Словарь Брокгауза и Ефрона
(хим.) — вещество серого цвета с металлическим блеском, или кристаллического, или волокнистого сложения, жирное на ощупь, удельного веса от 1,9 до 2,6. Вследствие мягкости и легкости, с которой Г. чертит бумагу и т. п., он был известен и употреблялся давно, но прежде его смешивали со свинцом, на что указывает его древнее название plumbago (plumbum — свинец), до сих пор сохранившееся во французском языке — plombagine. Как отдельный минерал, Г. впервые отличен Gesner'ом в 1565 г. Имя Г. дано ему Вернером. Шееле в 1779 г. показал, что Г. есть род минерального угля, тем, что, окисляя его азотной кислотой, получил углекислоту. Природный Г. не представляет собою чистого углерода, но есть смесь собственно Г., окисей железа, хрома и титана, кремнезема, глинозема и извести. Эти последние вещества и составляют золу, получаемую при сжигании Г. Прокаливанием в пламени паяльной трубки Г. можно сжечь, но часто это труднее сделать, чем с алмазом. При нагревании со смесью двухромокалиевой соли и серной кислоты Г. растворяется, окисляясь. Для получения совершенно чистого Г. минерал сначала перемалывают и промывают для удаления землистых примесей и затем по способу Броди, смешивая с1/12частью его веса бертолетовой соли, обливают двойным по весу количеством крепкой серной кислоты и нагревают до окончания выделения пахучих газов; по охлаждении смесь бросают в воду и промывают; затем Г. просушивают и прокаливают до краснокалильного жара; Г. при этом увеличивается в объеме, превращается в чрезвычайно мелкий порошок, который промывают и просушивают. Совершенно чистый Г. отличается стойкостью по отношению к жару и действию химических реактивов. Лишь такое сильное окислительное средство, как повторная обработка горячей (60°) смесью азотной кислоты с бертолетовой солью, дало возможность Броди окислить Г. При этом получилось вещество состава С11Н4О6— графитовая кислота, в чистом состоянии представляющая ярко-желтые блестящие листочки, мало растворимые в воде, при накаливании разлагающиеся с выделением газов, при чем остается мелкий, объемистый угольный порошок. При встряхивании с баритовой водой графитовая кислота дает соль Ва(С11Н3О6)2, которая при нагревании сильно взрывает. Сернистые аммоний и калий обращают графитовую кислоту в графитоподобное тело. Г. может быть получен искусственно, что служит наилучшим доказательством, что Г. есть одно из видоизменений, в которых является элемент углерод. Электрический ток от сильной (600 эл. Бунзена) батареи, накаливая в безвоздушном пространстве угольную палочку, заставляет часть ее вещества улетучиваться и осаждаться в форме Г. Добрэ получил Г. действием металлического железа на сероуглероде при высокой температуре. С. Клер-Де-Вилль получил Г., пропуская пары четыреххлористого углерода через накаленные железные трубки. При медленном охлаждении расплавленного чугуна часть угля, находящегося в растворенном состоянии в чугуне, выделяется в виде Г. В заключение заметим, что Г. находится часто в метеоритах.
В. А. Яковлев. Δ.
Графит. — Кристаллическая система одноклиномерная; по наружному виду кристаллы Г. напоминают шестиугольные пластинки форм гексагональной системы, к которой его еще сравнительно недавно и причисляли. Г. не плавок, сгорает труднее, нежели алмаз. Спайность ясно выражена параллельно основному пинакоиду. Цвет Г. свинцово-серый или черный с металлическим отблеском. В природе Г. встречается или в виде отдельных кристаллов, включенных в горной породе, или в виде сплошных масс скрытокристаллического сложения. Лучшие кристаллы Г. в России встречаются в кристаллических известняках острова Паргаса (в Ботническом заливе); сплошными массами он залегает у нас в Тункинских горах (Иркутской губ.), на Нижней Тунгуске (Енисейской губ.) и в других местах европейской и азиатской России; два месторождения, выше названные, характеризуются особенною чистотою Г.; первое из них было разрабатываемо Алибером, второе — Сидоровым. Г. употребляется для выделки огнепостоянных тиглей и карандашей (см.).
С. Ф. Г.
