Графитовые хлопья

Графитовые хлопья - Jinsuncarbon

Графитовые хлопья

Графитовые хлопья представляют собой тонкий лист, покрытый слоем графита. Это совершенно новый материал, обладающий лучшей теплопроводностью и теплоотдачей. Как высокоэффективный материал, он имеет уникальную ориентацию зерен. С ускорением модернизации электронных продуктов и увеличением спроса на управление теплоотдачей высокопроизводительного электронного оборудования, этот новый день Однако графит обеспечивает лучшее решение. Графит играет важную роль во многих отраслях промышленности.

Характеристики графитовых хлопьев:

  • Устойчивость к высоким температурам: Графит может выдерживать экстремальные температуры без потери структурной целостности, его температура плавления составляет 3850±50℃, температура кипения - 4250℃, поэтому даже после сверхвысокой температуры горения потеря веса графита и коэффициент теплового расширения очень малы. И прочность графита будет усиливаться с повышением температуры, при 2000℃ прочность графита будет удвоена.
  • Электрическая и тепловая проводимость: Электропроводность графита в сто раз выше, чем у обычных неметаллических руд. Теплопроводность больше, чем у стали, железа, свинца и многих других металлических материалов. Теплопроводность уменьшается с ростом температуры, и даже при очень высоких температурах графит может стать адиабатой. Как видно, графитовая чешуйка обладает отличной теплопроводностью и поэтому очень подходит для изготовления радиаторов и охлаждающих компонентов для электронных устройств.
  • смазочность: Графитовая сквама графитовых хлопьев больше, а смазочные характеристики графита зависят от размера графитовой сквамы, чем больше сквама, тем меньше коэффициент трения, тем лучше смазочные характеристики. Поэтому графитовые хлопья обладают хорошей смазывающей способностью.
  • Химическая стабильность: Графит обладает хорошей химической стабильностью при комнатной температуре, он может оставаться стабильным в большинстве кислотных и щелочных сред, нелегко вступает в реакцию с другими веществами и может противостоять коррозии от кислот, щелочей и органических растворителей. Поэтому графитовые хлопья можно использовать в качестве консерванта.
  • Пластичность: Графит обладает хорошей прочностью, а тонкие графитовые чешуйки, можно сказать, объединяют все преимущества графита в одно целое.

 

 Основные области применения:

  • Углеродные добавки:

Графитовые хлопья могут использоваться в качестве углеродных добавок в различных металлургических процессах для повышения содержания углерода в стали и ферросплавах. Это может повысить твердость, прочность, пластичность и вязкость материала. Добавляя графит, можно также регулировать состав сплава в соответствии с конкретными требованиями, тем самым улучшая характеристики конечного продукта.

  • Смазка :

Поскольку графитовая сквама графитовых хлопьев имеет слоистую структуру, которая позволяет им скользить друг по другу, графитовые хлопья являются отличной сухой смазкой. В условиях высокой температуры и высокого давления, которые недостижимы при использовании традиционных смазочные материалыОбладает высокой термостойкостью. Смазочные материалы на основе графитовых хлопьев используются в машинах, шестернях и подшипниках для снижения трения и износа.

  • Добавки: 

Графитовые хлопья можно добавлять в резину, пластик и другие композитные материалы для улучшения их механических и электрических свойств. Более того, в резине графит улучшает электропроводность и износостойкость. В пластмассах он придает электропроводность и термостабильность, что делает материал пригодным для различных промышленных применений.

  • Электронная промышленность:

Apple Во многих своих изделиях компания использует графитовые хлопья в качестве охлаждающего материала, используя их высокую теплопроводность для эффективного отвода тепла.

  • Автомобильная промышленность:

Tesla Компания "Альянс" включила графитовый материал в систему управления батареями электромобилей для регулирования температуры блока батарей. Это играет решающую роль в поддержании эффективности и безопасности системы.

  • Аэрокосмическая промышленность:

Компании Boeing и Airbus включили графитовые композиты в свои программы коммерческих самолетов, получив выгоду от соотношения прочности и веса материала и его тепловых свойств.

  • Применение аккумулятора:

Графитовые хлопья - ключевой компонент литий-ионных аккумуляторов, который можно использовать в качестве материала отрицательного электрода. Способность встраивать ионы лития делает его незаменимым материалом в решениях для хранения энергии.

  • Защита от коррозии:

Графитовые хлопья чрезвычайно химически стабильны и могут защищать металлы от коррозии, выступая в качестве барьера для коррозионных агентов. Это свойство полезно в морской и оффшорной промышленности, где коррозионная стойкость имеет решающее значение.

 

  • Графитовые чешуйки в чугуне:

В металлургии, особенно в производстве серого чугуна, графитовые хлопья играют важную роль. В процессе затвердевания горячего металла, по мере осаждения углерода из жидкой фазы, естественным образом образуются хлопья графита. Эти хлопья изменяют микроструктуру металла, способствуя формированию графит конкреций, а не цементита. Это изменение улучшает механические свойства чугуна, придавая ему большую прочность и износостойкость, что очень важно для применений, требующих долговечности и прочности.

 

Принцип работы:

Графитовые хлопья в основном изготавливаются из термогибкого графитового листа, химический состав которого в основном состоит из одного элемента углерода (C), который является природным элементом минерала. Среди них образование "листа" происходит для получения графитизированной пленки при высокой температуре и высоком давлении из тонкопленочных полимерных соединений, поскольку углеродный элемент является неметаллическим элементом, но обладает проводимостью и теплопроводностью металлических материалов.

Графит может проводить электричество, потому что каждый атом углерода в графите и другие атомы углерода образуют только 3 ковалентные связи, и каждый атом углерода по-прежнему сохраняет 1 свободный электрон для передачи заряда. Он также обладает такой же пластичностью, как и органические пластмассы, и имеет особые термические свойства и химическую стабильность. Он широко используется во многих областях, таких как электроника, связь, освещение, авиация, национальная оборона и военная промышленность.

 

 

ru_RURU