{"id":7669,"date":"2025-02-23T02:19:28","date_gmt":"2025-02-23T02:19:28","guid":{"rendered":"https:\/\/jinsuncarbon.com\/?p=7669"},"modified":"2025-02-23T02:20:32","modified_gmt":"2025-02-23T02:20:32","slug":"warum-ist-graphit-weich-und-glitschig","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/warum-ist-graphit-weich-und-glitschig\/","title":{"rendered":"Warum ist Graphit weich und glitschig?"},"content":{"rendered":"<p>Graphit ist ein wichtiger Kohlenstoffwerkstoff, der im Leben und in der Industrie weit verbreitet ist. Seine weichen und gleitf\u00e4higen Eigenschaften bilden nicht nur die Grundlage f\u00fcr grundlegende Anwendungen, sondern helfen der Materialwissenschaft auch bei der Erforschung der Beziehung zwischen Mikro- und Makroeigenschaften. Dies liefert die theoretische Grundlage f\u00fcr innovative Anwendungen der Spitzenklasse.<\/p><div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_81 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Inhalts\u00fcbersicht<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Inhaltsverzeichnis umschalten\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Umschalten auf<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewbox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseprofile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/warum-ist-graphit-weich-und-glitschig\/#Analysis_of_the_crystal_structure_of_graphite\" >Analyse der Kristallstruktur von Graphit<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/warum-ist-graphit-weich-und-glitschig\/#The_arrangement_of_carbon_atoms_of_graphite\" >Die Anordnung der Kohlenstoffatome von Graphit<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/warum-ist-graphit-weich-und-glitschig\/#Interlayer_force\" >Zwischenschichtkraft<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/warum-ist-graphit-weich-und-glitschig\/#Interpretation_of_soft_properties_of_graphite_from_a_microscopic_perspective\" >Interpretation der weichen Eigenschaften von Graphit aus mikroskopischer Sicht<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/warum-ist-graphit-weich-und-glitschig\/#Interlayer_sliding_under_external_force\" >Gleiten der Zwischenschicht unter \u00e4u\u00dferer Kraft<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/warum-ist-graphit-weich-und-glitschig\/#Crystal_structure_factors_related_to_hardness\" >Faktoren der Kristallstruktur im Zusammenhang mit der H\u00e4rte<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/warum-ist-graphit-weich-und-glitschig\/#Discussion_on_the_formation_mechanism_of_smoothness\" >Diskussion \u00fcber den Entstehungsmechanismus der Gl\u00e4tte<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/warum-ist-graphit-weich-und-glitschig\/#Relationship_between_layer_slip_and_friction\" >Beziehung zwischen Schichtgleiten und Reibung<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/warum-ist-graphit-weich-und-glitschig\/#The_embodiment_of_slippery_in_life\" >Die Verk\u00f6rperung des Schl\u00fcpfrigen im Leben<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/warum-ist-graphit-weich-und-glitschig\/#Application_of_graphite_soft_characteristics\" >Anwendung der weichen Eigenschaften von Graphit<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/warum-ist-graphit-weich-und-glitschig\/#Application_in_the_field_of_lubricants\" >Anwendung im Bereich der Schmierstoffe<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/warum-ist-graphit-weich-und-glitschig\/#The_manufacturing_principle_of_pencil_lead\" >Das Herstellungsprinzip von Bleistiftminen<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/warum-ist-graphit-weich-und-glitschig\/#Conclusion\" >Schlussfolgerung<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/warum-ist-graphit-weich-und-glitschig\/#FAQ\" >FAQ<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/warum-ist-graphit-weich-und-glitschig\/#Why_is_diamond_hard\" >Warum ist Diamant hart?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-16\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/warum-ist-graphit-weich-und-glitschig\/#Why_does_graphite_conduct_electricity\" >Warum leitet Graphit Elektrizit\u00e4t?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-17\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/warum-ist-graphit-weich-und-glitschig\/#Why_is_graphite_used_as_a_lubricant\" >Warum wird Graphit als Schmiermittel verwendet?