Большая Советская энциклопедия
(нем. Graphit, от греч. grapho — пишу)
минерал, гексагональная кристаллическая модификация чистого углерода, наиболее устойчивая в условиях земной коры. Хорошо образованные кристаллы редки, форма их обычно пластинчатая. Чаще природный Г. представлен листочками без кристаллографических очертаний и их агрегатами. Кристаллическая решётка Г. — слоистого типа (см. рис.). В слоях атомы С расположены в узлах гексагональных ячеек слоя. Каждый атом С окружен тремя соседними с расстоянием 1,42 Å. Слои располагаются параллельно на расстоянии 3,55 Å, с симметрической повторяемостью через один, т. к. они взаимно смещены. Связь между атомами С в одном слое прочная, ковалентного типа; между слоями — слабая, остаточно-металлического типа. Особенности структуры Г. и наличие разного типа связей обусловливают анизотропию (См. Анизотропия) ряда физических свойств. Так, остаточно-металлическая связь даёт непрозрачность, металлический блеск и высокую электропроводность. От слабой связи между атомными слоями зависит также характерная для Г. спайность по одному направлению. Плотность 2230 кг/м3. Твёрдость благодаря лёгкости разрыва между сетками, перпендикулярными плоскости (0001), равна 1 по минералогической шкале; в самом слое твёрдость высокая — 5,5 и выше. Большой прочностью связи между атомами самой сетки объясняется высокая температура плавления Г. (3850 ± 50°С). Г. хорошо проводит электричество (электрическое сопротивление кристаллов 0,42.10-4 ом/м).Графитовые порошки и блоки имеют значительно большее сопротивление и тем большее, чем выше их дисперсность (до 8–20.10-4ом/см). Г. — магнитноанизотропен, кислотоупорен, окисляется только при высоких температурах, но растворяется в расплавленном железе и сгорает в расплавленной селитре. Г. обладает низким сечением захвата тепловых нейтронов, легко обрабатывается. Свойства Г. значительно изменяются при облучении нейтронами: увеличиваются электросопротивление, модуль упругости и твёрдости; теплопроводность уменьшается приблизительно в 20 раз.
Различают месторождения кристаллического Г., связанного с магматическими горными породами или кристаллическими сланцами, и месторождения скрытокристаллического Г., образовавшегося при метаморфизме углей. В магматических горных породах Г. кристаллизуется из расплава и отмечается в виде отдельных чешуек и скоплений (гнёзда и штоки) разной величины и разного содержания (например, Ботогольское месторождение в Бурятской АССР, где разрабатывают участки чистого Г. без обогащения). Г. добывают в основном из кристаллических сланцев, образовавшихся в результате глубокого метаморфизма глин, содержащих битуминозные вещества. Содержание Г. в кристаллических сланцах достигает 3–10–20% и более. Графитовую чешуйку из руды извлекают флотацией. В СССР Г. добывается на Украине; за рубежом — в Чехословакии, Австрии, ФРГ, Финляндии, Малагасийской Республике, на Цейлоне.
Скрытокристаллический Г. образуется при изменении пластов угля под воздействием магматических пород. В месторождениях этого типа содержание углерода 60–85:; руды используются без обогащения. Крупные месторождения такого Г. известны в СССР на Урале и в Красноярском крае; за рубежом — в Мексике, в Южной Корее и др.
Наряду с природными Г. к кристаллической разновидности принадлежат также искусственные (доменный и карбидный Г.). Доменный Г. выделяется при медленном охлаждении больших масс чугуна, карбидный — при термическом разложении карбидов. К скрытокристаллической разновидности относится Г., получаемый в электрических печах путём нагревания углей до температуры более 22000C.
Благодаря совокупности ценных физико-химических свойств Г. применяют во многих областях современной промышленности. Высокая жаропрочность обусловливает использование Г. в производстве огнеупорных материалов и изделий: литейных форм, плавильных тиглей, керамики, противопригарных красок в литейном деле и пр. Искусственный кусковой Г. применяют как эрозионностойкие покрытия для сопел ракетных двигателей, камер сгорания, носовых конусов и для изготовления некоторых деталей ракет. Вследствие высокой электропроводности его широко используют для изготовления электротехнических изделий и материалов: гальванических элементов, щелочных аккумуляторов, электроизделий, скользящих контактов, нагревателей, проводящих покрытий и пр. Благодаря химической стойкости Г. применяют в химическом машиностроении в качестве конструкционных материалов (производство плит для футеровки, труб, теплообменников и пр.). Малый коэффициент трения Г. позволяет использовать его для изготовления смазочных и антифрикционных изделий. Блоки из очень чистого искусственного Г. используют в ядерной технике как замедлители нейтронов. Тонкоизмельчённый скрытокристаллический Г. в виде суспензии применяется для предупреждения образования накипи на стенках паровых котлов. Г. также применяют для производства карандашей и красок. Все перечисленные области применения Г. предъявляют очень разнообразные требования к его качеству (чистоте, величине кристаллов, форме частиц и т. п.), поэтому Г. разных типов не всегда могут быть взаимозаменяемыми.
