【摘 要】
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针状焦是制备石墨电极和锂电负极的主要材料,针状焦的品质影响着其后续制品的品质。而国内针状焦质量较国外优质针状焦相比存在着一定的差距,如何提高针状焦品质,改善针状焦成焦特性很有必要。本文研究了不同馏分组成对针状焦的热膨胀系数、可石墨化度等成焦特性的影响,具有重要的理论与现实意义。本论文以油浆及其馏分油和残渣油为原料,在相同实验条件下,分别进行馏分油与残渣油单独炭化及馏分油及残渣油与油浆循环共炭化,考
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针状焦是制备石墨电极和锂电负极的主要材料,针状焦的品质影响着其后续制品的品质。而国内针状焦质量较国外优质针状焦相比存在着一定的差距,如何提高针状焦品质,改善针状焦成焦特性很有必要。本文研究了不同馏分组成对针状焦的热膨胀系数、可石墨化度等成焦特性的影响,具有重要的理论与现实意义。本论文以油浆及其馏分油和残渣油为原料,在相同实验条件下,分别进行馏分油与残渣油单独炭化及馏分油及残渣油与油浆循环共炭化,考察馏分组成不同时,炭化所得焦炭热膨胀系数、可石墨化度等成焦特性的差异。研究中,通过计算定向因子Wf与石墨化阻力φ,判断焦炭的石墨化能力,评价焦炭的可石墨化度;同时建立了一种用焦炭拉曼光谱中D1350峰的半高峰宽快速评价焦炭微观形貌及有序性的新方法,用以评价焦炭的微观结构及有序性。研究结果表明,馏分油C因其含有较多的芳香分、少量的饱和分,其炭化所得焦炭成焦特性最好:光学结构好、纤维化明显、微观有序性高、热膨胀系数较小、可石墨化度较高;而馏分油A含有较多的饱和组分,残渣油E含有较多的重质组分,由其炭化所得焦炭热膨胀系数大,可石墨化度低,成焦特性最差;馏分油B、C、D为循环馏分,且循环量为20%时,焦炭热膨胀系数减小,可石墨化度增强,对提升焦炭品质有利,馏分油A和残渣油E循环20%时,对提升焦炭质量有害。其中馏分油C对焦炭质量提升幅度最大,既能保证焦炭有较高的收率,同时又能最大程度的改善焦炭的成焦特性。
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