흑연 과립은 고순도 흑연 원료를 특수 가공을 통해 만든 작은 입자의 물질로, 입자 크기가 다양합니다. 거친 입자 흑연(입자 크기가 일반적으로 44마이크로미터 이상), 미세 입자 흑연(입자 크기가 일반적으로 10~44마이크로미터), 초미세 입자 흑연(입자 크기가 10마이크로미터 미만)이 있습니다. 다양한 산업 수요를 충족하기 위해 다양한 유형을 선택할 수 있습니다.
흑연 입자는 고유한 물리적, 화학적, 기계적 특성으로 인해 현대의 많은 산업 분야에서 중요한 역할을 합니다. 배터리의 음극을 제조하고, 고체 윤활제 역할을 하며, 화학 반응을 가속화하는 촉매 운반체 역할을 하는 등 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.
리튬 이온 배터리에서는 음극 활물질로 사용할 수 있습니다. 층상 구조로 리튬 이온을 가역적으로 인터칼레이트 및 디인터칼레이트하여 배터리의 충전 및 방전 과정을 달성할 수 있습니다. 그런 다음 배터리의 에너지 밀도, 사이클 수명, 충전 및 방전 성능에 직접적인 영향을 미칩니다.
전도성 코팅
흑연 과립을 코팅에 첨가하면 전기 전도성이 좋은 코팅을 생성하여 전자기 간섭과 정전기 축적을 효과적으로 방지할 수 있습니다. 전자기 차폐, 정전기 방지 및 전자 장비 케이스 코팅과 같은 기타 용도로 사용할 수 있습니다.
에너지 분야:
연료 전지
우수한 전기 전도성 화학적 안정성을 갖춘 흑연 입자는 연료전지의 전극 재료를 준비하는 데 사용할 수 있습니다. 흑연 입자는 전기화학 반응의 진행을 촉진하고 연료전지의 성능과 수명을 향상시킬 수 있습니다.
태양광 발전
태양 전지 패널의 전도성 은 페이스트 첨가제로 사용하여 다음과 같은 광전 변환 효율을 향상시킬 수 있습니다. 태양 전지.
기계 산업
윤활 재료
흑연 과립을 고체 윤활제로 단독으로 사용하거나 윤활유 및 그리스와 혼합하여 사용할 수도 있습니다. 제철소의 연속 주조기 금형과 자동차 엔진의 피스톤 링을 윤활하는 데 사용됩니다. 마찰과 마모를 줄이고 기계 부품의 작동 안정성과 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.
금형 제조
흑연 과립이 포함된 이형제를 사용하면 금형 표면에 윤활막을 형성할 수 있습니다. 금형과 성형 재료 사이의 마찰을 줄여 제품을 더 쉽게 탈형할 수 있습니다. 동시에 금형의 마모를 줄이고 수명을 연장합니다.
화학 공학 분야
촉매 캐리어
비표면적이 넓고 화학적 안정성이 우수하기 때문에 촉매 담체로 사용할 수 있습니다. 석유화학의 수소화 반응과 같은 화학 반응의 촉매 공정에서 다양한 활성 성분을 적재할 수 있습니다. 따라서 촉매의 활성과 선택성이 향상됩니다.
흡착 재료
흑연 입자의 흡착 성능으로 산업 폐수 및 폐가스를 처리하는 데 사용할 수 있습니다. 유기물, 중금속 이온 및 기타 오염 물질을 흡착하여 환경 정화라는 목적을 달성할 수 있습니다.