Grafiitti rakeinen

Mikä on Graphite Granular?

 

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
 
01/

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.

02/

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.

03/

Lämmön- ja kemikaalinkestävyys
Grafiittirakeista käytetään korkeissa lämpötiloissa, kuten upokkaiden, muottien ja valimopäällysteiden valmistuksessa, koska se kestää lämpöä ja kemiallisia reaktioita.

04/

Taide ja teollisuus
Taiteilijat käyttävät grafiittirakeista piirtämisessä erityisesti varjostusefektien luomiseen. Teollisuudessa sitä käytetään lyijykynissä sekä maalien ja pinnoitteiden komponenttina.

05/

Elektroniikka
Grafiittirakeita hyödynnetään elektrodien ja paristojen valmistuksessa sen johtavuuden vuoksi.

06/

Lämmönhallinta
Elektroniikassa ja muilla teollisuudenaloilla grafiittirakeita käytetään lämmönhallintasovelluksissa, kuten lämpötahnoissa tai -tyynyissä lämmön johtamiseksi pois herkistä komponenteista.

 

Grafiittirakeiden fyysiset ominaisuudet
High Carbon Low Sulfur Graphite Electrode Granules
Low Sulfur and Low Nitrogen Graphite Electrode Granules
Graphite Crucible Broken for Steelmaking
Low Sulfur and Low Nitrogen Graphite Crucible Broken

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.

 

productcate-1-1

 

Meidän sertifikaatit
 

 

productcate-1-1

 

FAQ

K: Mitä sinun tulee tietää grafiitista?

V: Grafiitti on kiteisen hiilen muoto, jota esiintyy luonnossa ja jota löytyy magmaisista ja metamorfisista kivistä. Grafiitin arvo riippuu sen hiilipitoisuudesta ja hiutalekoosta. Mineraalina grafiitti on erittäin lämmönkestävä ja lähes inertti joutuessaan kosketuksiin lähes kaikkien muiden materiaalien kanssa.

K: Mitkä ovat kolme grafiittityyppiä?

V: Luonnongrafiittia on saatavana kolmessa muodossa, jotka kaikki on käsitelty luonnollisesta grafiittimateriaalista. Kolme muotoa ovat amorfinen grafiitti, hiutalegrafiitti ja kiteinen suonigrafiitti, ja niillä jokaisella on ainutlaatuiset ominaisuudet, jotka tekevät niistä soveltuvia tiettyihin sovelluksiin.

K: Mihin grafiittirakeinen on hyvä?

V: Grafiittirakeista on käytetty pitkään sovelluksissa, joissa tarvitaan kuivaa voiteluainetta, ja se on edelleen tukipilari.

K: Mitä mielenkiintoisia faktoja on grafiitista?

V: Se on joustava, mutta ei joustava. Grafiittia esiintyy luonnossa metamorfisissa kivissä, kuten marmorissa, liuskeessa ja gneississä. Siinä on metallin ja ei-metallin ominaisuuksia, jotka tekevät siitä sopivan moniin teollisiin sovelluksiin. Metallin ominaisuuksia ovat lämmön- ja sähkönjohtavuus.

K: Mitä mielenkiintoisia faktoja on grafiitista?

V: Se on joustava, mutta ei joustava. Grafiittia esiintyy luonnossa metamorfisissa kivissä, kuten marmorissa, liuskeessa ja gneississä. Siinä on metallin ja ei-metallin ominaisuuksia, jotka tekevät siitä sopivan moniin teollisiin sovelluksiin. Metallin ominaisuuksia ovat lämmön- ja sähkönjohtavuus.

K: Mikä on grafiitin puhtain muoto?

V: Timantti on puhtain hiilen muoto tai timantti on 100 % hiiltä. Se on valmistettu grafiitista katalyyttien, kuten raudan, koboltin, kromin tai mangaanin, läsnä ollessa. Sitä pidetään puhtaimpana hiilen muotona, koska timantin koostumus on homogeeninen.

K: Kuinka käyttää grafiittirakeita aloittelijoille?

