Grafitstav
Varför välja Zibo Jinpeng Composite Materials Technology Co., Ltd.?
Zibo Jinpeng Composite Materials Technology Co., Ltd.är beläget i Wangcun Town, Zibo City, Shandong-provinsen, som är en berömd grafitkolindustribas i Kina. Vårt företag tillverkar och bearbetar huvudsakligen grafitkolmaterial. Den har en komplett produktionsprocess och marknadsföringssystem. Det har varit engagerat i produktion och bearbetning av grafitprodukter i mer än 20 år. Det har byggt sitt eget produktions- och bearbetningssystem och har tre nationella uppfinningspatent. Det har etablerat omfattande tekniska samarbetsrelationer med välkända inhemska universitetslaboratorier som Shandong University of Technology och Northwestern Polytechnical University och har producerat grafitdelar för många välkända företag. Det har sitt eget relaterade industriella FoU-system och test- och testutrustning.
Professionellt tekniskt team
Vi har mer än 20 års erfarenhet och dussintals seniora ingenjörer inom grafit FoU, produktion och tillverkningsindustrin. Oavsett om det är forskning och utveckling av grafitråmaterial, exakt bearbetning av grafitdelar och grafitisering och rening av relaterade produkter, kan vårt tekniska team på hög nivå skräddarsy professionella lösningar för dig.
Brett utbud av applikationer
Vårt produktprogram omfattar glasindustrin, högtemperaturugnsindustrin, eldfast industri, plastindustrin, halvledarelektronikindustrin, solcellsindustrin, läkemedels- och kemisk industri, flygindustrin, metallurgisk industri, fordonsindustrin, industri för förnybar energi, tillverkning av textilmaskiner, glas maskintillverkning.
Professionell service
Fullständigt kommunicera med kunder före försäljning, ge professionella produktförslag och teknisk support enligt kundernas behov och säkerställa den höga kvaliteten på produkterna inom tillverkning, förpackning, logistik och andra aspekter. Under försäljningsperioden tillhandahåller Zibo Jinpeng Graphite Factory inte bara leveranstjänster i tid utan tillhandahåller också omfattande teknisk support efter försäljning som livstidsgaranti, teknisk konsultation och problemdiagnos för att säkerställa kundnöjdhet och förtroende. När det gäller eftermarknadsservice lägger vi stor vikt vid kundfeedback, löser snabbt problem och problem som kunderna tar upp och förbättrar kontinuerligt tjänsternas kvalitet och effektivitet baserat på kundupplevelser och förslag.
Brett produktsortiment
Våra huvudprodukter är värmeelement av grafit, grafitfilt & kolfilt & styv filt, grafitdegel, etc. För närvarande är Nordamerika, Östeuropa och Sydostasien Zibo Jinpengs främsta destinationsmarknader för internationellt samarbete. Tack vare stabil produktkvalitet och utmärkta materialegenskaper har de grafitprodukter som produceras av Zibo Jinpeng en hög marknadsandel inom områdena smältning, kemisk industri och högtemperaturtillbehör för industriella ugnar.

Vad är Graphite Rod?
Grafitstavar är tunna, raka stavar gjorda av plast, metall, keramik eller organisk substans. De är relativt enkla att konstruera och kan fylla en mängd olika funktioner beroende på deras sammansättning och storlek.
Som en typ av stav tillverkas grafitstavar av bearbetad grafit eller grafitföreningar. De är välkända för sin utmärkta värmechockbeständighet, värmebeständighet, höga korrosionsbeständighet, icke-reaktivitet och förmåga att åldras bra (eftersom grafit är ett icke-utmattande material).
Funktioner av grafitstav
Hög temperaturtolerans:
Grafitstavar tål mycket höga temperaturer utan att smälta eller gå sönder.
01
Låg termisk expansionskoefficient:
Grafitstavar har en mycket låg termisk expansionskoefficient, vilket innebär att de inte expanderar eller drar ihop sig nämnvärt med temperaturförändringar.
02
Utmärkt elektrisk ledningsförmåga:
Grafitstavar är mycket ledande, vilket gör dem idealiska för användning i elektriska och elektroniska applikationer.
03
Hög styrka och styvhet:
Grafitstavar har hög hållfasthet och styvhet, vilket gör dem mycket starka och motståndskraftiga mot deformation under tryck.
04
Kemisk tröghet:
Grafitstavar är kemiskt inerta, vilket innebär att de inte reagerar med de flesta kemikalier, vilket gör dem idealiska för användning i korrosiva miljöer.
05
Lättvikt:
Grafitstänger är lätta, vilket gör dem lätta att hantera och transportera.
06
Låg friktion:
Grafitstänger har låga friktionskoefficienter, vilket gör dem idealiska för användning i höghastighetsapplikationer.
07
Bra värmeledningsförmåga:
Grafitstavar har god värmeledningsförmåga, vilket innebär att de kan överföra värme snabbt och effektivt.
08
Motstånd mot nötning:
Grafitstänger är mycket motståndskraftiga mot nötning, vilket gör dem idealiska för användning i applikationer där slitage är ett problem.
09
Omagnetisk:
Grafitstavar är icke-magnetiska, vilket gör dem idealiska för användning i magnetiska applikationer där störningar måste undvikas.
10
Typer av grafitstavar

