{"id":5919,"date":"2024-10-14T06:50:12","date_gmt":"2024-10-14T06:50:12","guid":{"rendered":"https:\/\/jinsuncarbon.com\/?p=5919"},"modified":"2024-10-20T15:48:13","modified_gmt":"2024-10-20T15:48:13","slug":"proprietes-du-graphite","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/jinsuncarbon.com\/fr\/proprietes-du-graphite\/","title":{"rendered":"Propri\u00e9t\u00e9s du graphite"},"content":{"rendered":"<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Introduction\"><\/span><strong><b>Introduction<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Pourquoi le graphite est-il sp\u00e9cial ? Il est solide et glissant. Il d\u00e9place facilement l'\u00e9lectricit\u00e9. Il r\u00e9siste \u00e0 la corrosion \u00e0 haute temp\u00e9rature. Vous en apprendrez plus sur les propri\u00e9t\u00e9s du graphite ici. Nous allons examiner de plus pr\u00e8s ce qui fait du graphite un mat\u00e9riau si parfait pour les machines. Si vous voulez savoir comment le graphite aide les ing\u00e9nieurs, continuez \u00e0 lire.<\/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\">Table des mati\u00e8res<\/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=\"Toggle Table des mati\u00e8res\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/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\/fr\/proprietes-du-graphite\/#Introduction\" >Introduction<\/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\/fr\/proprietes-du-graphite\/#Understanding_the_Physical_Properties_of_Graphite\" >Comprendre les propri\u00e9t\u00e9s physiques du graphite !<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/fr\/proprietes-du-graphite\/#Chemical_Properties_of_Graphite\" >Propri\u00e9t\u00e9s chimiques du graphite !<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/fr\/proprietes-du-graphite\/#%C2%B7_High_Inertness\" >- Grande inertie<\/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\/fr\/proprietes-du-graphite\/#%C2%B7_Oxidation_Resistance\" >- R\u00e9sistance \u00e0 l'oxydation<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/fr\/proprietes-du-graphite\/#%C2%B7_Acid_Resistance\" >- R\u00e9sistance \u00e0 l'acide<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/fr\/proprietes-du-graphite\/#%C2%B7_Alkali_Resistance\" >- R\u00e9sistance aux alcalins<\/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\/fr\/proprietes-du-graphite\/#%C2%B7_Thermal_Stability\" >- Stabilit\u00e9 thermique<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/fr\/proprietes-du-graphite\/#Mechanical_Properties_and_Strength_of_Graphite\" >Propri\u00e9t\u00e9s m\u00e9caniques et r\u00e9sistance du graphite !<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/fr\/proprietes-du-graphite\/#%C2%B7_Low_Tensile_Strength\" >- Faible r\u00e9sistance \u00e0 la traction<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/fr\/proprietes-du-graphite\/#%C2%B7_High_Compressive_Strength\" >- R\u00e9sistance \u00e9lev\u00e9e \u00e0 la compression<\/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\/fr\/proprietes-du-graphite\/#%C2%B7_Anisotropic_Behavior\" >- Comportement anisotrope<\/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\/fr\/proprietes-du-graphite\/#%C2%B7_Elastic_Modulus\" >- Module d'\u00e9lasticit\u00e9<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/fr\/proprietes-du-graphite\/#%C2%B7_Fracture_Toughness\" >- R\u00e9sistance \u00e0 la rupture<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/fr\/proprietes-du-graphite\/#Electrical_Conductivity_of_Graphite\" >Conductivit\u00e9 \u00e9lectrique du graphite !<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-16\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/fr\/proprietes-du-graphite\/#%C2%B7_Free_Electrons\" >- Electrons libres<\/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\/fr\/proprietes-du-graphite\/#%C2%B7_Layered_Structure\" >- Structure en couches<\/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\/fr\/proprietes-du-graphite\/#%C2%B7_High_Conductivity\" >- Conductivit\u00e9 \u00e9lev\u00e9e<\/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\/fr\/proprietes-du-graphite\/#%C2%B7_Anisotropic_Conduction\" >- Conduction anisotrope<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-20\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/fr\/proprietes-du-graphite\/#%C2%B7_Delocalized_%CE%A0-Electrons\" >- \u00c9lectrons \u03a0 d\u00e9localis\u00e9s<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-21\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/fr\/proprietes-du-graphite\/#Thermal_Properties_of_Graphite\" >Propri\u00e9t\u00e9s thermiques du graphite !<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-22\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/fr\/proprietes-du-graphite\/#%C2%B7_High_Thermal_Conductivity\" >- Conductivit\u00e9 thermique \u00e9lev\u00e9e<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-23\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/fr\/proprietes-du-graphite\/#%C2%B7_Heat_Dissipation\" >- Dissipation de la chaleur<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-24\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/fr\/proprietes-du-graphite\/#%C2%B7_Temperature_Resistance\" >- R\u00e9sistance \u00e0 la temp\u00e9rature<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-25\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/fr\/proprietes-du-graphite\/#%C2%B7_Thermal_Expansion\" >- Dilatation thermique<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-26\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/fr\/proprietes-du-graphite\/#%C2%B7_Specific_Heat_Capacity\" >- Capacit\u00e9 thermique sp\u00e9cifique<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-27\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/fr\/proprietes-du-graphite\/#Structural_and_Atomic_Properties_of_Graphite\" >Propri\u00e9t\u00e9s structurelles et atomiques du graphite !