V: Jauhegrafiitti on sotkuista käsitellä, mutta se on vaivan arvoista. Ole varovainen, tulet tahriintumaan prosessissa! Vedä sivellin jauheen läpi ja hiero sitä edestakaisin paperin päällä. Ellet halua erittäin tummaa arvoa, työstä siveltimellä aina edestakaisin näin, kunnes se saavuttaa haluamasi arvon.

K: Mikä on paras sideaine grafiittirakeille?

V: Deasetyloitu kumisideaine on suunniteltu keinotekoiselle grafiittianodille. Deasetyloitu vesiliukoinen sideaine voi johtaa vertailukelpoisiin nopeusominaisuuksiin. Grafiittianodilla vesiliukoisella sideaineella on vakaa kierto.

K: Mitä minun pitää tietää grafiitista?

V: Grafiitti on luonnossa esiintyvä hiilen muunnos (kemiallinen kaava: C). Sen atomit asettuvat hiilelle tyypilliseen kuusikulmaiseen kuvioon ja muodostavat siten kuusikulmion kerrostetun hilan. Grafiitti saa tyypillisen harmaan värinsä läpinäkymättömästä harmaasta mustiin kiteisiin.

K: Mitkä ovat grafiitin negatiiviset vaikutukset?

V: Aine voi imeytyä elimistöön hengitettynä. Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jauheena. Toistuva tai pitkäaikainen pölyn hengittäminen voi aiheuttaa vaikutuksia keuhkoihin. Tämä voi johtaa grafiittipneumokonioosiin.

K: Mihin rakeista grafiittia käytetään?

V: Grafiittirakeinen on hienoa mustaa jauhetta, joka voidaan sekoittaa epoksiin, jolloin saadaan aikaan vähäkitkainen ulkopinnoite, joka lisää hankauskestävyyttä ja kestävyyttä.

K: Onko mitään vahvempaa kuin grafiitti?

V: Se on yksikerroksinen levyrakenne, joka on erotettu grafiitista, ja se on myös tällä hetkellä ohuin uusi materiaali. Grafeenin vetolujuus ja kimmokerroin ovat 125Gpa ja 1,1tpa, vastaavasti, ja sen lujuus on 100-kertainen tavalliseen teräkseen verrattuna.

K: Miltä puhdas grafiitti näyttää?

V: Grafiitti on väriltään harmaasta mustaan, läpinäkymätön ja metallinen kiilto. Se on melko pehmeä kiteinen hiilen muoto, jonka Mohs-kovuus on 1-2. Stabiili ja kemiallisesti inertti normaaleissa lämpötiloissa, grafiitilla on erittäin korkea sublimaatiopiste ilman puuttuessa.

K: Mitä grafiitilla olevat numerot tarkoittavat?

V: Mitä suurempi luku, sitä kovempi kirjoitusydin ja sitä vaaleampi jälki paperille jää. Kun lyijykynän ydin pehmenee (pienempien saven osuuksien ansiosta), se jättää tummemman jäljen, kun se kerää lisää grafiittimateriaalia paperille.

K: Mikä on grafiittirakeiden säilyvyys?

V: Tuote on säilytettävä tiiviisti suljetuissa säiliöissä kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Riittävät pitkäaikaiset varastointiolosuhteet johtavat 2 vuoden säilyvyyteen valmistuspäivästä. Varastoinnin tulee olla lämpimässä, kuivassa paikassa ja astioiden tulee olla tiukasti suljettuina.

K: Voitko sekoittaa grafiittijauhetta veteen?

V: No kyllä ​​tietysti, se toimi täydellisesti. Luulen, että grafiitti on todella grafiittia, ostatpa sen miten tahansa, joten kalliita taidetuotepakkauksia ei tarvita korkeammilla hinnoilla.

Yhtenä Kiinan ammattimaisimmista grafiitin rakeiden valmistajista ja toimittajista meillä on laadukkaat tuotteet ja hyvä hinta. Voit olla varma, että ostat grafiittirakeita myyntiin täältä tehtaaltamme.