Kõrge puhtusastmega tehisgrafiit

Mis on 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
High Purity Artificial Graphite for Steelmaking
High Purity Artificial Graphite for Steelmaking
High Carbon Low Sulfur High Purity Artificial Graphite
High Carbon Low Sulfur High Purity Artificial Graphite

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.

 

productcate-1-1

 

Meie sertifikaadid
 

 

productcate-1-1

 

KKK

K: Mis on kõrge puhtusastmega grafiit?

V: Grafiiditööstuses tähendab kõrge puhtusastmega grafiit üldiselt grafiiti, mis sisaldab rohkem kui 99,99% süsinikku. Kõrge puhtusastmega grafiiti saab jagada peeneteraliseks grafiidiks, jämedateraliseks grafiidiks, ülipeeneteraliseks grafiidiks ja nii edasi. Kõrge puhtusastmega grafiiti kasutatakse üldiselt Czochralski kristallide kasvatajates laialdaselt.

K: Mis on sünteetilise grafiidi puhtus?

V: Sünteetilise grafiidi puhtusaste võib olla üle 99% ja seda kasutatakse valmistatud toodetes, kus on vaja väga puhast materjali. Grafiit on äärmiselt pehme, lõhustub väga kerge survega ja selle erikaal on väga väike.

K: Mis on grafiidi puhtaim vorm?

V: Teemant on süsiniku puhtaim vorm või teemant on 100% süsinik. See on valmistatud grafiidist katalüsaatorite nagu raud, koobalt, kroom või mangaan juuresolekul. Seda peetakse süsiniku puhtaimaks vormiks, kuna teemandi koostis on homogeenne.

K: Mis vahe on sünteetilisel ja tehisgrafiidil?

V: Sünteetilise grafiidi tihedus on suurem kui looduslikul grafiidil, soojusjuhtivus on umbes 700-1500w, samas kui looduslikul grafiidil on umbes 300-700w. Hinnavahe – sünteetiline grafiit on naturaalsest grafiidist oluliselt kallim tänu tootmisprotsessile, mis on küllaltki energiamahukas.

K: Kuidas puhastate sünteetilist grafiiti?

V: Grafiidi puhastamiseks kasutatakse paljusid meetodeid, nagu flotatsioon, mikrolaineahjus ja gravitatsiooniline eraldamine jne. Üle 99% süsinikusisalduse saavutamiseks on tänapäeval kaks levinud meetodit termilised ja keemilised meetodid.

K: Mis on kolm grafiidi tüüpi?

V: Looduslik grafiit on saadaval kolmes vormis, mis kõik on töödeldud loodusliku päritoluga grafiitmaterjalist. Need kolm vormi on amorfne grafiit, helveste grafiit ja kristalliline grafiit ning neil kõigil on ainulaadsed omadused, mis muudavad need teatud rakendusteks hästi sobivaks.

K: Mis on tugevaim grafiit?

V: Grafeen on ühe aatomi paksune grafiidikiht ja süsinik-nanotorusid saab kõige paremini pidada kokkurullitud grafeenitoruks. Mõlemad grafeenivormid on olnud tugevaimad olemasolevad materjalid kuni karbiini stabiilse vormi sünteesini.

K: Mis on peamine erinevus loodusliku grafiidi ja kõrge puhtusastmega tehisgrafiidi vahel?

V: Kõrge puhtusastmega tehisgrafiiti toodetakse kontrollitud tootmisprotsessi käigus, samas kui looduslikku grafiiti kaevandatakse ja ekstraheeritakse maa grafiidimaardlatest.

K: Mis on kõrge puhtusastmega tehisgrafiidi tüüpiline süsinikusisaldus?

V: Kõrge puhtusastmega tehisgrafiidi süsinikusisaldus ületab tavaliselt 99,9%, mistõttu on tegemist äärmiselt puhta grafiidi vormiga.

K: Kuidas toodetakse kõrge puhtusastmega tehisgrafiiti?

V: Kõrge puhtusastmega tehisgrafiiti toodetakse peamiselt grafitiseerimise teel, mille käigus süsiniku lähteained (nagu naftakoks või kivisöetõrva pigi) allutatakse kõrgele temperatuurile (umbes 2800 kraadi), et muuta materjal hästi organiseeritud kristalseks grafiidiks. struktuur.

