Kõrge puhtusastmega tehisgrafiit
Kõrge puhtusastmega tehisgrafiit viitab grafiidi süsinikusisaldusele > 99,99%. Seda kasutatakse laialdaselt tulekindlates materjalides ja pinnakatetes metallurgiatööstuses, pürotehniliste materjalide stabilisaatorites sõjatööstuses, pliiatsijuhtmetes kergetööstuses, süsinikharjades elektritööstuses, elektroodides akutööstuses ja väetistes. Tööstuslikud katalüsaatorilisandid jne.
Miks valida meid?
Range kvaliteedikontroll
Qitiani tooted tagavad, et 100% kogu grafiidist naftakoksist vastab tööstuse kvaliteedistandarditele ja läbib lõpliku kontrolli ning seejärel pakitakse tarnimiseks hoolikalt.
Stabiilne tarnevõimsus
Meil on oma tootmistehas, mille igapäevane saadetis on kuni 100 tonni. Meil on arenenud tehnikud, kes aitavad meil tootmistehnoloogiat ja tootmise efektiivsust parandada.
Professionaalne juhtimissüsteem
Ettevõtte süsteem on väga terviklik. Klientide dokkimise varasest etapist kuni toodete müügi hilisema etapini saame tõhususe parandamiseks kasutada professionaalset tarkvarahaldust.
24-tunnine teenindus
Pakume parimat eksporditeenust ja müügijärgset teenindust. 24 tundi võrgus abi saamiseks.
Kõrge puhtusastmega tehisgrafiidi eelised
Kõrge temperatuuritaluvus
Grafiidi sulamistemperatuur on 3850 ± 50 kraadi ja keemistemperatuur on 4250 kraadi. Isegi ülikõrge temperatuuriga kaarega põletamisel on kaalukaotus väga väike ja ka soojuspaisumistegur on väga väike. Grafiidi tugevus suureneb temperatuuri tõustes. 2000 kraadi juures kahekordistub grafiidi tugevus. Eksotermilise keevituskonstruktsiooni käigus eksotermilise voo süttiva keemilise reaktsiooni temperatuur on väga kõrge, seega peab eksotermilise keevitusvormis kasutatav materjal olema vastupidav kõrgetele temperatuuridele.
Elektrijuhtivus ja soojusjuhtivus
Kõrge puhtusastmega tehisgrafiidi elektrijuhtivus on sada korda suurem kui tavalistel mittemetallilistel mineraalidel. Soojusjuhtivus ületab metallmaterjalide, nagu teras, raud ja plii, oma. Soojusjuhtivus väheneb temperatuuri tõustes, isegi ülikõrgetel temperatuuridel muutub grafiit isolaatoriks. Grafiit võib elektrit juhtida, kuna iga grafiidi süsinikuaatom moodustab teiste süsinikuaatomitega ainult 3 kovalentset sidet ja iga süsinikuaatom säilitab laengu ülekandmiseks siiski 1 vaba elektroni. Eksotermilise keevitamise konstruktsioonis on sageli vaja keevitada palju punkte ja konstruktsiooni maht pole väike. Grafiidi soojusjuhtivus võib sellele punktile vastata. See talub kõrgeid temperatuure ja võib kiiresti jahtuda.
Määrimine
Kõrge puhtusastmega tehisgrafiidi määrdevõime sõltub grafiidihelveste suurusest. Mida suuremad helbed, seda väiksem on hõõrdetegur ja seda parem on määrdevõime.
Keemiline stabiilsus
Grafiit on toatemperatuuril hea keemilise stabiilsusega ning hapete, leeliste ja orgaaniliste lahustite suhtes vastupidav.
Plastilisus
Kõrge puhtusastmega tehisgrafiit on hea sitkusega ja seda saab rullida väga õhukesteks helvesteks. Eksotermiline keevitamine nõuab mõnikord erinevate ühendusvormide eksotermilisi keevitusvorme. Kõrge puhtusastmega tehisgrafiidi plastilisust saab valmistada erinevate mudelite, spetsifikatsioonide ja ühendusvormidega eksotermilisteks keevitusvormideks.
Soojuslöögikindlus
Kõrge puhtusastmega tehisgrafiit talub drastilisi temperatuurimuutusi ilma toatemperatuuril kasutamisel kahjustamata. Kui temperatuur muutub järsult, siis grafiidi maht palju ei muutu ja pragusid ei teki.
