Grafiitti rakeinen
Grafiittirakeinen, joka tunnetaan myös nimellä paisutettu grafiitti tai kuorittu grafiitti, on grafiitin erikoismuoto, jota on käsitelty huokoisen, kevyen ja erittäin johtavan materiaalin luomiseksi. Grafiittirakeinen tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän ominaisuuksia, mukaan lukien korkea lämmön- ja sähkönjohtavuus, alhainen tiheys ja erinomaiset eristysominaisuudet, mikä tekee siitä monipuolisen materiaalin monenlaisiin sovelluksiin eri teollisuudenaloilla.
Miksi valita meidät?
Tiukka laadunvalvonta
Qitian-tuotteet varmistavat, että 100 % kaikesta grafiittiöljykoksista täyttää alan laatustandardit ja läpäisi lopputarkastuksen, minkä jälkeen ne pakataan huolellisesti toimitusta varten.
Vakaa syöttökapasiteetti
Meillä on oma tuotantolaitos, jonka päivittäinen lähetys on jopa 100 tonnia. Meillä on edistyneet teknikot, jotka auttavat meitä parantamaan tuotantotekniikkaa ja tuotannon tehokkuutta.
Ammattimainen hallintajärjestelmä
Yrityksen järjestelmä on hyvin täydellinen. Asiakkaiden telakoinnin alkuvaiheesta tuotemyynnin myöhempään vaiheeseen voimme käyttää ammattimaista ohjelmistohallintaa tehokkuuden parantamiseen.
24 tunnin palvelu
Voimme tarjota parhaan vientipalvelun ja huoltopalvelun. 24 tuntia verkossa apua varten.
Grafiittirakeiden edut
Sillä on hyvä lämmönjohtavuus ja sähkönjohtavuus
Grafiittirakeiden sähkönjohtavuus on hyvä. Vaikka sitä ei voi verrata metalleihin, kuten alumiiniin, rautaan ja kupariin, sen sähkönjohtavuus on melko korkea verrattuna muihin yleisiin materiaaleihin, kolme kertaa hiiliteräkseen ja viisi kertaa ruostumattomaan teräkseen verrattuna. Metallimateriaalit ovat 100 kertaa korkeammat. Sillä on korkea lämpötila erittäin lämmöneristyskyvyn alaisena, ja se eroaa yleensä metallimateriaaleista. Yleensä metallien lämmönjohtavuus kasvaa lämpötilan noustessa. Grafiittirakeinen on taipumus olla adiabaattinen erittäin korkeissa lämpötiloissa.
Erittäin korkean lämpötilan kestävyys
Yleensä, kun materiaali ylittää 2000 astetta, kaasua muodostuu yleensä sulassa tilassa, mutta grafiittirae ei sula, ja sen sulamispiste on noin 3900 astetta ja kiehumispiste 4250 astetta. Ultrakorkean lämpötilan grafiittirakeisen häviö on erittäin pieni.
Hyvä voitelevuus
Grafiittirakeiden kitkakerroin voi olla pienempi kuin 0,1, ja voitelujärjestelmän suorituskyky vaihtelee hiutaleiden koon mukaan. Mitä suurempia hiutaleita on, sitä pienempi on kitkakorrelaatiokerroin ja sitä parempi on voiteluaineen suorituskyky.
Erinomainen lämpöiskun kestävyys
Grafiittirakeella on hyvä lämpöiskun kestävyys. Kun lämpötila muuttuu äkillisesti, sen lämpölaajenemiskerroin on pieni ja sen hyvä lämmönkestävyys saa sen grafiitista liittyvät tuotteet eivät halkeile.
Hyvä kemiallinen stabiilisuus
Huoneenlämmössä grafiitilla on erinomainen kemiallinen stabiilisuus ja se kestää happoa, alkalia ja orgaanisten liuottimien korroosiota.
