TOKAI东海石墨HK 1石墨电子半导体
更新时间:2024-08-01 08:10:00
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肖氏硬度HSD:75
体积密度g/cm³:1.85
灰分:100PPM
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详细介绍
石墨电极和铜电极相比的优越性
石墨电极的优点是加工较容易,EDM(电火花)时金属去除率高,以及石墨损耗小。故此,越来越多的模具厂放弃使用铜电极而改用石墨电极。那么,石墨到底有哪些优势呢?
1.石墨的比重是铜的1/5,同等体积石墨的重量相对铜要轻。铜制作成的大型电极由于太重,在长期电火花时对EDM机床主轴精度不利。而石墨则,而且搬运也安全!
2.石墨可以有的加工速度,一般石墨的加工速度较普通金属。而且选择硬度合适的和石墨,可减少的磨损和电极的损耗。
3.石墨成型容易且变形,有些形状的电极用铜不易制作而用石墨能轻易达到。如:薄片电极,铜在机加工和EDM时容易变形,而石墨却能很容易的达到,且石墨在EDM时可以用较大的电流和加工速度,不用担心因温度过高产生变形而使工件受到损坏。
4.石墨的修整和抛光,一般情况下石墨在加工完成后不需要进行抛光处理。这也减少了电极在成型后的精度误差和缩短了生产周期。
5.石墨的EDM(电火花)速度快而损耗小。因为铜的熔点是1083℃,而EDM时的温度在1100℃,铜电极在EDM后相对容易消耗和磨损。而石墨在3550℃才会出现升华,只要配合好合理的加工参数,石墨电极可以做到理论意义上的零损耗。从而避免了电极重复加工的次数。
6.在电极的设计和编程方面,石墨电极的设计也不同。许多模具厂通常在铜电极的粗加工和精加工有不同的预留量,而石墨电极则可以使用相同的预留量,这减少了CAD/CAM的工作量和机器加工的次数。单是这个原因就足以缩短模具的设计和加工周期,而且也减少加工中了出错的概率。
烧结石墨治具是一种用于加工和加热石墨材料的工具。它的主要特点如下:
1. 耐高温性能:烧结石墨治具可以耐受高的温度,通常可达到2000摄氏度以上,这使得它适合于高温环境下的加工和加热工艺。
2. 良好的导热性:石墨材料具有良好的热导性能,可以迅速传导热量,使得烧结石墨治具能够均匀加热工件,提高加工效率和产品质量。
3. 抗氧化性能:石墨材料在高温环境下具有较好的抗氧化性能,能够地防止石墨治具表面的氧化和腐蚀,延长使用寿命。
4. 尺寸稳定性:烧结石墨治具的尺寸稳定性较好,不易变形和收缩,能够保持工件的尺寸和形状。
5. 耐磨损性:石墨材料具有较高的硬度和耐磨损性,可保持长时间的使用寿命并减少磨损。
总的来说,烧结石墨治具具有耐高温、导热性好、抗氧化、尺寸稳定性强和耐磨损等特点,广泛应用于金属、陶瓷等材料的加工和加热领域。
石墨坩埚具有以下特点:
1. 高温稳定性:石墨坩埚能够承受高温,常用于熔融金属和其他高温实验或工业过程中。
2. 耐腐蚀性:石墨坩埚对很多化学物质具有耐腐蚀性,能够在酸、碱和其他化学溶液中使用。
3. 良好的导热性:石墨坩埚具有良好的导热性,能够快速传导热量,使得样品均匀受热。
4. 低吸附性:石墨坩埚的表面吸附性很低,能够保持样品的纯净性。
5. 高强度和耐冲击性:石墨坩埚具有较高的强度和耐冲击性,不易破损。
