I. Основний продукт
Графітова пластина, армована вуглецевим волокном, – це високо-композитна пластина, яка бере-графіт високої чистоти як матрицю, змішує вуглецеве волокно як фазу армування напрямлено або довільно та формує такі процеси, як пресування та спікання. Його основна цінність полягає в подоланні недоліків механічних характеристик чистого графіту, поєднанні чудового само-змащування, високотемпературної стійкості та електропровідності графіту з над-високою питомою міцністю та стійкістю до розриву вуглецевого волокна, створюючи спеціальний матеріал «як міцності, так і в’язкості та різноманітних функцій». Він може стабільно працювати в екстремальних умовах роботи та замінювати традиційні металеві, чистий графіт і звичайні композитні компоненти.
II.Технічні параметри
|
Назва параметра |
Діапазон специфікацій |
|
Склад субстрату |
Графіт високої-чистоти (чистота більше або дорівнює 99,9%) + 10%-30% вуглецевого волокна (на основі PAN-/на основі смоли) |
|
Щільність |
1,6-1,8 г/см³ |
|
Міцність на розрив |
Більше або дорівнює 80 МПа |
|
Міцність на вигин |
Більше або дорівнює 120 МПа |
|
Ударна міцність (без надрізу) |
Більше або дорівнює 25 кДж/м² |
|
Коефіцієнт тертя (сухе тертя, по сталі) |
0.10-0.25 |
|
Безперервна робоча температура |
Повітряне середовище: -200 градусів ~600 градусів; Інертний газ: -200 градусів ~800 градусів |
|
Теплопровідність (кімнатна температура) |
120-200 W/(m·K) |
|
Об'ємний питомий опір |
Менше або дорівнює 10 мкОм·м |
|
Коефіцієнт теплового розширення (25-500 градусів) |
1,5-3,0×10⁻⁶/градус |
|
Твердість (по Роквеллу HRC) |
Більше або дорівнює 45 |
|
Оброблювана товщина |
0,5-50 мм (Товщі характеристики CustomizablIII. |
III. Особливості продукту
Чудові механічні властивості, стійкість до розтріскування та зношування: Зміцнювальний ефект вуглецевого волокна робить міцність на розрив і міцність на вигин пластини в 3-6 разів вищою, ніж у чистого графіту, а також значно покращує ударну в'язкість, ефективно вирішуючи проблеми крихкості, розтріскування та легкого зношування чистого графіту. При цьому він зберігає низький коефіцієнт тертя графіту, має відмінну зносостійкість в умовах сухого тертя, а термін його служби збільшується більш ніж у 5 разів.
Широкий температурний діапазон, чудова термічна стабільність: Він може стабільно працювати в екстремальному температурному діапазоні -200 градусів ~600 градусів (до 800 градусів у середовищі інертного газу), з низьким коефіцієнтом теплового розширення (лише 1,5-3,0×10⁻⁶/градус) і високою теплопровідністю 120-200 Вт/(м·К), що може швидко проводити тепло та уникати високої температури деформація або низькотемпературна крихкість.
Хороша електро- та теплопровідність, функціональна інтеграція: Він успадковує відмінну електропровідність (питомий об'ємний опір менше або дорівнює 10 мкОм·м) і теплопровідність графіту. Додавання вуглецевого волокна додатково оптимізує шлях теплопровідності, який може одночасно виконувати структурну підтримку та функції тепло-/електропровідності, адаптуючись до електромагнітних і електротермічних сценаріїв.
Сильна хімічна стабільність, адаптована до складних умов праці: він стійкий до корозії під дією кислот, лугів і органічних розчинників, не реагує з більшістю металів і не-металів, не старіє та не виділяє газів у суворих середовищах, таких як високий вакуум, корозійні середовища та вологість, що відповідає вимогам високоточного-обладнання.
Легкий і простий в обробці: Маючи щільність лише 1,6-1,8 г/см³, він набагато легший за металеві матеріали, що може зменшити навантаження на обладнання. Він підтримує звичайну обробку, таку як різання, свердління, фрезерування та шліфування, і може бути налаштований на різні товщини (0,5-50 мм), розміри та структури спеціальної форми для задоволення різноманітних потреб встановлення.


IV. Застосування продукту
Завдяки чудовій -вимірній продуктивності продукт широко використовується у високоякісних галузях, таких як аерокосмічна промисловість, напівпровідники, нова енергетика, точні машини та вакуумне обладнання. Основні застосовні компоненти включають:
Аерокосмічна галузь: Пари тертя механізмів орієнтації супутників, високо{0}}температурні ущільнення ракетних двигунів і компоненти терморегуляції космічних кораблів, що адаптуються до вакууму та змінюють умови роботи при високих і низьких температурах.
Напівпровідникова та вакуумна техніка: Графітові лотки для машин для вакуумного нанесення покриттів, носіїв напівпровідникових пластин і направляючі частини для іонних імпланторів, що відповідають вимогам низького виділення газів, високої чистоти та високої точності.
Нове енергетичне поле: Біполярні пластини для паливних елементів, теплопровідні компоненти для фотоелектричного обладнання та посилені струмоприймачі для анодів літієвих батарей з урахуванням електропровідності, теплопровідності та стійкості до корозії.
Прецизійне обладнання та трансмісія: Високошвидкісні-механічні підшипники, повзуни, напрямні та ущільнювальні кільця, які можуть працювати стабільно в умовах без-змащення або з низьким{2}}змащенням, зменшуючи шум і знос.
Інші сценарії-класу: корозійно-{0}}стійкі компоненти для обладнання ядерної промисловості, теплопровідні перегородки для високотемпературних-печей і електромагнітні екрануючі частини, адаптовані до структурних і функціональних вимог у екстремальних умовах роботи.
V. Короткий опис переваг продукту
Завдяки точному поєднанню вуглецевого волокна та графіту цей продукт досягає подвійних проривів у «структурній міцності + функціональних характеристиках». Він не тільки компенсує дефект крихкості чистого графіту, але також є легшим і стійкішим до корозії-, ніж металеві матеріали, і більш-температурним із кращою електро- та теплопровідністю, ніж звичайні композитні матеріали. Будучи ідеальним матеріалом для високо-робочих умов, він може допомогти замовникам оптимізувати структуру обладнання, подовжити термін служби компонентів, зменшити витрати на технічне обслуговування та широко підходить для-сфер виробництва високого класу з суворими вимогами до характеристик матеріалів.
Популярні Мітки: армована вуглецевим волокном графітова пластина, виробники графітової пластини, армованої вуглецевим волокном