Grafiittirakeiden levitys
Voitelu
Alhaisten kitkaominaisuuksiensa vuoksi grafiittirakeista käytetään kuivavoiteluaineena erilaisissa mekaanisissa sovelluksissa, erityisesti tilanteissa, joissa öljy- tai rasvapohjaiset voiteluaineet eivät ole ihanteellisia. Sitä käytetään lukoissa, saranoissa ja jopa valmistusprosesseissa vähentämään kitkaa liikkuvien osien välillä.
Vahvike materiaaleissa
Valmistussektorilla grafiittirakeista lisätään usein materiaaleihin, kuten muoviin, kumiin ja metalleihin niiden ominaisuuksien parantamiseksi. Se voi esimerkiksi parantaa muovi- ja kumituotteiden johtavuutta tai vahvistaa akkujen valmistuksessa käytettyjä materiaaleja.
Lämmön- ja kemikaalinkestävyys
Grafiittirakeista käytetään korkeissa lämpötiloissa, kuten upokkaiden, muottien ja valimopäällysteiden valmistuksessa, koska se kestää lämpöä ja kemiallisia reaktioita.
Taide ja teollisuus
Taiteilijat käyttävät grafiittirakeista piirtämisessä erityisesti varjostusefektien luomiseen. Teollisuudessa sitä käytetään lyijykynissä sekä maalien ja pinnoitteiden komponenttina.
Elektroniikka
Grafiittirakeita hyödynnetään elektrodien ja paristojen valmistuksessa sen johtavuuden vuoksi.
Lämmönhallinta
Elektroniikassa ja muilla teollisuudenaloilla grafiittirakeita käytetään lämmönhallintasovelluksissa, kuten lämpötahnoissa tai -tyynyissä lämmön johtamiseksi pois herkistä komponenteista.
Grafiittirakeiden fyysiset ominaisuudet




Väri ja ulkonäkö
Grafiittirakeiden väri vaihtelee kiiltävästä metallista tummanharmaaseen sävyyn. Sen ainutlaatuinen ulkonäkö tekee siitä houkuttelevamman ja helpommin havaittavan eri käyttötarkoituksissa. Tämä ainutlaatuinen väri sopii erinomaisesti lyijykynille, jolloin kuvat ja piirustukset näyttävät syvällisemmiltä ja jännittävämmiltä.
Tiheys ja ominaispaino
Vaikka grafiittirakeinen se on vahva, se on yllättävän kevyttä. Sen monet kerrokset ja avoimet huoneet antavat sen pysyä päällä vedessä. Se tuntuu myös kevyeltä kuin höyhen, kun sitä koskettaa. Koska se ei ole painava, se on täydellinen käyttötarkoituksiin, joissa paino on välttämätöntä, kuten lentokoneen osissa ja urheiluvarusteissa.
Sulamis- ja kiehumispisteet
Vaikka rakeinen grafiitti kantaa erinomaisesti lämpöä, se tarvitsee 3500 astetta muuttuakseen pehmeäksi ja nestemäiseksi. Tämä korkea sulamispiste soveltuu erinomaisesti kuumaan käyttöön, kuten valimossa valmistettuihin asioihin ja jopa ydinreaktorin osiin. Ajattele kynän käyttämistä tulivuoressa, sillä näin grafiittirakeinen voi kuumeta.
Johtavuus (sähköinen ja lämpö)
Grafiittirakeiden kyky johtaa sähköä ja lämpöä liittyvät läheisesti toisiinsa. Sen kerroksissa liikkuvat elektronit jakavat helposti sekä lämmön että sähkön.
Voiteluominaisuudet
Grafiittirakeiden kerrokset antavat sen liikkua helposti kerrosten välillä, mikä tekee siitä erinomaisen voiteluaineen. Tämä tekee siitä suositun tapauksissa, joissa vähemmän liukumista ja sujuvaa liikettä ovat tärkeitä. Tämä tekee siitä erinomaisen lukkojen, pyörien ja jopa kynien kanssa.