Grafitstänger med högre densitet
Högdensitetsgrafit är ett exceptionellt speciellt material med hög hållfasthet, hög densitet och en fin mikrostruktur. Den kan användas för att tillverka spön på grund av dess förmåga att hantera extremt höga temperaturer samtidigt som den behåller sin form och styrka. Dessutom är dessa spön billiga och enkla att bearbeta i vilken form som helst.
I dagens teknik producerades grafitprover från koltjärabeck-baserade halvkokspulver utan användning av något extra bindemedel. Isostatiska grafitstavar uppvisar större egenskaper jämfört med konstgjord grafit gjord av den gamla stilen fyllmedel och bindemedel. Detta karboniseras sedan, porfylls och grafitiseras.
Superfin formgjuten grafitstav
Dess egenskaper är superfin kornstorlek, hög densitet, oreaktiv, överlägsen styrka och gjuten grafitstav. Det rekommenderas för högtemperaturtillämpningar i metall, glas och elektrokemiska, inklusive diametertoleranser: +.010" / -.005". Superfin grafit är klassad vid en temperatur på upp till 2760 grader Celsius. Partikelstorleken är 0,001 tum, densiteten är 1,8 g/cm, tryckhållfastheten är 13K psi och resistiviteten är 0,00050 ohm/tum.


Mellankornig grafitstänger
Konstruktionen av dessa stänger är idealiska för grovbearbetning och finbearbetning i olika industriella tillämpningar. Dessa stavar tillverkas genom användning av en alternativ tillverkningsprocedur som reducerar kostnaden jämfört med den isostatiska formningsproceduren.
Etiketten för medelkornig grafit hänvisar vanligtvis till material med individuella partiklar som varierar i storlek från 0.0508 mm upp till 1.575 mm, som har formpressats eller extruderats till sin råmaterialform. 12 till 20 % av en stavs volym består av porer mellan enskilda partiklar som är synliga för blotta ögat. När man talar om användningsområden, representerar medelkorniga grafitstavar ett perfekt substitut till finkorniga grafitstavar.
Grovkorniga grafitstänger
Det finns flera omständigheter där grovkorniga grafitstavar är önskvärda och tillfredsställande för en applikation. Vanligtvis när man diskuterar en grovkornig grafitstav är det en extruderad grafit. Den distinkta partikelstorleken för detta grafitmaterial kommer att variera från 1,016 mm upp till 6,096 mm och har en stor mängd porer i materialet.
Detta grovkorniga material är ett utmärkt material för tillverkning av grafitstavar. På grund av sin stora partikelstorlek och öppna porer hanterar stavarna termisk chock extremt bra och kan hantera temperaturförändringar när smälta metaller nuddar dess yta. Även om dessa stavar också har cirka 12 till 20 % av sin volym som består av porer mellan enskilda partiklar, är dessa porer ganska synliga för blotta ögat på grund av partiklarna som utgör stavarna. Dessa stavar används mest som grafitelektroder för skänkugnar och ljusbågar inom stålindustrin.


