{"id":6542,"date":"2024-11-07T12:28:07","date_gmt":"2024-11-07T12:28:07","guid":{"rendered":"https:\/\/jinsuncarbon.com\/?p=6542"},"modified":"2024-11-26T03:20:40","modified_gmt":"2024-11-26T03:20:40","slug":"synthetischer-graphit","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/synthetischer-graphit\/","title":{"rendered":"Synthetischer Graphit: Ein umfassender Leitfaden"},"content":{"rendered":"<p>Synthetischer Graphit ist auch eine andere Bezeichnung f\u00fcr k\u00fcnstlichen Graphit. Es gibt sie in vielen Varianten und sie haben eine hervorragende Leistung. Sie sind unverzichtbare Materialien auf Kohlenstoffbasis f\u00fcr die industrielle Produktion. In Zukunft wird sich synthetischer Graphit in Richtung Innovation und Umweltfreundlichkeit entwickeln!<\/p><div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_81 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Inhalts\u00fcbersicht<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Inhaltsverzeichnis umschalten\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Umschalten auf<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewbox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseprofile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/synthetischer-graphit\/#Synthetic_Graphite_Definition\" >Synthetischer Graphit Definition<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/synthetischer-graphit\/#Synthetic_graphite_properties\" >Eigenschaften von synthetischem Graphit<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/synthetischer-graphit\/#Physical_properties\" >Physikalische Eigenschaften<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/synthetischer-graphit\/#Chemical_properties\" >Chemische Eigenschaften<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/synthetischer-graphit\/#Mechanical_properties\" >Mechanische Eigenschaften<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/synthetischer-graphit\/#Natural_graphite_VS_synthetic_graphite\" >Nat\u00fcrlicher Graphit vs. synthetischer Graphit<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/synthetischer-graphit\/#Structure\" >Struktur<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/synthetischer-graphit\/#Thermal_conductivity\" >W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/synthetischer-graphit\/#Electrical_conductivity\" >Elektrische Leitf\u00e4higkeit<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/synthetischer-graphit\/#Synthetic_graphite_manufacturing_process\" >Verfahren zur Herstellung von synthetischem Graphit<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/synthetischer-graphit\/#1_Raw_material_mixing\" >1. Mischen von Rohstoffen<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/synthetischer-graphit\/#2_Molding\" >2. Gie\u00dfen<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/synthetischer-graphit\/#3_Heat_treatment\" >3. W\u00e4rmebehandlung<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/synthetischer-graphit\/#Synthetic_graphite_uses\" >Verwendungen von synthetischem Graphit<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/synthetischer-graphit\/#%E2%80%93_Battery_industry\" >- Batterie-Industrie:<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-16\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/synthetischer-graphit\/#%E2%80%93_Steelmaking_and_metallurgical_industry\" >- Stahlindustrie und H\u00fcttenwesen:<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-17\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/synthetischer-graphit\/#%E2%80%93_Friction_Materials\" >- Reibungsmaterialien:<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-18\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/synthetischer-graphit\/#%E2%80%93_Heat_Dissipation_and_Lighting_Materials\" >- W\u00e4rmeableitung und Beleuchtungsmaterialien:<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-19\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/synthetischer-graphit\/#%E2%80%93_Aerospace_and_defense_industries\" >- Luft- und