Експериментальне і теоретичне дослідження окиснення природного та терморозширеного графіту

Термогравіметричним методом вивчений процес окиснення повітрям зразків природного та терморозширеного графіту з площею питомої поверхні відповідно 1 та 32 м²/г. Підтверджено що, зростання питомої поверхні відбувається переважно за рахунок розшарування природного графіту вздовж базальної площини під...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Поверхность
Datum:2015
Hauptverfasser: Насєдкін, Д.Б., Гребенюк, А.Г., Бабич, І.В., Плюто, Ю.В., Картель, М.Т.
Format: Artikel
Sprache:Ukrainian
Veröffentlicht: Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України 2015
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/148473
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Експериментальне і теоретичне дослідження окиснення природного та терморозширеного графіту / Д.Б. Насєдкін, А.Г. Гребенюк, І.В. Бабич, Ю.В. Плюто, М.Т. Картель // Поверхность. — 2015. — Вип. 7 (22). — С. 126-136. — Бібліогр.: 32 назв. — укр.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-148473
record_format dspace
spelling Насєдкін, Д.Б.
Гребенюк, А.Г.
Бабич, І.В.
Плюто, Ю.В.
Картель, М.Т.
2019-02-18T13:46:27Z
2019-02-18T13:46:27Z
2015
Експериментальне і теоретичне дослідження окиснення природного та терморозширеного графіту / Д.Б. Насєдкін, А.Г. Гребенюк, І.В. Бабич, Ю.В. Плюто, М.Т. Картель // Поверхность. — 2015. — Вип. 7 (22). — С. 126-136. — Бібліогр.: 32 назв. — укр.
2617-5975
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/148473
543.573:661.666.232:544.18
Термогравіметричним методом вивчений процес окиснення повітрям зразків природного та терморозширеного графіту з площею питомої поверхні відповідно 1 та 32 м²/г. Підтверджено що, зростання питомої поверхні відбувається переважно за рахунок розшарування природного графіту вздовж базальної площини під час терморозширення. Встановлено, що температура максимальної швидкості окиснення зразка терморозширеного графіту на 150 °С нижча ніж у випадку природного графіту, що обумовлено зростанням його дисперсності внаслідок утворення графенових наноблоків товщиною близько 30–35 нм в результаті терморозширення. З використанням квантовохімічних розрахунків кластерних моделей графіту з трьох молекул коронену C₂4H₁₂ показано, що окиснення графіту киснем з утворенням дефектних структур і молекули СО₂ є енергетично вигідним лише шляхом видалення атома вуглецю з бічної поверхні графіту (енергетичний ефект реакції –325 кДж/моль).
The process of air oxidation of natural and thermally expanded graphite samples with specific surface area of 1 and 32 m²/g, respectively, was investigated by thermogravimetric method. It has been proved that the increase of the surface area of expanded graphite occurs mainly due to exfoliation of natural graphite along the basal plane during thermal expansion. It has been found out that the temperature of maximum oxidation rate of the expanded graphite is 150 °C lower than that of the natural graphite due its dispersion increase because of the formation of graphene nanoblocks with thickness of about 30–35 nm as a result of thermal expansion. The quantum chemical calculations of graphite cluster models formed by three coronene C₂₄H₁₂ molecules have confirmed that air oxidation of graphite resulting in the formation of defect structures and CO₂ is energetically favorable only by removing carbon atom from the lateral surface of graphite (the reaction energy of –325 kJ/mol).
Термогравиметрическим методом изучен процесс окисления воздухом природного и терморасширенного графита с площадью удельной поверхности соответственно 1 и 32 м²/г. Подтверждено, что увеличение площади удельной поверхности происходит преимущественно за счёт расслоения природного графита вдоль базальной плоскости во время термического расширения. Установлено, что температура максимальной скорости окисления образца терморасширенного графита на 150 °С ниже, чем в случае природного графита, что обусловлено возростанием его дисперсности вследствие образования графеновых наноблоков толщиной около 30–35 нм в результате терморасширения. С использованием квантовохимических расчётов кластерных моделей графита из трёх молекул коронена C₂₄H₁₂ показано, что окисление графита кислородом с образованием дефектных структур и молекулы СО₂ энергетически выгодно лишь путём удаления атома углерода с боковой поверхности графита (энергетический эффект реакции –325 кДж/моль).
uk
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України
Поверхность
Физико-химия поверхностных явлений
Експериментальне і теоретичне дослідження окиснення природного та терморозширеного графіту
Experimental and theoretical study of expanded graphite oxidation
Экспериментальное и теоретическое исследование окисления терморасширенного графита
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Експериментальне і теоретичне дослідження окиснення природного та терморозширеного графіту
spellingShingle Експериментальне і теоретичне дослідження окиснення природного та терморозширеного графіту
Насєдкін, Д.Б.
Гребенюк, А.Г.
Бабич, І.В.
Плюто, Ю.В.
Картель, М.Т.
Физико-химия поверхностных явлений
title_short Експериментальне і теоретичне дослідження окиснення природного та терморозширеного графіту
title_full Експериментальне і теоретичне дослідження окиснення природного та терморозширеного графіту
title_fullStr Експериментальне і теоретичне дослідження окиснення природного та терморозширеного графіту
title_full_unstemmed Експериментальне і теоретичне дослідження окиснення природного та терморозширеного графіту
title_sort експериментальне і теоретичне дослідження окиснення природного та терморозширеного графіту
author Насєдкін, Д.Б.
