ВхатсАпп

+8618365916677

Грапхите Гранулар

Шта је графитни гранулат?

 

Графит у гранулама, такође познат као експандирани графит или ексфолијирани графит, је специјализовани облик графита који је обрађен да би се створио порозан, лаган и високо проводљив материјал. Графитни гранулат нуди јединствену комбинацију својстава, укључујући високу топлотну и електричну проводљивост, ниску густину и одличне карактеристике изолације, што га чини разноврсним материјалом за широк спектар примена у различитим индустријама.

 

Зашто изабрати нас?

Строга контрола квалитета

Китиан производи обезбеђују да 100% целокупног графитног нафтног кокса испуњава индустријске стандарде квалитета и прође завршну инспекцију, а затим се пажљиво упакује за испоруку.

Стабилан капацитет снабдевања

Поседујемо сопствени производни погон, са дневном испоруком до 100 тона. Имамо напредне техничаре који нам помажу да побољшамо производну технологију и ефикасност производње.

Професионални систем управљања

Систем компаније је веома комплетан. Од ране фазе пристајања купаца до касније фазе продаје производа, можемо користити професионално управљање софтвером за побољшање ефикасности.

Услуга 24 сата

Можемо пружити најбољу извозну услугу и постпродајну услугу. 24 сата на мрежи за помоћ.

 

 

Предности графитног гранулата

 

Има добру топлотну проводљивост и електричну проводљивост
Електрична проводљивост гранулата графита је добра. Иако се не може поредити са металима као што су алуминијум, гвожђе и бакар, његова електрична проводљивост је прилично висока у поређењу са другим уобичајеним материјалима, три пута већа од угљеничног челика и пет пута већа од нерђајућег челика. Метални материјали су 100 пута већи. Има високу температуру под перформансама супер топлотне изолације и обично се разликује од металних материјала. Генерално, топлотна проводљивост метала расте са повећањем температуре. графит у гранулама има тенденцију да буде адијабатски на екстремно високим температурама.

 

Са супер отпорношћу на високе температуре
Генерално, када материјал прелази 2000 степени, гас се генерално генерише у растопљеном стању, али графитни гранулат се не топи, а његова тачка топљења је око 3900 степени, а тачка кључања од 4250 степени. Губитак гранула графита ултра високе температуре је веома низак.

 

Добра мазивост
Коефицијент трења зрнастог графита може бити мањи од 0.1, а перформансе система за подмазивање варирају у зависности од величине пахуљица. Што су љуспице веће, то је мањи коефицијент корелације трења и боље перформансе материјала за подмазивање.

 

Одлична отпорност на топлотни удар
Графит у гранулама има добру отпорност на топлотни удар. Када се температура нагло промени, његов коефицијент топлотног ширења је мали, а његова добра термичка стабилност чини да његови производи повезани са графитом не пуцају.

 

Добра хемијска стабилност
На собној температури, графит има одличну хемијску стабилност и отпоран је на киселу, алкалну и корозију органских растварача.

 

 
Примена Грапхите Гранулар
 
01/

Подмазивање
Због својих ниских особина трења, графит у гранулама се користи као суво мазиво у разним механичким применама, посебно у ситуацијама када мазива на бази уља или масти нису идеална. Користи се у бравама, шаркама, па чак иу производним процесима како би се смањило трење између покретних делова.

02/

Ојачање у материјалима
У производном сектору, графит у гранулама се често додаје материјалима као што су пластика, гума и метали како би се побољшала њихова својства. На пример, може побољшати проводљивост пластичних и гумених производа или ојачати материјале који се користе у изради батерија.

03/

Отпорност на топлоту и хемикалије
Графит у гранулама се користи у апликацијама на високим температурама, као што су у изради лонаца, калупа и ливачких облога због своје отпорности на топлоту и хемијске реакције.

04/

Уметност и индустрија
Уметници користе графит у гранулама у цртању, посебно за стварање ефеката сенчења. У индустрији се користи у оловкама и као компонента у бојама и премазима.

05/

Електроника
Графит у гранулама се због своје проводљивости користи у производњи електрода и батерија.

06/

Тхермал Манагемент
У електроници и другим индустријама, графит у гранулама се користи у апликацијама за управљање топлотом, као што су термалне пасте или јастучићи за одвођење топлоте од осетљивих компоненти.