<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Analysis_of_the_crystal_structure_of_graphite\"><\/span>Analyse der Kristallstruktur von Graphit<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"The_arrangement_of_carbon_atoms_of_graphite\"><\/span>Die Anordnung der Kohlenstoffatome von Graphit<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Graphit hat einen geschichteten Kristall <a href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/graphitstruktur\/\">Struktur<\/a>, wobei jede Schicht von Kohlenstoffatomen in einem hexagonalen kompakten zweidimensionalen Netzwerk angeordnet ist. Jedes Kohlenstoffatom in der Ebene ist mit den drei umgebenden Kohlenstoffatomen durch eine kovalente Bindung mit einer Bindungsl\u00e4nge von etwa 0,142 nm und einem Bindungswinkel von 120\u00b0 verbunden. Diese kovalente Bindung ist sehr gerichtet und stabil und bildet ein festes, ebenes Ger\u00fcst. Dies verleiht der Graphitschicht eine ausgezeichnete mechanische und chemische Stabilit\u00e4t, die eine relative Verschiebung der Kohlenstoffatome in der Schicht erschwert. So bleibt die Integrit\u00e4t der ebenen Struktur erhalten.<\/p>\n<p><strong><b>\u00a0<\/b><\/strong><\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Interlayer_force\"><\/span>Zwischenschichtkraft<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Die Kohlenstoffatome zwischen der Graphitschicht und der Schicht werden durch eine schwache Van-der-Waals-Kraft gehalten, und es wird keine kovalente Bindung gebildet. Van-der-Waals-Kr\u00e4fte sind zwischenmolekulare Kr\u00e4fte, die sich aus verschiedenen Dipolwechselwirkungen von Molek\u00fclen ergeben. Die van-der-Waals-Kraft zwischen den Graphit-Zwischenprodukten betr\u00e4gt 4-7 kJ\/mol und ist damit wesentlich geringer als die kovalente Bindung von etwa 346 kJ\/mol. Aufgrund dieses Energieunterschieds sind die Graphitschichten nur lose miteinander verbunden, und jede Schicht kann sich relativ zueinander bewegen. Dies ist die strukturelle Grundlage f\u00fcr die weiche Gleiteigenschaft des Materials.<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-7674\" src=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Graphite-Soft-.jpg\" alt=\"Graphit weich\" width=\"485\" height=\"322\" srcset=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Graphite-Soft-.jpg 1024w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Graphite-Soft--300x199.jpg 300w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Graphite-Soft--768x510.jpg 768w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Graphite-Soft--18x12.jpg 18w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Graphite-Soft--600x398.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 485px) 100vw, 485px\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Interpretation_of_soft_properties_of_graphite_from_a_microscopic_perspective\"><\/span><b><\/b>Interpretation der weichen Eigenschaften von Graphit aus mikroskopischer Sicht<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Interlayer_sliding_under_external_force\"><\/span>Gleiten der Zwischenschicht unter \u00e4u\u00dferer Kraft<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Wenn der Graphit \u00e4u\u00dferen Kr\u00e4ften ausgesetzt ist, k\u00f6nnen die van-der-Waals-Kr\u00e4fte zwischen den Schichten dem Einfluss dieser \u00e4u\u00dferen Kr\u00e4fte nur schwer entgegenwirken. Aufgrund der schwachen van-der-Waals-Kr\u00e4fte kann es unter der Einwirkung kleiner \u00e4u\u00dferer Kr\u00e4fte leicht zu einem relativen Gleiten zwischen den Schichten kommen. Die Kohlenstoffatome k\u00f6nnen unter dem Druck der Reibung reibungslos aneinander gleiten. Diese Art des Gleitens zwischen den Schichten auf der Mikroebene spiegelt sich direkt auf der Makroebene als weiche Textur wider. Und es ist leicht, seine Form unter der Einwirkung externer Kr\u00e4fte zu ver\u00e4ndern.