Graphitgranulat
Graphitgranulat, auch als expandierter Graphit oder Blähgraphit bekannt, ist eine spezielle Form von Graphit, die zu einem porösen, leichten und hochleitfähigen Material verarbeitet wurde. Graphitgranulat bietet eine einzigartige Kombination von Eigenschaften, darunter hohe thermische und elektrische Leitfähigkeit, geringe Dichte und hervorragende Isoliereigenschaften, was es zu einem vielseitigen Material für eine breite Palette von Anwendungen in verschiedenen Branchen macht.
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Vorteile von Graphitgranulat
Hat eine gute Wärmeleitfähigkeit und elektrische Leitfähigkeit
Die elektrische Leitfähigkeit von Graphitgranulat ist gut. Obwohl es nicht mit Metallen wie Aluminium, Eisen und Kupfer verglichen werden kann, ist seine elektrische Leitfähigkeit im Vergleich zu anderen gängigen Materialien recht hoch, dreimal so hoch wie die von Kohlenstoffstahl und fünfmal so hoch wie die von Edelstahl. Metallmaterialien sind 100-mal höher. Es hat eine hohe Temperatur bei hervorragender Wärmedämmung und unterscheidet sich normalerweise von Metallmaterialien. Im Allgemeinen steigt die Wärmeleitfähigkeit von Metallen mit steigender Temperatur. Graphitgranulat neigt bei extrem hohen Temperaturen dazu, adiabatisch zu sein.
Mit extrem hoher Temperaturbeständigkeit
Wenn das Material 2000 Grad überschreitet, entsteht im Allgemeinen im geschmolzenen Zustand Gas, aber das Graphitgranulat schmilzt nicht und sein Schmelzpunkt liegt bei etwa 3900 Grad und der Siedepunkt bei 4250 Grad. Der Verlust von Ultrahochtemperatur-Graphitgranulat ist sehr gering.
Gute Schmierfähigkeit
Der Reibungskoeffizient von Graphitgranulat kann kleiner als 0,1 sein, und die Leistung des Schmiersystems hängt von der Größe der Flocken ab. Je größer die Flocken, desto kleiner der Reibungskoeffizient und desto besser die Leistung des Schmiermaterials.
Ausgezeichnete Thermoschockbeständigkeit
Graphitgranulat weist eine gute Wärmeschockbeständigkeit auf. Bei plötzlichen Temperaturänderungen ist sein Wärmeausdehnungskoeffizient gering und seine gute thermische Stabilität sorgt dafür, dass seine Graphitprodukte nicht reißen.
Gute chemische Stabilität
Bei Raumtemperatur verfügt Graphit über eine ausgezeichnete chemische Stabilität und ist beständig gegenüber Korrosion durch Säuren, Laugen und organische Lösungsmittel.
Anwendung von Graphitgranulat
Schmierung
Aufgrund seiner geringen Reibungseigenschaften wird Graphitgranulat als Trockenschmiermittel in verschiedenen mechanischen Anwendungen verwendet, insbesondere in Situationen, in denen Schmiermittel auf Öl- oder Fettbasis nicht ideal sind. Es wird in Schlössern, Scharnieren und sogar in Herstellungsprozessen verwendet, um die Reibung zwischen beweglichen Teilen zu verringern.
Verstärkung in Materialien
In der Fertigungsindustrie wird Graphitgranulat häufig Materialien wie Kunststoffen, Gummi und Metallen zugesetzt, um deren Eigenschaften zu verbessern. So kann es beispielsweise die Leitfähigkeit von Kunststoff- und Gummiprodukten verbessern oder Materialien verstärken, die bei der Herstellung von Batterien verwendet werden.
Hitze- und Chemikalienbeständigkeit
Graphitgranulat wird aufgrund seiner Beständigkeit gegen Hitze und chemische Reaktionen in Hochtemperaturanwendungen wie der Herstellung von Tiegeln, Formen und Gießereiverkleidungen eingesetzt.
Kunst und Industrie
Künstler verwenden Graphitgranulat zum Zeichnen, insbesondere zum Erzeugen von Schattierungseffekten. In der Industrie wird es in Bleistiften und als Bestandteil von Farben und Lacken verwendet.
Elektronik
Aufgrund seiner Leitfähigkeit wird Graphitgranulat bei der Herstellung von Elektroden und Batterien verwendet.
