Kibővített grafittekercs termékbemutató
A habosított grafittekercs természetes pelyhes grafitból készül, amelyet magas hőmérsékleten expandált csigaszerű-féreggé habosítanak, majd állítható specifikációjú és sűrűségű rugalmas tekercsbe tekerik. Magas hőállósággal, kiváló hőelvezetéssel, jó elektromos vezetőképességgel és korrózióállósággal rendelkezik. Alkalmazási köre széles, kis helyet foglal el, könnyen vágható különféle formákra és kényelmes a használata.
Műszaki paraméterek
| Szám |
Tesztelem |
Vizsgálati módszer |
Egység |
Tesztérték |
Mások |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Szín |
Vizuális |
- |
Fekete |
- |
|
2 |
Anyag |
- |
- |
Természetes grafit |
- |
|
3 |
Fix szén |
Gyújtási módszer |
% |
99-nél nagyobb vagy egyenlő |
Grafit tisztaság |
|
4 |
Ash tartalom |
Gyújtási módszer |
% |
1-nél kisebb vagy egyenlő |
- |
|
5 |
Vastagság |
Mikrométer |
mm |
0.1±0.03 |
- |
|
6 |
Sűrűség |
Súlymérési módszer |
g/cm³ |
1.5±0.03 |
- |
|
7 |
Hossz |
Mérőszalag |
m |
100 |
- |
|
8 |
Szélesség |
Mérőszalag |
mm |
500 |
- |
|
9 |
Hővezetőképesség (síkban) |
LFA467 |
W/(m·K) |
300–400 |
X-Y tengely |
|
10 |
Hővezetőképesség (átmenő sík) |
LFA467 |
W/(m·K) |
4–8 |
Z tengely |
|
11 |
Hőmérséklet tartomány |
sx2 4-10 |
fokozat |
-40–400 |
- |
|
12 |
Kéntartalom |
Kénelemző |
ppm |
1500 vagy annál kisebb |
- |
|
13 |
Szakítószilárdság |
Szakítószilárdságvizsgáló |
N |
3.0 |
- |
Termékjellemzők
Kiváló{0}}minőségű alapanyagok:Nagy tisztaságú{0}}természetes pehelygrafitból készült. Igényei szerint választhat, hogy hozzáad-e gyantát vagy sem, kötőanyag nélkül. Megőrzi a grafitban rejlő jó tulajdonságait és magas a széntartalma.
Kiváló magas{0}}hőmérsékletállóság:Stabilan használható oxidáló atmoszférában, és ellenáll az 1650 fok feletti hőmérsékletnek inert vagy vákuum környezetben, mindenféle magas hőmérsékleti helyzethez alkalmas.
Jó hő- és elektromos vezetőképesség:Magas -síkhővezető képességgel és jó elektromos vezetőképességgel rendelkezik, ami hatékonyan képes hővezetést és elektromágneses vezetést elérni, alkalmas hőkezelésre és árnyékolási forgatókönyvekre.
Erős korrózióállóság:Magas széntartalmának és sűrű molekulaszerkezetének köszönhetően ellenáll a legtöbb erős savnak, erős lúgnak, szerves oldószereknek és magas hőmérsékletű{0}}gőznek. Nem könnyű öregedni, és hosszú élettartamú.
Rugalmas és könnyen feldolgozható:Puha textúrájú, szabadon vágható, -préselhető és különféle méretűre és speciális formára sajtolható, összetett beépítési igényekre alkalmas és könnyen használható.
Kiváló tömítési teljesítmény:Jó a tömörítési ellenálló képessége, képes kitölteni az interfész mikro{0}}hibáit, megbízható tömítést biztosít, és teljesen megakadályozza a szivárgást.
Rugalmas specifikációk:A vastagság, a sűrűség és a méret az igényeknek megfelelően testreszabható. Kevés helyet foglal el, és megfelel a különféle forgatókönyvek változatos igényeinek.
Jó önkenés:{0}}Alacsony súrlódási együtthatója és kopásálló-, ami csökkenti az érintkező alkatrészek kopását, védi a berendezéseket és csökkenti a karbantartási költségeket.
