东洋碳素石墨产品物理特性表property
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有关石墨:性质:导热系数是不锈钢的5倍,碳钢的2倍。
不耐强氧化性酸、强碱。
线膨胀系数5~27×10-6。
密度1.55~1.98g/cm3。
使用温度-70~450℃。
耐氢溴酸的材料:钽,铌,锆可以耐沸腾的48%的氢溴酸,但铌可能发生氢脆,当体系中存在游离溴时,用钛也可以。
耐HBr的反应器,工艺条件如下:常压,230℃48%HBr,103℃30%NaOH,环己烷等有机溶剂。
用什么样的材质。
答:哈氏合金GH型浮头列管式石墨换热器【结构和特点】列管式石墨换热器是由浸渍石墨管板加挤压石墨换热管,用粘接剂粘接组成管束,放置于钢制圆筒壳体内,两端设置不透性石墨材料或其他防腐蚀材料制的封头,分别用螺栓紧固而成。
管板一头固定、一头可以自由浮动,浮动管板的外圆密封一般用盘根密封,也用“O”型圈密封。
本设备一般由Φ22/Φ32mm挤压石墨管组装。
也可生产Φ25/Φ37mm、Φ36/Φ50mm石墨管组装。
本设备结构简单、紧凑、流体阻力小,可制造大型设备。
但耐压、耐温较块孔式低。
适用于非强烈冲击、振动较小的场合,并以作冷却(冷凝)器为好。
本设备分I型和II型,I型不带气液分离器、II型带气液分离器,作冷凝器时应选用带气液分离器结构。
【技术特性】设计压力:管程:0.3MPa(DN≤900)、0.2MPa(DN>900)壳程:0.5MPa(DN≤1100)、0.4MPa(DN>1100)设计温度:管程:-20℃~130℃壳程:-20℃~120℃换热面积:5~810m2,可根据用户需要设计、制造810m2以上的换热器。
执行标准:HG/T3112-1998《浮头列管式石墨换热器》【主要优点】1)所有的密封都容易检查2)低压力降3)产品规格大4)传热效率高5)价格便宜【用途】本系列产品可用作冷却器、冷凝器。
型号介质蒸汽放、排净汽液分离器进出口、冷却水进出口口a b dc石墨制钢衬胶介质出口尾气出口h hGH3 0 95259850 10GH4 0 11511150 12GH4 5 147141550 15GH5 0 147141580 20GH5 5 282280 20GH6 0 282280 20GH6212280 205 00 0GH7 0 251252580 25GH8 0 251252525100 25GH9 0 3125100 300GH1 00 315100 300GH1 10 3515100 350安装尺寸表型号规格m2安装尺寸H1 H0GH30-5 2905 294510 39053945GH40- 10 29053090 15 39054090 20 49055090GH45- 20 39254215 30 49255215GH50- 25 39554285 30 49555285GH55- 30 39654340 40 49605340GH60- 35 40504520 50 50505520GH65- 45 40654535 60 50655535GH70 60 41254620 80 51255620 100 61256620GH80- 75 41454740 105 5145 574 130 614564GH90- 105 418542 140 518552 170 618562GH100- 155 422543 170 522556 210 622566GH110-175 422550 210 528560 260管口尺寸表GGH型新型列管石墨换热器【结构和特点】为解决浮头列管式石墨换热器许用温度较低,尤其作加热时不够理想的问题,本公司生产的新型列管换热器采用单管填料密封,单管填料密封是对每一根石墨管各自独立的进行密封,使其能独立热胀冷缩。
《产品物理特性表》1/7吸尘器用途型号体积密度肖氏硬度电阻率抗折强度线速度电流密度推荐使用Grade Bulk Density Shore HardnessSpecificResistivityFlexuralStrengthPeripheralSpeedCurrent Density Better Used ing/cm3-μΩ·m Mpa<,m/s<,A/cm2AC120V AC240V X-11 1.36141000155015-◎X-72 1.4520360155020◎○X-78 1.5019360215020◎○X-91 1.35151000165015-◎X-94 1.35151000165015-◎注1:◎非常适用○适用注2:整流子状态、使用条件不同,线速度、电流密度会有所差异;注3:上述用途仅为一般情况下的使用用途,关于材料的选定必须要与本公司相关担当进行商谈。
滚筒洗衣机用途型号体积密度肖氏硬度电阻率抗折强度线速度电流密度推荐使用Grade Bulk Density Shore HardnessSpecificResistivityFlexuralStrengthPeripheralSpeedCurrent Density Better Used ing/cm3-μΩ·m Mpa<,m/s<,A/cm2铁芯迭厚T≤45T>45BX-388 1.6134750203515○-T-301 1.54411250203515◎-124 1.5943940243515○○127 1.53331000233515○○注1:◎非常适用○适用注2:整流子状态、使用条件不同,线速度、电流密度会有所差异;注3:上述用途仅为一般情况下的使用用途,关于材料的选定必须要与本公司相关担当进行商谈。
《产品物理特性表》2/7汽车用途型号体积密度肖氏硬度电阻率抗折强度线速度电流密度Grade Bulk Density Shore HardnessSpecificResistivityFlexural Strength Peripheral Speed Current Densityg/cm3-μΩ·m Mpa<,m/s<,A/cm2 TM-08 1.7837400253520 MF-201 2.251938.9221535 MF-101 2.9218 2.2271035 MF-601 2.0516******** BA-267 3.01190.53271535 CT-009 2.581520281535 CT-017 2.4619 5.2221535 CT-102 3.40220.70301535 CT-205 3.2023 1.20301535 YB-002 1.782897311535注1:整流子状态、使用条件不同,线速度、电流密度会有所差异;注2:关于材料的选定必须要与本公司相关担当进行商谈。
机械用碳石墨材料类别、型号及性能表:包括M191T、M200T、M200K和M180K,详见上表。
机械用碳石墨材料的耐化学腐蚀性能注:+为稳定; -为不稳定; O为尚稳定。
选型使用注意事项:1、选材时一定要掌握设备的工况条件:压力、介质、温度、线速度等参数。
2、制定时要合计到碳石墨材料的脆性特点,合计零件的整体强度,必要时可合计热装金属外套来加强。
3、安装时要清洗摩擦副端面,可在摩擦面上涂抹润滑脂。
安装后建议先进行低速或短时间试运行,反复数次而后投入正常运行。
4、在高速运转状况下,制定上要采用有效的方法导出摩擦热量。
同时建议采纳各向同性碳石墨材料。