 

Физичка својства гранулата графита
High Carbon Low Sulfur Graphite Electrode Granules
Low Sulfur and Low Nitrogen Graphite Electrode Granules
Graphite Crucible Broken for Steelmaking
Low Sulfur and Low Nitrogen Graphite Crucible Broken

Боја и изглед
Боја гранулата графита варира од сјајног металног изгледа до тамно сиве нијансе. Његов јединствени изглед чини га привлачнијим и лакшим за уочавање у различитим употребама. Ова јединствена боја је одлична за оловке, чинећи слике и цртеже дубљим и узбудљивијим.

 

Густина и специфична тежина
Иако је јак, графит је изненађујуће лаган. Његови бројни слојеви и отворене просторије омогућавају му да остане на врху у води. Такође се осећа лагано као перо када га додирнете. Пошто није тежак, савршен је за употребу где је тежина неопходна, као што су делови авиона и спортска опрема.

 

Тачке топљења и кључања
Иако је графит у гранулама одличан за ношење топлоте, потребно му је 3.500 степени да би постао мекан и постао течан. Ова висока тачка топљења је одлична за врућу употребу, као што су ствари направљене у ливници, па чак и делови нуклеарних реактора. Размислите о томе да имате оловку у вулкану, тако може доћи до врућег графитног зрна.

 

Проводљивост (електрична и топлотна)
Способност гранулата графита да проводи електричну енергију и топлоту уско је повезана. Покретни електрони у његовим слојевима лако деле и топлоту и електричну енергију.

 

Својства подмазивања
Слојеви графитних гранула омогућавају му да се лако креће између слојева, што га чини одличним мазивом. То га чини популарним у случајевима када је важно мање клизања и глатко кретање. То га чини одличним за браве, точкове, па чак и оловке.

 

Кристална структура гранулата графита

 

Хексагонални распоред решетки
Атоми угљеника графитних гранула су поређани у хексагоналном узорку унутар равних слојева. Ово чини структуру лепом и снажном. Ово подешавање помаже да графит буде посебан, попут његове способности да проводи електричну енергију и клизавих својстава.

 

Слојеви и интермолекуларне силе
Графитне грануле, попут наслаганих комада, имају невероватну снагу на савијање и кретање јер их слабе везе између молекула држе заједно. Ове силе помажу да се слојеви лако померају један преко другог. Ово чини графит гранулама на јединствен начин, који се може користити у различитим пословима

 

Хемијска својства гранулата графита

Реактивност са кисеоником

Графит у гранулама, обично миран део хемијског света, може упасти у проблеме са кисеоником када су ствари вруће. Када је топлије од 700 степени, овај материјал се љушти у слојевима и претвара у угљен-диоксид. Ово помаже у потпаљивању ватре и покретању великих пећи које топе ствари. Ова карактеристика ојачава материјал и траје на различитим местима, посебно око ваздуха.

Отпорност на киселине и базе

Његове јаке везе угљеник-угљеник и слојевиту структуру тешко је разбити већина киселина и база. То га чини савршеним за употребу као што су унутрашњи зидови хемијских реактора, па чак и контејнери који могу да поднесу вруће метале. Ова функција га чини бољим на штетним местима, што помаже да се користи више врста ствари.

Оксидација и корозија

Графитна гранула се много мења када постане веома врућа, али обично, у стандардним условима, ова промена је спора и стабилна. Временом полако рђа или се хаба. Како време пролази, кисеоник око њега постепено ствара танак слој угљен-диоксида на својој површини. Ово споро хабање не мења његове главне карактеристике, чинећи га јаким и поузданим материјалом.

 

Шта је процес прављења гранула графита?
 

 

У првој фази – фаза оксидираног природног графита
Ставите одређену количину графита у раствор Х2О2 и користите мешалицу да га потпуно распршите 5 минута. Након мешања, оставите дисперговани систем да се стабилизује 6 сати и ставите га у термостатски ормарић на собној температури. Следећи корак, испрати ћете оксидовани графит чистом водом и сушити графит на температури од 60 степени Целзијуса 4 сата да бисте сакупили оксидовани графит.

 

У другој фази – Интеркалирана фаза
Реакциони раствор ћете припремити додавањем одређене количине калијум перманганата (КМнО4) у раствор перхлорне киселине (ХЦлО4) и мешањем 2 минута. Затим ћете ставити количину оксидованог графита прикупљеног у раствор и мешати је 5 минута да бисте били сигурни да је графит подједнако диспергован у раствору.