Grafiittirakeiden kristallirakenne
Kuusikulmainen ristikkojärjestely
Grafiittirakeisen hiiliatomit asettuvat kuusikulmaiseen kuvioon litteissä kerroksissa. Tämä tekee rakenteesta kauniin ja vahvan. Tämä asetus auttaa tekemään grafiitista erityistä, kuten sen kyky johtaa sähköä ja liukkaat ominaisuudet.
Kerrokset ja molekyylien väliset voimat
Grafiittirakeisilla levyillä, kuten pinottuilla kappaleilla, on hämmästyttävä taivutuslujuus ja liike, koska molekyylien väliset heikot yhteydet pitävät ne yhdessä. Nämä voimat auttavat kerroksia liikkumaan helposti toistensa päällä. Tämä saa grafiittirakeisen toimimaan ainutlaatuisella tavalla, jota voidaan käyttää eri yrityksissä
Grafiittirakeiden kemialliset ominaisuudet
Reaktiivisuus hapen kanssa
Grafiittirakeinen, yleensä rauhallinen osa kemiallista maailmaa, voi joutua happiongelmiin, kun asiat ovat kuumia. Yli 700 asteen kuumuudessa tämä materiaali irtoaa kerroksittain ja muuttuu hiilidioksidiksi. Tämä auttaa ruokkimaan tulipaloja ja saamaan virran suuriin uuneihin, jotka sulattavat asioita. Tämä ominaisuus vahvistaa materiaalia ja kestää eri paikoissa, erityisesti ilmassa.
Hapojen ja emästen kestävyys
Sen vahvoja hiili-hiilisidoksia ja kerrosrakennetta on vaikea rikkoa useimpien happojen ja emästen vaikutuksesta. Tämä tekee siitä täydellisen käyttötarkoituksiin, kuten kemiallisten reaktorien sisäseiniin ja jopa kuumiin metalleja käsitteleviin astioihin. Tämä ominaisuus tekee siitä paremman haitallisissa paikoissa, mikä auttaa käyttämään useampia asioita.
Hapetus ja korroosio
Grafiittirakeinen muuttuu paljon, kun se kuumenee hyvin, mutta tavallisesti tämä muutos on normaaliolosuhteissa hidasta ja tasaista. Se ruostuu hitaasti tai kuluu ajan myötä. Ajan myötä sen ympärillä oleva happi muodostaa vähitellen sen pinnalle ohuen hiilidioksidikerroksen. Tämä hidas kuluminen ei muuta sen pääominaisuuksia, joten se on vahva ja luotettava materiaali.
Mikä on grafiitin rakeisen valmistusprosessi?
Ensimmäisessä vaiheessa – hapettuneen luonnongrafiitin vaihe
Laitat tietyn määrän grafiittia H2O2-liuokseen ja käytät sekoitinta dispergoidaksesi sen kokonaan 5 minuutin ajan. Anna dispergoituneen järjestelmän olla sekoituksen jälkeen stabiili 6 tuntia ja laita se termostaattikaappiin huoneenlämpötilaan. Seuraavassa vaiheessa pestään hapettunut grafiitti puhtaalla vedellä ja kuivataan grafiittia 60 asteen lämpötilassa 4 tuntia hapettuneen grafiitin keräämiseksi.
Toisessa vaiheessa – Interkaloitu vaihe
Valmistat reaktioliuoksen lisäämällä perkloorihappoliuokseen (HClO4) tietyn määrän kaliumpermanganaattia (KMnO4) ja sekoittamalla sitä 2 minuuttia. Seuraavaksi laitat liuokseen kerätyn määrän hapettunutta grafiittia ja sekoitat sitä 5 minuuttia varmistaaksesi, että grafiitti jakautuu tasaisesti liuokseen.
Sen jälkeen liuos laitetaan kuumavesikattilaan 40 celsiusasteen lämpötilaan ja reaktio tapahtuu 30 minuutissa. 30 minuutin kuluttua lisäät liuokseen jonkin verran etikkahappoa ja annat sen jatkaa reagoimista vielä 30 minuuttia samoissa olosuhteissa. Sitten peset tuotteen uudelleen puhtaalla vedellä, kunnes suodos on kirkas ja sen pH on 5-7.