机械密封标准序号标准号标准名称1 GB 5894-1986 机械密封名词术语2 HB/T 4127.2-1999 机械密封分类方法10 JB/T1472-94 泵用机械密封11 HG21571-95 搅拌传动装置——机械密封12 JB/T4127.3-1999 机械密封技术条件13 JB/T6619.1-1999 轻型机械密封技术条件14 JB/T4127.3-1999 机械密封产品验收技术条件15 JB5086-91 内燃机陶瓷石墨系列水封技术条件16 HG/T2047-91 纯碱蒸汽煅烧炉旋转接头技术条件17 HG/T2269-92 釜用机械密封技术条件18 JB/T6373-92 焊接金属波纹管机械密封技术条件19 JB/T6614-93 锅炉给水泵用机械密封技术条件20 JB/T6616-93 橡胶波纹管机械密封技术条件21 HG/T2477-93 砂磨机用机械密封技术条件22 HG/T2478-93 搪玻璃泵用机械密封技术条件23 HG/T2734-95 中压反应釜用机械密封技术条件24 GB/T14211-93 机械密封试验方法25 HG/T2099-91 釜用机械密封试验规范26 JB/T5092-91 内燃机陶瓷石墨系列水封试验方法27 JB/T6619-93 轻型机械密封试验方法29 HG/T2122-91 釜用机械密封辅助装置30 JB/T6629-93 机械密封循环保护系统31 JB/T6630-93 机械密封系统用压力罐型式、主要尺寸和基本参数32 JB/T6631-93 机械密封系统用螺旋管式换热器33 JB/T6632-93 机械密封系统用过滤器34 JB/T6633-93 机械密封系统用旋液器35 JB/T6634-93 机械密封系统用孔板36 JB/T7055-93 机械密封系统用增压罐型式、主要尺寸和基本参数37 HG21572-95 搅拌传动装置-机械密封循环保护系统38 GB3345-88 船用泵轴的机械密封39 GB3346-88 船用泵轴的变压力机械密封40 HG/T2057-91 搪玻璃搅拌容器用机械密封41 HG/T2100-91 液环式氯气泵用机械密封42 JB/T7371-94 耐碱泵用机械密封43 JB/T7372-94 耐酸泵用机械密封44 JB/T8725-1998 旋转接头45 JB/T5966-95 潜水电泵用机械密封46 JB/T8723-1998 泵用焊接金属波纹管机械密封47 HG/T3124-1998 焊接金属波纹管釜用机械密封48 JB/T7757.1-1995 机械密封用圆柱螺旋弹簧50 JB/T7757.2-95 机械密封用O形橡胶圈51 JB/T8724-1998 机械密封用反应烧结氮化硅密封环52 JB/T8871-1999 机械密封用硬质合金密封环毛坯53 JB/T8872-1999 机械密封用碳石墨密封环技术条件54 JB/T8873-1999 机械密封用聚四氟乙烯和聚四氟乙烯毛坯技术条件55 HG/T2044-91 机械密封用喷涂氧化铬密封环技术条件56 HG/T2046-91 机械密封用真空铬接环技术条件57 JB/T6372-92 机械密封用堆焊密封环技术条件58 JB/T6374-92 机械密封用碳化硅密封环59 JB/T6615-93 机械密封用碳化硼密封环技术条件信息来源--密封网()密封和密封装置标准目录GB/T 5894-1986 机械密封名词术语GB/T 6556-1994 机械密封的型式、主要尺寸、材料和识别标志GB/T 14211-1993 机械密封试验方法GB/T 10444-1989 机械密封产品型号编制方法JB/T 1472-1994 泵用机械密封JB/T 4127.1-1999 机械密封技术条件JB/T 4127.2-1999 机械密封分类方法JB/T 4127.3-1999 机械密封产品验收技术条件 -1JB/T 4254-1999 液态密封胶JB/T 5966-1995 替水电泵用机械密封JB/T 6069-1992 水闸橡塑复合密封件覆面用填充聚四氟乙烯软带JB/T 6369-1992 柔性石墨金属缠绕垫片技术条件JB/T 6370-1992 柔性石墨填料环物理机械性能测试方法 J22 1993-1-1 JB/T 6371-1992 碳化纤维编织填料试验方法JB/T 6372-1992 机械密封用推焊密封环技术条件 J22 1993-1-1JB/T 6373-1992 焊接金属波纹管机械密封技术条件 J22 1993-1-1JB/T 6374-1992 机械密封用碳化密封环技术条件 J22 1993-1-1JB/T 6612-1993 静密封、填料密封术语 J22 1994-1-1JB/T 6613-1993 柔性石墨板、带分类、代号及标记 J22 1994-1-1JB/T 6614-1993 锅炉给水泵用机械密封技术条件 J22 1994-1-1JB/T 6615-1993 机械密封用碳化硼密封环技术条件 J22 1994-1-1JB/T 6616-1993 橡胶波纹管机械密封技术条件 J22 1994-1-1JB/T 6617-1993 阀门用柔性石墨填料环技术条件 J22 1994-1-1JB/T 6618-1993 金属缠绕垫用聚四氟乙烯生料带技术条件 J22 1994-1-1 JB/T 6619-1993 轻型机械密封试验方法 J22 1994-1-1JB/T 6619.1-1999 轻型机械密封技术条件JB/T 6620-1993 柔性石墨编织填料试验方法 J22 1994-1-1JB/T 6621-1993 柔性石墨板线膨胀系数测定方法 J22 1994-1-1JB/T 6622-1993 柔性石墨板氯含量测定方法 J22 1994-1-1JB/T 6623-1993 柔性石墨板硫含量测定方法 J22 1994-1-1JB/T 6624-1993 柔性石墨板肖氏硬度测定方法JB/T 6625-1993 柔性石墨板应力松驰试验方法 J22 1994-1-1JB/T 6626-1993 聚四氟乙烯编织填料 J22 1994-1-1JB/T 6627-1993 碳〔化〕纤维浸渍聚四氟乙烯编织填料 J22 1994-1-1 JB/T 6628-1993 柔性石墨复合加强〔板〕垫 J22 1994-1-1JB/T 6629-1993 机械密封循环保护系统 J22 1994-1-1JB/T 6630-1993 机械密封系统用压力罐型式、主要尺寸和基本以数 J22 1994-1-1JB/T 6631-1993 机械密封系统用螺旋管式换热器 J22 1994-1-1JB/T 6632-1993 机械密封系统过滤器 J22 1994-1-1JB/T 6633-1993 机械密封系统用旋液器 J22 1994-1-1JB/T 6634-1993 机械密封系统用孔板 J22 1994-1-1JB/T 6656-1993 气缸用密封圈安装沟槽型式、尺寸和公差 J22 1994-1-1 JB/T 6994-1993 VD形橡胶密封圈 J22 1994-7-1JB/T 6997-1993 U形内骨架橡胶密封圈 J22 1994-7-1JB/T 7052-1993 高压电器设备用橡胶密封件六氟化硫电器设备密封件技术条件 J22 1994-7-1JB/T 7055-1993 机械密封系统用增压罐型式、主要尺寸和基本参数 J22 1994-7-1JB/T 7369-1994 机械密封端面平面度检验方法JB/T 7370-1994 柔性石黑编织填料JB/T 7371-1994 耐碱泵用机械密封JB/T 7372-1994 耐酸泵用机械密封JB/T 7525-1994 聚丙烯-玻璃纤维加强塑料复合管和管件 J22 1995-10-1 JB/T 7757.1-1995 机械密封用圆柱螺旋弹簧JB/T 7757.2-1995 机械密封用O形橡胶圈JB/T 7758.1-1995 柔性石墨板氟含量测定方法JB/T 7758.2-1995 柔性石墨板技术条件JB/T 7759-1995 芳纶纤维、酚醛纤维编织填料技术条件JB/T 7760-1995 阀门填料密封试验规范JB/T 7768-1995 密封件安全技术条件 J22 1996-7-1JB/T 7852-1995 编织填料用聚丙烯腈预氧化纤维技术条件 J22 1996-7-1 JB/T 8241-1996 同轴密封件词汇 J22 1997-7-1JB/T 8558-1997 石棉/聚四氟乙烯混编填料 J22 1998-1-1JB/T 8559-1997 金属包垫片 J22 