Након тога, раствор ће се ставити у бојлер са топлом водом на температури од 40 степени Целзијуса, а реакција ће се десити за 30 минута. После 30 минута, у раствор ћете додати неку количину сирћетне киселине и оставити да реагује још 30 минута под истим условима. Затим ћете поново опрати производ чистом водом док филтрат не буде бистар и има пХ од 5 до 7.
На крају ћете сакупити графит у гранулама по жељи након сушења 4 сата на температури од 60 степени Целзијуса.

 

Која је тачка топљења гранулираног графита?

 

Тачка топљења, или оно што можете назвати течном температуром, значи да када загрејете супстанцу до одређене температуре, она ће проћи процес топљења и променити облик из чврстог у течност.


Данас је графит у гранулама познат као једна од највиших тачака топљења. Температура за топљење гранула графита је приближно 3650 степени скоро као дијамант.


Ако користите Фаренхајтову скалу, графит у гранулама има тачку топљења од приближно 6602 степена Ф. И око 3948 степени К ако вам је стало до Келвинове скале. Ова супротна информација је веома важна у многим областима и индустријама које имају апликације везане за Фаренхајтову или Келвинову скалу за мерење температуре.


Постоји занимљива чињеница о тачки топљења гранула графита коју треба да знате. графит у гранулама не постоји у течном облику у нормалним условима.


Када се температура повећа, графит у гранулама ће сублимирати директно из чврстог облика у гасовит без преласка у течни облик. Међутим, када графит ставите под веома висок притисак, он се може претворити у течни облик, али то се не дешава у нормалним условима.


Можда се питате зашто се не течност. Па, то је због његове посебне структуре гранула графита са слојевима угљеника распоређеним у хексагоналном узорку. Ова структура је изузетно издржљива тако да се неће растопити на нормалан начин, већ ће се на високој температури директно претворити у гасовито.


И постоји једна ствар коју треба да приметите у вези са графитним гранулама, има тачку топљења, али његова тачка кључања је нејасна јер се не претвара у течност.

 

Шта утиче на тачку топљења графитних гранула

 

Притисак

Када повећате притисак, повећава се и тачка топљења зрнастог графита. То значи да је под високим притиском, графиту је потребна виша температура да би се облик променио из чврстог у течни.

01

Нечистоће

Нечистоће у гранулама графита могу променити температуру топљења. Они могу учинити да кристална структура гранулираног графита постане поремећена, узрокујући да се топи на различитој температури у поређењу са чистоћом гранула графита.

02

Храпавост површине

Површина гранулата графита, било да је глатка или храпава, може утицати на начин на који подноси топлоту. Ако графит има храпаву површину, може мање ефикасно да обрађује топлоту и утиче на тачку топљења.

03

Температура грејања

Брзина којом се температура повећава може утицати на то како се графитни гранулат топи. Ако пребрзо повећате температуру, то може довести до распадања зрнастог графита пре него што има прилику да сублимира. Напротив, када постепено загревате, графитни гранулати се могу ефикасно сублимирати.

04

 

Термичке особине гранулираног графита

 

Графитни зрнасти коефицијент термичке експанзије
Видећете да графит у гранулама има веома низак коефицијент термичке експанзије (ЦТЕ). Лаички речено, дужни сте да проширите било који материјал када на њега примените неку врсту топлоте. Разлог зашто је ЦТЕ графитних гранула низак је тај што ће се само мало проширити чак и у екстремним температурним условима. Ово је згодно у апликацијама на високим температурама које имају компоненте произведене коришћењем гранула графита. Такве компоненте укључују калупе, алате који се користе за производњу или обраду стакла и многе друге компоненте пећи.

 

Графитна грануларна отпорност на топлотни удар
Отпорност гранула графита на топлотни удар можемо дефинисати као фактор који му омогућава да задржи своју структуру када је изложен различитим термичким условима. Можемо са сигурношћу претпоставити да графит има једну од најбољих отпорности на топлотни удар. То може постићи на основу особина као што су низак коефицијент термичког трења (ЦТФ) и изузетно висока чврстоћа. Још један фактор који у великој мери помаже његовој отпорности на топлотни удар је низак модул еластичности.