Lopulta keräät grafiittirakeen haluamallasi tavalla, kun olet kuivannut sitä 4 tuntia 60 asteen lämpötilassa.
Mikä on rakeisen grafiitin sulamispiste?
Sulamispiste tai mitä voit kutsua nesteytetyksi lämpötilaksi, tarkoittaa, että kun lämmität ainetta tiettyyn lämpötilaan, se sulautuu ja muuttaa muotonsa kiinteästä nestemäiseksi.
Nykyään rakeinen grafiitti tunnetaan yhtenä korkeimmista sulamispisteistä. Grafiittirakeisen sulamislämpötila on noin 3650 astetta lähes yhtä korkea kuin timantin.
Jos käytät Fahrenheit-asteikkoa, grafiittirakeisen sulamispiste on noin 6602 astetta F. Ja noin 3948 astetta K, jos kelvin-asteikko kiinnostaa. Tämä käänteinen tieto on erittäin tärkeä monilla aloilla ja toimialoilla, joilla on sovelluksia, jotka liittyvät Fahrenheit- tai Kelvin-asteikkoon lämpötilan mittaamiseen.
On mielenkiintoinen tosiasia grafiittirakeisen sulamispisteestä, joka sinun pitäisi tietää. grafiittirakeista ei esiinny nestemäisessä muodossa normaaleissa olosuhteissa.
Kun lämpötila nousee, grafiittirakeinen sublimoituu suoraan kiinteästä muodosta kaasumaiseksi muuttumatta nestemäiseksi. Kuitenkin, kun laitat grafiittirakeista erittäin korkeaan paineeseen, se voi muuttua nestemäiseksi, mutta tämä ei tapahdu normaaleissa olosuhteissa.
Saatat ihmetellä, miksi se ei nesteydy. No, tämä johtuu sen erityisestä rakeisesta grafiittirakenteesta, jossa hiilikerrokset on järjestetty kuusikulmaiseen kuvioon. Tämä rakenne on erittäin kestävä, joten se ei sula normaalilla tavalla, vaan muuttuu suoraan kaasumaiseksi korkeassa lämpötilassa.
Ja on yksi asia, joka sinun tulee huomata grafiittirakeisessa: sillä on sulamispiste, mutta sen kiehumispiste on epäselvä, koska se ei nesteydy.
Mikä vaikuttaa grafiittirakeen sulamispisteeseen
Paine
Kun nostat painetta, myös grafiittirakeiden sulamispiste nousee. Tämä tarkoittaa, että korkeassa paineessa grafiittirakeinen tarvitsee korkeamman lämpötilan muuttaakseen muotonsa kiinteästä nestemäiseksi.
01
Epäpuhtaudet
Grafiittirakeiden epäpuhtaudet voivat muuttaa sulamislämpötilaa. Ne voivat saada grafiitin rakeisen kiderakenteen epäjärjestyneeksi, jolloin se sulaa eri lämpötilassa verrattuna rakeisen grafiitin puhtauteen.
02
Karheus pinta
Grafiittirakeiden pinta, joko sileä tai karkea, voi vaikuttaa tapaan, jolla se käsittelee lämpöä. Jos grafiittirakeiden pinta on karkea, se voi käsitellä lämpöä vähemmän tehokkaasti ja vaikuttaa sulamispisteeseen.
03
Lämmityslämpötila
Nopeus, jolla lämpötilaa nostetaan, voi vaikuttaa siihen, miten grafiittirakeinen sulaa. Jos nostat lämpötilaa liian nopeasti, se voi johtaa grafiittirakeiden hajoamiseen ennen kuin se ehtii sublimoitua. Päinvastoin, kun lämmität vähitellen, grafiittirakeinen voidaan sublimoida tehokkaasti.