Wärmemanagement
In der Elektronikindustrie und anderen Branchen wird Graphitgranulat in Wärmemanagementanwendungen eingesetzt, beispielsweise in Wärmeleitpasten oder -pads, um Wärme von empfindlichen Komponenten abzuleiten.
Physikalische Eigenschaften von Graphitgranulat




Farbe und Aussehen
Die Farbe von Graphitgranulat variiert von einem glänzenden Metall-Look bis hin zu einem dunkelgrauen Farbton. Sein einzigartiges Aussehen macht es attraktiver und bei verschiedenen Anwendungen leicht erkennbar. Diese einzigartige Farbe eignet sich hervorragend für Bleistifte und lässt Bilder und Zeichnungen tiefgründiger und spannender erscheinen.
Dichte und spezifisches Gewicht
Obwohl es stark ist, ist Graphitgranulat überraschend leicht. Seine vielen Schichten und offenen Kammern sorgen dafür, dass es im Wasser oben bleibt. Außerdem fühlt es sich beim Berühren federleicht an. Da es nicht schwer ist, eignet es sich perfekt für Anwendungen, bei denen das Gewicht eine wichtige Rolle spielt, wie z. B. bei Flugzeugteilen und Sportgeräten.
Schmelz- und Siedepunkte
Obwohl Graphitgranulat hervorragend Wärme leitet, braucht es 3.500 Grad, um weich und flüssig zu werden. Dieser hohe Schmelzpunkt eignet sich hervorragend für Anwendungen mit hohen Temperaturen, wie sie in Gießereien und sogar in Teilen von Kernreaktoren hergestellt werden. Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Bleistift in einem Vulkan. So heiß kann Graphitgranulat werden.
Leitfähigkeit (elektrisch und thermisch)
Die Fähigkeit von Graphitgranulat, Elektrizität und Wärme zu leiten, ist eng miteinander verbunden. Die beweglichen Elektronen in seinen Schichten leiten problemlos sowohl Wärme als auch Elektrizität weiter.
Schmiereigenschaften
Die Schichten des Graphitgranulats ermöglichen eine leichte Bewegung zwischen den Schichten und machen es zu einem hervorragenden Schmiermittel. Daher ist es beliebt in Fällen, in denen weniger Schlupf und eine reibungslose Bewegung wichtig sind. Es eignet sich daher hervorragend für Schlösser, Räder und sogar Bleistifte.
Kristallstruktur von Graphitgranulat
Sechseckige Gitteranordnung
Die Kohlenstoffatome von Graphitgranulat sind in flachen Schichten in einem sechseckigen Muster angeordnet. Dies verleiht der Struktur Schönheit und Festigkeit. Diese Anordnung trägt dazu bei, dass Graphitgranulat so besonders ist, beispielsweise durch seine Fähigkeit, Elektrizität zu leiten und seine Gleitfähigkeit.
Schichten und intermolekulare Kräfte
Die Graphitgranulatschichten haben wie gestapelte Stücke eine erstaunliche Biegefestigkeit und Beweglichkeit, da schwache Verbindungen zwischen den Molekülen sie zusammenhalten. Diese Kräfte helfen den Schichten, sich leicht übereinander zu bewegen. Dadurch wirkt Graphitgranulat auf einzigartige Weise, was in verschiedenen Unternehmen eingesetzt werden kann.
Chemische Eigenschaften von Graphitgranulat
Reaktivität mit Sauerstoff
Graphitgranulat, ein normalerweise ruhiger Bestandteil der chemischen Welt, kann bei Hitze mit Sauerstoff in Schwierigkeiten geraten. Bei Temperaturen über 700 Grad löst sich dieses Material in Schichten ab und verwandelt sich in Kohlendioxid. Dies hilft, Feuer zu schüren und große Öfen anzutreiben, die Dinge schmelzen. Diese Eigenschaft stärkt das Material und hält an verschiedenen Orten, insbesondere in der Luft.
Beständigkeit gegen Säuren und Basen
Seine starken Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen und seine geschichtete Struktur können von den meisten Säuren und Basen nur schwer aufgebrochen werden. Dadurch eignet es sich perfekt für Anwendungen wie die Innenwände von chemischen Reaktoren und sogar Behältern, die heiße Metalle handhaben können. Diese Eigenschaft macht es besser für gefährliche Orte geeignet, was dazu beiträgt, mehr Arten von Dingen zu verwenden.
