Ang espesyal nga graphite adunay taas nga kaputli, taas nga densidad ug taas nga kusoggrapaytmateryal ug adunay maayo kaayong resistensya sa kaagnasan, taas nga kalig-on sa temperatura ug maayong electrical conductivity. Kini hinimo sa natural o artipisyal nga graphite human sa taas nga temperatura nga pagtambal sa kainit ug taas nga presyur nga pagproseso ug kasagarang gigamit sa mga aplikasyon sa industriya sa taas nga temperatura, taas nga presyur ug mga palibot nga makadaot.
Mahimo kining bahinon sa nagkalain-laing klase lakip ang isostaticmga bloke sa grapayt, extruded graphite blocks, gihulmamga bloke sa grapaytug nag-vibratemga bloke sa grapayt.
Mga Teknolohiya sa Paggama:
GrapitaAng graphite usa ka talagsaon nga dili-metal nga elemento nga gilangkoban sa mga atomo sa carbon nga gihan-ay sa usa ka hexagonal lattice nga istruktura. Kini usa ka humok ug dali mabuak nga materyal nga kasagarang gigamit sa lainlaing mga aplikasyon sa industriya tungod sa talagsaon nga mga kabtangan niini. Ang graphite makapadayon sa kusog ug kalig-on niini bisan sa temperatura nga molapas sa 3600 °C. Karon tugoti ako nga ipaila ang proseso sa produksiyon sa espesyal nga graphite.
Isostatikong grapayt, nga hinimo gikan sa taas nga kaputli nga graphite pinaagi sa pagpindot, usa ka dili mapulihan nga materyal nga gigamit sa paggama sa single crystal furnaces, metal continuous casting graphite crystallizers, ug graphite electrodes para sa electrical spark discharge machining. Gawas pa niining mga nag-unang aplikasyon, kini kaylap nga gigamit sa mga natad sa hard alloys (vacuum furnace heater, sintering plates, ug uban pa), pagmina (paggama sa drill bit molds), industriya sa kemikal (heat exchangers, corrosion-resistant parts), metalurhiya (crucibles), ug makinarya (mechanical seals).
Teknolohiya sa Paghulma
Ang prinsipyo sa isostatic pressing technology gibase sa balaod ni Pascal. Kini nag-usab sa unidirectional (o bidirectional) compression sa materyal ngadto sa multi-directional (omnidirectional) compression. Atol sa proseso, ang mga partikulo sa carbon kanunay nga naa sa usa ka disordered nga estado, ug ang volume density medyo parehas nga adunay isotropic properties. Gawas pa, dili kini maapektuhan sa gitas-on sa produkto, busa ang isostatic graphite walay o gamay ra ang kalainan sa performance.
Base sa temperatura diin mahitabo ang pagporma ug pagpalig-on, ang teknolohiya sa isostatic pressing mahimong bahinon sa cold isostatic pressing, warm isostatic pressing, ug hot isostatic pressing. Ang mga produkto sa isostatic pressing adunay taas nga densidad, kasagaran 5% hangtod 15% nga mas taas kaysa sa mga unidirectional o bidirectional mold pressing nga produkto. Ang relatibong densidad sa mga produkto sa isostatic pressing mahimong moabot sa 99.8% hangtod 99.09%.

Ang molded graphite adunay talagsaong mga performance sa mekanikal nga kusog, abrasion resistance, density, hardness ug electrical conductivity ug kini nga mga performance mahimong mapaayo pa pinaagi sa pag-impregnate sa resin o metal.
Ang molded graphite adunay maayong electrical conductivity, taas nga temperatura nga resistensya, resistensya sa corrosion, taas nga purity, self-lubrication, resistensya sa thermal shock ug dali nga precision machining, ug kaylap nga gigamit sa mga natad sa continuous casting, hard alloy ug electronic die sintering, electric spark, mechanical seal, ug uban pa.
Teknolohiya sa Paghulma
Ang pamaagi sa paghulma kasagarang gigamit sa paghimo og gagmay nga gidak-on nga cold-pressed graphite o pino nga istruktura nga mga produkto. Ang prinsipyo mao ang pagpuno sa usa ka piho nga gidaghanon sa paste ngadto sa usa ka molde sa gikinahanglan nga porma ug gidak-on, ug dayon pag-apply og pressure gikan sa ibabaw o ubos. Usahay, pag-apply og pressure gikan sa duha ka direksyon aron ma-compress ang paste ngadto sa porma sa molde. Ang gi-press nga semi-finished nga produkto dayon gi-demold, gipabugnaw, gisusi, ug gipatong-patong.