04
Grafiittirakeiden lämpöominaisuudet
Grafiitin rakeinen lämpölaajenemiskerroin
Grafiittirakeiden lämpölaajenemiskerroin (CTE) on erittäin alhainen. Maallikon termein, sinun on pakko laajentaa mitä tahansa materiaalia, kun käytät siihen jonkinlaista lämpöä. Grafiittirakeisen CTE:n alhaisuus johtuu siitä, että se laajenee vain hieman jopa äärimmäisissä lämpötiloissa. Tämä on kätevä sovelluksissa korkeissa lämpötiloissa, joissa komponentit on valmistettu grafiittirakeista. Tällaisia komponentteja ovat mm. muotit, lasin valmistukseen tai käsittelyyn käytetyt työkalut ja monet muut uunin komponentit.
Grafiittirakeiden kestävyys lämpöshokkia vastaan
Voimme määritellä grafiittirakeiden kestävyyden lämpöshokkia vastaan tekijäksi, joka mahdollistaa sen rakenteen säilyttämisen, kun se altistuu erilaisille lämpöolosuhteille. Voimme turvallisesti olettaa, että grafiittirakeisella on yksi parhaista lämpöiskujen kestävyydestä. Se voi saavuttaa tämän ominaisuuksien, kuten alhaisen lämpökitkakertoimen (CTF) ja poikkeuksellisen suuren lujuutensa perusteella. Toinen tekijä, joka auttaa suuresti sen kestävyyttä lämpöshokkia vastaan, on sen alhainen kimmomoduuli.
Grafiittirakeisen sulamispiste
Grafiittirakeiden käyttäytyminen on hyvin outoa, toisin kuin muut elementit, kun altistat sen sulamispisteelleen. Kun se saavuttaa sulamispisteensä, se alkaa sublimoitua sulamisen sijaan. Tämä sulamispiste on yleensä 3600 astetta, äärimmäinen sulamislämpötila, joka on timantin sulamispisteen ympärillä. Kun tarkastelemme rakeisen grafiitin rakenteellisia ominaisuuksia, ne ovat huonompia kuin tavalliset metallit. Grafiittirakeista tulee kuitenkin vahvempia, kun se altistuu 1000-2500 asteen lämpötilavaihteluille. Tämä osoittaa, että tällaiset lämpötilat parantavat grafiittirakeiden rakenteellista lujuutta.
Grafiitin rakeinen lämmönjohtavuus
Grafiittirakeiden lämmönjohtavuus on yksinkertaisesti sen kyky siirtää tai haihduttaa lämpöä. Vaikuttavien lämmönsiirtoominaisuuksiensa ansiosta koet korkean lämmönjohtavuuden, kun käytät grafiittirakeita. Löydät tavallisten grafiittirakeisten materiaalien lämmönjohtavuuden välillä 110-240 W/(mK). Tämä voi nousta jopa 1 000 - 2 000 W/(mK) eri grafiittirakeista komposiiteista riippuen. Voit käyttää tällaisia materiaaleja prosesseissa, jotka vaativat jatkuvaa lämmönpoistoa. Voit saavuttaa tämän käyttämällä grafiittirakeisia jäähdytyslevyjä ja lämmönvaihtimia.
Grafiittirakeiden kestävyys kryogeeniselle lämpötilalle
Aloitetaan kuvaamalla ensin, mitä kryogeeniset lämpötilat ovat. Nämä ovat käyttölämpötiloja, jotka vaihtelevat välillä -50 astetta absoluuttiseen nollaan (-273 astetta). Kun avaruusalukset saavuttavat avaruuden, ne kokevat pakkasta lämpötilaa. Tämä tarkoittaa, että et voi käyttää mitä tahansa tiivistettä tai voiteluainetta tällaisissa sovelluksissa. Kuten jo tiedämme, grafiittirakeinen on itsevoitelevaa. Tämä tarkoittaa, että ne eivät voi jähmettyä tai jähmettyä tällaisissa olosuhteissa, toisin kuin muut voiteluaineet, kuten rasvat. Et kuitenkaan voi ottaa vain mitä tahansa hiiligrafiittirakeista laatua, koska jotkut voivat rakkuloita levitettäessä. Sinun on valittava grafiittirakeinen, jolla on erittäin kestävä hiililaatu.