Oxidation und Korrosion
Graphitgranulat verändert sich stark, wenn es sehr heiß wird, aber normalerweise ist diese Veränderung unter Standardbedingungen langsam und stetig. Es rostet langsam oder nutzt sich mit der Zeit ab. Mit der Zeit bildet der Sauerstoff in der Umgebung allmählich eine dünne Schicht Kohlendioxid auf seiner Oberfläche. Dieser langsame Verschleiß verändert seine Haupteigenschaften nicht und macht es zu einem starken und zuverlässigen Material.
Wie erfolgt die Herstellung von Graphitgranulat?
In der ersten Phase – Phase des oxidierten Naturgraphits
Sie geben eine bestimmte Menge Graphit in die H2O2-Lösung und verwenden einen Rührer, um es 5 Minuten lang vollständig zu dispergieren. Lassen Sie das dispergierte System nach dem Rühren 6 Stunden lang stabil und stellen Sie es bei Raumtemperatur in den Thermostatschrank. Im nächsten Schritt waschen Sie den oxidierten Graphit mit reinem Wasser und trocknen ihn 4 Stunden lang bei einer Temperatur von 60 Grad Celsius, um den oxidierten Graphit zu sammeln.
In der zweiten Phase – Zwischenphase
Sie bereiten die Reaktionslösung vor, indem Sie eine Menge Kaliumpermanganat (KMnO4) in eine Perchlorsäurelösung (HClO4) geben und 2 Minuten lang rühren. Als Nächstes geben Sie die gesammelte Menge oxidierten Graphits in die Lösung und rühren sie 5 Minuten lang, um sicherzustellen, dass der Graphit gleichmäßig in der Lösung verteilt ist.
Anschließend wird die Lösung in einen Heißwasserkessel mit einer Temperatur von 40 Grad Celsius gegeben, und die Reaktion findet innerhalb von 30 Minuten statt. Nach 30 Minuten wird der Lösung eine gewisse Menge Essigsäure zugegeben und sie wird weitere 30 Minuten unter denselben Bedingungen reagieren gelassen. Anschließend wird das Produkt erneut mit reinem Wasser gewaschen, bis das Filtrat klar ist und einen pH-Wert von 5 bis 7 aufweist.
Zum Schluss sammeln Sie das Graphitgranulat Ihrer Wahl, nachdem Sie es 4 Stunden lang bei einer Temperatur von 60 Grad Celsius getrocknet haben.
Was ist der Schmelzpunkt von Graphitgranulat?
Der Schmelzpunkt oder die sogenannte Verflüssigungstemperatur bedeutet, dass eine Substanz beim Erhitzen auf eine bestimmte Temperatur einen Schmelzprozess durchläuft und ihre Form von fest zu flüssig ändert.
Heutzutage ist Graphitgranulat als eines der Materialien mit dem höchsten Schmelzpunkt bekannt. Die Schmelztemperatur von Graphitgranulat beträgt etwa 3650 Grad, fast so hoch wie bei Diamant.
Wenn Sie die Fahrenheit-Skala verwenden, hat Graphitgranulat einen Schmelzpunkt von ungefähr 6602 Grad F. Und ungefähr 3948 Grad K, wenn Sie sich für die Kelvin-Skala interessieren. Diese umgekehrte Information ist in vielen Bereichen und Branchen, die Anwendungen im Zusammenhang mit der Fahrenheit- oder Kelvin-Skala zur Temperaturmessung haben, sehr wichtig.
Es gibt eine interessante Tatsache über den Schmelzpunkt von Graphitgranulat, die Sie kennen sollten: Graphitgranulat liegt unter normalen Bedingungen nicht in flüssiger Form vor.
Bei steigender Temperatur sublimiert Graphitgranulat direkt von der festen in die gasförmige Form, ohne in die flüssige Form überzugehen. Wenn Sie Graphitgranulat jedoch sehr hohem Druck aussetzen, kann es in die flüssige Form übergehen, was jedoch unter normalen Bedingungen nicht geschieht.
Sie fragen sich vielleicht, warum es sich nicht verflüssigt. Das liegt an seiner speziellen Struktur aus Graphitgranulat mit Kohlenstoffschichten, die in einem sechseckigen Muster angeordnet sind. Diese Struktur ist extrem haltbar, sodass es nicht auf normale Weise schmilzt, sondern bei hohen Temperaturen direkt in einen gasförmigen Zustand übergeht.