<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-28\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/fr\/proprietes-du-graphite\/#%C2%B7_Hexagonal_Lattice\" >- Treillis hexagonal<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-29\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/fr\/proprietes-du-graphite\/#%C2%B7_an_Der_Waals_Forces\" >- Forces de Der Waals<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-30\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/fr\/proprietes-du-graphite\/#%C2%B7_Layered_Structure-2\" >- Structure en couches<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-31\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/fr\/proprietes-du-graphite\/#%C2%B7_Planar_Carbon_Sheets\" >- Feuilles de carbone planaires<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-32\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/fr\/proprietes-du-graphite\/#%C2%B7_Sp%C2%B2_Hybridization\" >- Hybridation Sp\u00b2<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-33\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/fr\/proprietes-du-graphite\/#Applications_Based_on_Graphites_Properties\" >Applications bas\u00e9es sur les propri\u00e9t\u00e9s du graphite !<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-34\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/fr\/proprietes-du-graphite\/#%C2%B7_Crucibles\" >- Creusets<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-35\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/fr\/proprietes-du-graphite\/#%C2%B7_Refractory_Materials\" >- Mat\u00e9riaux r\u00e9fractaires<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-36\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/fr\/proprietes-du-graphite\/#%C2%B7_Electrodes\" >- \u00c9lectrodes<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-37\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/fr\/proprietes-du-graphite\/#%C2%B7_Batteries\" >- Piles<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-38\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/fr\/proprietes-du-graphite\/#%C2%B7_Mechanical_Seals\" >- Joints m\u00e9caniques<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-39\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/fr\/proprietes-du-graphite\/#Conclusion\" >Conclusion<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Understanding_the_Physical_Properties_of_Graphite\"><\/span><strong><b>Comprendre les propri\u00e9t\u00e9s physiques du graphite !<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-5920 aligncenter\" src=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/graphite-properties.png\" alt=\"propri\u00e9t\u00e9s du graphite\" width=\"617\" height=\"406\" srcset=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/graphite-properties.png 1115w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/graphite-properties-600x395.png 600w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/graphite-properties-300x197.png 300w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/graphite-properties-1024x674.png 1024w, 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Les couches sont souples et se d\u00e9placent facilement. Chaque couche est plate. Les propri\u00e9t\u00e9s du graphite comprennent sa l\u00e9g\u00e8ret\u00e9, environ 2,26 g\/cm\u00b3. On peut le toucher et il est glissant. C'est ainsi qu'il est utilis\u00e9 pour faire circuler l'\u00e9lectricit\u00e9. Le graphite est \u00e9galement utilis\u00e9 dans les piles et les crayons.<\/p>\n<p>Non seulement il ne fond qu'\u00e0 3550\u00b0C, mais il est \u00e9galement tr\u00e8s r\u00e9sistant. C'est cette particularit\u00e9 qui le rend utile \u00e0 l'int\u00e9rieur des machines. Le graphite est diff\u00e9rent du diamant, mais il est tr\u00e8s utile. Le carbone peut \u00e9galement se pr\u00e9senter sous diff\u00e9rentes nuances ; ils sont tous les deux, mais ils fonctionnent diff\u00e9remment.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Chemical_Properties_of_Graphite\"><\/span><strong><b>Propri\u00e9t\u00e9s chimiques du graphite !<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_High_Inertness\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Grande inertie<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p><a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Graphite\">Graphite<\/a>\u00a0n'est pas facile \u00e0 modifier. La plupart des produits chimiques ne changent pas. Les \u00e9lectrons qui se trouvent dans les atomes de carbone du graphite sont tr\u00e8s puissants. Le graphite est s\u00fbr parce qu'ils sont dispos\u00e9s en couches. Il ne se corrode pas dans les acides ou les bases. En revanche, on peut utiliser le graphite dans les usines et il fonctionne \u00e0 3600\u00b0C !<\/p>\n<p>C'est pourquoi il convient aux grandes machines. Il fonctionne \u00e0 des temp\u00e9ratures tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9es et vous pouvez lui faire confiance. Dans les r\u00e9acteurs nucl\u00e9aires aussi, le graphite est solide. Vous constaterez qu'il dure plus longtemps que n'importe quel autre mat\u00e9riau. C'est ainsi que <strong><b>Jinsun Carbon<\/b><\/strong>\u00a0fabrique des \u00e9lectrodes en graphite qui peuvent encore fonctionner dans les usines \u00e0 haute temp\u00e9rature, pendant longtemps.