Среди социалистических стран по размерам добычи Г. выделяются СССР и Чехословакия. В капиталистическом мире наибольшие количества Г. дают. Южная Корея, Мексика, Австрия, ФРГ. Лучшие сорта крупнокристаллического Г. (в небольших количества) добывают Цейлон и Малагасийская Республика.
Лит.: Веселовский В. С., Графит, 2 изд., М. 1960.
Р. В. Лобзова.
Рис. к ст. Графит.
Словарь форм слова
- графи́т;
- графи́ты;
- графи́та;
- графи́тов;
- графи́ту;
- графи́там;
- графи́т;
- графи́ты;
- графи́том;
- графи́тами;
- графи́те;
- графи́тах.
Толковый словарь Даля
муж. ископаемое, из которого делается так называемый свинцовый карандаш; это уголь или углерод, с небольшою примесью железа. Графитовый, графитный, к графиту относящийся, из него сделанный. Графитить что, натирать графитом, вместо смазки коломазью или салом.
Толковый словарь Ожегова
ГРАФИ́Т, -а, муж.
1. Минерал тёмно-серого или чёрного цвета, употр. для изготовления карандашных стержней, огнеупорных тиглей, смазочных материалов и в других технических целях.
2. Стержень внутри карандаша, грифель.
| прил. графитный, -ая, -ое и графитовый, -ая, -ое.
Малый академический словарь
-а, м.
1.
Разновидность углерода, минерал темно-серого или почти черного цвета (употребляется для изготовления карандашей, огнеупорных тиглей, электротехнических изделий, смазочных материалов и т. п.).
2.
Стержень внутри карандаша, изготовленный из этого минерала или какого-л. красящего вещества.
[нем. Graphit]
Толковый словарь Ушакова
ГРАФИ́Т, графита, муж. (от греч. grapho - пишу).
1. Минерал черного цвета, мелкокристаллический углерод, употр. для изготовления карандашей (минер.).
2. Изготовленный из этого минерала или какого-нибудь красящего материала стержень внутри карандашей, употр. для письма и рисования (спец.). Карандаш с красным графитом.
Толковый словарь Ефремовой
м.
1.
Минерал тёмно-серого или чёрного цвета, используемый в производстве плавильных тиглей, в литейном деле, при изготовлении электродов, щелочных аккумуляторов, карандашей и т.п.
2.
Стержень внутри карандаша, изготовленный из такого минерала.
Большой энциклопедический словарь
ГРАФИТ - минерал, наиболее распространенная и устойчивая в земной коре полиморфная гексагональная модификация углерода. Структура слоистая. Темно-серые до черных чешуйчатые агрегаты, конкреции, сплошные массы. Твердость 1-2; плотность ок. 2,2 г/см³. Огнеупорен, электропроводен, химически стоек. Метаморфического, магматического происхождения. Используется в производстве плавильных тиглей, в литейном деле, при изготовлении электродов, щелочных аккумуляторов, карандашей и т. д. Графит получают также искусственно - нагреванием антрацита без доступа воздуха. Блоки из чистого искусственного графита используют в ядерной технике, в качестве покрытия для сопел ракетных двигателей и т. д.
Словарь металлургических терминов
Plumbage — Графит.
Порошковый графит специального качества, используемый для покрытия штампов и в смеси с глиной для изготовления тиглей.
Современная энциклопедия
ГРАФИТ, наиболее устойчивая модификация углерода. Графит используют для изготовления деталей и аппаратуры в электротехнике, металлургии, химическом машиностроении, ракетостроении и др., в производстве огнеупорных материалов и изделий, графитопластов, углеграфитовых, антифрикционных материалов, искусственных алмазов, карандашей и др.
Энциклопедия Брокгауза и Ефрона
Энциклопедия Брокгауза и Ефрона
Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера
графи́т из нем. Graphit – то же или франц. graphite – искусственного новообразования от греч. γράφω "пишу"; см. Клюге-Гётце 214; Гамильшег, EW 483.