Kõrge puhtusastmega tehisgrafiidi pealekandmine




Liitiumaku tööstus
Looduslik grafiit ja tehisgrafiit on grafiidianoodi materjalide peamised allikad. Kunstlik grafiit peab üldjuhul läbima kaltsineerimise, karboniseerimise, kõrgel temperatuuril grafitiseerimise, katmise ja muud tehnoloogilised protsessid; Looduslikku grafiiti puhastatakse enamasti leelishappega töötlemise, ülikõrge temperatuuriga puhastamise, pinnatöötluse ja muude protsessidega. Olenemata sellest, et looduslik grafiit või tehisgrafiit tuleb liitiumaku tootmisel katoodmaterjaliks saada, tuleb seda grafitiseerida või pesta kõrgel temperatuuril. Praegu on grafiidianoodi materjalide uurimisvaldkonna võtmetehnoloogiaks saanud kõrgtemperatuuriline grafiidipuhastustehnoloogia, kõrgtemperatuuriline grafitiseerimistehnoloogia.
Grafeenitööstus
Võrreldes erinevate grafeeni valmistamismeetoditega, muutub grafiitoksiidi redutseerimismeetod kõige paljutõotavamaks ja paljutõotavamaks meetodiks grafeeni ja selle materjalide sünteesimiseks. Grafiitoksiidi redutseerimismeetodi peamine tooraine on kõrge puhtusastmega looduslik helveste grafiit.
Isotroopse tuumagrafiidi tööstus
Kuna kõrge puhtusastmega isotroopne looduslik mikrokristalne tint on ideaalne tooraine aatomgrafiidi jaoks, on eriti oluline laiendada kõrge puhtusastmega isotroopse loodusliku mikrokristallilise tindi tooraineallikat.
Kunstlik teemanditööstus
Looduslik helveste grafiidipulber on sünteetilise teemandi peamine tooraine. Teadlased on tõestanud, et grafiidipulbri puhtus ja grafiidipulbri grafitiseerumisaste mõjutavad oluliselt toote kvaliteeti. Kõrge puhtusastmega tehisgrafiidi tooraine valik ja sobiva grafitiseerimisastme valimine on oluline viis tehisteemantide tootekvaliteedi parandamiseks.
Sõjaline grafiidipommitööstus
Kõrge puhtusastmega tehisgrafiit on grafiitpommide tootmise tooraine.
Muud tehingud
Kõrge puhtusastmega tehisgrafiidipulbri eelised on kõrge temperatuuritaluvus, hea elektri- ja soojusjuhtivus, määrdevõime, keemiline stabiilsus, suurepärane kulumiskindlus, seda saab kasutada sünteetilise kristallilise ränikarbiidi ja boorkarbiidi toorainena, peidetud lennukikattena ja keemiatööstuses, elektroonika, masinate ja muude tööstusvaldkondade jaoks on lai valik rakendusi.
Kõrge puhtusastmega tehisgrafiidi tootmisprotsess
Tooraine
Kõrge puhtusastmega grafiidi tootmiseks kasutatavad toorained on täitematerjal, sideaine ja rasedus. Nõela naftakoksi ja asfaltkoksi kasutatakse tavaliselt täitekoksina. Nõelakujulist naftakoksi on lihtne kõrgel temperatuuril grafitiseerida, sellel on parem juhtivus ja soojusjuhtivus ning madalam lineaarpaisumistegur; Pigikoksist samal grafitiseerimistemperatuuril saadud grafiidil on suurem eritakistus, kuid suurem mehaaniline tugevus.
Kaltsineerimine
Puhastamine ja kaltsineerimine on mõeldud mitmesuguste tahkete süsiniku toorainete kuumutamiseks kõrgel temperatuuril isoleeritud õhu tingimustes. Täitematerjali erineva küpsetustemperatuuri või söötme geoloogilise aasta tõttu on ka sisestruktuuris sisalduvad vee lisandid erinevad. Toote kasutusefekt ei avaldu enne, kui salv on pärast kaltsineerimist ja puhastamist eemaldatud.
Freesimine
Kaltsineeritud ja puhastatud materjalil on endiselt suur osakeste suurus, suur kõikumine ja ebaühtlane koostis. Täitematerjal tuleb jahvatada, et see vastaks partiide valmistamise nõuetele.
Sõtkumine
Jahvatatud pulber segatakse teatud vahekorras kivisöe asfaldisideainega ja pannakse seejärel sõtkumiseks kuumutatud sõtkumismasinasse, et materjalid jaotuks ühtlaselt. Pärast sõtkumist materjal pressitakse ja vormitakse. On neli levinumat vormimismeetodit: ekstrusioonvormimine, vormimine, vibratsioonvormimine ja isostaatiline pressimine.