 

Тачка топљења зрнастог графита
Графит у гранулама има веома чудно понашање за разлику од других елемената када га изложите тачки топљења. Када достигне тачку топљења, почеће да се сублимира уместо да се топи. Ова тачка топљења је обично 3600 степени, екстремна температура топљења која се граничи са тачком топљења дијаманта. Када погледамо структурна својства гранулата графита, они су инфериорни у односу на обичне метале. Међутим, графитни гранулати постају јачи када га изложите температурним варијацијама између 1000 и 2500 степени. Ово вам показује да такве температуре повећавају структурну чврстоћу ваших графитних гранула.

 

Графитна зрнаста топлотна проводљивост
Топлотна проводљивост гранулата графита је једноставно његова способност да преноси или расипа топлоту. Због својих импресивних квалитета преноса топлоте, осетићете висок ниво топлотне проводљивости када користите графит у гранулама. Наћи ћете да се топлотна проводљивост уобичајених графитних материјала креће између 110 и 240 В/(мК). Ово може ићи чак између 1000 и 2000 В/(мК) у зависности од различитих графитних гранулираних композита. Такве материјале можете применити у процесима који захтевају константно одвођење топлоте. Ово можете постићи употребом графитних гранулираних хладњака и измењивача топлоте.

 

Графитна грануларна отпорност на криогену температуру
Почнимо тако што ћемо прво описати шта су криогене температуре. Ово су температуре примене које се крећу између -50 степени и апсолутне нуле (-273 степени). Када свемирске летелице стигну до свемира, доживљавају окружења испод нуле. То значи да у таквим апликацијама не можете користити било коју заптивку или мазиво. Као што већ знамо, графит у гранулама је самоподмазујући. То значи да се у таквим околностима не могу учврстити или згуснути, за разлику од других мазива као што је маст. Међутим, не можете само да узмете било који грануларни угљични графит јер неки могу да се појаве у облику пликова приликом наношења. Мораћете да изаберете графит у гранулама који има веома издржљив ниво угљеника.

 

Опсег радне температуре графитних гранула
Због његове отпорности на екстремно високе температуре, графит у гранулама можете користити удобно на температурама изнад 200 степени. То не значи да они не функционишу на температурама испод ове, напротив. Ваш графит је веома подложан брзој оксидацији када га загрејете у присуству довољног довода ваздуха. Управо из тог разлога. Можемо са сигурношћу рећи да је максимална радна температура за ваш графитни гранулат 427 степени при раду под инертним гасом. Све радне температуре изнад ове захтевају да га користите у вакуумском окружењу. Ваш графитни гранулат може да ради у условима максималне температуре од око 3300 степени. Све што пређе ово и ваш графит почиње да доживљава деградацију материјала.

 

Специфични топлотни капацитет графитног гранулата
Специфични топлотни капацитет гранула графита можемо описати као енергију која ће вам требати да подигнете његову температуру за степен. Ово је специфично за јединичну масу гранула графита. Алтернативно, и једноставније речено, можемо то описати као способност графитних гранула да складишти енергију. Стварни специфични топлотни капацитет графитног гранулата је 706,9 ЈК¯¹ кг¯¹. Морате узети у обзир укупну енергију коју сте користили и температурну разлику.

 

Наша фабрика
 

Предузеће сада има 2 модерне производне радионице и 2 велике складишне радионице, које могу задовољити потребе велике производње и брзе логистике. Годишњи обим производње достигао је 100,000 тона. Након година напорног рада, блиско смо сарађивали са многим домаћим компанијама и извозили у многе земље и регионе. Компанија ће и убудуће наставити да се придржава пословне филозофије „оријентисаност на квалитет, поштење и поузданост“, континуирано унапређује квалитет производа и ниво услуга, спроводи обимну сарадњу и размену са домаћим и страним компанијама и заједнички промовише развој индустрије угљеника.

 

productcate-1-1

 

Наши сертификати
 

 

productcate-1-1

 

ФАК

П: Шта треба да знате о графиту?

О: Графит је облик кристалног угљеника који се јавља природно и налази се у магматским и метаморфним стенама. Вредност графита зависи од садржаја угљеника и величине пахуљица. Као минерал графит је изузетно отпоран на топлоту и скоро инертан када дође у контакт са скоро свим другим материјалима.

П: Које су три врсте графита?

О: Природни графит је доступан у три облика, од којих су сви обрађени од природног графитног материјала. Три облика су аморфни графит, графит у љускама и графит са кристалним венама, и сваки од њих има јединствена својства која их чине погодним за одређене примене.

