Thermal-physical properties of the carbon-carbon materials on base of graphite foam


https://doi.org/10.17073/1683-4518-2017-2-50-53

Full Text:




Abstract

By means of the one-dimensional graphite foam compacting with subsequent both the impregnation with the acetone solution of the propargyl novolac resin and the carbonization, the low density heat conducting carbon-carbon materials containing from 28 to 49 wt. % of the coke and whose density varied from 0,065 to 0,081 g/cm3 were prepared. It was shown that the mechanical strength of the samples obtained grow proportionally to their coke contents within 17 and 40 wt. %, the heat conductivity being almost constant within 2,5‒3,2 W/(m·K). Ill. 1. Ref. 10.

About the Authors

M. S. Manylov
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова»
Russian Federation


S. V. Filimonov
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова»
Russian Federation


O, N. Shornikova
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова», ЗАО «Институт новых углеродных материалов и технологий»
Russian Federation


A. P. Malakho
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова», ЗАО «Институт новых углеродных материалов и технологий»
Russian Federation


V. V. Avdeev
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова», ЗАО «Институт новых углеродных материалов и технологий»
Russian Federation


References

1. Bonnissel, M. Compacted exfoliated natural graphite as heat conduction medium / M. Bonnissel, L. Luo, D. Tondeur // Carbon. ― 2001. ― Vol. 39. ― Р. 2151‒2161.

2. Wang, L. W. Anisotropic thermal conductivity and permeability of compacted expanded natural graphite / L. W. Wang, Z. Tamainot-Telto, S. J. Metcalf [et al.] // Appl.Therm. Eng. ― 2010. ― Vol. 30. ― Р. 1805‒1811.

3. Po-Hsiu, Chen. Thermal and electrical conduction in the compaction direction of exfoliated graphite and their relation to the structure / Chen Po-Hsiu, D. D. L. Chung // Carbon. ― 2014. ― Vol. 77. ― Р. 538‒550.

4. Yong-Li, Yuan. Experimental Study of Heat Performance on Ceiling Radiant Cooling Panel / Yuan Yong-Li, Zhou Xiang, Zhang Xu // Proc. Engineering. ― 2015. ― Vol. 121. ― Р. 2176‒2183.

5. Wilkins, C. K. Cool ceiling system. A European airconditioning alternative / C. K. Wilkins, R. Kosonen // ASHRAE J. ― 1992. ― Vol. 39. No. 4. ― pp. 41‒45.

6. Авдеев, В. В. Синтез соединений внедрения графита с HNO3 / В. В. Авдеев, Н. В. Сорокина, О. А. Тверезовская [и др.] // Вестник Московского университета. ― 1999. ― Т. 40, № 6. ― С. 422‒425.

7. Bulgakov, B. Synthesis and characterization of cured allyl/propargyl ether novolac resins / B. Bulgakov, D. Kalugin, A. Babkin [et al.] // J. Chem. Eng. ― 2013. ― Vol. 7. ― Р. 1131‒1135.

8. Bulgakov, B. Propargylated novolac resins for fibrereinforced plastics: processing aspects / B. Bulgakov, D. Kalugin, A. Babkin [et al.] // Can. J. Chem. Eng. ― 2015. ― Vol. 94, № 1. ― Р. 46‒52.

9. Филимонов, С. В. Теплофизические свойства высокопористых монолитов на основе пенографита /С. В. Филимонов, Н. Е. Сорокина, Н. В. Ященко [и др.] //Неорганические материалы. ― 2013. ― Т. 49, № 4. ― С.352‒358.

10. Yang, Leng. Influences of density and flake size on the mechanical properties of flexible graphite / Leng Yang, Gu Jialin, Cao Wenquan, Zhang Tong-Yi // Carbon. ― 1998. ― Vol. 36, № 7/8. ― Р. 875‒881.


Supplementary files

For citation: Manylov M.S., Filimonov S.V., Shornikova O.N., Malakho A.P., Avdeev V.V. Thermal-physical properties of the carbon-carbon materials on base of graphite foam. NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES). 2017;(2):50-53. https://doi.org/10.17073/1683-4518-2017-2-50-53

Views: 339

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 1683-4518 (Print)