Adunay mga vertical ug horizontal nga mga makina sa paghulma. Ang pamaagi sa paghulma kasagaran usa ra ka produkto ang mapindot matag higayon, busa kini adunay medyo ubos nga kahusayan sa produksiyon. Bisan pa, mahimo kini nga makahimo og mga produkto nga taas og katukma nga dili mahimo sa ubang mga teknolohiya. Dugang pa, ang kahusayan sa produksiyon mapauswag pinaagi sa dungan nga pagpindot sa daghang mga hulmahan ug awtomatik nga mga linya sa produksiyon.

Ang extruded graphite maporma pinaagi sa pagsagol sa mga high purity graphite particles uban sa binder ug dayon i-extrude kini sa extruder. Kon itandi sa isostatic graphite, ang extruded graphite adunay mas baga nga gidak-on sa lugas ug mas ubos nga kusog, apan kini adunay mas taas nga thermal ug electrical conductivity.
Sa pagkakaron, kadaghanan sa mga produkto sa carbon ug graphite gihimo pinaagi sa extrusion method. Kini kasagarang gigamit isip mga heating elements ug thermal conductive components sa mga high-temperature heat treatment processes. Dugang pa, ang mga graphite block mahimo usab nga gamiton isip mga electrodes aron ipadayon ang current transfer sa mga proseso sa electrolysis. Busa, kini kaylap nga gigamit isip mechanical seals, thermal conductive materials ug electrode materials sa grabeng mga palibot sama sa taas nga temperatura, taas nga pressure, ug high speed.
Teknolohiya sa Paghulma
Ang pamaagi sa extrusion mao ang pagkarga sa paste ngadto sa paste cylinder sa press ug pag-extrude niini. Ang press adunay ilisan nga extrusion ring (mahimong ilisan aron mausab ang cross-sectional nga porma ug gidak-on sa produkto) sa atubangan niini, ug usa ka movable baffle ang gihatag sa atubangan sa extrusion ring. Ang pangunang plunger sa press nahimutang sa likod sa paste cylinder.
Sa dili pa butangan og pressure, butangi og baffle sa dili pa ang extrusion ring, ug butangi og pressure gikan sa pikas direksyon aron i-compress ang paste. Kung matangtang na ang baffle ug padayon nga butangan og pressure, ang paste mo-extrude gikan sa extrusion ring. Guntinga ang extruded strip sa gusto nga gitas-on, pabugnawa ug susiha kini sa dili pa i-stack. Ang extrusion method usa ka semi-continuous production process, nga nagpasabot nga human madugang ang usa ka piho nga gidaghanon sa paste, daghang mga produkto (mga bloke sa graphite, mga materyales sa graphite) ang mahimong padayon nga i-extrude.
Sa pagkakaron, kadaghanan sa mga produkto sa carbon ug graphite gihimo pinaagi sa pamaagi sa extrusion.
Ang vibrated graphite adunay parehas nga istruktura nga adunay medium nga gidak-on sa lugas. Gawas pa, kini nahimong sikat kaayo tungod sa ubos nga sulud sa abo, gipauswag nga kusog sa mekanikal, ug maayo nga kalig-on sa kuryente ug kainit, ug kaylap nga gigamit alang sa pagproseso sa dagkong mga workpiece. Mahimo usab kini nga mapalig-on pa pagkahuman sa resin impregnation o anti-oxidation treatment.
Kini kaylap nga gigamit isip elemento sa pagpainit ug insulasyon sa paghimo og polysilicon ug monocrystalline silicon furnaces sa industriya sa photovoltaic. Kini kaylap usab nga gigamit sa paghimo og mga heating hood, mga sangkap sa heat exchanger, pagtunaw ug paghulma og mga crucible, pagtukod og n nodes nga gigamit sa mga proseso sa electrolytic, ug paghimo og mga crucible para sa pagtunaw ug pag-alloy.
Teknolohiya sa Paghulma
Ang prinsipyo sa paghimo og vibrated graphite mao ang pagpuno sa molde og sagol nga sama sa paste, ug dayon pagbutang og bug-at nga metal plate sa ibabaw niini. Sa sunod nga lakang, ang materyal gi-compress pinaagi sa pag-vibrate sa molde. Kon itandi sa extruded graphite, ang graphite nga naporma pinaagi sa vibration adunay mas taas nga isotropy. Ang mga produkto sa graphite gihimo pinaagi sa extrusion method.
Oras sa pag-post: Hunyo-17-2024