Bei Graphitgranulat sollten Sie eines beachten: Es hat einen Schmelzpunkt, aber sein Siedepunkt ist unklar, weil es sich nicht verflüssigt.
Was beeinflusst den Schmelzpunkt von Graphitgranulat?
Druck
Wenn Sie den Druck erhöhen, steigt auch der Schmelzpunkt des Graphitgranulats. Das bedeutet, dass Graphitgranulat unter hohem Druck eine höhere Temperatur benötigt, um seine Form von fest zu flüssig zu ändern.
01
Verunreinigungen
Verunreinigungen im Graphitgranulat können die Schmelztemperatur verändern. Sie können die Kristallstruktur des Graphitgranulats durcheinanderbringen, sodass es im Vergleich zur Reinheit des Graphitgranulats bei einer anderen Temperatur schmilzt.
02
Rauheit Oberfläche
Die Oberfläche von Graphitgranulat, ob glatt oder rau, kann die Art und Weise beeinflussen, wie es mit Wärme umgeht. Wenn Graphitgranulat eine raue Oberfläche hat, kann es Wärme weniger effizient verarbeiten und den Schmelzpunkt beeinflussen.
03
Heiztemperatur
Die Geschwindigkeit, mit der die Temperatur erhöht wird, kann beeinflussen, wie Graphitgranulat schmilzt. Wenn Sie die Temperatur zu schnell erhöhen, kann dies zur Zersetzung des Graphitgranulats führen, bevor es sublimieren kann. Umgekehrt kann Graphitgranulat effektiv sublimiert werden, wenn Sie es allmählich erhitzen.
04
Thermische Eigenschaften von Graphitgranulat
Wärmeausdehnungskoeffizient von Graphitgranulat
Sie werden feststellen, dass Graphitgranulat einen sehr niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten (CTE) hat. Einfach ausgedrückt: Jedes Material dehnt sich zwangsläufig aus, wenn es irgendeiner Form von Wärme ausgesetzt wird. Der Grund für den niedrigen CTE von Graphitgranulat liegt darin, dass es sich selbst unter extremen Temperaturbedingungen nur geringfügig ausdehnt. Dies ist bei Anwendungen mit hohen Temperaturen von Vorteil, bei denen Komponenten aus Graphitgranulat hergestellt werden. Zu solchen Komponenten gehören Formen, Werkzeuge zur Herstellung oder Verarbeitung von Glas und viele andere Ofenkomponenten.
Beständigkeit von Graphitgranulat gegen Thermoschock
Die Thermoschockbeständigkeit von Graphitgranulaten können wir als den Faktor definieren, der es ermöglicht, seine Struktur bei verschiedenen thermischen Bedingungen beizubehalten. Wir können davon ausgehen, dass Graphitgranulat eine der besten Thermoschockbeständigkeiten aufweist. Dies kann es aufgrund von Eigenschaften wie seinem niedrigen thermischen Reibungskoeffizienten (CTF) und seiner außergewöhnlich hohen Festigkeit erreichen. Ein weiterer Faktor, der seine Thermoschockbeständigkeit erheblich unterstützt, ist sein niedriger Elastizitätsmodul.
Schmelzpunkt von Graphitgranulat
Graphitgranulat zeigt im Gegensatz zu anderen Elementen ein sehr merkwürdiges Verhalten, wenn man es seinem Schmelzpunkt aussetzt. Sobald es seinen Schmelzpunkt erreicht, beginnt es zu sublimieren, anstatt zu schmelzen. Dieser Schmelzpunkt liegt normalerweise bei 3600 Grad, eine extreme Schmelztemperatur, die an den Schmelzpunkt des Diamanten grenzt. Wenn wir uns die strukturellen Eigenschaften von Graphitgranulat ansehen, sind sie gewöhnlichen Metallen unterlegen. Graphitgranulat wird jedoch stärker, wenn man es Temperaturschwankungen zwischen 1000 und 2500 Grad aussetzt. Dies zeigt Ihnen, dass solche Temperaturen die strukturelle Festigkeit Ihres Graphitgranulats erhöhen.