Röstimine
Röstimine viitab pressitud rohelise keha kuumtöötlemisele umbes 1000 kraadi juures isoleeritud õhu tingimustes. Moodustunud süsinikuproduktid kaltsineeritakse sideaine karboniseerimiseks sideainekoksiks.
Kastmine
Röstimise käigus moodustuvad süsinikuproduktides mikropoorid, samuti on algsetes täitekoksi osakestes avatud poorid, mis mõjutavad grafiidi lõpptoodete juhtivust ja keemilist korrosioonikindlust. Immutamise eesmärk on täita süsiniktoodete poorid immutusvahenditega nagu sula asfalt, et parandada valmistoodete toimivust.
Grafitiseerimine
Grafitiseerimine on kõrgtemperatuuriline kuumtöötlusprotsess, mis muudab termodünaamiliselt ebastabiilse mittegrafiitse süsiniku termilise aktiveerimise teel grafiitseks süsinikuks. See on ka viimane samm kõrge puhtusastmega grafiidi puhastamisel.
Kõrge puhtusastmega tehisgrafiidi puhastusmeetod
Leelishappe puhastamise meetod
Leelishappemeetodil puhastatud grafiidi süsinikusisaldus võib ulatuda üle 99%, millel on vähem ühekordseid investeeringuid, kõrgem tooteklass ja tugev protsessi kohanemisvõime. Lisaks on sellel ka konventsionaalsuse ja mitmekülgsuse eelised. Leelishappemeetod on Hiinas kõige laialdasemalt kasutatav meetod; Selle puudused on suur energiatarbimine, pikk reaktsiooniaeg, suur grafiidikadu ja tõsine reoveereostus.
Vesinikfluoriidhappe meetod.
Vesinikfluoriidhappe meetodi peamised eelised on kõrge lisandite eemaldamise tõhusus, kõrge kvaliteediga tooted, väike mõju grafiittoodete jõudlusele ja madal energiatarve. keskkonnakaitse
Kloorimise röstimise meetod.
Madal kaltsineerimistemperatuur ja madal kloorigaasi tarbimine vähendavad oluliselt grafiidi tootmiskulusid. Samal ajal on grafiittoodete süsinikusisaldus samaväärne vesinikfluoriidhappega töötlemise omaga ja kloorimise röstimise meetodi taastumismäär on suurem kui kloorimise röstimisel. Gaasiline kloor on aga mürgine, söövitav ja nõuab seadmete tööks kõrgeid nõudeid, mistõttu tuleb see rangelt pitseerida. Seetõttu tuleb seda heitgaaside suhtes korralikult töödelda, seega on see teatud määral piiratud.
Kõrge temperatuuri meetod.
Kõrgtemperatuurilise meetodi suurim eelis on see, et toote süsinikusisaldus on väga kõrge, mis võib ulatuda üle 99,995%. Puuduseks on see, et kõrgkuumusahi peab olema spetsiaalselt projekteeritud ja ehitatud, seadmed on kallid, ühekordne investeering suur, lisaks suur energiakulu ning kõrge elektrikulu tõstab tootmiskulusid. Lisaks on selle meetodi rakendusala karmide tootmistingimuste tõttu äärmiselt piiratud. Ainult siis, kui grafiittoodete (nt riigikaitse ja kosmosetööstus) puhtusele on kehtestatud erinõuded, võime kaaluda selle meetodi kasutamist grafiidi väikeste partiide tootmiseks ja seda ei saa tööstuses populariseerida.
Kõrge puhtusastmega tehisgrafiitmaterjalide omadused
Kõrge puhtusastmega tehisgrafiit on väga tundlike keemiliste reaktsioonidega materjal. Selle takistus muutub erinevates keskkondades; selle takistuse väärtus muutub.
Kõrgele temperatuurile vastupidav tüüp:Grafiidi sulamistemperatuur on 3850 ± 50 kraadi ja keemistemperatuur on 4250 kraadi. Isegi kui ülikõrge temperatuuriga kaar seda põletab, on kaalukaotus väga väike ja ka soojuspaisumistegur on väga väike. Grafiidi tugevus suureneb temperatuuri tõustes. 2000 kraadi juures kahekordistub grafiidi tugevus
Juhtivus, soojusjuhtivus:Grafiidi juhtivus on 100 korda suurem kui tavalistel mittemetallilistel maagidel. Soojusjuhtivus on kõrgem kui terasel, raual, pliil ja muudel metallmaterjalidel. Soojusjuhtivus väheneb temperatuuri tõustes; isegi ülikõrgetel temperatuuridel muutub grafiit isolaatoriks
Määrimine:Grafiidi määrdevõime sõltub grafiidihelveste suurusest. Mida suuremad helbed, seda väiksem on hõõrdetegur ja seda parem on määrdevõime.