1998-1-1JB/T 8560-1997 碳化纤维/聚四氟乙烯混编填料 J22 1998-1-1JB/T 8723-1998 泵用焊接金属波纹管机械密封JB/T 8724-1998 机械密封用反应烧结氮化硅密封环JB/T 8725-1998 旋转接头JB/T 8726-1998 机械密封腔尺寸JB/T 8871-2002 机械密封用硬质合金密封环毛坯JB/T 8872-2002 机械密封用碳石墨密封环技术条件JB/T 8873-1999 机械密封用填充聚四氟乙烯和聚四乙烯毛坯技术条件JB/T 9141.1-1999 柔性石墨板材密度测试方法JB/T 9141.2-1999 柔性石墨板材拉伸强度测试方法JB/T 9141.3-1999 柔性石墨板材压缩强度测试方法JB/T 9141.4-1999 柔性石墨板材压缩率、回弹率测试方法JB/T 9141.5-1999 柔性石墨板材灰分测定方法JB/T 9141.6-1999 柔性石墨板材固定碳含量测定方法JB/T 9141.7-1999 柔性石墨板材热失重测定方法JB/T 9141.8-1999 柔性石墨板材滑动摩擦系数测试方法JB/T 9141.9-1999 柔性石墨板材取样方法JB/T 9142-1999 阀门用缓蚀石棉填料技术条件JB/T 9143-1999 缓蚀石棉填料腐蚀试验方法。
石墨MSDS详解1. 产品概述石墨是一种天然的非金属矿石,主要成分为碳。
它具有良好的导电性、导热性和机械性能,被广泛应用于多个领域,如电子、冶金、化工等。
2. 基本物理性质- 外观:黑色固体- 密度:约2.2克/立方厘米- 熔点:约3650摄氏度- 热导率:约140-200瓦特/(米·开尔文)- 电导率:约(5-20)×10^6西门子/米3. 危险性评估3.1 急性毒性石墨在常规使用条件下,对人体没有明显的急性毒性。
3.2 慢性毒性长期接触石墨粉尘可能导致呼吸道问题,如咳嗽、气喘和肺炎。
因此,在处理石墨时应采取适当的防护措施,如佩戴口罩。
3.3 环境影响石墨对环境的影响较小,但大量散落的石墨粉尘可能对水体和土壤产生污染。
4. 使用注意事项- 避免长时间接触石墨粉尘,尽量保持通风良好的工作环境。
- 在处理石墨时,佩戴适当的防护装备,如口罩、手套和护目镜。
- 如果不慎吸入石墨粉尘,应立即离开污染区域,呼吸新鲜空气,并及时就医。
- 避免将石墨粉尘直接接触皮肤,如有接触,应立即用清水冲洗。
5. 急救措施- 吸入石墨粉尘:迅速移至通风良好的地方,保持呼吸道通畅,如有呼吸困难,立即就医。
- 眼部接触:立即用大量清水冲洗至少15分钟,同时寻求医疗帮助。
- 皮肤接触:立即用清水和温和肥皂彻底清洗,如有不适,就医治疗。
- 摄入:如果吞食石墨,立即就医。
6. 废弃处置石墨属于无害废物,可与普通垃圾一起处理。
但大量的石墨废弃物应根据当地法规进行合规处理。
7. 储存和运输- 石墨在储存和运输过程中应避免受潮和污染。
- 应存放在干燥、通风良好的仓库或储存区域。
- 在运输过程中,应注意防止包装破损造成石墨泄漏。
以上为对石墨MSDS(材料安全数据表)的详细解释。
请在使用石墨前详细阅读并遵守相关安全操作指南。
等静压石墨的应用、发展及生产工艺简介摘要:本文概括了等静压石墨的特性及主要用途,并对其国内外发展状况作了简单描述。
结合部分等静压石墨科研文献及生产专利,对其生产工艺进行了介绍。
关键词:等静压石墨特性用途生产工艺等静压石墨是上世纪40年代发展起来的一种新型石墨材料,具有一系列优异的性能。
等静压石墨的耐热性好,在惰性气氛下,随着温度的升高,其机械强度反而升高,在2500℃左右时达到最高值;与普通石墨相比,结构精细致密,而且均匀性好;热膨胀系数很低,具有优异的抗热震性能;各向同性、耐化学腐蚀性强、导热性能和导电性能良好;具有优异的机械加工性能。
正是由于具有这一系列的优异性能,等静压石墨在化工、半导体、电气、冶金、机械、核能及宇航等领域得到广泛应用,而且,随着科学技术的发展,应用领域还在不断扩大。
1.等静压石墨的主要用途太阳能电池及半导体晶片用石墨在太阳能、半导体行业中,大量使用等静压石墨,制作单晶直拉炉热场石墨部件,多晶硅熔铸炉用加热器,化合物半导体制造用加热器、坩埚等部件。
近年来,太阳能光伏发电发展迅猛,光伏产业中的单晶硅和多晶硅生产对石墨需求量巨大。
目前,单晶、多晶硅产品均朝大型化、高端化发展,对等静压石墨也有了更高的要求,即:更大规格、更高强度、更高纯度。
核石墨等静压石墨具有中等的力学性能,特别出色的高温力学性能,导热系数大,线膨胀系数低。
在高温气冷堆中,主要用作反射剂、慢化剂及活性区结构材料,同核燃料一道构成核燃料组件。
在400~1200℃的温度下,受高能γ射线和快中子的放射线,时间长达数年之久,容易造成辐照损伤,从而改变石墨的结构和性质,所以要求材料的石墨化度高、各向同性度好、组成均一、弹性模量低。
目前,我国只能生产少量的高温气冷反应堆用核石墨,主要还是依赖进口。
电极石墨石墨无熔点,是电的良导体,抗热震性好,是极佳的电火花加工电极材料。
普通石墨材料,为粗颗粒结构低密度各向异性石墨,不能满足电火花加工的需求,而等静压石墨电极结构均匀、致密、加工精度高,可以满足这方面的要求。
D90=28.189;水分:0.039;碳含量:99.952;TAP密度;1.036比表面积:2.784;首次容量/效率:363.51/94.18深圳市贝特瑞518 负极石墨粒径:D10=9.862;D50=16.888um;D9 0=28.374;水分:0.04%;碳含量:99.962;TAP密度;1.042%比表面积:2.625;首次容量/效率:352.3/92.5%深圳市贝特瑞AG 负极石墨粒径:D10=7.137;D50=18.058um;D90 =37.495;水分:0.035;碳含量:99.676;TAP密度:1.001首次容量/效率:320.83/90.42%深圳市贝特瑞AG 负极石墨粒径:D10=7.53;D50=17.779um;D90 =39.648;水分:0.041;碳含量:99.743;TAP密度:1.002首次容量/效率:326.51/90.67%深圳市贝特瑞SAG-23 负极石墨粒径:D10=8.318;D50=21.097um;D90=47.119;水分:0.04;碳含量:99.925;TAP密度:1.021比表面积:4.605;首次容量/效率:332.11/92.08深圳市贝特瑞818 负极石墨粒径:D10=11.453;D50=18.226um;D 90=28.762;水分:0.036;碳含量:99.964;TAP密度:1.121比表面积:1.947;首次容量/效率:364.63/95.29%深圳市贝特瑞818 负极石墨粒径:D10=10.859;D50=18.033um;D 90=29.702;水分:0.037;碳含量:99.964;TAP密度:1.114比表面积:1.972;首次容量/效率:362.39/94.24%D90=36.945;水分:0.039;碳含量:99.908;TAP密度:1.062比表面积:4.856;首次容量/效率:324.31/90.25%深圳市金润科技KMD(高级) 负极石墨粒径:D10=14.14;D50= 20.23um;D90=25.42;振实密度:1.12g/cm3;比表面积:1.5m2/g水=0.04%;首放/效率=351/94%(1C);样品折射率:1.8;介质折射率:1.33拟合残余:0.22;遮光比:8.8%深圳市金润科技K18(高级)负极石墨粒径:D10=13.14;D50=19. 