Вуглеці

Теплопровідність графіту (вуглецю) в залежності від щільності при температурі 20 ° С потоку уздовж головної осі кристалів 1,4-1,75 г / см3

  • Графіт — це алотропна форма вуглецю з шарами плоских шестиугольних кристалічних граток.
  • Теплопровідність графіту сильно анізотропна:
    • В площині шарів (а-б напрямок) — висока (≈ 100–2000 Вт/(м·К) для монокристалічного графіту).
    • В напрямку перпендикулярно шарам (с-напрямок) — низька (≈ 5–10 Вт/(м·К)).
  • Щільність графіту впливає на теплопровідність: чим щільніший матеріал, тим ефективніше теплопередача між шарами і вузлами кристалічної структури.

Від лісових пожеж до цвітіння океану – кругообіг вуглецю

У період з вересня 2019 року по березень 2020 року лісові пожежі вбили мільярди тварин і знищили понад 200 тисяч квадратних кілометрів австралійських лісів, площа яких перевищує Небраску.

Стабільні ізотопи вуглецю та палеокліматичні проксі

Співвідношення стабільних ізотопів вуглецю – коливання в різних екологічних системах сьогодні та протягом історії Землі. Крім того, загальні ізотопні проксі вуглецю та їх застосування, включаючи проксі для визначення походження вуглекислого газу (CO2) в сучасній атмосфері (викиди викопного палива), що дає остаточний доказ того, що люди винні в зміні клімату / глобальному потеплінні.

Ізотопний склад вуглецю С

Ізотопний склад вуглецю С

Вуглець (C) — хімічний елемент з атомним номером Z = 6, що має декілька ізотопів, які відрізняються числом нейтронів у ядрі. Ізотопний склад вуглецю має велике значення для хімії, геології, біології, кліматології та ядерної фізики.

Теплоємність вуглецю в залежності від температури від 200 до 2000 ° K

Наведено орієнтовну температурну залежність питомої теплоємності вуглецю. Під “вуглецем” зазвичай мають на увазі графіт, як найстабільнішу алотропну форму при високих температурах.

Загальні зауваження

  • Розглядається питома теплоємність при сталому тиску:
cp
  • Одиниці:
Дж/(г·К) або Дж/(кг·К)
  • При високих температурах теплоємність наближається до межі Дюлонга—Пті.
  • Дані є усередненими (реальні значення залежать від кристалічної орієнтації графіту).

Орієнтовні значення теплоємності графіту

Питома теплоємність cp

Температура, K cp, Дж/(г·К) cp, Дж/(кг·К)
200 0,55 550
300 0,71 710
400 0,90 900
500 1,05 1050
700 1,30 1300
1000 1,60 1600
1200 1,75 1750
1500 1,90 1900
1800 2,00 2000
2000 2,05 2050
T, ° K
Питома масова
теплоємність, c, (Дж / кг ° K)
200
0,42
300 0,72
400 1,00
500 1,23
600 1,39
700 1,51
800 1,63
900 1,71
1000 1,79
1100 1,86
1200 1,90
1300 1,94
1400 1,98
1500 2,02
1600 2,04
1700 2,06
1800 2,08
1900 2,09
2000 2,10

Характер залежності

  • 200–500 K
    → швидке зростання теплоємності (активація коливальних мод)
  • 500–1000 K
    → майже лінійне зростання
  • >1000 K
    → вихід на плато, повільне зростання

Теоретичне пояснення (модель Дебая)

При високих температурах:

cp → 3R / M

де:

  • R = 8,314 Дж/(моль·К)
  • M = 12 г/моль (молярна маса C)

Граничне значення:

cp ≈ 2,08 Дж/(г·К)

що добре узгоджується з експериментом при T ≈ 2000 K.

Аналітичне наближення (інженерне)

Для інтервалу 300–2000 K часто використовують емпіричну формулу:

cp(T) ≈ 0,55 + 7,5·10^(-4)·T

де:

  • cp — Дж/(г·К)
  • T — температура в К

(дає похибку ~5–10 %)

  • Теплоємність вуглецю суттєво зростає з температурою
  • При T > 1500 K cp наближається до ≈ 2,1 Дж/(г·К)
  • Графіт має високу теплоємність, що робить його цінним матеріалом для:
    • ядерної техніки
    • високотемпературних теплообмінників
    • електротермічних установок
×