<\/p>\n<p><strong><b>\u00a0<\/b><\/strong><\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Crystal_structure_factors_related_to_hardness\"><\/span>Faktoren der Kristallstruktur im Zusammenhang mit der H\u00e4rte<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Die H\u00e4rte eines Materials h\u00e4ngt im Wesentlichen von der Widerstandsf\u00e4higkeit seiner Kristallstruktur gegen\u00fcber \u00e4u\u00dferen Kr\u00e4ften ab. Bei Graphit sorgen die kovalenten Bindungen in den Schichten zwar f\u00fcr eine starke mechanische Stabilit\u00e4t in der Ebene. Die schwachen van-der-Waals-Kr\u00e4fte zwischen den Schichten werden zum wichtigsten schwachen Glied, das die Gesamth\u00e4rte des Materials bestimmt. Angesichts der von au\u00dfen einwirkenden Kr\u00e4fte ist es nicht in der Lage, diese Kr\u00e4fte durch eine ganze Reihe starker Wechselwirkungen zwischen den Atomen wirksam zu zerstreuen und ihnen zu widerstehen. Wie ein Kristall mit einer gleichm\u00e4\u00dfigen Verteilung der kovalenten Bindungen in drei Dimensionen (z. B. Diamant). Im Gegensatz dazu ist es wahrscheinlicher, dass er zwischen den Schichten rutscht, was zu einer geringeren Gesamth\u00e4rte f\u00fchrt. Nach der Mohs'schen H\u00e4rteskala betr\u00e4gt seine H\u00e4rte nur 1 bis 2 und ist damit wesentlich geringer als die der meisten g\u00e4ngigen mineralischen Werkstoffe. Dies spiegelt den entscheidenden Einfluss der Kristallstruktur auf die H\u00e4rte wider.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Discussion_on_the_formation_mechanism_of_smoothness\"><\/span>Diskussion \u00fcber den Entstehungsmechanismus der Gl\u00e4tte<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Relationship_between_layer_slip_and_friction\"><\/span>Beziehung zwischen Schichtgleiten und Reibung<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Die Gl\u00e4tte von Graphit ist direkt auf sein leichtes Gleiten zwischen den Schichten zur\u00fcckzuf\u00fchren. Wenn zwei Oberfl\u00e4chen in Kontakt miteinander sind und sich relativ zueinander bewegen, kann das Gleiten von Graphit zwischen den Schichten die direkte Reibung zwischen den Oberfl\u00e4chen erheblich verringern. Wenn kein Graphit vorhanden ist, greifen die mikrokonvexen und konkaven Oberfl\u00e4chen des Objekts ineinander, was zu gr\u00f6\u00dferer Reibung f\u00fchrt, und bei Verwendung von Graphit als Schmiermittel wird die Relativbewegung der Objektoberfl\u00e4che in ein Gleiten zwischen den Graphitschichten umgewandelt. Aufgrund der schwachen van-der-Waals-Kr\u00e4fte zwischen den Schichten ist der Widerstand, der zur \u00dcberwindung dieses Gleitens erforderlich ist, sehr gering. Dadurch wird der Reibungskoeffizient erheblich reduziert. Nach dem Aufbringen von Graphit auf bestimmte Metalloberfl\u00e4chen kann der Reibungskoeffizient auf 1\/3-1\/2 des urspr\u00fcnglichen Wertes reduziert werden. Dies beweist die hervorragende Wirkung von Graphit bei der Verringerung der Reibung.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"The_embodiment_of_slippery_in_life\"><\/span>Die Verk\u00f6rperung des Schl\u00fcpfrigen im Leben<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Im t\u00e4glichen Leben k\u00f6nnen wir die glatten Eigenschaften von Graphit durch eine Vielzahl von Ph\u00e4nomenen intuitiv sp\u00fcren. Wenn die Hand das Graphitpulver ber\u00fchrt, ist es offensichtlich, dass die Finger schwer zu greifen sind. Und es gibt ein starkes Gef\u00fchl von Gl\u00e4tte. Das liegt daran, dass die Schichtstruktur des Graphitpulvers bei der Ber\u00fchrung schnell zwischen den Schichten gleitet. So erh\u00e4lt der Finger ein einzigartiges taktiles Feedback.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Eine weitere typische Auspr\u00e4gung der glatten Eigenschaften ist das Schreiben mit einem Bleistift. Beim Schreiben kommt die Bleistiftmine mit der Oberfl\u00e4che des Papiers in Kontakt. Unter der Einwirkung von Druck gleiten die Graphitschichten zwischen ihnen hindurch. So k\u00f6nnen einige der Schichten auf das Papier \u00fcbertragen werden und dort haften bleiben, so dass eine klare Schrift entsteht. Bei diesem Prozess sorgen die glatten Eigenschaften nicht nur f\u00fcr ein fl\u00fcssiges Schreiben. Sie machen das Schreiben auch angenehmer und komfortabler.