Kõrge puhtusastmega tehisgrafiidi soojusjuhtivus
Kui grafiidis on temperatuurigradient, siis soojuse vool kõrgest temperatuurist madalale temperatuurile / grafiidi soojusjuhtivust iseloomustav parameeter on soojusjuhtivus / soojusjuhtivus ajaühikus. Proportsionaalne koefitsient pindalaühikut q (soojusvoolu tihedus) läbiva soojuse ja temperatuurigradiendi gradT/q=– λ grad T vahel
● Valemis näitab negatiivne märk, et soojusvoo suund on vastupidine temperatuurigradiendi suunale/Valemit (1) nimetatakse sageli Fourier' soojusjuhtivuse seaduseks. Kui ristlõike pindala x-teljega on Δ S. Materjali temperatuurigradient piki x-telge on dT/dx Δτ Voolu piki positiivset x-telge ajas Δ Lõike S soojus on Δ Q
● Soojusjuhtivuse seaduslik ühik on W · m · K. Ebastabiilse soojusülekande protsessi korral muutub temperatuur objektis ajas. Objekti puhul, millel puudub soojusvahetus välismaailmaga ja millel on temperatuurigradient, kipub temperatuurigradient aja möödudes nulli. See tähendab, et kuuma otsa temperatuur langeb ja külma otsa temperatuur tõuseb, saavutades lõpuks ühtlase tasakaalutemperatuuri.
Meie tehas
Ettevõttel on nüüdseks 2 kaasaegset tootmistsehhi ja 2 suurt laotöökoda, mis suudavad rahuldada suurtootmise ja kiire logistika vajadusi. Aastane tootmismaht on jõudnud 100,000 tonnini. Pärast aastatepikkust rasket tööd oleme teinud tihedat koostööd paljude kodumaiste ettevõtetega ning eksportinud paljudesse riikidesse ja piirkondadesse. Ettevõte jätkab tulevikus "kvaliteedile orienteeritud, aususe ja usaldusväärsuse" ärifilosoofia järgimist, toote kvaliteedi ja teenindustaseme pidevat parandamist, ulatuslikku koostööd ja vahetusi kodu- ja välismaiste ettevõtetega ning ühiselt arengu edendamist. süsinikutööstusest.

Meie sertifikaadid

KKK
K: Mis on kõrge puhtusastmega grafiit?
K: Mis on sünteetilise grafiidi puhtus?
K: Mis on grafiidi puhtaim vorm?
K: Mis vahe on sünteetilisel ja tehisgrafiidil?
K: Kuidas puhastate sünteetilist grafiiti?
K: Mis on kolm grafiidi tüüpi?
K: Mis on tugevaim grafiit?
K: Mis on peamine erinevus loodusliku grafiidi ja kõrge puhtusastmega tehisgrafiidi vahel?
K: Mis on kõrge puhtusastmega tehisgrafiidi tüüpiline süsinikusisaldus?
K: Kuidas toodetakse kõrge puhtusastmega tehisgrafiiti?
K: Millised on peamised omadused, mis muudavad kõrge puhtusastmega tehisgrafiidi erinevateks rakendusteks soovitavaks?
K: Millised on kõrge puhtusastmega tehisgrafiidi tavalised tööstuslikud rakendused?
K: Kuidas mõjutab kõrge puhtusastmega tehisgrafiidi osakeste suurus ja morfoloogia selle jõudlust?
K: Mis on kõrge puhtusastmega tehisgrafiidi tüüpiline soojusjuhtivuse vahemik?
K: Kuidas on kõrge puhtusastmega tehisgrafiidi elektrijuhtivus võrreldes loodusliku grafiidiga?
K: Mis on kunstliku grafiidi tooraine?
K: Kas akudes saab kasutada sünteetilist grafiiti?
K: Mis on kõrge puhtusastmega tehisgrafiidi soojuspaisumisteguri tüüpiline vahemik?
K: Kuidas mõjutab kõrge puhtusastmega tehisgrafiidi tootmisprotsess selle lisandite taset?
K: Millised on sünteetilise grafiidi rakendused?
Hiina ühe professionaalseima kõrge puhtusastmega tehisgrafiidi tootjana ja tarnijana iseloomustavad meid kvaliteetsed tooted ja hea hind. Võite olla kindel, et ostate meie tehasest müügiks kõrge puhtusastmega tehisgrafiiti.