Гребенюк, А.Г.
Бабич, І.В.
Плюто, Ю.В.
Картель, М.Т.
author_facet Насєдкін, Д.Б.
Гребенюк, А.Г.
Бабич, І.В.
Плюто, Ю.В.
Картель, М.Т.
topic Физико-химия поверхностных явлений
topic_facet Физико-химия поверхностных явлений
publishDate 2015
language Ukrainian
container_title Поверхность
publisher Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України
format Article
title_alt Experimental and theoretical study of expanded graphite oxidation
Экспериментальное и теоретическое исследование окисления терморасширенного графита
description Термогравіметричним методом вивчений процес окиснення повітрям зразків природного та терморозширеного графіту з площею питомої поверхні відповідно 1 та 32 м²/г. Підтверджено що, зростання питомої поверхні відбувається переважно за рахунок розшарування природного графіту вздовж базальної площини під час терморозширення. Встановлено, що температура максимальної швидкості окиснення зразка терморозширеного графіту на 150 °С нижча ніж у випадку природного графіту, що обумовлено зростанням його дисперсності внаслідок утворення графенових наноблоків товщиною близько 30–35 нм в результаті терморозширення. З використанням квантовохімічних розрахунків кластерних моделей графіту з трьох молекул коронену C₂4H₁₂ показано, що окиснення графіту киснем з утворенням дефектних структур і молекули СО₂ є енергетично вигідним лише шляхом видалення атома вуглецю з бічної поверхні графіту (енергетичний ефект реакції –325 кДж/моль). The process of air oxidation of natural and thermally expanded graphite samples with specific surface area of 1 and 32 m²/g, respectively, was investigated by thermogravimetric method. It has been proved that the increase of the surface area of expanded graphite occurs mainly due to exfoliation of natural graphite along the basal plane during thermal expansion. It has been found out that the temperature of maximum oxidation rate of the expanded graphite is 150 °C lower than that of the natural graphite due its dispersion increase because of the formation of graphene nanoblocks with thickness of about 30–35 nm as a result of thermal expansion. The quantum chemical calculations of graphite cluster models formed by three coronene C₂₄H₁₂ molecules have confirmed that air oxidation of graphite resulting in the formation of defect structures and CO₂ is energetically favorable only by removing carbon atom from the lateral surface of graphite (the reaction energy of –325 kJ/mol). Термогравиметрическим методом изучен процесс окисления воздухом природного и терморасширенного графита с площадью удельной поверхности соответственно 1 и 32 м²/г. Подтверждено, что увеличение площади удельной поверхности происходит преимущественно за счёт расслоения природного графита вдоль базальной плоскости во время термического расширения. Установлено, что температура максимальной скорости окисления образца терморасширенного графита на 150 °С ниже, чем в случае природного графита, что обусловлено возростанием его дисперсности вследствие образования графеновых наноблоков толщиной около 30–35 нм в результате терморасширения. С использованием квантовохимических расчётов кластерных моделей графита из трёх молекул коронена C₂₄H₁₂ показано, что окисление графита кислородом с образованием дефектных структур и молекулы СО₂ энергетически выгодно лишь путём удаления атома углерода с боковой поверхности графита (энергетический эффект реакции –325 кДж/моль).
issn 2617-5975
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/148473
citation_txt Експериментальне і теоретичне дослідження окиснення природного та терморозширеного графіту / Д.Б. Насєдкін, А.Г. Гребенюк, І.В. Бабич, Ю.В. Плюто, М.Т. Картель // Поверхность. — 2015. — Вип. 7 (22). — С. 126-136. — Бібліогр.: 32 назв. — укр.
work_keys_str_mv AT nasêdkíndb eksperimentalʹneíteoretičnedoslídžennâokisnennâprirodnogotatermorozširenogografítu
AT grebenûkag eksperimentalʹneíteoretičnedoslídžennâokisnennâprirodnogotatermorozširenogografítu
AT babičív eksperimentalʹneíteoretičnedoslídžennâokisnennâprirodnogotatermorozširenogografítu
AT plûtoûv eksperimentalʹneíteoretičnedoslídžennâokisnennâprirodnogotatermorozširenogografítu
AT kartelʹmt eksperimentalʹneíteoretičnedoslídžennâokisnennâprirodnogotatermorozširenogografítu
AT nasêdkíndb experimentalandtheoreticalstudyofexpandedgraphiteoxidation
AT grebenûkag experimentalandtheoreticalstudyofexpandedgraphiteoxidation
AT babičív experimentalandtheoreticalstudyofexpandedgraphiteoxidation
AT plûtoûv experimentalandtheoreticalstudyofexpandedgraphiteoxidation
AT kartelʹmt experimentalandtheoreticalstudyofexpandedgraphiteoxidation
AT nasêdkíndb éksperimentalʹnoeiteoretičeskoeissledovanieokisleniâtermorasširennogografita
AT grebenûkag éksperimentalʹnoeiteoretičeskoeissledovanieokisleniâtermorasširennogografita
AT babičív éksperimentalʹnoeiteoretičeskoeissledovanieokisleniâtermorasširennogografita
AT plûtoûv éksperimentalʹnoeiteoretičeskoeissledovanieokisleniâtermorasširennogografita
AT kartelʹmt éksperimentalʹnoeiteoretičeskoeissledovanieokisleniâtermorasširennogografita
first_indexed 2025-12-07T17:26:44Z
last_indexed 2025-12-07T17:26:44Z
_version_ 1850871281508941824