Grafitizácia je proces premeny ne grafitového uhlíka na grafitový uhlík s trojrozmernou pravidelnou a usporiadanou grafitovou štruktúrou vysokoteplotnou tepelnou úpravou, čím sa plne využíva rezistentné teplo na zahrievanie uhlíkového materiálu na 2300 až 3 000 stupňov a premieňa ju na štruktúru amorfnej chaotickej vrstvy na usporiadanú grafitovú kryštalickú štruktúru.
Celý proces je transformácia štruktúry grafitového kryštálu. Energia pre atómové preskupenie pochádza z vysokoteplotného tepelného spracovania. Vysokoteplotné tepelné ošetrenie sa používa na zabezpečenie energie na atómové preskupenie a štrukturálnu transformáciu. Tento proces vyžaduje veľké množstvo energie. Keď sa teplota tepelného úpravy zvyšuje, vzdialenosť medzi vrstvami grafitu klesá. Postupne sa zmenšuje, zvyčajne medzi 0. 343 ~ 0. 346 nm. Všeobecne platí, že zmena je významná, keď teplota dosiahne 2500 stupňov a zmena sa postupne spomaľuje na 3 000 stupňov, až kým sa celý proces grafitizácie nedokončí.
Existujú tri hlavné účinky grafitizácie:
Zlepšite tepelnú a elektrickú vodivosť uhlíkových materiálov, znížte odpor o 4-5 časy a zlepšujte tepelnú vodivosť asi 10 -krát.
Zlepšite odolnosť proti tepelnému nárazu a chemickú stabilitu uhlíkových materiálov (znížte koeficient lineárnej expanzie pomocou {{{0}%), urobte z uhlíkových materiálov mazanie a opotrebenie, a zlepšite čistotu uhlíkových materiálov (obsah popola v Produkte) sa zníži z 0. {{}}}}}}}
Čistenie a odstránenie nečistôt. Keď sa teplota grafitizácie zvýši na takmer 2200 stupňov, v podstate sa eliminovali nečistoty v negatívnych elektródových materiáloch lítium-iónových batérií.
Grafitizácia je základným procesom pri príprave umelej grafitovej negatívnej elektródy, ktorá do určitej miery určuje kvalitu a stabilitu umelých grafitských produktov; Niektorý prírodný grafit sa tiež ošetrí pri vysokej teplote, aby sa ďalej zlepšil stupeň grafitizácie, čím sa zvyšuje hustota energie.