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Oxidation_Resistance\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>R\u00e9sistance \u00e0 l'oxydation<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Le graphite est r\u00e9sistant. Il ne se casse pas \u00e0 chaud. En dessous de 600\u00b0C, il ne r\u00e9agit pas \u00e0 l'oxyg\u00e8ne. Il est donc sans danger pour les usines. Il est utilis\u00e9 dans les fours (si vous l'utilisiez pour cr\u00e9er des fours). <a href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/fr\/utilisation-delectrodes-en-graphite\/\">\u00e9lectrodes<\/a>).<\/p>\n<p>Les propri\u00e9t\u00e9s du graphite incluent sa r\u00e9sistance \u00e0 la chaleur. En effet, le graphite se prot\u00e8ge contre la d\u00e9gradation et dure plus longtemps. Dans les usines m\u00e9tallurgiques o\u00f9 la chaleur est tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9e, il est pr\u00e9f\u00e9rable de l'utiliser. Tout reste s\u00fbr et solide. Jinsun Carbon fournit des \u00e9lectrodes en graphite pour les usines m\u00e9tallurgiques qui supportent la chaleur extr\u00eame en toute s\u00e9curit\u00e9.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Acid_Resistance\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>R\u00e9sistance \u00e0 l'acide<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Le graphite ne craint pas les acides. Il ne r\u00e9agit pas \u00e0 un acide fort, comme l'acide sulfurique. On le trouve dans les piles ou dans les usines chimiques. Ce mat\u00e9riau permet de travailler dans des endroits difficiles.<\/p>\n<p>Le graphite dure parce que les atomes sont fortement li\u00e9s. Les propri\u00e9t\u00e9s du graphite font qu'il ne change pas, m\u00eame dans l'acide. Il maintient les machines en \u00e9tat de marche. Dans de nombreuses industries o\u00f9 l'on peut briser d'autres mat\u00e9riaux, \u00e0 l'exception d'un acide fort, on l'utilise.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Alkali_Resistance\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>R\u00e9sistance aux alcalins<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Dans un milieu alcalin, le graphite reste solide. Il ne r\u00e9agit pas aux produits chimiques puissants, comme l'hydroxyde de sodium. Il est difficile \u00e0 d\u00e9composer. Vous avez besoin de choses qui durent dans votre usine.<\/p>\n<p>Le graphite r\u00e9siste aux produits chimiques qui pourraient endommager d'autres objets. Le graphite est s\u00fbr parce que les atomes de carbone le maintiennent ainsi. Il est tr\u00e8s r\u00e9sistant aux alcalis et peut \u00eatre utilis\u00e9 l\u00e0 o\u00f9 d'autres mat\u00e9riaux ne durent pas longtemps. Il fonctionne lorsque les choses vont mal, mais aussi lorsqu'elles vont bien.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Thermal_Stability\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Stabilit\u00e9 thermique<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Le graphite est stable \u00e0 la chaleur. Il peut supporter des temp\u00e9ratures allant jusqu'\u00e0 3600\u00b0C. Il ne fond pas. Mais les couches de carbone restent solides et s\u00fbres. Il peut \u00eatre utilis\u00e9 dans des machines tr\u00e8s chaudes comme les boucliers thermiques et les pi\u00e8ces de fus\u00e9es.<\/p>\n<p>La chaleur est \u00e9galement pr\u00e9sente dans le graphite. C'est pourquoi il est utilis\u00e9 dans l'\u00e9lectronique. Il permet aux machines de rester froides. Sa stabilit\u00e9 thermique est l'une des meilleures propri\u00e9t\u00e9s du graphite. Il est pr\u00e9sent dans de nombreux endroits o\u00f9 la chaleur est \u00e9lev\u00e9e, ce qui permet aux choses de mieux fonctionner. Ces conditions extr\u00eames ? Pas de probl\u00e8me, <strong><em><b><i>Jinsun Carbon's<\/i><\/b><\/em><\/strong>\u00a0produits en graphite excel.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong><b>Propri\u00e9t\u00e9<\/b><\/strong><\/td>\n<td><strong><b>Graphite<\/b><\/strong><\/td>\n<td><strong><b>Inertie<\/b><\/strong><\/td>\n<td><strong><b>R\u00e9sistance \u00e0 l'oxydation<\/b><\/strong><\/td>\n<td><strong><b>R\u00e9sistance \u00e0 l'acide<\/b><\/strong><\/td>\n<td><strong><b>R\u00e9sistance aux alcalins<\/b><\/strong><\/td>\n<td><strong><b>Stabilit\u00e9 thermique<\/b><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong><b>Niveau d'inertie<\/b><\/strong><\/td>\n<td>Haut<\/td>\n<td>9\/10<\/td>\n<td>Moyen<\/td>\n<td>Haut<\/td>\n<td>Haut<\/td>\n<td>Excellent<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong><b>Temp. d'oxydation<\/b><\/strong><\/td>\n<td>&gt; 600\u00b0C<\/td>\n<td>N\/A<\/td>\n<td>Oui<\/td>\n<td>Limit\u00e9e<\/td>\n<td>Oui<\/td>\n<td>Jusqu'\u00e0 3000\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong><b>R\u00e9action acide<\/b><\/strong><\/td>\n<td>R\u00e9sistant<\/td>\n<td>Aucune r\u00e9action<\/td>\n<td>Mineur<\/td>\n<td>Stable<\/td>\n<td>Aucune r\u00e9action<\/td>\n<td>Stable<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong><b>R\u00e9action alcaline<\/b><\/strong><\/td>\n<td>R\u00e9sistant<\/td>\n<td>Aucune r\u00e9action<\/td>\n<td>Oui<\/td>\n<td>Oui<\/td>\n<td>Stable<\/td>\n<td>Stable<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong><b>Conductivit\u00e9 thermique<\/b><\/strong><\/td>\n<td>100-400 W\/mK<\/td>\n<td>Pas d'effet<\/td>\n<td>Une certaine d\u00e9gradation<\/td>\n<td>Pas d'effet<\/td>\n<td>Impact minimal<\/td>\n<td>Reste \u00e9lev\u00e9<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong><b>Int\u00e9grit\u00e9 structurelle<\/b><\/strong><\/td>\n<td>Des liens solides<\/td>\n<td>Maintenu<\/td>\n<td>Pas de changement significatif<\/td>\n<td>Aucun dommage<\/td>\n<td>Maintenu<\/td>\n<td>Reste intacte<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong><em><b><i>Tableau des propri\u00e9t\u00e9s chimiques du graphite !<\/i><\/b><\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em><b><i>\u00a0<\/i><\/b><\/em><\/strong><\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Mechanical_Properties_and_Strength_of_Graphite\"><\/span><strong><b>Propri\u00e9t\u00e9s m\u00e9caniques et r\u00e9sistance du graphite !