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石墨加熱片細顆粒石墨板羅蘭石墨2123

產品簡介

石墨加熱片細顆粒石墨板羅蘭石墨2123
?等靜壓石墨是指通過在常溫下在密封液體環境中壓制高純度石墨粉末并通過超高壓轉移粉末而獲得的石墨材料。因為液體中的壓力在每一側是相等的,所以稱為冷等靜壓。成形石墨在不同方向上具有相同的性能值。

產品型號:
更新時間:2025-10-14
廠商性質:生產廠家
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石墨加熱片細顆粒石墨板羅蘭石墨2123石墨加熱片細顆粒石墨板羅蘭石墨2123

EDM石墨,又稱為電火花加工用石墨,是一種新型資料,現在越來越廣泛地應用在精細模具加工職業。目前在發達的歐洲國家的模具加工廠,超過90%以上的模具加工電極資料是石墨。銅,這種從前占統治位置的電極資料,和石墨電極相比它的優勢簡直消失殆盡。為什么會這樣呢?因為石墨作為電火花加工用放電資料具有巨大的優勢,因為火花油中也含有C原子,在放電加工時,高溫使得火花油中的C原子被分化出來,從而在EDM石墨電極的外表形成保護膜,補償了石墨電極的損耗,因而石墨電極的損耗很小,所以運用壽命長。

我國的制作業正在往好的方向開展,國家大力推動智能制作,打造制作強國,所以,在精細模具制作范疇,對加工所運用的放電資料的要求越來越高,所以EDM石墨,也便是電火花加工石墨,在這些精細模具的加工中的位置越來越高,從而在EDM資料的篩選上受到了業界的高度關注,出產的高質量EDM石墨也越來越被模具制作廠家選用。

在過去的電火花加工職業,廠家以往電極原資料的挑選大多會挑選電解銅、銅鎢 、銀鎢等,當然傳統的石墨也是不錯的的挑選。那么為什么在早些年,石墨沒有沒有作為電火花加工的優選資料呢?那是因為大多數電火花加工廠家在在本錢、質量、以及工作效率上的歸納因素,大多數選用的是電解銅作為電火花的優選原資料。近幾年隨著我國工業的開展,在科技方面也是取得了另國際矚目的成就,在精細模具職業范疇打造更高的質量和更低本錢成為年代的主題,所以在業界尋覓更新的石墨資料來替代銅電極成為一個新的風向標。

EDM電火花石墨電極優點:

1、加工速度更快。通常情況下,石墨的機械加工速度能比銅快2-5倍,而放電速度比銅快3-5倍。

2、資料更不容易變形,在薄筋資料的加工上優勢明顯。銅的軟化點在1000度左右,容易因受熱而發生變形,石墨的升華溫度為3650度,熱膨脹系數僅有銅的1/30。

3、重量更輕。石墨的密度只要銅的1/5,大型電極進行放電加工時,能有效降低機床(EDM)的負擔,更適合在大型模具上的應用。

4、放電耗費更小。因為火花油中也含有C原子,在放電加工時,高溫導致火花油中的C原子被分化出來,轉而在石墨電極的外表形成保護膜,補償了石墨電極的損耗。

用于原子能工業和國防工業:石墨具有良好的中子減速劑用于原子反應堆中,鈾一石墨反應堆是應用較多的一種原子反應堆。作為動力用的原子能反應堆中的減速材料應當具有高熔點,穩定,耐腐蝕的性能,石墨可以滿足上述要求。作為原子反應堆用的石墨純度要求很高,雜質含量不應超過幾十個PPM。特別是其中硼含量應少于0.5PPM。在國防工業中還用石墨制造固體燃料的石墨噴嘴,石墨鼻錐,宇宙航行設備的零件,隔熱材料和防射線材料。

石墨爐原子吸收光譜法是一種運用有石墨涂層的的熔爐,使樣本蒸發的光譜測定法。簡而言之,這項技術是基于這樣一個事實,即自由原子可以吸收一定頻率的光和帶有特殊利益元素的波長。在一定范圍內,被吸收的光波可以直接與所要分析的的物體聯系起來。許多元素的自由原子可以用高溫從樣本中提取。在石墨爐原子吸收光譜法中,樣本儲存在有石墨或熱解碳涂層的小石墨立方體中,這個立方體將來可以通過加熱來使樣本蒸發和分解過程。我們可以根據已知的濃度來校正儀器,從而通過工作曲線來決定濃縮程度。和原子吸附相比,石墨爐主要有有以下優勢:

對于許多元素來說,石墨爐探測范圍可達十億分之一;

采用改良型設備,阻礙降至小;

通過原子吸收大量基質,石墨爐可以探測絕大多數已知元素。 

 

石墨具有較高的散射截面和極低的熱中子吸收截面,較高的散射截面用以慢化中子,低的吸收截面防止中子被吸收,使得核反應堆能夠利用少量燃料達到臨界或正常運行。

石墨是耐高溫材料,它的三相點,15MPa時為4024℃,因此不能采用熔化、鑄造、鍛造等熱加工方法制造而只能采用類似粉末冶金的方法。它不像金屬那樣強度隨溫度而下降,而是略有增加,在2000℃以下應用,不會出現問題。

石墨有良好的導熱性能,在堆內可以有效地降低溫度梯度,不致產生太大的熱應力。

石墨化學性質非常穩定。除了高溫下的氧化、水蒸氣外,可以耐酸、堿、鹽的腐蝕,因而可以用作熔鹽核反應堆和鈾鉍核反應堆的堆芯構件。

石墨抗輻照性能好,能長期在堆內服役30~40年。

石墨可加工性好,可以加工成各種形狀的構件。

石墨原料豐富,價格便宜,容易制成純度高、強度大、不同密度要求的各種核石墨,但石墨也有缺點,它是各向異性晶體結構,成層狀分布,原子密集于a、b晶面,同層原子近距離為0.141nm,相互為共價結合,具有較強的結合力;而層距離為0.335nm,層間結合力為范德瓦爾力,結合力較弱。這種各向異性在石墨的物理、強度、輻照等行為中都會強烈地表現出來。




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