Raumfahrt und Verteidigungsindustrie:<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-20\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/synthetischer-graphit\/#National_Synthetic_Graphite_Production\" >Nationale Produktion von synthetischem Graphit<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Synthetic_Graphite_Definition\"><\/span>Synthetischer Graphit Definition<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Synthetischer Graphit ist ein amorphes Kohlenstoffmaterial, das k\u00fcnstlich synthetisiert und modifiziert wurde. Er wird in der Regel aus kohlenstoffhaltigen Rohstoffen (wie Kohle, Petrolkoks usw.) durch Hochtemperaturbehandlung und Graphitierungsverfahren hergestellt. Es hat \u00e4hnliche elektrische, thermische und hochtemperaturbest\u00e4ndige Eigenschaften wie Naturgraphit, kann aber je nach Bedarf in seiner Reinheit und Struktur ver\u00e4ndert werden.<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-6548 aligncenter\" src=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/Synthetic-Graphite-300x199.jpg\" alt=\"Synthetischer Graphit\" width=\"367\" height=\"243\" srcset=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/Synthetic-Graphite-300x199.jpg 300w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/Synthetic-Graphite-768x510.jpg 768w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/Synthetic-Graphite-18x12.jpg 18w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/Synthetic-Graphite-600x398.jpg 600w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/Synthetic-Graphite.jpg 1024w\" sizes=\"(max-width: 367px) 100vw, 367px\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Synthetic_graphite_properties\"><\/span>Eigenschaften von synthetischem Graphit<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Physical_properties\"><\/span>Physikalische Eigenschaften<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Synthetischer Graphit hat eine ausgezeichnete elektrische und thermische Leitf\u00e4higkeit. Es ist ein sehr geeignetes Material f\u00fcr die Herstellung von Elektroden, Batterien und W\u00e4rmemanagement. Au\u00dferdem ist synthetischer Graphit in der Lage, extremen Hochtemperaturen zu widerstehen. Das bedeutet, dass er als feuerfestes Material und zur Auskleidung von Hochtemperatur\u00f6fen in der metallurgischen und chemischen Industrie verwendet werden kann. Au\u00dferdem tr\u00e4gt seine relativ geringe Dichte zur Verringerung des Strukturgewichts bei. Gleichzeitig verf\u00fcgt es \u00fcber eine hohe spezifische Oberfl\u00e4che, was seine Leistung bei Katalyse- und Adsorptionsprozessen verbessert.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Chemical_properties\"><\/span>Chemische Eigenschaften<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Synthetischer Graphit weist eine ausgezeichnete Korrosionsbest\u00e4ndigkeit und chemische Stabilit\u00e4t auf. So ist er beispielsweise gegen eine Vielzahl von S\u00e4uren, Basen und organischen L\u00f6sungsmitteln best\u00e4ndig. Daher eignet er sich f\u00fcr die Herstellung von Auskleidungen und Lagertanks f\u00fcr chemische Anlagen. Dar\u00fcber hinaus kann synthetischer Graphit die Stabilit\u00e4t der chemischen Struktur beibehalten und weist eine gute Oxidationsbest\u00e4ndigkeit bei hohen Temperaturen auf. Dies ist besonders wichtig bei Hochtemperaturanwendungen, wie z. B. in Hochtemperatur\u00f6fen und W\u00e4rmebehandlungsanlagen.