<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Low_Tensile_Strength\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Faible r\u00e9sistance \u00e0 la traction<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>L'arrachement du graphite n'est pas fort. Il peut se briser avec une force de 20 \u00e0 25 MPa. Lorsque l'on tire sur le graphite, il se casse car il ne peut pas supporter une telle force. Lorsqu'on l'\u00e9tire, ses couches de carbone glissent. Au-del\u00e0 de 500 MPa de r\u00e9sistance \u00e0 la traction, les choses sont plus solides : l'acier, par exemple.<\/p>\n<p>Lorsque vous r\u00e9fl\u00e9chissez aux propri\u00e9t\u00e9s du graphite, n'oubliez pas qu'il ne supporte pas bien l'\u00e9tirement. Il se casse facilement si on le tire trop fort. La r\u00e9sistance \u00e0 la traction correspond \u00e0 la quantit\u00e9 de tension que l'on peut exercer sur un objet avant qu'il ne se brise.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_High_Compressive_Strength\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>R\u00e9sistance \u00e9lev\u00e9e \u00e0 la compression<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Si vous appuyez sur le graphite, il devient tr\u00e8s r\u00e9sistant. Cette chose peut exercer une pression de 150 MPa sur vous. Il reste solide si vous appuyez dessus. M\u00eame sous l'effet d'une force importante, les couches de graphite sont difficiles \u00e0 \u00e9craser. Le graphite est solide parce que les atomes hexagonaux l'aident \u00e0 rester solide lorsqu'il est press\u00e9.<\/p>\n<p>Lorsque l'on examine les propri\u00e9t\u00e9s du graphite, on s'aper\u00e7oit qu'il supporte bien la pression. Sa solidit\u00e9 et sa r\u00e9sistance \u00e0 la compression en font un bon candidat pour les joints qui doivent rester \u00e9tanches.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Anisotropic_Behavior\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Comportement anisotrope<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>La fa\u00e7on dont vous poussez fait une diff\u00e9rence pour le graphite. Il se d\u00e9chire facilement dans un sens. Dans une autre, il r\u00e9siste \u00e0 la pression. Selon les ing\u00e9nieurs, il s'agit d'un ph\u00e9nom\u00e8ne anisotrope.<\/p>\n<p>Si on les s\u00e9pare, les couches de carbone glissent l'une sur l'autre, mais r\u00e9sistent \u00e0 la pression. Ces propri\u00e9t\u00e9s du graphite en font un mat\u00e9riau sp\u00e9cial pour des applications telles que <a href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/fr\/usinage-delectrodes-en-graphite\/\">\u00e9lectrodes<\/a>. Il conduit m\u00eame mieux l'\u00e9lectricit\u00e9 dans un sens que dans l'autre.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Elastic_Modulus\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Module d'\u00e9lasticit\u00e9<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Le graphite se plie sous la pression, mais pas trop. Son module d'\u00e9lasticit\u00e9 est de 10-15 GPa. La rigidit\u00e9 est ce que le module d'\u00e9lasticit\u00e9 indique. Le graphite fl\u00e9chit un peu lorsque l'on appuie dessus, mais il revient \u00e0 la normale.<\/p>\n<p>\u00c0 titre d'exemple, l'acier est beaucoup plus rigide avec 200 GPa. Il est plus mou, car il l'est, mais il a n\u00e9anmoins une bonne r\u00e9sistance. Son \u00e9lasticit\u00e9 lui permet de se plier et de se r\u00e9tracter.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Fracture_Toughness\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>R\u00e9sistance \u00e0 la rupture<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Si l'on pousse le graphite trop fort, il se fissure facilement. Sa r\u00e9sistance \u00e0 la rupture est de 0,5 \u00e0 1,5 MPa-m\u00b9\/\u00b2. Si l'on ne fait pas attention, on appuie dessus et il se fissure rapidement. D\u00e8s qu'une fissure commence, elle se propage.<\/p>\n<p>Le graphite ne supporte pas bien les fissures, c'est pourquoi les ing\u00e9nieurs doivent le traiter avec soin. Il r\u00e9siste bien \u00e0 la pression, mais il se brise si on le tire ou si on le frappe trop fort. En termes de r\u00e9sistance \u00e0 la rupture, on sait jusqu'\u00e0 quel point un mat\u00e9riau peut supporter un coup de poing avant de perdre sa forme.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong><b>Propri\u00e9t\u00e9<\/b><\/strong><\/td>\n<td><strong><b>R\u00e9sistance \u00e0 la traction<\/b><\/strong><\/td>\n<td><strong><b>R\u00e9sistance \u00e0 la compression<\/b><\/strong><\/td>\n<td><strong><b>Comportement anisotrope<\/b><\/strong><\/td>\n<td><strong><b>Module d'\u00e9lasticit\u00e9<\/b><\/strong><\/td>\n<td><strong><b>R\u00e9sistance \u00e0 la rupture<\/b><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong><b>Unit\u00e9<\/b><\/strong><\/td>\n<td>MPa<\/td>\n<td>MPa<\/td>\n<td>Variable (plans XY)<\/td>\n<td>GPa<\/td>\n<td>MPa-m^0.5<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong><b>Valeur<\/b><\/strong><\/td>\n<td>Faible (\u2248 20-30 MPa)<\/td>\n<td>\u00c9lev\u00e9 (\u2248 100-200 MPa)<\/td>\n<td>Oui<\/td>\n<td>Mod\u00e9r\u00e9 (\u2248 8-12 GPa)<\/td>\n<td>Faible (\u2248 1-2 MPa-m^0.5)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong><b>Directionnalit\u00e9<\/b><\/strong><\/td>\n<td>Isotrope (faible)<\/td>\n<td>Variable<\/td>\n<td>Haut<\/td>\n<td>Variable<\/td>\n<td>Variable<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong><b>Impact de l'application<\/b><\/strong><\/td>\n<td>Structures fragiles<\/td>\n<td>Soutien structurel<\/td>\n<td>Stabilit\u00e9 thermique<\/td>\n<td>Limites de d\u00e9formation<\/td>\n<td>R\u00e9sistance \u00e0 la rupture<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong><b>Effets de la temp\u00e9rature<\/b><\/strong><\/td>\n<td>Diminutions<\/td>\n<td>Augmentations<\/td>\n<td>Oui<\/td>\n<td>R\u00e9duit<\/td>\n<td>R\u00e9duit<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong><b>Utilisation<\/b><\/strong><\/td>\n<td>Lubrifiants, joints<\/td>\n<td>Mat\u00e9riaux r\u00e9fractaires<\/td>\n<td>Boucliers thermiques<\/td>\n<td>Capteurs<\/td>\n<td>Applications du stress<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong><em><b><i>Tableau sur les propri\u00e9t\u00e9s m\u00e9caniques et la r\u00e9sistance du graphite !