6-100-105

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННОГО ТЕРМОРАСШИРЕННОГО ГРАФИТА В ИЗДЕЛИЯХ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В.Д. Ерошенко, С.С. Лищинский, Н.В. Смирнова

Ерошенко Виктор Дмитриевич – аспирант, Южно-Россий-ский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова. E-mail: viktor.eroshenko.89@mail.ru

Лищинский Сергей Сергеевич – нженер-технолог группы эмалей (НИЛ) завода Эмпилс. E-mail:79518449101@ya.ru

Смирнова Нина Владимировна – д-р хим. наук, доцент, профессор, Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова. E-mail: smirnova_nv@mail.ru

 

Аннотация

Разработан способ получения композиционного материала на основе модифицированного оксидом меди терморасширенного графита (ТРГ). Показано, что модифицирование ТРГ оксидом меди непосредственно в процессе электрохимического синтеза оксида меди (I) позволяет получать композиционный материал с более высокой электропроводностью, чем материал, полученный механическим смешением компонентов. Введение в композиционный материал на основе модифицированного ТРГ связующего на основе фенолформальдегидной смолы (≤45 % по массе) и последующая термообработка при 980 °С в инертной атмосфере обеспечивает показатели (высокую электропроводность и низкий коэффициент трения), существенно превышающие показатели известных аналогов.

 

Ключевые слова: терморасширенный графит; электрохимическое модифицирование; оксид меди; токосъемный материал.

 

Полный текст: [in elibrary.ru]

 

Ссылки на литературу

1. Мастеров В.Ф., Приходько А.В., Коньков О.И., Шакланов А.А. Электрические свойства монослоев Cu-O, интеркалированных в кристаллический графит // Физика твердого тела. 1997. Т. 39. № 1. С. 97 – 100.

2. Назаров А.С., Лисица В.В. Синтез новых ковалентных соединений графита // Неорганические материалы. 1998. №8. С. 947 – 951.

3. Фиалков А.С. Углеграфитовые материалы. М., 1979.

4. Фиалков А.С. Углерод. Межслоевые соединения и композиты на его основе. М., 1997. 718 с.

5. Берент В.Я. Материалы и свойства электрических контактов в устройствах железнодорожного транспорта. М., 2005. С. 408.

6. Семенов А.П., Поздняков В.В., Крапошниа Л.Б. Трение и контактное взаимодействие графита и алмаза с металлами и сплавами. М., 1974, 109 с.

7. Купцов Ю.Е. Беседы о токосъеме, его надежности, экономичности и путях совершенствования М., 2001.
С. 258.

8. Довгаль А.Н., Костиков А.А., Кузнецов А.А., Черномаз В.Н. Слоистые соединения графита // Восточно-Европейский журн. передовых технологий 2012. № 6/5 (60). С. 32 – 39.