Összegzés:A grafitpapírt nagy{0}}széntartalmú pehelygrafit kémiai kezelésével, majd magas hőmérsékleten történő expandálásával és hengerelésével állítják elő. Különféle grafittömítések készítésének alapanyaga. Széles körben használják gépek, csövek, szivattyúk és szelepek dinamikus és statikus tömítésére olyan iparágakban, mint az elektromos energia, a kőolaj, a vegyipar, a műszerek, a gépek és a gyémántgyártás. Ideális új tömítőanyag a hagyományos tömítések, például gumi, fluoroműanyag és azbeszt helyettesítésére. Az elektronikai termékek felgyorsult korszerűsítésével és a mini, nagymértékben integrált és nagy teljesítményű elektronikai berendezések hőleadás-kezelése iránti növekvő igényekkel, az elektronikai termékek új hőelvezetési technológiája, azaz egy új grafit anyagú hőelvezetési megoldás is megjelent. Ez az új természetes grafit megoldás a grafitpapír magas hőleadási hatékonyságát, kis helyigényét és könnyű súlyát használja fel, egyenletesen vezeti a hőt két irányban, megszünteti a "hot spot" területeket, védi a hőforrásokat és alkatrészeket, és egyben javítja a fogyasztói elektronikai termékek teljesítményét.
Alkalmazási mezők
Manapság a gyors technológiai fejlődésnek köszönhetően az elektronikus eszközök egyre vékonyabbak, könnyebbek, kompaktabbak és nagy teljesítményűek{0}}. Ez a feltörekvő anyag egyedülálló tulajdonságainak köszönhetően a kutatók és az ipar széles körű figyelmét felkeltette. Ez egy ultravékony, grafitrétegek egymásra rakásával és préselésével készült anyag, amely nemcsak kivételes elektromos vezetőképességet, hanem jó rugalmasságot és stabilitást is kínál.
Jövőbeli alkalmazási kilátások
Rugalmas elektronika: Rugalmassága ideálissá teszi hajlítható és összecsukható elektronikához, például rugalmas kijelzőkhöz és intelligens szövetekhez.
Nagy{0}}hatékonyságú hőleadás: Magas hővezető képessége javítja az elektronikus eszközök hűtését és meghosszabbítja azok élettartamát.
Energiatárolás: Elektródaanyagként javíthatja az akkumulátorok és szuperkondenzátorok teljesítményét.
Érzékelők: Nagy érzékenysége támogatja az új érzékelők fejlesztését egészségügyi, környezeti megfigyelési és egyéb célokra.
Átlátszó vezető fóliák: Átlátszó vezető fóliává alakítható érintőképernyőkhöz, napelemekhez és egyéb alkalmazásokhoz.
Technikai kihívások és a kutatás előrehaladása
Noha az anyag széles körű alkalmazási potenciállal rendelkezik, a valós{0}}használat során számos technikai kihívás továbbra is fennáll:
Gyártás: A jó-minőségű, nagy-felületű és egységes lapok előállítása precíz feldolgozási technikákat igényel.
Költség: A jó minőségű-verziók előállítása viszonylag költséges, ezért költséghatékonyabb-módszereket igényelnek.
Interfész optimalizálása: A más anyagokkal való kompatibilitás kritikus fontosságú a nagy teljesítményű{0}}elektronikai rendszerek építésénél.
Jelenleg a kutatók kémiai gőzlerakódás (CVD), mechanikus hámlasztás és más nanogyártási módszerek segítségével finomítják a gyártási folyamatokat. Funkcionális nanoanyagok és bevonatok is bevezetésre kerülnek a teljesítmény további növelése érdekében.
Következtetés
Ultra{0}}vékony vezetőképes hordozóként ez az anyag számtalan lehetőséget nyit meg a vékonyabb, rugalmasabb és nagyobb{1}}teljesítményű elektronika számára a jövőben. Ahogy a technológia érik és a költségek csökkennek, várhatóan széles körben elterjed az elektronikai iparban, ami a technológiai innováció új hullámát indítja el.


Népszerű tags: kiterjesztett grafit tekercs, Kína bővített grafit tekercs gyártók