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Mechanical_properties\"><\/span>Mechanische Eigenschaften<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Synthetischer Graphit weist eine hohe Festigkeit und H\u00e4rte auf, so dass er gro\u00dfen mechanischen Belastungen standhalten kann und verschlei\u00dffest ist. Dies macht synthetischen Graphit sehr n\u00fctzlich f\u00fcr die Herstellung von mechanischen Komponenten, Strukturmaterialien und verschlei\u00dffesten Materialien. Gleichzeitig kann synthetischer Graphit aufgrund seiner Plastizit\u00e4t durch verschiedene Verarbeitungstechniken in eine Vielzahl von Formen und Gr\u00f6\u00dfen gebracht werden, was seine Flexibilit\u00e4t bei industriellen Anwendungen erh\u00f6ht. Aufgrund seiner Abriebfestigkeit eignet er sich auch hervorragend f\u00fcr die Herstellung von Bremsbel\u00e4gen, Dichtungen und anderen Reibmaterialien.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Natural_graphite_VS_synthetic_graphite\"><\/span>Nat\u00fcrlicher Graphit vs. synthetischer Graphit<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Structure\"><\/span>Struktur<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Nat\u00fcrlicher Graphit besteht aus einem einzigen Kohlenstoff-Element, und seine Kristallstruktur geh\u00f6rt zum hexagonalen Kristallsystem, d. h. einer hexagonalen Schichtstruktur.<\/p>\n<p>Synthetischer Graphit ist kristallographisch \u00e4hnlich wie polykristalliner Graphit und kann auch als mehrphasiges Material betrachtet werden. Nach der Graphitierung weist synthetischer Graphit eine geordnetere Anordnung der Kohlenstoffatome und Zwischenschichtabst\u00e4nde auf als nat\u00fcrlicher Graphit.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Thermal_conductivity\"><\/span>W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Die W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit von Naturgraphit ist im Allgemeinen besser als die von synthetischem Graphit und kann je nach Reinheit und Kristallstruktur des Graphits theoretisch 2000 W\/m-K erreichen. Aufgrund seiner Schichtstruktur wird die W\u00e4rme schnell innerhalb der Schicht weitergeleitet, weshalb er sich hervorragend f\u00fcr Hochtemperaturanwendungen eignet.<\/p>\n<p>Die W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit von synthetischem Graphit liegt im Allgemeinen zwischen einigen hundert und 1000 W\/m-K. Dies h\u00e4ngt oft vom Produktionsverfahren und der Qualit\u00e4t des Rohmaterials ab.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Electrical_conductivity\"><\/span>Elektrische Leitf\u00e4higkeit<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Die elektrische Leitf\u00e4higkeit von Naturgraphit liegt in der Regel zwischen 10^4 und 10^6 S\/m, was mit seiner Kristallstruktur und dem Gehalt an Verunreinigungen zusammenh\u00e4ngt. Naturgraphit hat eine hohe elektrische Leitf\u00e4higkeit, insbesondere in der Ebene, da sich die Elektronen zwischen den Schichten frei bewegen k\u00f6nnen.<\/p>\n<p>Die elektrische Leitf\u00e4higkeit von synthetischem Graphit liegt im Allgemeinen zwischen 10^3 und 10^5 S\/m und ist damit in der Regel niedriger als die von Naturgraphit. Dies liegt daran, dass die Struktur und der Grad der Graphitierung von synthetischem Graphit nicht so perfekt sind wie bei nat\u00fcrlichem Graphit, was zu gewissen Einschr\u00e4nkungen bei der Bewegung von Elektronen f\u00fchrt.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Synthetic_graphite_manufacturing_process\"><\/span>Verfahren zur Herstellung von synthetischem Graphit<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"1_Raw_material_mixing\"><\/span>1. Mischen von Rohstoffen<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Wir w\u00e4hlen Petrolkoks, Nadelkoks usw. mit hoher Reinheit und guter Kristallinit\u00e4t als Zuschlagstoffe aus. Dann mischen wir sie mit Bindemitteln wie Kohle, Teer, Pech usw. in einem bestimmten Verh\u00e4ltnis und kneten sie in der Knetanlage bei einer Temperatur von 150 - 200\u00b0C. Auf diese Weise wird das Bindemittel gleichm\u00e4\u00dfig auf die Oberfl\u00e4che der Gesteinspartikel aufgetragen und bildet eine plastische Paste. Typischerweise wird Pech als Bindemittel f\u00fcr synthetischen Graphit definiert.