6. 易清洗:石墨坩埚容易清洗,可以重复使用。
石墨坩埚适用于高温、腐蚀性和实验要求的场合,具有良好的性能和持久的耐用性。
EDM石墨是一种用于电火花加工的特殊材料,具有以下功能:
1. 高导电性:EDM石墨具有的导电性能,可使电流在加工过程中顺利传导,从而实现的电火花加工。
2. 高热稳定性:EDM石墨具有良好的热传导性能,可以快速散热,防止工件过热或变形。
3. 低摩擦系数:EDM石墨具有较低的摩擦系数,能够减少电极与工件之间的摩擦,从而减少电极磨损。
4. 抗腐蚀性:EDM石墨具有较好的抗腐蚀性,可以适应加工液的腐蚀环境。
EDM石墨在电火花加工中起到导电、热稳定、低摩擦和抗腐蚀等多种功能,能够提高加工效率和加工质量。
石墨加热室是一种用于加热样品的设备,主要用于实验室、科研和工业生产中的热处理、石墨炉等应用。它利用石墨作为加热元件,通过提供稳定的热源来加热样品。
石墨加热室具有以下几个主要用途:
1. 热处理:石墨加热室可以提供高温环境,用于进行金属、合金和其他材料的热处理实验,如固相反应、晶体生长等。
2. 实验室加热:石墨加热室可用于实验室中的样品加热,如有机合成、试剂的蒸馏、干燥等。
3. 石墨炉:石墨加热室还可以作为石墨炉的一部分,用于高温反应、煅烧、热解等。
4. 某些特定应用:石墨加热室还可以用于制备碳纳米管、石墨烯等碳材料的相关实验。
总的来说,石墨加热室的主要用途是提供稳定的、高温的加热环境,用于研究和生产过程中需要进行加热处理的样品。
石墨轴承是一种常用的轴承材料,其主要作用是支撑并减少机械设备旋转时的摩擦和磨损。石墨轴承具有良好的自润滑性能,可以在低速下承受较高的载荷,并且能够抵御高温和化学腐蚀。它广泛应用于机械工业,如汽车、船舶、飞机、轨道交通等领域。通过使用石墨轴承,可以延长设备的使用寿命,提高运行效率,并减少润滑和维护成本。
石墨电极的优点是加工较容易,EDM(电火花)时金属去除率高,以及石墨损耗小。故此,越来越多的模具厂放弃使用铜电极而改用石墨电极。那么,石墨到底有哪些优势呢?
1.石墨的比重是铜的1/5,同等体积石墨的重量相对铜要轻。铜制作成的大型电极由于太重,在长期电火花时对EDM机床主轴精度不利。而石墨则,而且搬运也安全!
2.石墨可以有的加工速度,一般石墨的加工速度较普通金属。而且选择硬度合适的和石墨,可减少的磨损和电极的损耗。
3.石墨成型容易且变形,有些形状的电极用铜不易制作而用石墨能轻易达到。如:薄片电极,铜在机加工和EDM时容易变形,而石墨却能很容易的达到,且石墨在EDM时可以用较大的电流和加工速度,不用担心因温度过高产生变形而使工件受到损坏。
4.石墨的修整和抛光,一般情况下石墨在加工完成后不需要进行抛光处理。这也减少了电极在成型后的精度误差和缩短了生产周期。
5.石墨的EDM(电火花)速度快而损耗小。因为铜的熔点是1083℃,而EDM时的温度在1100℃,铜电极在EDM后相对容易消耗和磨损。而石墨在3550℃才会出现升华,只要配合好合理的加工参数,石墨电极可以做到理论意义上的零损耗。从而避免了电极重复加工的次数。
6.在电极的设计和编程方面,石墨电极的设计也不同。许多模具厂通常在铜电极的粗加工和精加工有不同的预留量,而石墨电极则可以使用相同的预留量,这减少了CAD/CAM的工作量和机器加工的次数。单是这个原因就足以缩短模具的设计和加工周期,而且也减少加工中了出错的概率。