67um;D90=25.44;振实密度:1.04g/cm3比表面积:4.25m2/g水=0.05%;首放/效率=325/92%(1C);珠海联众新材料LZ-25 负极石墨粒径50=22±2,真密度≥2.22,振实密度≥0.7电阻率≤160uΩ.m;石墨化度≥70;灰分≤0.05首次容量/效率:≥320/≥90;东莞市金卡本材料KC1-1(普通) 负极石墨外观:黑灰色;压实:1.5;真密度≥2.2g/cm3;粒度10≥5;D50=20±5um;D90≤45;D99≤55;松装密度≥0.4;振实密度≥0.7;灰分≤0.5;水分≤0.5;碳含量≥99%;比表面积≤5m2/g首容量≥300;首效率≥90%;平台:1C>85min东莞市金卡本材料KC2-1(普通) 负极石墨外观:黑灰色;压实:1.5-1.6;真密度≥2.2g/cm3;粒度10≥10;D50=25±5um;D90≤45;D99≤55;松装密度≥0.4;振实密度≥0.8;灰分≤0.5;水分≤0.5;碳含量≥99%;比表面积≤4.5m2/g首容量≥320;首效率≥90%;平台:1C>85min深圳普漫地新能源PMDF-188(普通) 负极石墨粒度10=10.35;D50=19. 26um;D90=28.12;真密度=2.22;振实密度=0.81;灰分=0.14;水分=0.09;碳含量≥99.9%;比表面积=1.5m2/g首容量≥328;首效率≥92.8%;辽宁宏光科技CGA-4M(高级) 负极石墨粒度50=17.7um;震实密度=1.1g/ml;松装密度≥0.5g/ml真密度=2.22g/ml:比表面积=3.4g/ml灰份=0.05%;首放/效率:≥354.7/93.2%长沙星城微晶石墨HAG2(普通) 负极石墨粒度10=8-12;D50=18-22u m;D90=27-33um;震实密度≥0.95g/ml;松装密度≥0.55g/ml真密度=2.22g/ml:比表面积≤4.2g/ml:水≤0.1%灰份≤0.2%固定碳=99.5%;外观:黑灰色;东莞市清溪宏泰H-20(普通) 负极石墨粒度10≥10;D50=20±2um;D90≤45;Dmax≤75;震实密度≥0.85g/ml;松装密度≥0.5g/ml真密度≥2.2g/ml:比表面积≤4.5g/ml:水≤0.5灰份≤0.5固定碳≥99.5%首放/效率:≥320/90%新乡远东电子科技A080 负极石墨粒径:D10≥7;D50=17-23;D90≤50u m振实密度≥0.7g/cm3;比表面积≤5m2/g首容量/效率:≥330/91%;固定碳≥99%水分:≤0.2%;灰分≤0.5%;Fe≤100ppm深圳市海盈科技M5-1-20(宏远碳素) 负极石墨外观:黑色、黑灰色;压实:1. 54-1.90;循环:10次≥97.5%;50次≥95%;100次≥92%平台:首次>50min;50次>48min;100次>45min首容量≥350;首效率≥86%;深圳市新宙邦LBC305(钢壳)电解液外观:无色透明液体;水分:≤10p pm电导率25℃:10.4±0.5ms/cm;游离酸≤30ppm铁含量:≤1.0ppm;密度25℃:1.23±0.03g/ml深圳市新宙邦LBC305-1(铝壳)电解液外观:无色透明液体;水分:≤1 0ppm电导率25℃:10.4±0.5ms/cm;游离酸≤30ppm铁含量:≤1.0ppm;密度25℃:1.23±0.03g/ml深圳市新宙邦LBC312-01(软包)电解液外观:无色透明液体;水分:≤10ppm电导率25℃:8.7±0.5ms/cm;游离酸≤30ppm铁含量:≤1.0ppm;密度25℃:1.20±0.03g/ml深圳市新宙邦DMC 电池级外观:无色透明液体;水分:≤20ppm含量≥99.9%;甲醇≤50ppm;铁含量≤1.0ppm香河昆仑化学KLE-050 电解液外观:无色透明液体;水分:6.82ppm电导率25℃:10.65ms/cm;游离酸≤5.62ppm铁含量:≤1.0ppm;密度25℃:1.23±0.03g/ml香河昆仑化学KLE-095B 电解液外观:无色透明液体;水分:≤20ppm电导率25℃:≥7.3ms/cm;游离酸≤30ppm铁含量:≤1.0ppm;密度25℃:1.19-1.34g/ml香河昆仑化学KLE-106 电解液外观:无色透明液体;水分:≤20ppm电导率25℃:≥7.3ms/cm;游离酸≤30ppm铁含量:≤1.0ppm;密度25℃:1.19-1.34g/ml诺莱特科技SZ-SSDE-GRT-002 SZ-SSDE-GRT-001 电解液外观:无色透明液体;水分:≤20ppm电导率25℃:10.4±0.5ms/cm;游离酸≤50ppm色值≤50APHA;密度25℃:1.23±0.03g/ml广州天赐高科E-101 电解液外观:无色透明液体;水分:≤20ppm电导率25℃:10.4±0.5ms/cm;游离酸≤50ppm色值≤50APHA;密度25℃:1.23±0.03g/ml珠海赛维电子材料SW2030 电解液外观:无色透明液体;水分:≤10pp m电导率25℃:12.1ms/cm;游离酸≤50ppm色值≤50APHA;密度25℃:1.23±0.03g/ml汕头金光高科L14 电解液外观:无色透明液体;水分:≤15ppm电导率25℃:10.5±0.5ms/cm;游离酸≤30ppm铁含量:≤1.0ppm;密度25℃:1.21±0.03g/ml张家港国泰华荣LB-3571 电解液外观:无色透明液体;水分:≤20ppm电导率25℃:9.7±0.5ms/cm;游离酸≤50ppm铁含量:≤5ppm;密度25℃:1.227±0.01g/mlCL≤1;Na≤10;K≤10;Ca≤10;SO4≤10;pb≤5;深圳普漫地新能源PMDF-188(普通) 负极石墨粒度10=10.35;D50=19. 26um;D90=28.12;真密度=2.22;振实密度=0.81;灰分=0.14;水分=0.09;碳含量≥99.9%;比表面积=1.5m2/g首容量≥328;首效率≥92.8%;辽宁宏光科技CGA-4M(高级) 负极石墨粒度50=17.7um;震实密度=1.1g/ml;松装密度≥0.5g/ml真密度=2.22g/ml:比表面积=3.4g/ml灰份=0.05%;首放/效率:≥354.7/93.2%长沙星城微晶石墨HAG2(普通) 负极石墨粒度10=8-12;D50=18-22u m;D90=27-33um;震实密度≥0.95g/ml;松装密度≥0.55g/ml真密度=2.22g/ml:比表面积≤4.2g/ml:水≤0.1%灰份≤0.2%固定碳=99.5%;外观:黑灰色;东莞市清溪宏泰H-20(普通) 负极石墨粒度10≥10;D50=20±2um;D90≤45;Dmax≤75;震实密度≥0.85g/ml;松装密度≥0.5g/ml真密度≥2.2g/ml:比表面积≤4.5g/ml:水≤0.5灰份≤0.5固定碳≥99.5%首放/效率:≥320/90%新乡远东电子科技A080 负极石墨粒径:D10≥7;D50=17-23;D90≤50u m振实密度≥0.7g/cm3;比表面积≤5m2/g首容量/效率:≥330/91%;固定碳≥99%水分:≤0.2%;灰分≤0.5%;Fe≤100ppm深圳市海盈科技M5-1-20(宏远碳素) 负极石墨外观:黑色、黑灰色;压实:1. 