<\/i><\/b><\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em><b><i>\u00a0<\/i><\/b><\/em><\/strong><\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Electrical_Conductivity_of_Graphite\"><\/span><strong><b>Conductivit\u00e9 \u00e9lectrique du graphite !<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Free_Electrons\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Electrons libres<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Le graphite poss\u00e8de des \u00e9lectrons libres. Trois des quatre atomes de carbone ont trois \u00e9lectrons qui se lient. Un \u00e9lectron se d\u00e9place librement. Cela permet \u00e0 l'\u00e9lectricit\u00e9 de se d\u00e9placer. Il y a environ 6 x 10\u00b9\u2078 \u00e9lectrons libres dans un cm\u00b3 de graphite. Ils vont et viennent entre les couches. C'est pourquoi le graphite conduit l'\u00e9lectricit\u00e9.<\/p>\n<p>C'est ce qui le rend utile, car les autres types de carbone ne fonctionnent pas aussi bien. Les propri\u00e9t\u00e9s du graphite le distinguent du diamant. Le graphite peut \u00eatre utilis\u00e9 dans les appareils \u00e9lectriques rapides. Les \u00e9lectrodes en graphite utilis\u00e9es dans l'acier et la m\u00e9tallurgie sont fabriqu\u00e9es par Jinsun Carbon, qui produit des \u00e9lectrodes en graphite de haute qualit\u00e9.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Layered_Structure\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Structure en couches<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Il y a de nombreuses couches minces de graphite. Les atomes forment un hexagone. Ils glissent facilement. Des forces faibles, les forces de van der Waals, maintiennent les couches. Les couches sont distantes de 3,35 \u00c5.<\/p>\n<p>Cela permet aux \u00e9lectrons de passer d'une couche \u00e0 l'autre. Chaque couche pr\u00e9sente une liaison forte de 1,42 \u00c5 entre les atomes de carbone. Les propri\u00e9t\u00e9s du graphite le rendent souple et adapt\u00e9 \u00e0 de nombreuses utilisations. Elles lui permettent de mieux construire l'\u00e9lectricit\u00e9. Les structures en couches sont utilis\u00e9es pour les \u00e9lectrodes de Jinsun Carbon afin d'obtenir les meilleures performances.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_High_Conductivity\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Conductivit\u00e9 \u00e9lev\u00e9e<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Le graphite est un bon conducteur d'\u00e9lectricit\u00e9. Les \u00e9lectrons \u03c0 s'y d\u00e9placent librement. Ils forment un nuage d'\u00e9lectrons qui fonctionne mieux. La conduction peut atteindre 10\u00b3 S\/m. On le trouve dans les piles et dans les outils \u00e9lectriques.<\/p>\n<p>En fait, la conduction du graphite est meilleure que celle de la plupart des non-m\u00e9taux. Les \u00e9lectrons ne sont pas coll\u00e9s \u00e0 un atome et c'est ainsi que cela fonctionne. On peut m\u00eame observer ce ph\u00e9nom\u00e8ne dans les outils de tous les jours, tels que les crayons et les piles.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Anisotropic_Conduction\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Conduction anisotrope<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Dans le graphite, l'\u00e9lectricit\u00e9 circule diff\u00e9remment selon les directions. Elle est tr\u00e8s rapide le long des couches. Ici, la vitesse de l'\u00e9lectricit\u00e9 est de 10\u2075 S\/m. Elle est plus lente entre les couches o\u00f9 les liaisons sont plus faibles.<\/p>\n<p>C'est ce qui fait du graphite une bonne chose lorsque l'\u00e9lectricit\u00e9 doit circuler dans un sens, car elle ne peut circuler que dans un sens. Cela est possible gr\u00e2ce aux couches. Jinsun Carbon garantit la meilleure qualit\u00e9 de conduction anisotrope pour vos besoins.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Delocalized_%CE%A0-Electrons\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>\u00c9lectrons \u03a0 d\u00e9localis\u00e9s<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Les \u00e9lectrons \u03c0 se d\u00e9placent sur les couches du graphite. Ils ne restent pas attach\u00e9s \u00e0 un seul atome. En fait, le courant se d\u00e9place bien \u00e0 travers le graphite. Les atomes du graphite ont une forme appel\u00e9e sp\u00b2. Cela signifie qu'il y a un \u00e9lectron libre. L'\u00e9lectricit\u00e9 peut facilement traverser les couches de la nitrocellulose.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Thermal_Properties_of_Graphite\"><\/span><strong><b>Propri\u00e9t\u00e9s thermiques du graphite !