烧结石墨治具是一种用于加工和加热石墨材料的工具。它的主要特点如下:
1. 耐高温性能:烧结石墨治具可以耐受高的温度,通常可达到2000摄氏度以上,这使得它适合于高温环境下的加工和加热工艺。
2. 良好的导热性:石墨材料具有良好的热导性能,可以迅速传导热量,使得烧结石墨治具能够均匀加热工件,提高加工效率和产品质量。
3. 抗氧化性能:石墨材料在高温环境下具有较好的抗氧化性能,能够地防止石墨治具表面的氧化和腐蚀,延长使用寿命。
4. 尺寸稳定性:烧结石墨治具的尺寸稳定性较好,不易变形和收缩,能够保持工件的尺寸和形状。
5. 耐磨损性:石墨材料具有较高的硬度和耐磨损性,可保持长时间的使用寿命并减少磨损。
总的来说,烧结石墨治具具有耐高温、导热性好、抗氧化、尺寸稳定性强和耐磨损等特点,广泛应用于金属、陶瓷等材料的加工和加热领域。
石墨坩埚具有以下特点:
1. 高温稳定性:石墨坩埚能够承受高温,常用于熔融金属和其他高温实验或工业过程中。
2. 耐腐蚀性:石墨坩埚对很多化学物质具有耐腐蚀性,能够在酸、碱和其他化学溶液中使用。
3. 良好的导热性:石墨坩埚具有良好的导热性,能够快速传导热量,使得样品均匀受热。
4. 低吸附性:石墨坩埚的表面吸附性很低,能够保持样品的纯净性。
5. 高强度和耐冲击性:石墨坩埚具有较高的强度和耐冲击性,不易破损。
6. 易清洗:石墨坩埚容易清洗,可以重复使用。
石墨坩埚适用于高温、腐蚀性和实验要求的场合,具有良好的性能和持久的耐用性。
EDM石墨是一种用于电火花加工的特殊材料,具有以下功能:
1. 高导电性:EDM石墨具有的导电性能,可使电流在加工过程中顺利传导,从而实现的电火花加工。
2. 高热稳定性:EDM石墨具有良好的热传导性能,可以快速散热,防止工件过热或变形。
3. 低摩擦系数:EDM石墨具有较低的摩擦系数,能够减少电极与工件之间的摩擦,从而减少电极磨损。
4. 抗腐蚀性:EDM石墨具有较好的抗腐蚀性,可以适应加工液的腐蚀环境。
EDM石墨在电火花加工中起到导电、热稳定、低摩擦和抗腐蚀等多种功能,能够提高加工效率和加工质量。
石墨加热室是一种用于加热样品的设备,主要用于实验室、科研和工业生产中的热处理、石墨炉等应用。它利用石墨作为加热元件,通过提供稳定的热源来加热样品。
石墨加热室具有以下几个主要用途:
1. 热处理:石墨加热室可以提供高温环境,用于进行金属、合金和其他材料的热处理实验,如固相反应、晶体生长等。
2. 实验室加热:石墨加热室可用于实验室中的样品加热,如有机合成、试剂的蒸馏、干燥等。
3. 石墨炉:石墨加热室还可以作为石墨炉的一部分,用于高温反应、煅烧、热解等。
4. 某些特定应用:石墨加热室还可以用于制备碳纳米管、石墨烯等碳材料的相关实验。
总的来说,石墨加热室的主要用途是提供稳定的、高温的加热环境,用于研究和生产过程中需要进行加热处理的样品。
石墨轴承是一种常用的轴承材料,其主要作用是支撑并减少机械设备旋转时的摩擦和磨损。石墨轴承具有良好的自润滑性能,可以在低速下承受较高的载荷,并且能够抵御高温和化学腐蚀。它广泛应用于机械工业,如汽车、船舶、飞机、轨道交通等领域。通过使用石墨轴承,可以延长设备的使用寿命,提高运行效率,并减少润滑和维护成本。
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