54-1.90;循环:10次≥97.5%;50次≥95%;100次≥92%平台:首次>50min;50次>48min;100次>45min首容量≥350;首效率≥86%;深圳市新宙邦LBC305(钢壳)电解液外观:无色透明液体;水分:≤10p pm电导率25℃:10.4±0.5ms/cm;游离酸≤30ppm铁含量:≤1.0ppm;密度25℃:1.23±0.03g/ml深圳市新宙邦LBC305-1(铝壳)电解液外观:无色透明液体;水分:≤1 0ppm电导率25℃:10.4±0.5ms/cm;游离酸≤30ppm铁含量:≤1.0ppm;密度25℃:1.23±0.03g/ml深圳市新宙邦LBC312-01(软包)电解液外观:无色透明液体;水分:≤10ppm电导率25℃:8.7±0.5ms/cm;游离酸≤30ppm铁含量:≤1.0ppm;密度25℃:1.20±0.03g/ml深圳市新宙邦DMC 电池级外观:无色透明液体;水分:≤20ppm含量≥99.9%;甲醇≤50ppm;铁含量≤1.0ppm香河昆仑化学KLE-050 电解液外观:无色透明液体;水分:6.82ppm电导率25℃:10.65ms/cm;游离酸≤5.62ppm铁含量:≤1.0ppm;密度25℃:1.23±0.03g/ml香河昆仑化学KLE-095B 电解液外观:无色透明液体;水分:≤20ppm电导率25℃:≥7.3ms/cm;游离酸≤30ppm铁含量:≤1.0ppm;密度25℃:1.19-1.34g/ml香河昆仑化学KLE-106 电解液外观:无色透明液体;水分:≤20ppm电导率25℃:≥7.3ms/cm;游离酸≤30ppm铁含量:≤1.0ppm;密度25℃:1.19-1.34g/ml诺莱特科技SZ-SSDE-GRT-002 SZ-SSDE-GRT-001 电解液外观:无色透明液体;水分:≤20ppm电导率25℃:10.4±0.5ms/cm;游离酸≤50ppm色值≤50APHA;密度25℃:1.23±0.03g/ml广州天赐高科E-101 电解液外观:无色透明液体;水分:≤20ppm电导率25℃:10.4±0.5ms/cm;游离酸≤50ppm色值≤50APHA;密度25℃:1.23±0.03g/ml珠海赛维电子材料SW2030 电解液外观:无色透明液体;水分:≤10pp m电导率25℃:12.1ms/cm;游离酸≤50ppm色值≤50APHA;密度25℃:1.23±0.03g/ml汕头金光高科L14 电解液外观:无色透明液体;水分:≤15ppm电导率25℃:10.5±0.5ms/cm;游离酸≤30ppm铁含量:≤1.0ppm;密度25℃:1.21±0.03g/ml张家港国泰华荣LB-3571 电解液外观:无色透明液体;水分:≤20ppm电导率25℃:9.7±0.5ms/cm;游离酸≤50ppm铁含量:≤5ppm;密度25℃:1.227±0.01g/mlCL≤1;Na≤10;K≤10;Ca≤10;SO4≤10;pb≤5;石家庄百思特BST-2(锰酸锂)正极活性Li:3.7-3.98;Mn:59.5-61.6振实密度>2.0;粒度D50=10-20um比表面积<0.8m2/g;首次容量/效率:≥101/90石家庄百思特(钴酸锂)正极活性Li:6.95-7.15;Co:59.5-60.5振实密度>2.0;粒度D50=5-10um分子量:97.87;首次容量/效率:≥138/85石家庄百思特(钴镍锰酸锂)正极活性Li:7.2-7.6;Co+Ni+Mn:55.8-5 6.8振实密度>1.8;粒度D50=8-15um分子量:97.87;首次容量/效率:≥141/82.5安徽亚兰德新能源(钴酸锂)正极活性比表面积:0.2-0.5m2/g;松装密度1-1.3振实密度2.5-2.8;粒度D50=6-11um分子量:97.87;PH9-10.5;CO含量:59.6-60.6个旧圣比和实业(钴酸锂)正极活性比表面积:0.15-0.3m2/g振实密度>2.9;粒度D50=7-9um分子量:97.87;首次容量:152-158乾运高科QY-102(锰酸锂) 正极活性动力型粒径:D50=10-12um;环境湿度:15-35度PH值≤8-10;松装密度>1.2;TD密度≥2.2比表面积:≤0.6;首次容量/效率:≥100/90%循环:100次≥92%;300次≥85%;55度高温循环:100次≥85%;300次≥80%;广州融达电源材料MCG(锰酸锂) 正极活性粒径:D10≥3.0;D50=14-20u m;D90≤40;PH值=8-10;包装:25kg;TD密度≥2.2比表面积:0.5-1.2;首次容量/效率:≥110/90%Mn=58.5-60;Li:3.7-4.4;Na≤0.4;Fe≤0.02Ca≤0.03;Ni≤0.01%;H2O≤0.06临析杰能新能源GN-Mn-02(锰酸锂) 正极活性粒径:D10≥2.0;D50=10-20um;D90≤40;PH值≤8-11;包装:25kg;TD密度≥1.8比表面积:0.5-1.5;首次容量/效率:≥90/95Mn≥58-60.5;Li:3.5-4.5;Na≤0.05;Fe≤0.02Cu≤0.02;Ca≤0.05;Ni≤0.03%;H2O≤0.10临析杰能新能源GN-Mn-01(锰酸锂) 正极活性粒径:D10≥2.0;D50=12-16um;D90≤40;PH值≤8-11;包装:25kg;TD密度≥2.0比表面积:0.5-1.5;首次容量/效率:≥105/95Mn=58-60.5;Li:3.5-4.5;Na≤0.05;Fe≤0.02Cu≤0.02;Ca≤0.03;Ni≤0.03%;H2O≤0.10云南玉溪汇龙科技HLA(锰酸锂) 正极活性粒径D50=5-20um;PH值≤5-7;包装:25kg;TD密度≥2.10比表面积:0.5-1.5;首次容量/效率:≥120/94%Mn≥57;Li:3.5-4.5;Na≤0.05;Fe≤0.03Cu≤0.02;Ca≤0.03;Ni≥3.85;H2O≤0.10深圳市贝特瑞LMO(锰)正极活性粒径:D10=1.717;D50=8.863um;D90=23.993;水分:0.048;振实密度:4.053;TAP密度:2.115比表面积:2.284;首次容量/效率:118.3/98%深圳市贝特瑞LFP(三元)正极活性粒径:D10=0.787;D50=5.361um;D90=14.133;水分:0.041;TAP密度:1.170比表面积:15.2;首次容量/效率:142.1/92.15%深圳三晶锂业三元正极活性粒径:D10=6±1;D50=9-11um;D90=16-20;PH值≤11.5;;TD密度≥2.1;外观:黑色固体比表面积:≤0.5;形貌:球形;Al≤0.03;Ni+Mn+Co=58-61.5;Li:7.05-7.4;Fe≤0.01Cu≤0.001;H2O≤0.10;Mg≤0.02深圳市天骄科技PLB-H5 正极活性粒径:D10≥5.0;D50=9-12um;D90≤25;PH值≤11.5;包装:25±0.02kg;TD密度≥2.3比表面积:0.2-0.5;首次容量/效率:≥153/89.5Ni+Mn+Co≥57.17;Li:7-8;Na≤0.03;Fe≤0.01Cu≤0.01;H2O≤0.10;深圳市天骄科技PLB-F 正极活性粒径:D10≥2.0;D50=6-12um;D90≤1 8;PH值≤11.5;包装:25±0.02kg;TD密度≥2.00比表面积:0.3-1.0;首次容量/效率:≥145/89.5Ni+Mn+Co≥57.17;Li:7-8;Na≤0.10;Fe≤0.02Cu≤0.01;H2O≤0.10;江西江特锂电材料三元(L532)正极活性粒径:D10≥4.5;D50=7-12u m;D90≤25;PH值≤11.5;包装:25±0.02kg;TD密度≥2.20比表面积:≤1.0;首次容量:≥145/2.75-4.2VNi+Mn+Co:57~61;Li:7-8;Ca≤0.02;Fe≤0.01Cu≤0.01;H2O≤0.10;Mg≤0.02%重庆特瑞电池材料三元(TR-202)正极活性Ni+Mn+Co=56.7-62.7;Ca≤0. 