K: Millised on peamised omadused, mis muudavad kõrge puhtusastmega tehisgrafiidi erinevateks rakendusteks soovitavaks?

V: Kõrge puhtusastmega tehisgrafiidil on erakordsed omadused, sealhulgas kõrge elektri- ja soojusjuhtivus, keemiline inertsus, termiline stabiilsus ja struktuurne terviklikkus, mistõttu see sobib paljudeks rakendusteks.

K: Millised on kõrge puhtusastmega tehisgrafiidi tavalised tööstuslikud rakendused?

V: Kõrge puhtusastmega tehisgrafiiti kasutatakse laialdaselt sellistes rakendustes nagu elektroodid, tiiglid, tulekindlad materjalid, soojusjuhtimislahendused ja täiustatud süsinikupõhised materjalid.

K: Kuidas mõjutab kõrge puhtusastmega tehisgrafiidi osakeste suurus ja morfoloogia selle jõudlust?

V: Kõrge puhtusastmega tehisgrafiidi osakeste suurust ja morfoloogiat saab tootmisprotsessi käigus kohandada, et optimeerida konkreetsete rakenduste jaoks selliseid omadusi nagu pindala, läbilaskvus ja mehaaniline tugevus.

K: Mis on kõrge puhtusastmega tehisgrafiidi tüüpiline soojusjuhtivuse vahemik?

V: Kõrge puhtusastmega tehisgrafiidil on tavaliselt väga kõrge soojusjuhtivus, sageli vahemikus 100 kuni 500 W/m·K, olenevalt konkreetsest klassist ja omadustest.

K: Kuidas on kõrge puhtusastmega tehisgrafiidi elektrijuhtivus võrreldes loodusliku grafiidiga?

V: Kõrge puhtusastmega tehisgrafiidi elektrijuhtivus on üldiselt kõrgem kui looduslikul grafiidil, ulatudes sageli tasemeni 10,000 kuni 100,000 S/m või rohkem.

K: Mis on kunstliku grafiidi tooraine?

V: Sünteetilise grafiidi aluse moodustavad kaks toorainet: võimalikult puhas süsinikukandja, tavaliselt toornaftast saadud kivisüsi, ja pigi sideainena. Need kaks toorainet segatakse homogeenseks massiks ning seejärel töödeldakse ja rafineeritakse keerulistes kõrgtemperatuurilistes protsessides.

K: Kas akudes saab kasutada sünteetilist grafiiti?

V: Liitium-ioonakuelementides kasutatakse anoodimaterjalina looduslikku ja sünteetilist grafiiti erinevates vahekordades vastavalt nõutavale jõudlusele, maksumusele ja aku mudelile. Taastuvenergiat kasutav ja EL ESG standardite järgi teostatud tootmine võimaldab kõrget jätkusuutlikkust.

K: Mis on kõrge puhtusastmega tehisgrafiidi soojuspaisumisteguri tüüpiline vahemik?

V: Kõrge puhtusastmega tehisgrafiidil on madal soojuspaisumistegur, tavaliselt vahemikus 1 kuni 5 × 10^-6 kraadi kohta, mis on paljude soojusjuhtimise rakenduste jaoks oluline omadus.

K: Kuidas mõjutab kõrge puhtusastmega tehisgrafiidi tootmisprotsess selle lisandite taset?

V: Kontrollitud tootmisprotsess, sealhulgas kõrgtemperatuuriline grafitimisetapp, võimaldab eemaldada enamiku lisandeid, mille tulemuseks on ülimalt puhas kunstgrafiidi vorm minimaalse tuhasisaldusega ja muude saasteainetega.

K: Millised on sünteetilise grafiidi rakendused?

V: Sünteetilist grafiiti kasutatakse paljudes rakendustes, sealhulgas, kuid mitte ainult, hõõrdumine, valukoda, elektrilised süsinikud, kütuseelementide bipolaarsed plaadid, pinnakatted, elektrolüütilised protsessid, korrosioonitooted, juhtivad täiteained, kummi- ja plastiühendid ning puurimisrakendused.

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.