П: За шта је добар графит у гранулама?

О: Графит у гранулама се већ дуго користи у апликацијама где је потребно суво мазиво, и данас остаје главни ослонац.

П: Које су неке занимљиве чињенице о графиту?

О: Флексибилан је, али није еластичан. Графит се природно налази у метаморфним стенама као што су мермер, шкриљац и гнајс. Показује својства метала и неметала, што га чини погодним за многе индустријске примене. Метална својства укључују топлотну и електричну проводљивост.

П: Које су неке занимљиве чињенице о графиту?

О: Флексибилан је, али није еластичан. Графит се природно налази у метаморфним стенама као што су мермер, шкриљац и гнајс. Показује својства метала и неметала, што га чини погодним за многе индустријске примене. Метална својства укључују топлотну и електричну проводљивост.

П: Који је најчистији облик графита?

О: Дијамант је најчистији облик угљеника или дијамант је 100% угљеник. Прави се од графита у присуству катализатора као што су гвожђе, кобалт, хром или манган. Сматра се да је најчистији облик угљеника, јер је састав дијаманта хомоген.

П: Како користити графит у гранулама за почетнике?

О: Графит у праху је неуредан за рад, али вреди труда. Будите упозорени, у процесу ћете се запрљати! Провуците четкицу кроз пудер, а затим је трљајте напред-назад преко папира. Осим ако не желите веома тамну вредност, увек радите четкицом напред-назад овако док не достигне вредност коју желите.

П: Које је најбоље везиво за графитне грануле?

О: Деацетилирано везиво за гуму је осмишљено за вештачку графитну аноду. Деацетилирано везиво растворљиво у води може довести до упоредивих могућности брзине. Графитна анода са везивом растворљивим у води има стабилан циклус.

П: Шта треба да знам о графиту?

О: Графит је природна модификација угљеника (хемијска формула: Ц). Његови атоми се распоређују у хексагоналном узорку, који је типичан за угљеник, и тако формирају шестоугаону слојевиту решетку. Графит добија своју типичну сиву боју од непрозирних сивих до црних кристала.

П: Који су негативни ефекти графита?

О: Супстанца се може апсорбовати у тело удисањем. Штетна концентрација честица у ваздуху може се брзо постићи када се распрши, посебно у праху. Поновљено или продужено удисање прашине може изазвати ефекте на плућа. То може довести до графитне пнеумокониозе.

П: За шта се користи графит у гранулама?

О: Графит у гранулама је фини црни прах који се може мешати са епоксидом да би се добио спољашњи премаз ниског трења са повећаном отпорношћу на хабање и издржљивошћу.

П: Постоји ли нешто јаче од графита?

О: То је једнослојна структура лима одвојена од графита, а такође је и најтањи нови материјал који је тренутно познат. Затезна чврстоћа и модул еластичности графена су 125Гпа и 1,1тпа, респективно, а његова чврстоћа је 100 пута већа од обичног челика.

П: Како изгледа чисти графит?

О: Графит је сиве до црне боје, непрозиран са металним сјајем. То је прилично мекан кристални облик угљеника са Мохсовом тврдоћом од 1 до 2. Стабилан и хемијски инертан на нормалним температурама, графит има веома високу тачку сублимације, у одсуству ваздуха.

П: Шта значе бројеви на графиту?

О: Што је број већи, то је језгро за писање тврђе и светлија ознака остаје на папиру. Како језгро оловке постаје мекше (користећи мање пропорције глине), оно оставља тамнији траг јер наноси више графитног материјала на папир.

П: Колики је рок трајања гранулираног графита?

О: Производ треба чувати у добро затвореним контејнерима током транспорта и складиштења. Одговарајући услови дуготрајног складиштења ће резултирати роком трајања од 2 године од датума производње. Складиштење треба да буде на топлом и сувом месту, а контејнери треба да буду добро затворени.

П: Можете ли мешати графитни прах са водом?

О: Па да, наравно, радило се до савршенства. Претпостављам да је графит заиста графит, како год да га купите, тако да нема потребе за скупим паковањем уметничких производа, уз повећане цене.

Као један од најпрофесионалнијих произвођача и добављача графитних гранула у Кини, одликују нас квалитетни производи и добра цена. Будите сигурни да ћете купити графит у гранулама за продају овде из наше фабрике.