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"2_Molding\"><\/span>2. Gie\u00dfen<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p><strong><b>Formpressen: <\/b><\/strong>Wir geben die Paste in die Form und \u00fcben einen Druck von 10 bis 50 MPa aus, um die Paste in der Form in die gew\u00fcnschte Form zu bringen, z. B. als Block, Platte usw.<\/p>\n<p><strong><b>Extrusion<\/b><\/strong>\u00a0<strong><b>Leisten: <\/b><\/strong>Bei Produkten wie Elektroden extrudieren wir die Paste durch die Form eines Extruders, um eine zylindrische oder andere spezifische Form des Gr\u00fcnk\u00f6rpers zu erhalten.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"3_Heat_treatment\"><\/span>3. W\u00e4rmebehandlung<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p><strong><b>Karbonisierung<\/b><\/strong>: Wir legen den geformten gr\u00fcnen Kn\u00fcppel in den Karbonisierungsofen. Dann erhitzen wir ihn unter Schutz von Inertgasen wie Stickstoff oder Argon auf 800 - 1000 \u00b0C bei einer Aufheizrate von 1 - 5 \u00b0C\/min. Dabei entweichen die kohlenstofffreien Bestandteile des Bindemittels in Form von Gas, und der verbleibende Kohlenstoff bindet die Aggregatteilchen weiter.<\/p>\n<p><strong><b>Graphitierung<\/b><\/strong>: Anschlie\u00dfend wird der verkohlte K\u00f6rper in einen Graphitierungsofen gegeben und bei einer Heizrate von 5 - 10 \u00b0C\/min auf 2500 - 3000 \u00b0C erhitzt. Bei dieser hohen Temperatur ordnen sich die Kohlenstoffatome neu an und die Kristallstruktur \u00e4ndert sich allm\u00e4hlich in eine Graphitstruktur.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Synthetic_graphite_uses\"><\/span>Verwendungen von synthetischem Graphit<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%E2%80%93_Battery_industry\"><\/span>- Batterie-Industrie:<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Anoden aus synthetischem Graphit haben eine hohe theoretische spezifische Kapazit\u00e4t, eine gute Zyklenstabilit\u00e4t und ein niedriges Lithium-Interkalationspotenzial. Sie sind in verschiedenen Bereichen weit verbreitet <a href=\"https:\/\/www.ufinebattery.com\/blog\/is-fast-charging-a-battery-harmful-to-lithium-batteries\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Lithium-Ionen-Akku<\/a> Produkte, die eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Gesamtleistung von Batterien spielen. Dar\u00fcber hinaus wird Graphit zur Elektrolyse der Kathode von Elektrolysezellen f\u00fcr Magnesium, Aluminium usw. verwendet.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%E2%80%93_Steelmaking_and_metallurgical_industry\"><\/span>- Stahlindustrie und H\u00fcttenwesen:<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Graphit kann in der Stahlindustrie als Aufkohlungsmittel verwendet werden. Bei der Stahlerzeugung im Elektrolichtbogenofen wird der Graphit <a href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/produkt\/hp-450-graphite-electrode\/\">Elektrode<\/a> fungiert als leitende Elektrode zur \u00dcbertragung von elektrischer Energie auf den <a href=\"https:\/\/tenova.com\/technologies\/electric-arc-furnaces-eaf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ofen<\/a>Dabei entsteht ein elektrischer Lichtbogen, der die Ladung schmilzt. Es besitzt eine gute elektrische Leitf\u00e4higkeit, hohe Temperaturbest\u00e4ndigkeit und chemische Stabilit\u00e4t. Daher kann es rauen Bedingungen wie starken Str\u00f6men und Schlackenerosion in Elektrolichtbogen\u00f6fen standhalten. In der modernen Stahlindustrie sind Graphitelektroden unverzichtbare Schl\u00fcsselmaterialien f\u00fcr die Herstellung hochwertiger St\u00e4hle wie Spezialst\u00e4hle und legierte St\u00e4hle.