Большой англо-русский и русско-английский словарь
муж. graphite, plumbago, black lead;
lead (в карандаше)м. plumbago, black lead, graphite.
Англо-русский словарь технических терминов
blacklead, carbon, graphite, black lead, lead
Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь
графитGraphit
Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь
м
1)мин. Graphit m
2)(в карандаше) Mine f
Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь
графит м 1. мин. Graphit m 1a 2. (в карандаше) Mine f c
Большой французско-русский и русско-французский словарь
м.
1)мин. graphite m, plombagine f
2)(в карандаше) mine f de plomb
Большой испано-русский и русско-испанский словарь
м.
1)мин. grafito m, plombagina f
2)(карандаша) mina f
Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь
м. мин.
grafite f;(стержень карандаша) mina f (di grafite)
Физическая энциклопедия
- ГРАФИТ
-
(нем. Graphit, от греч. grapho — пишу), природный и синтетич. кристалл углерода, устойчивый при норм. условиях. Точечная группа симметрии 6/mmm, плотность 2,23 г/см3, Tпл=3850±50°С. Кислотоупорен (окисляется только при высоких темп-рах), жаропрочен, легко обрабатывается, хорошо проводит электрич. ток. Обладает малым сечением захвата тепловых нейтронов, малым коэфф. трения, резкой анизотропией св-в: твёрдость вдоль оси 6 по шкале Мооса — 1, перпендикулярно этой оси — 5,5 и выше; коэфф. теплового расширения а вдоль оси 6 равен 28,2
• 10-6 К-1, перпендикулярно этой оси: 1,5X10-6 К-1. При облучении нейтронами увеличиваются твёрдость, электросопротивление, модуль упругости, а теплопроводность уменьшается (в 20 раз). Синтетич. Г. применяется в кач-ве эррозионностойких покрытий для сопел ракетных двигателей, камер сгорания, для изготовления отд. деталей ракет, в электротехнике и хим. промышленности, а также в кач-ве замедлителя нейтронов в ядерных реакторах.
Научно-технический энциклопедический словарь
ГРАФИТ, темно-серая, мягкая кристаллическая форма УГЛЕРОДА, встречающаяся в природе в месторождениях с разной степенью содержания примесей. Синтетически производится путем нагревания нефтяного кокса. Используется для изготовления карандашей (смесь графита и глины и есть «грифель»), смазочных материалов, электродов, щеток электрических машин, сопел ракет и как ЗАМЕДЛИТЕЛЬ нейтронов в АТОМНЫХ РЕАКТОРАХ. Хороший ПРОВОДНИК тепла и электричества. Смазочные свойства графита обусловлены тем, что его кристаллы напоминают чешуйки, перекрывающие друг друга, и потому поверхность его становится гладкой и скользкой. Свойства: плотность 2 -2,25.
Химическая энциклопедия
(нем. Graphit, от греч. grapho-пишу), аллотропная модификация углерода, наиб. устойчивая при обычных условиях. Г.-распространенный в природе минерал. Встречается обычно в виде отдельных чешуек, пластинок и скоплений, разных по величине и содержанию Г. Различают месторождения кристаллич. Г., связанного с магматич. горными породами или кристаллич. сланцами, и скрытокристаллич. Г., образовавшегося при метаморфизме углей. В кристаллич. сланцах содержание Г. составляет 3-20%, в магматич. горных породах 3-50%, в углях 60-85%.
Кристаллическая структура. Кристаллич. решетка Г. (рис. 1) гексагональная (а = 0,24612 нм, с= 0,67079 нм, z = 4, пространств. группа C6/mmc, теоретич. плотн. 2,267 г/см 3). Состоит из параллельных слоев (базисных плоскостей), образованных правильными шестиугольниками из атомов С. Углеродные атомы каждого слоя расположены против центров шестиугольников, находящихся в соседних слоях (нижнем и верхнем); положение слоев повторяется через один, а каждый слой сдвинут относительно другого в горизонтальном направлении на 0,1418 нм.
Рис. 1. Кристаллич. решетка графита (природного цейлонского). А, В углеродные слои; пунктирными линиями показана элементарная кристаллич. ячейка.
Известна также модификация с ромбоэдрич. решеткой ( а =0,3635 нм,
= 39,49
Энциклопедический словарь
ГРАФИ́Т -а; м. [нем. Graphit]
1. Минерал темно-серого или почти чёрного цвета, употребляемый для изготовления карандашных стержней, огнеупорных тиглей, смазочных материалов и т.п.
