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GRAPHITE

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À l'origine apparaissant en volume V12, page 365 de l'encyclopédie 1911 Britannica.
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Le GRAPH ITE, une espèce minérale comprenant le See also:carbone d'élément s'est cristallisé dans le système See also:rhombohedral. Chimiquement, il est ainsi indentical avec le See also:diamant minéral cubique, mais entre See also:les deux il y a See also:des différences très importantes en caractères physiques, le graphite est See also:noir et opaque, tandis que le diamant est sans See also:couleur et transparent; il est un des plus See also:douce (H = I) des minerais, et diamant le plus dur de tous; c'est un bon See also:conducteur de l'électricité, tandis que le diamant est un mauvais conducteur. La densité est 2,2, celui du diamant est 3,5. De plus, à la différence du diamant, elle ne se produit jamais en tant que cristaux distinctement développés, mais seulement en tant que les plats et balances hexagones imparfaits. Il y a un fendage parfait parallèle à la See also:surface des balances, et les flocons de fendage sont flexibles mais non élastiques. Le matériel est graisseux au See also:contact, et salit tout avec lequel il entre en contact. L'éclat est See also:lumineux et métallique. En ses caractères externes le graphite est ainsi de façon saisissante semblable à la molybdénite (q.v.). Le graphite nommé, donné par A. See also:G. Werner en 1789, est du 'ypatbew See also:grec, "pour écrire," parce que le See also:minerai est employé pour faire des crayons. Des noms plus tôt, toujours d'See also:usage See also:courant, sont See also:plumbago et graphite, mais puisque le minerai ne contient aucun See also:fil See also:ces noms sont singulièrement inadéquats.

Le plumbago (plumbum, fil de See also:

Lat.) a été à l'origine employé pour un produit artificiel obtenu à partir du minerai de fil, et après pour le minerai (galène) elle-même; il a été confondu avec le graphite et avec la molybdénite. La véritable nature chimique du graphite a été déterminée par K. W. See also:Scheele en 1779. Le graphite se produit principalement dans les rocksgneiss cristallins plus anciens, le See also:granulite, le schiste et le limestoneand cristallin également parfois en See also:granit: on le trouve comme les balances d'See also:isolement incorporées dans ces roches, ou en tant que les grandes masses irrégulières ou See also:veines remplissantes. On l'a également observé comme produit du mettre en contact-métamorphisme dans les See also:argile-ardoises carbonées près de leur contact avec le granit, et où des roches plutoniques ont été imposées dans des lits de See also:charbon; dans ces See also:caisses le minerai a été clairement dérivé de la matière organique. Le graphite a trouvé en granit et dans des veines en See also:gneiss, comme qui a contenu en fers météoriques, ne peut pas avoir eu une telle origine. Comme produit artificiel, le graphite est bien connu en tant que balances brillantes foncées en See also:fonte See also:brute grise, et dans le "See also:kish" des fours de See also:fer: il est également produit artificiellement sur une grande échelle, ainsi que le See also:carborundum, dans le See also:four électrique (voir ci-dessous). Les veines de graphite dans les roches cristallines plus anciennes sont probablement apparentées aux veines métalliques et au matériel dérivé des See also:sources situées en See also:profondeur; la décomposition des carbures métalliques par l'See also:eau et la réduction de vapeurs d'See also:hydrocarbure ont été suggérées en tant que modes possibles d'origine. De telles veines atteignent souvent une épaisseur de plusieurs pieds, et possèdent parfois une perpendiculaire colomnaire de structure aux parois du récipient; elles sont rencontrées dans les calcaires cristallins et d'autres roches de Laurentian de New York et du Canada, dans les gneiss des See also:Alpes autrichiens et des granulites de la Ceylan. D'autres localités qui ont rapporté le minerai dans la grande quantité sont la mine d'Alibert à Irkoutsk, la Sibérie et la mine de Borrowdale dans See also:Cumberland, les mines See also:Santa Maria de Sonora, Mexique, probablement les dépôts les plus See also:riches au monde, fournissent les fabricants américains de See also:crayon. Le graphite de New York, de la Pennsylvanie et de l'Alabama est "flocon" et peu See also:convenable à cette See also:fin.

Le graphite est employé pour la fabrication des crayons, See also:

lubrifiants secs, See also:poli de See also:grille, peintures, creusets et pour des revêtements de fonderie. Le matériel comme See also:extrait habituellement ne contient pas plus de 20 à 50% du graphite: le minerai a donc pour être écrasé et le graphite pour être flotté au loin dans l'eau des impuretés plus See also:lourdes. Même les formes les plus pures contiennent un See also:petit pourcentage de matière et de cendre volatiles. Le graphite de Cumberland, qui est particulièrement approprié aux crayons, contient environ 12 % d'impuretés. (L. J. S.) Le changement artificiel de Manufacture.The de carbone à températures élevées dans un graphite de ressemblance matériel a été See also:longtemps connu. En 1893 See also:Girard et See also:rue ont fait breveter un four et un See also:processus par lesquels See also:cette transformation pourrait être effectuée. La See also:poudre de carbone comprimée dans une See also:tige a été lentement passée par un See also:tube en lequel elle a été soumise à l'See also:action d'un ou plusieurs arcs électriques. Par exemple Acheson, en 1896, a fait breveter une application de son processus de carborundum à la fabrication de graphite, et dans 1899 le graphite See also:international d'Acheson Cie. a été formé, utilisant le courant électrique des automnes de See also:Niagara. Deux procédures sont adoptées: (i) graphitisation des carbones moulés; (2) graphitisation d'See also:anthracite en masse. L'ancien inclut des électrodes, carbones de See also:lampe, See also:coke de &See also:amp;c., ou une autre See also:forme de carbone amorphe, est mélangée à du peu de See also:goudron, et à l'See also:article exigé moulé dans une See also:pression ou par une See also:matrice. Les See also:articles sont empilés transversalement dans un four, chacun étant emballé dans le coke granulaire et couvert du carborundum. D'abord le courant est 3000 ampères à 220 volts, grimpant jusqu'à 9000 ampères à 20 volts après 20 See also:heures.

En graphitant de grands morceaux d'anthracite sont traités en masse dans le four électrique. Une forme molle et unctuous résulte sur traiter le carbone avec la cendre ou la See also:

silice dans des fours spéciaux, et ceci donne le prétendu "deflocculated" la variété une fois traitée avec de l'See also:acide gallotannic. Ces deux modifications sont les lubrifiants valables. Le graphite See also:massif est très facilement usiné et est largement répandu pour des électrodes, des See also:brosses de dynamo, des crayons et des semblables. Voir le "graphite et les ses See also:utilisations," See also:Taureau. See also:Institut impérial, (1906) p. 353, (1907) p. 70; F. Cirkel, Graphite (See also:Ottawa, 1907). (W. G.

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