Grafiittirakeiden käyttölämpötila-alue
Koska se kestää erittäin korkeita lämpötiloja, voit käyttää grafiittirakeita mukavasti yli 200 asteen lämpötiloissa. Tämä ei tarkoita, että ne eivät toimisi tätä alhaisemmissa lämpötiloissa, päinvastoin. Grafiittirakeistasi on erittäin herkkä nopealle hapettumiselle, kun lämmität sitä riittävän ilmavirran läsnä ollessa. Tästä syystä. Voimme vakuuttavasti sanoa, että grafiittirakeesi maksimikäyttölämpötila on 427 astetta inertissä kaasussa työskennellessä. Kaikki tätä korkeammat käyttölämpötilat edellyttävät sen käyttöä tyhjiöympäristössä. Grafiittirakeistasi voi toimia maksimilämpötilassa noin 3300 astetta. Kaikki tämän jälkeen ja grafiittirakeistasi alkaa kokea materiaalin hajoamista.
Grafiittirakeiden ominaislämpökapasiteetti
Grafiittirakeiden ominaislämpökapasiteettia voidaan kuvata energiaksi, jonka tarvitset nostaaksesi sen lämpötilaa asteella. Tämä on ominaista grafiittirakeisen yksikkömassalle. Vaihtoehtoisesti ja yksinkertaisemmin sanottuna voimme kuvata sitä grafiittirakeen kyvynä varastoida energiaa. Grafiittirakeiden todellinen ominaislämpökapasiteetti on 706,9 JK¯¹ kg¯¹. Sinun on otettava huomioon käyttämäsi kokonaisenergia ja lämpötilaero.
Tehtaamme
Yrityksellä on nyt 2 modernia tuotantopajaa ja 2 isoa varastotyöpajaa, jotka pystyvät vastaamaan suurtuotannon ja nopean logistiikan tarpeisiin. Vuotuinen tuotantomäärä on saavuttanut 100,000 tonnia. Vuosien kovan työn jälkeen olemme tehneet tiivistä yhteistyötä monien kotimaisten yritysten kanssa ja vienyt useisiin maihin ja alueille. Jatkossa yritys noudattaa edelleen "laatusuuntautunutta, rehellisyyttä ja luotettavuutta" -liiketoimintafilosofiaa, parantaa jatkuvasti tuotteiden laatua ja palvelutasoa, tekee laajaa yhteistyötä ja vaihtoa kotimaisten ja ulkomaisten yritysten kanssa sekä edistää yhdessä kehitystä. hiiliteollisuudesta.

Meidän sertifikaatit

FAQ
K: Mitä sinun tulee tietää grafiitista?
K: Mitkä ovat kolme grafiittityyppiä?
K: Mihin grafiittirakeinen on hyvä?
K: Mitä mielenkiintoisia faktoja on grafiitista?
K: Mitä mielenkiintoisia faktoja on grafiitista?
K: Mikä on grafiitin puhtain muoto?
K: Kuinka käyttää grafiittirakeita aloittelijoille?
K: Mikä on paras sideaine grafiittirakeille?
K: Mitä minun pitää tietää grafiitista?
K: Mitkä ovat grafiitin negatiiviset vaikutukset?
K: Mihin rakeista grafiittia käytetään?
K: Onko mitään vahvempaa kuin grafiitti?
K: Miltä puhdas grafiitti näyttää?
K: Mitä grafiitilla olevat numerot tarkoittavat?
K: Mikä on grafiittirakeiden säilyvyys?
K: Voitko sekoittaa grafiittijauhetta veteen?
Yhtenä Kiinan ammattimaisimmista grafiitin rakeiden valmistajista ja toimittajista meillä on laadukkaat tuotteet ja hyvä hinta. Voit olla varma, että ostat grafiittirakeita myyntiin täältä tehtaaltamme.