Wärmeleitfähigkeit von Graphitgranulat
Die Wärmeleitfähigkeit von Graphitgranulat ist einfach seine Fähigkeit, Wärme zu übertragen oder abzuleiten. Aufgrund seiner beeindruckenden Wärmeübertragungseigenschaften werden Sie bei der Verwendung von Graphitgranulat eine hohe Wärmeleitfähigkeit feststellen. Die Wärmeleitfähigkeit gängiger Graphitgranulatmaterialien liegt zwischen 110 und 240 W/(mK). Je nach den verschiedenen Graphitgranulat-Verbundstoffen kann sie bis auf 1000 bis 2000 W/(mK) ansteigen. Sie können solche Materialien in Prozessen einsetzen, die eine konstante Wärmeableitung erfordern. Dies können Sie durch die Verwendung von Graphitgranulat-Kühlkörpern und Wärmetauschern erreichen.
Beständigkeit von Graphitgranulat gegenüber kryogenen Temperaturen
Beginnen wir damit, zunächst zu beschreiben, was kryogene Temperaturen sind. Dabei handelt es sich um Anwendungstemperaturen zwischen -50 Grad und dem absoluten Nullpunkt (-273 Grad). Wenn Raumfahrzeuge den Weltraum erreichen, sind sie Temperaturen unter Null ausgesetzt. Das bedeutet, dass Sie bei solchen Anwendungen nicht einfach irgendeine Dichtung oder Schmiere verwenden können. Wie wir bereits wissen, ist Graphitgranulat selbstschmierend. Das bedeutet, dass es unter solchen Umständen nicht erstarren oder gerinnen kann, im Gegensatz zu anderen Schmiermitteln wie Fett. Sie können jedoch nicht einfach irgendeine Kohlenstoffgraphitgranulatqualität verwenden, da einige bei der Anwendung Blasen bilden können. Sie müssen Graphitgranulat verwenden, das eine sehr haltbare Kohlenstoffqualität aufweist.
Betriebstemperaturbereich für Graphitgranulat
Aufgrund seiner Beständigkeit gegen extrem hohe Temperaturen können Sie Graphitgranulat problemlos bei Temperaturen über 200 Grad verwenden. Das bedeutet nicht, dass es bei Temperaturen darunter nicht funktioniert, ganz im Gegenteil. Ihr Graphitgranulat ist sehr anfällig für schnelle Oxidation, wenn Sie es bei ausreichender Luftzufuhr erhitzen. Aus diesem Grund können wir abschließend sagen, dass die maximale Betriebstemperatur für Ihr Graphitgranulat bei 427 Grad unter Schutzgas liegt. Bei Betriebstemperaturen darüber müssen Sie es in einer Vakuumumgebung verwenden. Ihr Graphitgranulat kann bei maximalen Temperaturbedingungen von etwa 3300 Grad verwendet werden. Bei allem darüber beginnt Ihr Graphitgranulat, Materialabbau zu erfahren.
Spezifische Wärmekapazität von Graphitgranulat
Wir können die spezifische Wärmekapazität von Graphitgranulat als die Energie beschreiben, die Sie benötigen, um seine Temperatur um ein Grad zu erhöhen. Dies ist spezifisch für eine Masseneinheit Graphitgranulat. Alternativ und einfacher ausgedrückt können wir es als die Fähigkeit des Graphitgranulats beschreiben, Energie zu speichern. Die tatsächliche spezifische Wärmekapazität von Graphitgranulat beträgt 706,9 JK¯¹ kg¯¹. Sie müssen die gesamte verbrauchte Energie und den Temperaturunterschied berücksichtigen.
Unsere Fabrik
Das Unternehmen verfügt nun über zwei moderne Produktionswerkstätten und zwei große Lagerwerkstätten, die den Anforderungen einer Großserienproduktion und einer schnellen Logistik gerecht werden. Das jährliche Produktionsvolumen hat 100.000 Tonnen erreicht. Nach Jahren harter Arbeit haben wir eng mit vielen inländischen Unternehmen zusammengearbeitet und in viele Länder und Regionen exportiert. Auch in Zukunft wird das Unternehmen an der Geschäftsphilosophie „Qualitätsorientierung, Ehrlichkeit und Vertrauenswürdigkeit“ festhalten, die Produktqualität und das Serviceniveau kontinuierlich verbessern, umfassende Kooperationen und Austausch mit in- und ausländischen Unternehmen durchführen und gemeinsam die Entwicklung der Kohlenstoffindustrie vorantreiben.

Unsere Zertifizierungen

Häufig gestellte Fragen
F: Was müssen Sie über Graphit wissen?
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F: Was sind einige interessante Fakten über Graphit?
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