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  • Un champ magnétique élevé de 10T pendant la production de charbon actif améliore la capacité des micropores de 35%

    (a) Image de microscopie polarisante de brai de goudron de houille carbonisé préparé en l'absence et en présence de champs magnétiques de 2?T et 10?T. Toutes les figures montrent la position diagonale et la position d'extinction. (b) Dessin schématique d'un effet de champ magnétique sur le processus de carbonisation du brai de goudron de houille. Crédit :Springer Nature, Sous licence CC BY 4.0

    Les matériaux carbonés tels que les nanotubes, graphène, le charbon actif et le graphite sont très demandés. La demande devrait continuer d'augmenter car les matériaux carbonés ont de nombreuses utilisations bénéfiques et de nouvelles applications sont découvertes. Ils sont essentiels à la purification de l'air et de l'eau, électrodes dans l'affinage des métaux, fabrication de crayons, et lubrifiants. La qualité de la source de carbone (brut de goudron de houille), Température, atmosphère, et les méthodes de préparation ont un impact majeur sur les propriétés des matériaux carbonés. En effet, la structure des matériaux carbonés affecte leurs propriétés, et la structure peut être manipulée en production. L'avancement de nouveaux paramètres de contrôle au cours de la production conduira à l'affinement de la fonctionnalité des matériaux en carbone.

    Tous les matériaux interagissent quelque peu avec les champs magnétiques, qu'ils soient magnétiques ou non. Il y a eu de nombreuses autres recherches sur les méthodes d'orientation du graphène et des nanotubes dans un champ magnétique. Cependant, il n'y a eu aucun rapport d'expériences utilisant un champ magnétique élevé (HMF) dans le processus de préparation de matériaux carbonés pour manipuler la structure. Cette recherche actuelle a été rendue possible par les aimants supraconducteurs qui peuvent créer des champs magnétiques de 10 Teslas et au-delà.

    L'équipe de recherche dirigée par Atom Hamasaki de l'Institut des sciences de l'Université de Shinshu a entrepris de créer des formes plus efficaces de charbon actif en utilisant les aimants supraconducteurs pour amadouer le précurseur de charbon actif du brai de goudron de houille carbonisé pendant la mésophase (cristaux liquides) pour former des cristallites (procédé similaire à la fabrication du graphite), augmentant ainsi le volume de pores dans le charbon actif de 35%.

    Le HMF encourage la formation de cristallites, et quand il y a plus de cristallites, plus de crevasses sont créées où les produits chimiques peuvent entrer en contact avec le charbon actif. De nombreux autres matériaux qui ont une susceptibilité magnétique négative peuvent également être fabriqués en utilisant cette procédure efficace avec HMF pour contrôler pour de meilleures propriétés.

    Dessin schématique de l'effet d'un champ magnétique appliqué sur la formation de charbon actif. Crédit :Springer Nature, Sous licence CC BY 4.0




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