<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-5922 aligncenter\" src=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/properties-of-graphite.png\" alt=\"propri\u00e9t\u00e9s du graphite\" width=\"658\" height=\"254\" srcset=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/properties-of-graphite.png 1514w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/properties-of-graphite-600x232.png 600w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/properties-of-graphite-300x116.png 300w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/properties-of-graphite-1024x396.png 1024w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/properties-of-graphite-768x297.png 768w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/properties-of-graphite-18x7.png 18w\" sizes=\"(max-width: 658px) 100vw, 658px\" \/><\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_High_Thermal_Conductivity\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Conductivit\u00e9 thermique \u00e9lev\u00e9e<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>La raison pour laquelle le graphite est sp\u00e9cial est qu'il d\u00e9place la chaleur tr\u00e8s rapidement. Il est capable d'envoyer de la chaleur \u00e0 une vitesse comprise entre 200 et 800 W\/m-K. La chaleur voyage loin dans le graphite en raison des couches. Les ing\u00e9nieurs l'utilisent dans le domaine de l'\u00e9lectronique o\u00f9 les choses peuvent devenir tr\u00e8s chaudes. Mais certains types de graphite peuvent atteindre 1 700 W\/m-K.<\/p>\n<p>C'est tr\u00e8s rapide ! Ces propri\u00e9t\u00e9s sont utilis\u00e9es par des pi\u00e8ces telles que les dissipateurs de chaleur pour refroidir. Les propri\u00e9t\u00e9s du graphite le rendent id\u00e9al pour \u00e9vacuer la chaleur des ordinateurs et des lampes.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Heat_Dissipation\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Dissipation de la chaleur<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Le graphite est fait pour \u00e9vacuer la chaleur. Dans les environnements chauds, il refroidit tr\u00e8s rapidement ; il ne retient pas la chaleur. Il est tr\u00e8s utile pour les machines telles que les ordinateurs.<\/p>\n<p>Le graphite peut accepter 700 W\/m-K de chaleur. Il permet de diffuser rapidement la chaleur loin des endroits chauds. Ces propri\u00e9t\u00e9s du graphite sont importantes pour \u00e9viter la surchauffe des machines. Les appareils tels que les unit\u00e9s centrales de traitement et les diodes \u00e9lectroluminescentes (DEL) qui fonctionnent bien en sont la preuve.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Temperature_Resistance\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>R\u00e9sistance \u00e0 la temp\u00e9rature<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Lorsque le graphite est soumis au super compresseur \u00e0 haute temp\u00e9rature, il reste solide. Il fond \u00e0 3 600 \u00b0C et r\u00e9siste. Il est utilis\u00e9 dans un environnement comme un four, ou m\u00eame dans un vaisseau spatial o\u00f9 les choses deviennent trop chaudes. Il est id\u00e9al pour les t\u00e2ches tr\u00e8s difficiles, comme dans un four ou une fus\u00e9e spatiale. Il ne se brise pas non plus lorsqu'il fait froid, ce qui lui permet d'\u00eatre utilis\u00e9 dans de nombreux endroits.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Thermal_Expansion\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Dilatation thermique<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Le graphite ne change pas beaucoup de forme lorsqu'il est chauff\u00e9. Il cro\u00eet \u00e0 peine, d'environ 1-2 \u00d7 10-\u2076\/\u00b0C, et ne se plie pas et ne se fissure pas \u00e0 haute temp\u00e9rature. Il est donc id\u00e9al pour des objets tels que les ordinateurs, etc., qui doivent s'ajuster tr\u00e8s pr\u00e9cis\u00e9ment les uns aux autres, m\u00eame s'ils deviennent tr\u00e8s chauds.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Specific_Heat_Capacity\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Capacit\u00e9 thermique sp\u00e9cifique<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Il ne faut pas beaucoup de chaleur pour maintenir le graphite en place. La capacit\u00e9 thermique sp\u00e9cifique est de 720 J\/kg.K. Il doit \u00eatre pomp\u00e9 avec beaucoup d'\u00e9nergie pour devenir chaud. On trouve du graphite dans les objets qui stockent la chaleur, comme les batteries.<\/p>\n<p>C'est pourquoi le graphite est utilis\u00e9 dans les machines \u00e9nerg\u00e9tiques et m\u00e9talliques. Il emmagasine la chaleur sans s'\u00e9chauffer trop rapidement.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong><b>Propri\u00e9t\u00e9<\/b><\/strong><\/td>\n<td><strong><b>Graphite<\/b><\/strong><\/td>\n<td><strong><b>Cuivre<\/b><\/strong><\/td>\n<td><strong><b>Aluminium<\/b><\/strong><\/td>\n<td><strong><b>Acier<\/b><\/strong><\/td>\n<td><strong><b>Verre<\/b><\/strong><\/td>\n<td><strong><b>C\u00e9ramique<\/b><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong><b>Conductivit\u00e9 thermique<\/b><\/strong><\/td>\n<td>150-500 W\/m-K<\/td>\n<td>385 W\/m-K<\/td>\n<td>235 W\/m-K<\/td>\n<td>50 W\/m-K<\/td>\n<td>1,1 W\/m-K<\/td>\n<td>20-30 W\/m-K<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong><b>Dissipation de la chaleur<\/b><\/strong><\/td>\n<td>Excellent<\/td>\n<td>Tr\u00e8s bon<\/td>\n<td>Bon<\/td>\n<td>Mod\u00e9r\u00e9<\/td>\n<td>Pauvre<\/td>\n<td>Juste<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong><b>R\u00e9sistance \u00e0 la temp\u00e9rature<\/b><\/strong><\/td>\n<td>3,000\u00b0C<\/td>\n<td>1,085\u00b0C<\/td>\n<td>660\u00b0C<\/td>\n<td>1,370\u00b0C<\/td>\n<td>1,200\u00b0C<\/td>\n<td>1,400\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong><b>Dilatation thermique<\/b><\/strong><\/td>\n<td>4-7 \u00d710-\u2076 \/\u00b0C<\/td>\n<td>16.5 \u00d710-\u2076 \/\u00b0C<\/td>\n<td>23 \u00d710-\u2076 \/\u00b0C<\/td>\n<td>11.7 \u00d710-\u2076 \/\u00b0C<\/td>\n<td>9 \u00d710-\u2076 \/\u00b0C<\/td>\n<td>5-10 \u00d710-\u2076 \/\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong><b>Capacit\u00e9 thermique sp\u00e9cifique<\/b><\/strong><\/td>\n<td>0,71 J\/g-K<\/td>\n<td>0,39 J\/g-K<\/td>\n<td>0,90 J\/g-K<\/td>\n<td>0,49 J\/g-K<\/td>\n<td>0,84 J\/g-K<\/td>\n<td>0,76 J\/g-K<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong><b>Densit\u00e9<\/b><\/strong><\/td>\n<td>2,26 g\/cm\u00b3<\/td>\n<td>8,96 g\/cm\u00b3<\/td>\n<td>2,70 g\/cm\u00b3<\/td>\n<td>7,85 g\/cm\u00b3<\/td>\n<td>2,50 g\/cm\u00b3<\/td>\n<td>2,6-3,0 g\/cm\u00b3<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong><em><b><i>Tableau des propri\u00e9t\u00e9s thermiques du graphite !