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Application_of_graphite_soft_characteristics\"><\/span>Anwendung der weichen Eigenschaften von Graphit<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Application_in_the_field_of_lubricants\"><\/span>Anwendung im Bereich der Schmierstoffe<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Graphit verf\u00fcgt \u00fcber hervorragende Schmiereigenschaften und ist im Bereich der Schmiermittel weit verbreitet. Unter extremen Bedingungen wie hohen Temperaturen, hohem Druck und Hochvakuum k\u00f6nnen gew\u00f6hnliche fl\u00fcssige Schmiermittel leicht durch Verdampfung, Zersetzung oder Viskosit\u00e4ts\u00e4nderung versagen. Graphit kann einen Schmierfilm in Flugzeugtriebwerken bilden, bei hohen Temperaturen <a href=\"https:\/\/mrf-furnaces.com\/products\/ultra-high-temperature-furnaces\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\u00d6fen<\/a> und Vakuumanlagen. Aufgrund seiner stabilen chemischen Eigenschaften und der Gleiteigenschaften zwischen den Schichten werden Reibung und Verschlei\u00df reduziert. Und es kann die Betriebseffizienz und Lebensdauer der Ger\u00e4te verbessern.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"The_manufacturing_principle_of_pencil_lead\"><\/span>Das Herstellungsprinzip von Bleistiftminen<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Bleistiftmine ist eine typische Anwendung ihrer Eigenschaften. Sie wird aus einer Mischung von Graphit und <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Clay\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ton<\/a> im Verh\u00e4ltnis. Beim Schreiben gleitet die Graphitschicht unter der Einwirkung von Druck auf die Papieroberfl\u00e4che. Aufgrund der schwachen Bindungskraft zwischen den Schichten bleibt ein Teil der Graphitschicht auf dem Papier haften und bildet eine Schrift. Durch Anpassung des Verh\u00e4ltnisses von Graphit und Ton kann die H\u00e4rte und Schw\u00e4rze der Bleistiftmine eingestellt werden. Dadurch wird der Bleistift zu einem g\u00e4ngigen Schreibger\u00e4t.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Conclusion\"><\/span>Schlussfolgerung<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Graphit ist aufgrund seiner einzigartigen Kristallstruktur weich und gleitf\u00e4hig. Diese Verbindung zwischen Mikrostruktur und Makroleistung bildet die Grundlage f\u00fcr seine Anwendung. Und dies wird auch seine Innovation in neuen Technologien in der Zukunft f\u00f6rdern.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"FAQ\"><\/span>FAQ<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Why_is_diamond_hard\"><\/span>Warum ist Diamant hart?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Diamant und Graphit sind Allotrope des Kohlenstoffs, haben aber unterschiedliche Kristallstrukturen. Jedes Kohlenstoffatom in einem Diamanten ist kovalent an die vier umgebenden Kohlenstoffatome gebunden. Sie bilden eine dreidimensionale tetraedrische Netzwerkstruktur. Bei Belastung kann die kovalente Bindung \u00e4u\u00dfere Kr\u00e4fte zerstreuen und Verformungen widerstehen. Daher ist die H\u00e4rte von Diamanten extrem hoch, und die Mohsh\u00e4rte betr\u00e4gt 10.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Why_does_graphite_conduct_electricity\"><\/span>Warum leitet Graphit Elektrizit\u00e4t?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Die Kohlenstoffatome in der Graphitschicht bilden nicht nur \u03c3-Bindungen, sondern haben auch konjugierte gro\u00dfe \u03c0-Bindungen. Jedes Kohlenstoffatom tr\u00e4gt ein p-Elektron bei und bildet eine delokalisierte Elektronenwolke, die sich innerhalb der Schicht frei bewegen kann. Wenn ein elektrisches Feld angelegt wird, bewegen sich die freien Elektronen in eine Richtung und bilden einen Strom. Aufgrund seiner guten Leitf\u00e4higkeit findet es in der Elektronik breite Anwendung.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Why_is_graphite_used_as_a_lubricant\"><\/span>Warum wird Graphit als Schmiermittel verwendet?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Erstens ist die Van-der-Waals-Kraft zwischen den Schichten schwach, und die Zwischenschichten lassen sich leicht verschieben. Zweitens, die chemischen Eigenschaften sind stabil. Bei der Anwendung bildet es einen Schmierfilm auf der Oberfl\u00e4che des Bauteils und ersetzt die direkte Reibung durch Gleiten zwischen den Schichten. Es reduziert den Reibungskoeffizienten, kann seine Leistung in verschiedenen chemischen Umgebungen beibehalten und hat ein breites Anwendungsspektrum.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Graphite is an important carbon material, which is widely used in life and industry. 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