2. Стержень внутри карандаша; грифель.
◁ Графи́товый; графи́тный, -ая, -ое. Г-ое месторождение. Г-ая порода. Г. сланец. Г. тигель. Г. блеск. Г. порошок. Г-ая смазка.
* * *
графи́тминерал, наиболее распространённая и устойчивая в земной коре полиморфная гексагональная модификация углерода. Структура слоистая. Тёмно-серые до чёрных чешуйчатые агрегаты, конкреции, сплошные массы. Твёрдость 1—2; плотность около 2,2 г/см3. Огнеупорен, электропроводен, химически стоек. Метаморфическое, магматическое происхождения. Используется в производстве плавильных тиглей, в литейном деле, при изготовлении электродов, щелочных аккумуляторов, карандашей и т. д. Графит получают также искусственно — нагреванием антрацита без доступа воздуха. Блоки из чистого искусственного графита используют в ядерной технике, в качестве покрытия для сопел ракетных двигателей и т. д.
* * *
ГРАФИТГРАФИ́Т, минерал, наиболее распространенная и устойчивая в земной коре полиморфная гексагональная модификация углерода. Структура слоистая. Темно-серые до черных чешуйчатые агрегаты(см. АГРЕГАТ), конкреции(см. КОНКРЕЦИЯ), сплошные массы. Твердость 1—2; плотность ок. 2,2 г/см3. Огнеупорен, электропроводен, химически стоек. Метаморфического(см. МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ), магматического(см. МАГМАТИЧЕСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ) происхождения. Используется в производстве плавильных тиглей, в литейном деле, при изготовлении электродов, щелочных аккумуляторов, карандашей и т. д. Графит получают также искусственно — нагреванием антрацита без доступа воздуха. Блоки из чистого искусственного графита используют в ядерной технике, в качестве покрытия для сопел ракетных двигателей и т. д.
Геологическая энциклопедия
[g r άj w (графе) — пишу] — м-л, a -C. Гекс. модиф. углерода со структурой слоистого типа. К-л. — шестиугольные таблички со штриховкой. Дв. скольжения. Сп. в. сов. по {0001}. Агр.: чешуйчатые, радиальнолучистые, земл., конкреции. Темно-серый, железно-черный. Бл. метал., матовый Тв. 1, хотя на пл. {0001} — 5,5. Уд. в. 2,26. Хороший проводник электричества. Коэф. трения очень низкий. Распространенный м-л, образующий местами крупные скопления. Возникает при высоких температурах в вулк. и плутонических г. п., в пегматитах, скарнах. Встречается в кварцевых жилах с вольфрамитом, Au; в среднетемпературных свннцово-цинковых м-ниях и др. Широко развит в метам. г. п.— от рассеянных чешуек до пластообразных залежей; в виде жил залегает в гнейсах. Со дер. в сублиматах вулканов и в каменных и железных метеоритах. Г. применяется в огнеупорных материалах, в литейном деле, в карандашном производстве, для изготовления типографской краски и китайской туши, в качестве смазочных материалов и антифрикционных изделий; из него изготовляются блоки и детали атомных реакторов.
Графитовые руды подразделяются в зависимости от величины зерна на: 1) руды чешуйчатых графитов, встречающихся в м-ниях метам. и контактово-метасоматического происхождения, реже в пегматитах и связанных с ними силекситах; 2) плотнокристаллические Г. в м-ниях магм. и пневматолитового происхождения; 3) скрытокристаллические или “аморфные” Г.— в метаморфизованных углях. Наиболее ценные графитовые руды представлены первыми двумя типами. Они иногда разрабатываются даже при со дер. 2—3% графита, если легко обогащаются флотацией. Основными показателями качества графитовых концентратов служат их зональность, гранулометрический состав, разл. примеси. Наиболее часто м-ния Г. встречаются в глубокометаморфизованных графитсодержащих гнейсах и сланцах (м-ния Украины, Урала и др. р-нов), в контактово-метасоматических образованиях (графитоносные скарны, кристаллические известняки). Наиболее крупные м-ния Г. образуются при перекристаллизации ископаемых углей под действием термального и в меньшей степени контактового метаморфизма (Красноярский край). Меньшее распространение имеют магм., пневматолитовые и пегматитовые м-ния (см. Графитизация углей).