<\/i><\/b><\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em><b><i>\u00a0<\/i><\/b><\/em><\/strong><\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Structural_and_Atomic_Properties_of_Graphite\"><\/span><strong><b>Propri\u00e9t\u00e9s structurelles et atomiques du graphite !<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-5921 aligncenter\" src=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Graphite.png\" alt=\"Propri\u00e9t\u00e9s thermiques du graphite\" width=\"663\" height=\"316\" srcset=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Graphite.png 1576w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Graphite-600x286.png 600w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Graphite-300x143.png 300w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Graphite-1024x488.png 1024w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Graphite-768x366.png 768w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Graphite-1536x732.png 1536w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Graphite-18x9.png 18w\" sizes=\"(max-width: 663px) 100vw, 663px\" \/><\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Hexagonal_Lattice\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Treillis hexagonal<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Le carbone dans le graphite est vraiment minuscule. Il se pr\u00e9sente sous la forme d'un hexagone. Ils sont plats comme des hexagones de papier. Ils sont espac\u00e9s de 3,35 \u00c5. Des liaisons fortes, appel\u00e9es liaisons sigma, maintiennent les atomes ensemble. Sous un microscope sp\u00e9cial, on peut voir ce motif hexagonal. Le graphite est un conducteur \u00e9lectrique gr\u00e2ce \u00e0 ses couches.<\/p>\n<p>Cette forme le rend glissant. Des objets sont fabriqu\u00e9s en graphite, comme les crayons et les machines. Il est solide et flexible, mais jamais solide et rigide. Cette forme hexagonale est importante pour les propri\u00e9t\u00e9s du graphite.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_an_Der_Waals_Forces\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Forces de Der Waals<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Le graphite est suffisamment lisse pour \u00eatre touch\u00e9. Mais ces couches peuvent glisser en raison de forces faibles. Ces forces sont appel\u00e9es forces de Van der Waals. C'est une colle molle, qui agit comme une colle entre les couches.<\/p>\n<p>Les couches sont distantes de 3,35 \u00c5. Cela signifie que ces liaisons faibles permettent <a href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/fr\/pourquoi-le-graphite-est-il-utilise-comme-lubrifiant\/\">du graphite comme lubrifiant<\/a>. Lorsque vous le frottez, les couches se d\u00e9placent. C'est pourquoi les propri\u00e9t\u00e9s du graphite en font un mat\u00e9riau id\u00e9al pour les crayons. Sa souplesse est due \u00e0 l'importance des forces de van der Waals.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Layered_Structure-2\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Structure en couches<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Le graphite est une pile de papiers. Les papiers sont en fait des couches d'atomes de carbone. Elles sont dispos\u00e9es en feuilles plates. Ces couches restent s\u00e9par\u00e9es les unes des autres parce qu'il existe des forces faibles entre les couches.<\/p>\n<p>Cependant, ils glissent l'un sur l'autre. C'est pourquoi le graphite ne se casse pas facilement. Il est capable de supporter une chaleur allant jusqu'\u00e0 3 000 \u00b0C. Il est \u00e9galement utile pour les usines, gr\u00e2ce \u00e0 ces couches r\u00e9sistantes. Les couches ne fondent pas et se plient m\u00eame. Les couches sont importantes pour la structure et les industries o\u00f9 le graphite est utilis\u00e9.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Planar_Carbon_Sheets\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Feuilles de carbone planaires<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Le graphite est compos\u00e9 de fines couches plates. On les appelle des feuilles de carbone. Elles ne sont s\u00e9par\u00e9es que de 3,35 \u00c5 ; on ne les voit pas, mais elles sont l\u00e0. C'est ainsi que le graphite devient r\u00e9sistant.<\/p>\n<p>Une fois carbonis\u00e9, le graphite devient un bon conducteur de chaleur et d'\u00e9lectricit\u00e9. Ces couches de carbone conf\u00e8rent au graphite une certaine souplesse de fabrication, et les usines l'utilisent. Ces couches sont \u00e9galement utilis\u00e9es pour des \u00e9l\u00e9ments tels que les batteries. Le graphite est sp\u00e9cial parce qu'il s'agit de feuilles plates de carbone.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Sp%C2%B2_Hybridization\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Hybridation Sp\u00b2<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Comme le graph\u00e8ne, le graphite est constitu\u00e9 d'atomes de carbone qui se lient dans trois directions. Ces liaisons sont appel\u00e9es orbitales hybrides Sp\u00b2. C'est comme des bras qui se tiennent la main. Il y a un \u00e9lectron libre par atome.<\/p>\n<p>Lorsqu'un \u00e9lectron se d\u00e9place, il peut contribuer \u00e0 conduire l'\u00e9lectricit\u00e9. Les couches sont solides, mais faciles \u00e0 faire glisser en raison de ces liaisons. C'est pourquoi le graphite est utilis\u00e9 pour les crayons et les machines. La solidit\u00e9 et le mouvement des couches sont tous deux d\u00e9termin\u00e9s par ce syst\u00e8me de liaison.