03;Na≤0.01;SO4≤0.05;PH=9.5-12;水≤0.05%;克容量≥150振实密度2.0-2.5g/cm3;比表面积0.6-1.5m2/g粒径:D10=1-5;D50=5-12;D90=12-25;外观:灰黑色粉末;规格:25±0.02Kg/桶宁波金和新材料三元(S600)正极活性粒径:D10≥3;D50=8-12um;D90≤23;PH值10-11.5;外观:黑色粉末;TD密度1.9-2.5比表面积:0.3-0.7;松装密度≥0.7g/cm3;Ni+Mn+Co≥56;Li:7-7.6;Ca≤0.02;Fe≤0.012Mg≤0.02;Cu≤0.005;Na≤0.01%;H20≤0.2%河南思维能源材料三元(TTM-532)正极活性粒径:D10≥4;D50=7-15 um;D90≤25;PH值9-12;外观:黑灰色粉末;TD密度≥2.00比表面积:≤0.5;首次容量/效率:≥170/85%Ni+Mn+Co≥58;Li:7-8;Ca≤0.02;Fe≤0.01Pb≤0.01;Cd≤0.10;Si≤0.02%佛山市金辉高科厚*宽=25um*44mm 隔膜外观:乳白色;厚度:23-29;透气度:400sec/100ml孔隙率:40%;穿刺强度:389g;拉伸强度MD:95Mpa拉伸强度TD:104Mpa;闭孔温度:133℃;破膜:151℃90℃热收缩MD/TD:2.7/1.3%150℃热收缩MD/TD:14/13.4%深圳市吉美泰电子厚*宽=20um*38mm 隔膜外观:乳白色;厚度:18-22;透气度:≤30〞seconds孔隙率:40-50%;穿刺强度:≥380g闭孔温度:134℃;破膜:166℃90℃热收缩MD/TD:≤3.0%/0%拉伸强度TD:≥100kg/cm2;拉伸强度MD:≥1500;上海荣仲实业乙炔炭黑(DENKA BLACK) 导电剂(正负极均可)含潮量:0.06-0.15%;灰分0.06%;沙状物:0.001%电阻:0.195-0.225Ω-cm;吸碘值87mg/gHCL吸收量13.6-15.8cc/5g;丙酮萃取量0.01%表观密度:0.036-0.250g/cc;C=99.84%;O=0.12%H=0.04%;比表面积80m2/g;粒子直径:27-35um江西正拓新能源SHP-15 导电剂粒径D10=3.8,D50=7.1,D90=14.2;证实密度:0.35g/cm3;碳含量99.973%XRD=3.3573A;Fe=8.86ppm;CL=44.08;SO4=5.58NO3=10.39ppm;容量/效率=350/93%江西正拓新能源SHP-8 导电剂粒径D10=2.5,D50=4.14,D90=8.96;证实密度:0.25g/cm3;碳含量99.985%XRD=3.3525A;Fe=8.48ppm;CL=10.38;SO4=6.25NO3=8.44ppm;容量/效率=350/94%江西正拓新能源SHP-2 导电剂粒径D10=2.19,D50=3.97,D90=8.85;证实密度:0.2415g/cm3;碳含量99.98%XRD3.3573A;Fe=8.81ppm;CL=44.01;SO4=5.65NO3=10.39ppm;容量/效率=350/93%广州松柏化工SBR 电池级固含量:48-52%;PH=6-7.5;粘度80-400Mp a.s最低成膜温度:2℃;表面张力:40-48粒度:D50=150nm广州松柏化工CMC 电池级外观:白色或微黄色粉末;粘度mpa.s2%水=130 0nacl(氯化物)0.45%;水分=3.85%;PH=7Pb≤0.01;fe≤0.01;As≤0.01%纯度99.71%广州松柏化工PTFE 电池级外观:白色均匀乳液;粘度6-15mm2/s树脂含量=60±2%;粒度=0.05-0.2um;ph≥8密度(20摄氏度)=1.48-1.55g/cm3江门赫克力士化工羧甲基纤维素纳电池级外观:白色或微黄色粉末;粘度mpa.s1%水≥650nacl(氯化物)≤0.3%;PH,1%=6.5-8.5取代度0.65-0.95;干燥减量≤10%成都中科来方能源AAA(正极)水性胶外观:微黄均一乳液;PH=7-8;粘度(40°)=6-7Pa.s;固含量=14.9-15.1%稳定性(一年内):不分层、不破乳成都茵地乐电源LA-132(负极)水性胶外观:微黄均一乳液;PH=7-8;粘度(40°)=5000Pa.s;固含量=15%稳定性(一年内):不分层、不破乳成都茵地乐电源LA-135(负极)水性胶外观:微黄均一乳液;PH=7-8;粘度(40°)=19200Pa.s;固含量=14.3%稳定性(一年内):不分层、不破乳深圳国兴新电源10um*320mm(双毛) 铜箔钟孔及渗透:无个/m2;单位质量面积:96g/m2 厚度:10um;抗拉强度35.5kg/mm2 延伸率:3.3%;抗氧化:(180°无变化)深圳伟德智铝制品1235-H18 铝箔UST≥15mpa;Si≤0.2;FE≤0.5;CU=0.05 -0.2 MN≤0.05;ZN≤0.1%;AL≥99.3%;淮南市超强化工N-甲基吡咯烷酮电子级外观:无色透明液体;纯度≥99.9%;丁丙脂≤0.02;水≤0.03;色度≤10;密度=1.028-1.03g/ml;折光率=1.465-1.47濮阳迈奇科技N-甲基吡咯烷酮电子级外观:无色透明液体;纯度≥99.9%;PH=7-9 丁丙脂≤0.05;水≤0.02;色度≤20;氨≤0.003密度=1.029-1.033g/ml;折光率=1.467-1.471香港创世纪实业0.15*3 铝镍复合带镍,铝比率=2:1(±0.02);镍铝含量≥99.6%尺寸:T=0.15±0.02;B=3.00±0.05; 表面无毛刺、划痕、辊印等抗拉强度=350-420mpa;整合面积≥99.5%香港创世纪实业0.15*3 镍带As=0.0004;Ca=0.004;Si=0.0023;Sb=0.0001 Mn=0.0004;Mg=0.0023;pb=0.0003;Sn=0.0001 Zn=0.0008;C=0.011;S=0.0005;P=0.0014;AL=0.019;Ni≥99.94%Fe=0.0089;Bi=0.0001;Cu=0.0058;Cd=0.0001厦门中物投进出口HSV900 PVDF 密度:1.77-1.79;熔点=165-172°C;熔融粘度:3400-4500Pa.s,绕曲模量:1360-2210mpa抗拉强度=107-214j/m;整合面积≥99.5%极限氧指数:43%;1.8mpa热变形温度:107-214° 邵氏硬度:76-80D;断裂时延伸率:50-250%D638断裂时拉伸强度;34-43%;抗拉强度;40-55%D638。
各向同性石墨(isotropic graphite)各向同性石墨是指石墨微晶无序地取向排列,具有各向同性结构的石墨材料。
通常指异向度小于1.10的石墨材料。
各向同性石墨是20世纪60年代出现的炭素新材料,日本东洋炭素株式会社1962年用等静压成型法研制出各向同性石墨,该株式会社同大阪工业技术试验所合作,对配料、混合、成型、焙烧等关键工序进行研究,1971年完成了商品化生产,随后世界各工业化国家相继建立了等静压设备,研究生产各向同性石墨。
性能各向同性石墨具有高密度、高强度、各向异性比小,有较宽的晶粒尺寸范围,而且具有中等大小的模量和断裂应力,在断裂前能长时间保持着高弹性应变,在偏光下呈非光学活性,抗磨性能好、开口气孔率低等特点。
(表1)制造工艺各向同性石墨制造工艺除在原料制备、成型设备、成型工艺上与其他石墨材料制造工艺不同外,均与其他石墨材料制造工艺相同。
(1)原材料。
目前制造各向同性石墨所使用的原材料大致有以下几种:1)天然沥青采用特殊工艺生产球状焦,这种原料本身具有各向异性小的特点。
2)采用普通的焦炭如石油焦、沥青焦。
3)将沥青原料在400~430℃热处理1~2h,使其产生球晶,然后用喹啉提取直径为10μm左右的球状物为原料。
4)以煤沥青,石油裂解残渣中添加无机改性材料(如碳酸钙或碳酸氢钠)经混捏、炭化制备成焦炭为原料。
5)以生焦为原料,不加黏结剂,直接成型。
(2)成型设备。
目前国外普遍采用冷等静压机。
近年来也有采用热等静压机和振动成型压机。
(3)成型工艺。
目前广泛采用冷等静压一湿袋法(也称橡皮压法)(Cold Isos tatic Pressing,简称为CIP)。
其操作见图。
应用和发展由于各向同性石墨的内部均匀性、各向异性小、机械强度、抗腐蚀性及高温特性等方向均优于一般石墨材料,因此,这类材料已广泛应.用于机械、化工、冶金、电工、原子反应堆及生物炭材料,并且是制造石墨密封、轴承、电刷、坩埚及电加工用电极的理想材料。
高温润滑硬材料因此石墨属于导电体。
石墨是其中一种最软的矿物。
它的用途包括制造铅笔芯和润滑剂。
作耐磨润滑材料:石墨在机械工业中常作为润滑剂。
