Graphit Ziegel

Graphit-Ziegel

Graphit Ziegel

Graphitstein ist ein Blockmaterial, das durch ein spezielles Verfahren aus hochreinen Graphitrohstoffen hergestellt wird und aufgrund der unterschiedlichen Herstellungsverfahren und Verwendungszwecke auch als Spezialgraphitstein bezeichnet wird. Er hat eine ausgezeichnete Hochtemperaturbeständigkeit, elektrische Leitfähigkeit, chemische Stabilität und mechanische Eigenschaften. Daher spielt er eine wichtige Rolle bei der Auskleidung von Hochtemperaturöfen, korrosionsbeständigen Reaktorauskleidungen und anderen Anwendungen. Er ist in vielen extremen Industrieumgebungen, z. B. bei hohen Temperaturen und starker Korrosion, gut einsetzbar, was ihn zu einem idealen Material für komplexe Arbeitsbedingungen macht.

Graphitsteine sind in der Regel quaderförmig, mit verschiedenen Größen und Spezifikationen. Seine Vorteile sind sehr ausgeprägt.

EHervorragende Beständigkeit gegen hohe Temperaturen

Es kann seine strukturelle Stabilität bei ultrahohen Temperaturen von 1500° C-3000 °C beibehalten.

Gute elektrische Leitfähigkeit

Es kann spezifische elektrische Anforderungen erfüllen.

Chemisch stabil

Es reagiert so gut wie nicht mit herkömmlichen chemischen Substanzen.

Hohe mechanische Festigkeit

Es ist nicht leicht zu verformen und zu zerbrechen.

Gute Verschleißfestigkeit

Es kann ein gewisses Maß an Reibung aushalten.

 

Darüber hinaus verfügt es über eine gute Wärmedämmung und kann die Wärmeübertragung wirksam blockieren. Diese Eigenschaften machen es eine Schlüsselrolle in Hochtemperatur-Industrieanlagen spielen, erheblich verlängern die Lebensdauer der Ausrüstung und reduzieren die Wartungskosten.

Wir schneiden, schleifen und bearbeiten die Steine nach Ihren spezifischen Anforderungen, um sie genau auf Ihre Größe, Genauigkeit und speziellen strukturellen Anforderungen abzustimmen. Darüber hinaus können Sie zwischen isostatischen Graphitsteinen, geformten Graphitsteinen oder anderen Arten von Graphitsteinen wählen.

 

Verwendungszwecke von Graphitsteinen

Metallurgische Industrie:

Sie können es als Futter für HochöfenElektroöfen, etc. Es kann die Erosion von Hochtemperatur-Rohmetall und Schlacke zu widerstehen, um die Lebensdauer des Ofens zu verlängern. Wie in der Stahlherstellung Elektroöfen, kann es die hohe Temperatur von etwa 1600℃ widerstehen. Sie können es auch verwenden als die Graphitauskleidung der Stranggussform, um die Schmierung und Wärmeleitung für den flüssigen Stahl zu gewährleisten. Es unterstützt die Gussstrangbildung und verbessert die Qualität des Gussstrangs.

 

Chemische Industrie:

Sie können es für die Auskleidung von Chemiereaktoren verwenden. Es widersteht der Korrosion von starken Säuren wie Schwefelsäure, Salzsäure und Natriumhydroxid und anderen starken Basen. Um die sichere Reaktion zu gewährleisten. Es kann auch als Elektrode für elektrolytische Zellen verwendet werden. In der Chlor-Alkali-Industrie kann die Graphitelektrode den Leitungsstrom stabilisieren. Und die Elektrolyse von Chlor, Wasserstoff und Natronlauge aus Natriumchloridlösung realisieren.

 

Glasherstellung:

Es ist eine Schlüsselkomponente des Glasschmelzofens, wie Poolwandsteine, Fließlochsteine, etc. Es kann hohe Temperatur Glas Flüssigkeit Waschen über 1500℃ widerstehen. Dies gewährleistet die Kontinuität und Stabilität der Glasproduktion und verbessert die Qualität der Glasprodukte.

 

Nuklearindustrie:

Sie können hochreine Graphitsteine als Neutronenmoderatoren und reflektierende Materialien verwenden. Sie können die Geschwindigkeit und Verteilung von Neutronen in Atomreaktorendie Stabilität von Kernreaktionen aufrechterhalten. Und es kann den Neutronenaustritt reduzieren, um den sicheren und effizienten Betrieb von Reaktoren zu gewährleisten.

 

Elektronischer Halbleiter:

Im Hochtemperatur-Diffusionsofen und im Glühofen von Halbleiter Bei der Herstellung kann es als Lager- und Wärmedämmungselement verwendet werden. Es kann nicht nur Halbleitermaterialien wie Siliziumwafer tragen. Es kann auch die hohen Temperaturen im Ofen mit seiner guten Wärmedämmung aufrechterhalten, um die Präzision des Halbleiterprozesses zu gewährleisten.

de_DEDE