Большой энциклопедический политехнический словарь
(нем. Graphit, от греч. grapho - пишу) - минерал, наиболее устойчивая кристаллич. полиморфная модификация самородного углерода. Цвет от чёрного до тёмного стально-серого. Тв. по минералогия, шкале 1; плотн. 2200 - 2300 кг/м3. Огнеупорен, обладает электрич. проводимостью. Г. получают искусственно нагреванием антрацита без доступа воздуха. Используется в литейном деле, станкостроит. пром-сти, производстве плавильных тиглей, электродов, смазок, карандашей, типогр. краски и т. д., а также в атомных реакторах.
Большая политехническая энциклопедия
ГРАФИТ — кристаллический минерал, аллотропная форма углерода, кристалл гексагональной модификации, встречается в виде слоистой структуры из чешуйчатых агрегатов серебристо-серого или чёрного цвета. В отличие от алмаза, обладающего наибольшей твёрдостью, равной 10, имеет низкую твёрдость, равную 1, разрушается по плоскостям гексагональных сеток (по плоскостям спайности), плотность 2230 кг/мЗ. Г. огнеупорен, электропроводен, химически стоек. Используется в производстве плавильных тиглей, в литейном деле, при изготовлении электродов, щелочных аккумуляторов, красок и карандашей, а также в атомных реакторах. Искусственный Г. получают нагреванием антрацита до 2500°С в электропечи без доступа воздуха.
Русско-английский политехнический словарь
blacklead, carbon, graphite, black lead, lead
* * *
графи́т м.graphite, blacklead, plumbago
выделя́ть графи́т — reject [fiberate] graphite
извлека́ть графи́т (из руды, напр. флотацией) — beneficiate natural graphite by (e. g., flotation )
глобуля́рный графи́т — globular [spheroidal] graphite
до́менный графи́т — blast-furnace graphite
каранда́шный графи́т — pencil lead
карби́дный графи́т — carbide graphite
колло́идный графи́т — colloidal graphite
кристалли́ческий графи́т (природный) — crystalline [vein] graphite
кусково́й графи́т (искусственный) — (artificial) bulk graphite
свя́занный графи́т — fixed graphite
силици́рованный графи́т — silicicated graphite
скрытокристалли́ческий графи́т — cryptocrystalline graphite
сфероида́льный графи́т — spheroidal graphite
то́чечный графи́т — spotted graphite
чешу́йчатый графи́т (природный) — flake graphite, “flake”
шарови́дный графи́т — globular [spheroidal] graphite
эвтекти́ческий графи́т — eutectic graphite
эвтекто́идный графи́т — eutectoid graphite
* * *
blacklead
Dictionnaire technique russo-italien
м.
1)grafite f
2)(стержень карандаша) mina f
- аморфный графит
- газонепроницаемый графит- глобулярный графит
- искусственный графит
- коллоидный графит
- очищенный графит
- графит переохлаждения
- пластинчатый графит
- полуколлоидный графит
- порошкообразный графит
- природный графит
- ретортный графит
- свободный графит
- связанный графит
- сфероидальный графит
- точечный графит
- чешуйчатый графит
- шаровидный графит
- эвтектический графит
- эвтектоидный графит
Русско-украинский политехнический словарь
графі́т, -ту
- высокопрочный графит
- естественный графит- искусственный графит
- коллоидный графит
Русско-украинский политехнический словарь
графі́т, -ту
- высокопрочный графит
- естественный графит- искусственный графит
- коллоидный графит
Естествознание. Энциклопедический словарь
минерал, наиболее распространённая и устойчивая в земной коре полиморфная гексагональная модификация углерода. Структура слоистая. Тёмно-серые до чёрных чешуйчатые агрегаты, конкреции, сплошные массы. Тв. 1-2; плотн, ок. 2,2 г/см3. Огнеупорен, электропрово-ден, химически стоек. Метаморфич., магматич. происхождения. Используется в произ-ве плавильных тиглей, в литейном деле, при изготовлении электродов, щелочных аккумуляторов, карандашей и т. д. Г. получают также искусственно - нагреванием антрацита без доступа воздуха. Блоки из чистого искусств. Г. используют в ядерной технике, в качестве покрытия для сопел ракетных.двигателей и т. д.
Термины атомной энергетики
Graphite
минерал, одна из кристаллических форм углерода. В ядерных реакторах используется графит ядерной чистоты в качестве замедлителя нейтронов.