润滑油往往不能在高速、高温、高压的条件下使用,而石墨耐磨材料可以在200~2000 ℃温度中在很高的滑动速度下,不用润滑油工作。
许多输送腐蚀介质的设备,广泛采用石墨材料制成活塞杯,密封圈和轴承,它们运转时勿需加入润滑油。
石墨乳也是许多金属加工(拔丝、拉管)时的良好的润滑剂。
石墨做耐磨环,就是因为他的润滑所以不会磨损。
可以在高温下做润滑剂和轴承用。
石墨脆软碳石墨:是机械密封的主要耐磨材料之一,碳与石墨都不是理想的摩擦副材料,以碳为主体加入定量石墨粘结煅烧,成为碳—石墨,根据加入的石墨多少,可分为软、中、硬三种,石墨越多,越软。
机械用碳石墨制品产品简介特性:1、优良的自润滑性;2、良好的抗化学腐蚀性;3、较高的导热率和热稳定性4、足够的机械强度和抗冲击性能;5、易于机械加工可按要求加工各种几何的形的状产品1、静、动环主要用于机械密封耐酸、碱及化工釜用密封的动、静环,其主要材料为浸树脂碳-石墨、浸铜、锑、玻璃及纯碳等石墨材料。
2、泵用碳-石墨材料用于各种屏蔽泵、潜水泵、止推导向用轴承。
各种气泵、真空泵、压缩机旋片、档片、衫套、活塞环等,其主要材料为浸树脂碳-石墨材料,浸巴氏合金、浸玻璃、浸铝合金及纯碳石墨等碳-石墨材料。
3、镶嵌碳-石墨材料用于高温,重荷载,中低,无油润滑的建筑机械,运输机械,高重,自动扶梯,隧道窑车,及粉尘较大的条件下,其主基本材料为各种青铜,铸铁,铸钢等,润滑材料为自润滑性能较好碳-石墨材料。
用途:广泛用于现代工业的各种机械设备中。
如:离心泵、水轮机、化工反应釜、旋转煅烧炉、等设备的密封件;压缩机、制氧机、鼓风机等机器的活塞环衬套;屏蔽电机、潜水电机、极其其它机械、设备、仪器仪表中的轴承等;真空泵、气体压缩机、印刷机复合气泵等装置中的旋片;化工设备中的安全爆破膜、板;卷烟设备中的配气盘、弧形块;塔吊、浮吊、高空揽车、电梯的承重轴承;等等。
东洋炭素石墨純度-回复东洋炭素(Toyo Tanso)是一家全球领先的石墨制造商,以其高质量的石墨产品而闻名。
在石墨行业中,石墨的纯度是一项至关重要的因素。
在本文中,我们将深入探讨东洋炭素的石墨纯度,并逐步回答与此主题相关的问题。
第一步:什么是石墨纯度?石墨纯度是指石墨中没有其他杂质的程度。
高纯度石墨意味着石墨中几乎没有其他元素或杂质的存在,使其具有理想的物理和化学特性。
第二步:东洋炭素的石墨纯度如何达到高水平?东洋炭素致力于生产高纯度石墨产品,并采用一系列的生产工艺和控制措施来确保石墨的纯度。
1.原材料选择:东洋炭素只选择高纯度的石墨矿石作为原材料。
这些矿石经过严格的筛选和测试,确保其质量符合要求。
2.提炼工艺:在石墨生产过程中,东洋炭素采用多重精炼工艺来提高石墨的纯度。
这些工艺包括高温加热、化学处理和物理处理等。
3.杂质去除:通过使用各种化学和物理手段,东洋炭素能够有效去除石墨中的杂质。
这些手段包括酸洗、碱洗、高温处理和磁选等方法。
4.质量控制:东洋炭素在每个生产步骤中都有严格的质量控制措施。
他们对原材料、生产工艺和最终产品进行详细的检测和测试,确保石墨的纯度符合标准。
第三步:高纯度石墨的应用领域有哪些?高纯度石墨由于其优异的物理和化学特性,在许多领域都有广泛的应用。
1.半导体工业:高纯度石墨在半导体行业中扮演重要角色。
石墨盘和石墨舟被用作高温炉内的衬垫,以用于制造半导体材料。
2.太阳能电池板:高纯度石墨在太阳能电池板的制造中起到关键作用。
它被用作导电背板和阳极材料,提供优异的导电性和稳定性。
3.航空航天工业:石墨纤维增强复合材料在航空航天工业中使用广泛。
高纯度石墨作为这些复合材料的基础材料,具备轻重比低、高强度和高温稳定性等特点。
4.电解剂:在化学工业中,高纯度石墨被用作电解剂。
它具有良好的导电性和耐腐蚀性,适用于各种电解池的使用。
第四步:东洋炭素如何保证石墨纯度的稳定性?东洋炭素在保证石墨纯度的稳定性方面采取了一系列的措施。
东洋炭素石墨純度东洋炭素是一家日本的石墨材料制造商,成立于1917年,是全球领先的石墨产品供应商之一。
其产品广泛应用于电池、电化学、半导体和铸造等各个领域。
作为世界上最早开始商业化生产石墨材料的公司之一,东洋炭素一直以来都以卓越的石墨纯度而著名。
石墨是一种由碳元素构成的非金属材料,具有优异的导电性、导热性和机械性能。
其中的碳原子形成了层状结构,每一层之间的距离较大,使得石墨材料具有良好的可剥离性。
石墨的纯度直接影响着其在应用中的性能和可靠性。
东洋炭素在石墨制造方面已经有着几十年的经验,通过精细的材料选择和先进的生产工艺,实现了高纯度的石墨产品的生产。
东洋炭素的石墨材料具有非常高的纯度,可达到99.9%以上,甚至有些产品可以达到99.99%的高纯度。
这一高纯度的石墨材料使得东洋炭素的产品在众多领域中脱颖而出。
高纯度的石墨材料在电子领域有着广泛的应用。
石墨电极是锂离子电池和燃料电池等先进能源系统的重要组成部分,其负责储存和传导电子。
高纯度的石墨电极可以提供更高的电导率和更低的内阻,从而提高电池的能量密度和循环稳定性。
此外,在半导体制造过程中,高纯度的石墨被广泛应用于石墨舟、石墨电极和石墨保护盖等器件中,以提供高可靠性的材料支持。
除了电子领域,高纯度的石墨材料还在其他领域发挥重要作用。
在化学工业中,石墨被广泛应用于电解池和电化学反应器等设备中,用于传导电子和固体催化剂的支撑。
在铸造过程中,石墨具有出色的高温性能和润滑性,用于制造模具和铸造工具,提高铸件的表面质量和尺寸精度。
为了实现高纯度的石墨制造,东洋炭素采用了一系列精细的生产工艺。
首先,在选材方面,东洋炭素严格控制原料的纯度和杂质含量。
其次,在石墨生产过程中,采用高温热解和化学气相沉积等技术,可以有效地去除杂质,提高产品的纯度。
此外,东洋炭素还对石墨产品进行严格的质量控制和检测,以确保产品的一致性和稳定性。
总结起来,东洋炭素是一家以高纯度石墨材料制造为主的企业。
东海石墨物理参数表摘要:1.东海石墨的基本信息2.东海石墨的物理参数3.东海石墨的应用领域4.东海石墨的优缺点5.东海石墨的市场前景正文:东海石墨是我国石墨资源丰富的地区之一,其出产的石墨质量优良,享有较高声誉。
本文将介绍东海石墨的物理参数、应用领域、优缺点及市场前景,以期为读者提供有关东海石墨的全面信息。
一、东海石墨的基本信息东海石墨位于我国山东省,矿藏储量丰富,是我国重要的石墨产区。
石墨是一种碳的同素异形体,具有优良的导电、导热、抗腐蚀和高温性能。
二、东海石墨的物理参数1.硬度:东海石墨的硬度约为1-2,具有良好的耐磨性。
2.密度:东海石墨的密度约为2.21克/立方厘米,比铜、铝等金属轻,便于加工和运输。
3.导电性:东海石墨的导电性良好,电阻率低,可用于制作电极、电池等电器产品。
4.导热性:东海石墨的导热性高,可用于高温、高压等特殊环境下的热交换器、散热器等。
5.热稳定性:东海石墨在高温下稳定,不易氧化和腐蚀,可用于高温炉、发动机等。
三、东海石墨的应用领域1.工业领域:东海石墨广泛应用于电极、电池、涂料、润滑剂等工业产品。
2.电子信息领域:东海石墨可用于半导体器件、集成电路、导电膜等电子元器件。
3.航空航天领域:东海石墨可用于火箭发动机、宇航器散热器等高温、高压环境下的部件。
4.医疗领域:东海石墨具有良好的生物相容性,可用于医疗器材、人工关节等。
四、东海石墨的优缺点优点:1.资源丰富:东海石墨储量较大,有利于大规模开发和应用。
2.质量优良:东海石墨具有高纯度、高导电性、高热稳定性等优良性能。
3.环保无污染:石墨开采和加工过程中,污染较小,有利于可持续发展。
缺点:1.开采难度较大:东海石墨矿藏多位于山区,开采条件较为恶劣。
2.加工成本较高:石墨加工过程中,需要进行多次提纯和分级,成本较高。
3.市场竞争激烈:随着石墨资源开发的深入,市场竞争日益加剧。
五、东海石墨的市场前景随着科技的不断进步和新兴领域的快速发展,对东海石墨等优质石墨资源的需求将持续增长。
石墨MSDS实用指南石墨是一种碳的同素异形体,具有层状结构,每个碳原子与其他三个碳原子形成共价键,构成六边形的层状结构。