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%E2%80%93_Friction_Materials\"><\/span>- Reibungsmaterialien:<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Graphit wird bei der Herstellung von Kupplungen in mechanischen \u00dcbertragungssystemen, Bremsbel\u00e4gen in Kraftfahrzeugen und Reibmaterialien f\u00fcr Hochtemperaturschmierstoffe verwendet. Die Schmierf\u00e4higkeit und Hitzebest\u00e4ndigkeit von synthetischen <a href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/was-ist-graphitpulver\/\">Graphitpulver<\/a> kann den Reibungskoeffizienten senken und den Verschlei\u00df verringern. Dadurch wird die Lebensdauer und Leistung von Reibmaterialien verbessert. Dies gew\u00e4hrleistet den normalen Betrieb von Brems- und \u00dcbertragungssystemen von Automobilen, Z\u00fcgen und anderen Fahrzeugen. Dar\u00fcber hinaus sind die neuen synthetischen Graphitgranulat-Bremsbel\u00e4ge in Bezug auf Reibung und Bremsleistung noch besser. Diese Art von Bremsbelag besteht aus Harz und Graphitsynthese.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%E2%80%93_Heat_Dissipation_and_Lighting_Materials\"><\/span>- W\u00e4rmeableitung und Beleuchtungsmaterialien:<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>In der Leistungselektronik, z. B. bei Leistungstransistoren, Gleichrichtern, Wechselrichtern usw., werden Sie synthetische Graphitplatten verwenden, um die W\u00e4rme abzuf\u00fchren. Diese Ger\u00e4te erzeugen bei ihrer Arbeit eine Menge W\u00e4rme. Daher tr\u00e4gt eine gute W\u00e4rmeableitung dazu bei, die Zuverl\u00e4ssigkeit und Effizienz der Ger\u00e4te zu verbessern. Gleichzeitig werden Ausf\u00e4lle und Leistungseinbu\u00dfen aufgrund von \u00dcberhitzung reduziert. So erzeugen beispielsweise LED-Leuchten w\u00e4hrend ihres Betriebs W\u00e4rme, und wenn sie die W\u00e4rme nicht rechtzeitig ableiten k\u00f6nnen, beeintr\u00e4chtigt dies die Lichtausbeute und die Lebensdauer der LED. Synthetische Graphitplatten k\u00f6nnen an LED-Chips oder W\u00e4rmeableitungssubstraten angebracht werden, um die W\u00e4rme effektiv abzuleiten. Dies gew\u00e4hrleistet den normalen Betrieb von LED-Beleuchtungssystemen und verbessert die Lichtqualit\u00e4t und den Energiespareffekt.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%E2%80%93_Aerospace_and_defense_industries\"><\/span>- Luft- und Raumfahrt und Verteidigungsindustrie:<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Es hat einen hohen Schmelzpunkt, eine hohe Temperaturwechselbest\u00e4ndigkeit und Korrosionsbest\u00e4ndigkeit. Es kann als Kernbrennstoff und als H\u00fcllmaterial in gasgek\u00fchlten Hochtemperaturreaktoren verwendet werden. Dar\u00fcber hinaus wird Graphit auch zur Herstellung von D\u00fcsen f\u00fcr Weltraumraketen, von Triebwerksteilen f\u00fcr die Luft- und Raumfahrt und von w\u00e4rmeisolierenden Strukturmaterialien verwendet.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"National_Synthetic_Graphite_Production\"><\/span>Nationale Produktion von synthetischem Graphit<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>China ist der gr\u00f6\u00dfte Graphitproduzent der Welt. Im Jahr 2023 wird die Graphitproduktion 2,612 Millionen Tonnen erreichen, wovon 53,75% auf synthetischen Graphit und 46,25% auf Naturgraphit entfallen. Die chinesischen Exporte und Nettoexporte von synthetischem Graphit nehmen weiter zu, und der Handels\u00fcberschuss zeigt eine steigende Tendenz.<\/p>\n<p>Im Jahr 2021 machte der Markt f\u00fcr synthetisches Graphitanodenmaterial 97,58% des Marktes aus. Von der Marktsituation, die Mainstream-Preisspanne von Mid-Range-Produkte in der synthetischen Graphit Anode Markt ist US$2.700-4.100 pro Tonne. Die Preisspanne f\u00fcr Produkte der oberen Leistungsklasse liegt bei US$3.700-4.700 pro Tonne. Die g\u00e4ngige Preisspanne f\u00fcr Low-End-Produkte liegt bei US$2.100-3.10o pro Tonne.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Synthetic graphite is also another term for artificial graphite. They come in many types and have excellent performance. They are indispensable carbon-based materials for industrial production.\u00a0In the future, you can see that synthetic graphite may develop towards innovation and greening! 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