Präzision - Maschinierte Graphitplatte

Präzision - Maschinierte Graphitplatte
Informationen:
Die Präzision - Maschinierte Graphitplatten werden aus hohen - Reinheits -Basismaterialien mit einer Toleranz von ± 0,01 mm, Excel in Korrosion und hohem - Temperaturwiderstand, Anzug -Elektronik, Metallurgie und anderen Feldern, gemäß ASTM/ISO -Standards hergestellt.
MOQ: 100pc
Material: Natürlicher Graphit
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Beschreibung
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Die Precision - bearbeitete Graphitplatte ist ein Graphitprodukt, das durch hochpräziige Bearbeitung hergestellt wurde, mit strengen dimensionalen Toleranzen, glatten Oberflächenfinish und komplexen geometrischen Formen. Es kombiniert die hervorragenden Eigenschaften von Graphit mit Präzisionsbearbeitungstechnologie und wird in großer Präzision in Industriefeldern häufig eingesetzt.

 

Hauptantragsbereiche

 

1. Semiconductor/PV -Industrie

  • Waferherstellung: Elektrostatischer Saugnapfbecher, Diffusionsofenkomponenten, CVD -Trageteller.
  • Photovoltaikzellen: PECVD -Graphitboot, Silizium -Wafer -Sinterform.
  • LED -Epitaxie: MOCVD -Graphit -Substrat.

2. Elektronenstrahlverarbeitung - Elektrodenmaterial: Hochreinheit Graphit, verwendet zur Präzisionsformverarbeitung.

3..

4. Brennstoffzelle/neue Energie - Bipolare Platte Brennstoff, Lithium -Anodenmaterial Sinterform.

5. Precision Instruments/Research -- Graphitschild für optische Beschichtung, Röntgen-Diffraktometer-Probenplattform, Luft- und Raumfahrtgrad-Hochtemperaturstrukturteile.

 

Physikalische und chemische Eigenschaften

 

  1. Elektrische Leitfähigkeit: Graphitblätter weisen eine außergewöhnliche elektrische Leitfähigkeit auf, hauptsächlich aufgrund ihrer stabilen π - π geschichteten Struktur, die durch π -Elektronenwolken und Kohlenstoff - Kohlenstoff -Kovalent -Bindungen gebildet wird. Diese Konfiguration ermöglicht einen effizienten Elektronentransport innerhalb des Materials, was zu einem außergewöhnlich niedrigen Widerstand von 10^-6 Ω · m führt. Folglich dient Graphit als ideales Elektrodenmaterial.
  2. Wärmeleitfähigkeit: Die Graphitplatte hat auch eine ausgezeichnete thermische Leitfähigkeit, seine thermische Leitfähigkeit ist höher als Stahl-, Eisen-, Blei- und andere Metallmaterialien. Dies ist auf die geschichtete Struktur und die stark geordnete Kristallstruktur der Graphitplatte zurückzuführen, sodass Wärmeenergie durch die Schwingung zwischen Schichten effizient übertragen werden kann.
  3. Mechanische Eigenschaften: Die Graphitplatte hat eine hohe Festigkeit, eine hohe Flexibilität und die Tränenwiderstand. Der Modul und die Ertragsfestigkeit von Young können 1 TPA ​​bzw. 130 GPA erreichen, was mehr als ein Dutzender von Stahl ist. Diese hohe Festigkeit macht Graphitplatten eine hervorragende Stabilität in hoher Druck- und Hochtemperaturumgebung.
  4. Chemische Stabilität: Der Kohlenstoff - Kohlenstoffbindung der Graphitplatte hat eine hohe Bindungsenergie und eine niedrige chemische Reaktivität und hat eine hohe Resistenz gegen die meisten Chemikalien. Nur wenige Säuren und Alkalien können sie korrodieren, sodass die Graphitplatte im chemischen Reaktor- und Katalysatorträger häufig verwendet wird.

Die Precision - Die Maschinengrafitplatte ist aufgrund ihrer hohen Präzision, des Widerstands und einer starken Anpassung zu einem unverzichtbaren Material für hohe - Endherstellung geworden. Um die beste Leistung zu gewährleisten, sollten Graphitreinheit, Partikelgröße, Verarbeitungsmethode und Oberflächenbehandlung bei der Auswahl von Graphit umfassend berücksichtigt werden.

 

Technische Parameter

 

Parameterkategorie

Spezifischer Parameter (Einheit)

Typische Reichweite

Kernmaterial

Kohlenstoffreinheit (%)

99,92–99,97 (industrielle Klasse); Größer als oder gleich 99,99 (Halbleiternote)

Dichte (g/cm³)

1.82–1.94

Aschegehalt (PPM)

Weniger als oder gleich 200 (industrielle Klasse); Weniger als oder gleich 80 (Halbleiternote)

Partikelgröße (μm)

4–12 (Feinkorn); 12–20 (mittlerer Getreide)

Mechanische Leistung

Biegerstärke (MPA)

35–60

Druckfestigkeit (MPA)

70–110

Küstenhärte (HS)

50–75

Elastizitätsmodul (GPA)

8–12

Wärmeleistung

Wärmeleitfähigkeit (w/m · k)

100–180 (Raumtemperatur)

Wärmeleiterkoeffizient (10⁻⁶/ Grad)

2,8–3,2 (25–800 Grad)

Maximale Betriebstemperatur (Grad)

1800–2200 (inerte Atmosphäre); 450–600 (Luftumgebung)

Wärmeschockwiderstand (Grad)

Größer als oder gleich 500 (Temperaturdifferenz)

Elektrische Leistung

Volumenwiderstand (μω · m)

7–12

Dielektrische Festigkeit (KV/mm)

Größer als oder gleich 10

Präzision bearbeiten

Dimensionstoleranz - Länge/Breite (mm)

± 0,05 (Standardqualität); ± 0,01 (Präzisionsqualität)

Dimensionstoleranz - Dicke (MM)

± 0,02 (Standardqualität); ± 0,005 (optische Note)

Flachheit (mm/m)

Weniger als oder gleich 0,05

Oberflächenrauheit (RA, μm)

0.2–0.8

Umweltwiderstand

Säurekorrosionsmassenverlust (%)

Weniger als oder gleich 0,3 (pH 1–3, 1000h)

Alkali -Korrosionsmassenverlust (%)

Weniger als oder gleich 0,5 (pH 11–14, 1000h)

Oxidationsrate (g/m² · h)

Weniger als oder gleich 0,01 (Luftumgebung, 400 Grad)

Produkte unterstützen eine personalisierte Anpassung

 

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