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Applications_Based_on_Graphites_Properties\"><\/span><a href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/fr\/applications-of-graphite-plate-electrode\/\"><strong><b>Applications bas\u00e9es sur les propri\u00e9t\u00e9s du graphite<\/b><\/strong><\/a><strong><b>!<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Crucibles\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Creusets<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Le graphite est solide. Il peut durer dans des endroits tr\u00e8s chauds. Le graphite est utilis\u00e9 comme mat\u00e9riau de creuset. Il peut supporter une chaleur de 3 000 \u00b0C. Dans ces creusets, on peut faire fondre de l'or et de l'argent. Le <a href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/fr\/what-are-the-properties-of-graphite-powder\/\">propri\u00e9t\u00e9s du graphite<\/a>\u00a0aident \u00e0 rendre les creusets r\u00e9sistants. Ils ne se cassent pas la premi\u00e8re fois que vous les refroidissez.<\/p>\n<p>Toutefois, le graphite est press\u00e9 \u00e0 1 000 \u00b0C. La densit\u00e9 de ces creusets est de 1,7 g\/cm\u00b3. Mais ils ne se dilatent pas beaucoup, seulement 4,9 x 10-\u2076\/\u00b0C. C'est pourquoi ils durent plus longtemps lorsqu'ils sont utilis\u00e9s plusieurs fois.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Refractory_Materials\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Mat\u00e9riaux r\u00e9fractaires<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>L'acier est fabriqu\u00e9 \u00e0 partir de mat\u00e9riaux r\u00e9fractaires. Ces mat\u00e9riaux contiennent du graphite. Par exemple, ils sont utilis\u00e9s dans des endroits tr\u00e8s chauds, jusqu'\u00e0 2 500 \u00b0C. Ils sont utilis\u00e9s dans les fours de fabrication de l'acier. Ils sont utilis\u00e9s dans les fours de fabrication de l'acier.<\/p>\n<p>Les propri\u00e9t\u00e9s du graphite prot\u00e8gent les mat\u00e9riaux de la fusion du m\u00e9tal. En effet, le m\u00e9tal devient tr\u00e8s chaud. Il y a du graphite 20% \u00e0 l'int\u00e9rieur. C'est un ordre de grandeur, un tiers de 300 w\/m-K. Les fissures s'arr\u00eatent \u00e9galement sur le graphite. Cela emp\u00eache tout de s'ouvrir et d'affaiblir les choses \u00e0 long terme.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Electrodes\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>\u00c9lectrodes<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Fort <a href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/fr\/graphite-electrodes-raw-material\/\">\u00e9lectrodes<\/a>\u00a0sont fabriqu\u00e9es \u00e0 l'aide de graphite. D'une intensit\u00e9 de 100 000 amp\u00e8res, ces \u00e9lectrodes peuvent contenir une tr\u00e8s grande quantit\u00e9 d'\u00e9lectricit\u00e9. Elles fonctionnent \u00e0 3 000 \u00b0C ou plus.<\/p>\n<p>Le graphite poss\u00e8de ce que l'on appelle des couches sp\u00e9ciales, qui permettent \u00e0 l'\u00e9lectricit\u00e9 de circuler rapidement. Sa densit\u00e9 est de 1,55-1,60 g\/cm\u00b3 dans chaque \u00e9lectrode. Il prot\u00e8ge tout de la chaleur, ainsi que les couches. Dans les grandes machines, on utilise le graphite pour fabriquer de l'acier. Les choses peuvent m\u00eame devenir tr\u00e8s chaudes et le graphite continue \u00e0 fonctionner.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Batteries\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Piles<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>L'\u00e9nergie est stock\u00e9e dans les batteries. Le graphite stocke l'\u00e9nergie en toute s\u00e9curit\u00e9. Il comporte de petites parties appel\u00e9es anodes, o\u00f9 la batterie conserve l'\u00e9nergie. Leur capacit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique est de 372 mAh\/g.<\/p>\n<p>Seul 1% (de graphite) se d\u00e9veloppe lors de la charge. Le probl\u00e8me du graphite est qu'il ne fond qu'\u00e0 3 550 \u00b0C, mais qu'il est tr\u00e8s r\u00e9sistant. Seuls ces minuscules morceaux de graphite, d'une taille de 10 \u00e0 25 microns, emp\u00eachent l'\u00e9nergie de circuler correctement dans la batterie. Ils emp\u00eachent l'\u00e9nergie de circuler librement dans la batterie.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Mechanical_Seals\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Joints m\u00e9caniques<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Les garnitures m\u00e9caniques arr\u00eatent les fuites. Les joints en graphite sont r\u00e9sistants et ne s'usent pas. M\u00eame \u00e0 une temp\u00e9rature de 2 500 \u00b0C, ils peuvent faire leur travail. Il est dur, 2,2 g\/cm\u00b3, un joint contre les produits chimiques. Le joint est glissant, en graphite, et ne n\u00e9cessite donc pas d'huile. Cela permet \u00e0 la machine de fonctionner tr\u00e8s longtemps sans tomber.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Conclusion\"><\/span><strong><b>Conclusion<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Le graphite est utile. M\u00eame sous l'effet de la chaleur, il reste solide. Les propri\u00e9t\u00e9s du graphite lui permettent de fonctionner dans les machines. Il entre dans la composition des piles et d'autres objets. D\u00e9couvrez les informations sur le graphite ! En fait, vous pouvez en savoir plus \u00e0 l'adresse suivante <a href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/fr\/\">JINSUNCARBON<\/a>\u00a0d\u00e8s maintenant.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Introduction Why graphite is special is it special? It is strong and slippery. It moves electricity easily. 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