石墨在许多工业领域中具有广泛的应用,例如在钢铁、石油、化工、轻工和高新技术产业等领域。
为了确保石墨的安全使用和管理,本MSDS指南提供了关于石墨的物理化学性质、健康和安全信息、处理和存储指南以及应急响应措施。
1. 概述本指南旨在提供石墨的物质安全数据表(MSDS),以帮助用户了解石墨的性质,确保石墨的安全使用和管理。
2. 身份信息- 化学品名称:石墨- 化学品分子式:C- 外观与颜色:灰黑色固体- 状态:固体- 气味:无特殊气味- 味道:无味道3. 物理化学性质- 密度:1.5-1.7 g/cm³- 熔点:3650°C- 沸点:无固定沸点- 溶解性:不溶于水,溶于酸和熔融碱- 挥发性:无挥发性- 稳定性:稳定,不易分解4. 健康信息- 吸入:吸入石墨粉尘可能导致呼吸道刺激,长期吸入可能对肺部造成损害。
- 皮肤接触:石墨粉尘可能导致皮肤刺激,长时间接触可能导致皮肤炎症。
- 眼睛接触:石墨粉尘可能导致眼睛刺激,长时间接触可能导致视力损害。
- 摄入:摄入石墨粉尘可能导致消化道刺激,严重时可能导致中毒。
5. 安全信息- 火警:石墨不易燃烧,但高温下可与氧气反应产生二氧化碳。
- 爆炸:石墨本身不爆炸,但与氧化剂混合可能存在爆炸风险。
- 接触皮肤:长时间接触石墨粉尘可能导致皮肤刺激和炎症。
- 接触眼睛:长时间接触石墨粉尘可能导致眼睛刺激和视力损害。
6. 处理和存储指南- 操作:在操作石墨时,应佩戴防护口罩、手套和护目镜,避免吸入粉尘和接触到皮肤和眼睛。
- 存储:将石墨存放在干燥、通风的地方,避免潮湿和接触酸碱物质。
- 包装:使用密封容器包装石墨,避免粉尘泄漏。
7. 应急响应措施- 吸入:立即转移至新鲜空气处,给予吸入大量水,并及时就医。
- 皮肤接触:立即用清水冲洗受污染皮肤,脱掉污染衣物,并及时就医。
东洋炭素石墨純度
【实用版】
目录
1.东洋炭素的背景和业务领域
2.高纯石墨和碳化硅涂层石墨的需求上升
3.东洋炭素的产品应用
4.东洋炭素对未来的投资计划
正文
东洋炭素是一家专业生产优质特种石墨及石墨制品的公司。
随着物联网、人工智能和电动汽车的发展,半导体需求强劲,其中包括 sic 半导体在内的 si 半导体和化合物半导体的晶片制造工艺涉及 1000 以上的超高温。
因此,半导体工艺的小型化进程要求高纯度石墨结构件,使得相关石墨产品的需求正在上升。
为了满足这种需求,东洋炭素致力于生产高纯度石墨和碳化硅涂层石墨。
其中,东洋炭素石墨热压模主要用于粉末冶金、特种陶瓷等产品的成型,具有高强度、耐高温、承压能力高等特点。
目前,这些产品被广泛应用于各科研院所与高校的实验应用,以及终端客户大规格产品的制备。
此外,东洋炭素的碳碳 (c/c) 复合材料具有良好的强度和抗冲击性能,通常被制作成承载治具,用于各种汽车、航空、热交换器等部件的高温热处理。
而东洋炭素的 pf 系列则广泛应用于高温炉的热场,具有优良的热导率和耐热性能。
为了应对未来的市场需求,东洋炭素宣布投资 70 亿日元提升高纯石墨与碳化硅涂层石墨产能。
这一举措将有助于公司抓住市场机遇,进一步巩固其在特种石墨制品领域的领先地位。
总之,东洋炭素凭借其先进的生产技术和高质量的产品,在半导体、
粉末冶金、特种陶瓷等领域具有广泛的应用。
东海石墨物理参数表摘要:一、引言二、东海石墨物理参数表的概述三、东海石墨物理参数表的具体内容1.东海石墨的基本物理参数2.东海石墨的力学性能参数3.东海石墨的热学性能参数4.东海石墨的电学性能参数5.东海石墨的光学性能参数四、东海石墨物理参数表的实际应用五、结论正文:一、引言东海石墨是一种具有广泛应用前景的石墨材料,为了更好地了解其性能,我们整理了这份东海石墨物理参数表,以便于大家参考和应用。
二、东海石墨物理参数表的概述东海石墨物理参数表主要包括了东海石墨的基本物理参数、力学性能参数、热学性能参数、电学性能参数以及光学性能参数。
通过这些参数,我们可以全面地了解东海石墨的性能特点。
三、东海石墨物理参数表的具体内容1.东海石墨的基本物理参数- 石墨的相对原子质量- 石墨的摩尔质量- 石墨的密度2.东海石墨的力学性能参数- 石墨的抗拉强度- 石墨的弹性模量- 石墨的硬度3.东海石墨的热学性能参数- 石墨的热导率- 石墨的热膨胀系数- 石墨的熔点4.东海石墨的电学性能参数- 石墨的电阻率- 石墨的电导率- 石墨的击穿电场5.东海石墨的光学性能参数- 石墨的折射率- 石墨的透光率- 石墨的吸收系数四、东海石墨物理参数表的实际应用东海石墨物理参数表为研究和开发东海石墨材料提供了重要的参考依据。
在实际应用中,根据东海石墨的物理参数,我们可以选择合适的应用领域,例如在高温、高压、高电场等环境下,选择具有优良力学性能、热学性能和电学性能的东海石墨材料。
五、结论总之,东海石墨物理参数表为研究和应用东海石墨提供了详细的性能数据。
石墨碳毡特性及加工工艺作者:蔡歆海来源:《中国科技博览》2019年第04期[摘要]石墨碳毡是以沥清基、粘胶基、聚丙希腈(PAN基)为基体材料,经特种工艺粘合、固化、定型、碳化、高温处理后而成。
具有良好的形状保持性、自支撑性、比重小、无短纤脱落、表面光洁度高、热导系数低,耐高温、抗热振性好(长期使用不开裂、不变形)、使用寿命长、便于安装拆换、使用温度最高可达3000℃,是高温真空设备、非氧化气氛高温设备理想的新型隔热保温材料。
适用于真空高压气淬炉、真空烧结炉、加压真空烧结炉、单晶硅炉、多晶硅炉、碳化硅重结晶炉等各种炉型。
可根据需要加工成平板、圆盘、圆筒等各种形状的产品。
[关键词]石墨;碳毡;加工工艺中图分类号:J51-4 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2019)04-0333-01一、石墨碳毡基材介绍聚丙烯腈纤维是指由聚丙烯腈纺制的纤维或丙烯腈含量占85%以上的共聚物纺制而成的纤维,同比成本较低。
代表厂家:湖南搏云;沥青基碳纤维是一种以石油沥青或煤沥青为原料,经沥青的精制、纺丝、预氧化、碳化或石墨化而制得的含碳量大于92%的特种纤维,同比制造成本适中。
代表厂家:日本吴羽、东洋碳素、辽宁奥亿达等;粘胶基碳纤维是以粘胶(植物)纤维为原料,在低温热处理后再在非氧化性气氛中经2000℃以上的高温热处理而制得的以碳为主要成份的纤维材料。
代表厂家:美国MONGAN;深圳石金。
粘胶基碳纤维具有柔软性好、纯度高、断裂伸长大、密度小、导热系数小等一系列独特性能,最适宜制造隔热和耐烧蚀材料,但成本同比较高;二、石墨碳毡的技术指标石墨碳毡是硅晶体生长炉重要的保温部件,关系到制造能耗成本。
从外观分类为:固化硬毡和软毡。
按照纤维长度分为:短纤和长纤。
按照加工方式分为:针刺和非针刺。
1、从外观分析:良好的保温毡纤维方向均匀,层次感分明,手感柔软。
2、从技术指标分析:粘接添加剂低、密度均匀且越低保温性较好。
3、从使用角度分析:表面不脱粉、层层粘连牢固、变形小则性能良好。
(相关数据为参考值,而非保证值)《产品物理特性表》1 / 7 吸尘器用途
滚筒洗衣机用途
(相关数据为参考值,而非保证值)《产品物理特性表》2 / 7 汽车用途
(相关数据为参考值,而非保证值)《产品物理特性表》3 / 7 电动工具用途
工业用途
(相关数据为参考值,而非保证值)《产品物理特性表》4 / 7
冶金和有色金属连铸用途
材质选用Grade Selection
(相关数据为参考值,而非保证值)《产品物理特性表》5 / 7 光纤用途
物理特性(代表值)Physical Properties(Typical)
热处理用途
石墨中杂质含量分析表(以IG-110为例测定)Typical Impurity Level
(相关数据为参考值,而非保证值)《产品物理特性表》6 / 7 机械密封用途
品种特性表Typical Properties
(相关数据为参考值,而非保证值)《产品物理特性表》7 / 7 物理特性一览表Typical Grades/Properties。