Pyrolytiska kolbelagda grafitstänger
Ett pyrolytiskt kollager på grafit minskar gaspermeabiliteten, förbättrar oxidationsstabiliteten och skyddar mot partikelutsläpp. Den skapas med hjälp av ett förfarande för kemisk ångavsättning (CVD). Pyrolytiska kolbeläggningar, som grafit, har exceptionell termisk stabilitet och kemisk tröghet. Dessutom kan pyrolytiskt kol användas för att penetrera och förtäta grafit, vilket avsevärt minskar den inre porositeten.
Fördelar med grafitstav

Bra värmeledningsförmåga
Grafitstavar leder elektricitet och är inerta. De har god värmeledningsförmåga eftersom grafit är en överlägsen värmeledare och har en hög värmechockbeständighet.
Hög tryckhållfasthet
Tryckhållfastheten varierar från 11K till 38K lbs/in2 för finkorniga stavar. Vid utformning av mekaniska delar är det klokt att dra fördel av material med hög tryckhållfasthet. Bearbetbarhet till extremt snäva toleranser. Korrosionsbeständiga, för alla praktiska ändamål, de är resistenta mot de flesta syror, alkalier, lösningsmedel och liknande ämnen. Täta ytans planhet som ett resultat av hög elasticitet och stabilitet för att hålla sig platt under drift vid gnidningsytorna.


Smörjning utan kläm och inbyggd smörjning
Eftersom grafitens molekylära struktur genererar en extremt tunn täckning på rörliga delar, kommer produkterna inte att fastna eller galla i de mest svåra tillämpningarna. Även porositet. Grafit är poröst, men impregneringsmedel används för att täcka dessa porer, som kan variera från hög till helt ogenomtränglig beroende på applikation. Eftersom en del grafit har små porer behöver inte alla typer av grafit impregneras. Det är viktigt att välja rätt ämne för impregneringsprocessen.
Hållbar och stark
Dessutom är de mycket hållbara och starka. Faktum är att den strukturella kvaliteten på bearbetning av en grafitstav är sådan att den inte bara kan bibehålla sin form under mycket hög temperatur, utan den blir också starkare och mer hållbar när temperaturen stiger. Grafitstänger kan skäras för att passa volym, diameter, längd och formkrav för alla typer av applikationer.

Applicering av grafitstav
Grafitstavar används ofta för fiberoptik och halvledarapplikationer, som båda kräver precision och känslighet. Mer populära användningsområden för grafitspön är fiskespön och små fiskespön (eftersom grafit är känsligt, hållbart och lätt).
Industriella tillämpningar inkluderar värmebehandling; de används för att stödja balkar eller härdskenor för att möjliggöra termisk expansion eftersom grafit tål extrema temperaturer. Även som heta och smältande metallrörstavar, grafitelektrodcylinderstavar. Vid elektrolys används grafitstavar och de många delokaliserade elektronerna tillåter elektricitet att snabbt röra sig genom grafit.
Grafitstänger kan användas för att förlänga ett inblåst hål i ett rör, som en utvidgningsanordning eller för att göra en fördjupning i en glassida. Grafitstavar används som moderatorer i kärnreaktorer för att kontrollera reaktionshastigheten. Grafit möjliggör fissionskedjereaktion genom att bromsa neutroner i en grafitreaktor. Några stavar sätts in och absorberar fler neutroner som blir tillgängliga då kedjereaktionen accelererar. Effektnivån i reaktorn börjar stiga.
Maskinbearbetad grafit är vanligtvis gjord av en komposit eller blandning av grafit och koppar. Ren grafit med extra koppar ger sina eftertraktade egenskaper med förhöjd hållfasthet och säker ledningsförmåga. Som antytts är grafitstavar extremt motståndskraftiga mot värme. För att definiera och kvantifiera "extrem" ska det noteras att grafitstavar kan behålla sin form även när de utsätts för "extrema" temperaturer som 5000 grader.
Både kunder och tillverkare måste undersöka några nyckelvariabler när de köper grafitstavar för att säkerställa att grafit är rätt material för uppgiften. Överväganden inkluderar den förväntade exponeringstiden för väderelement, de förväntade typerna av väderelement, den förväntade längden av exponering för överdriven värme, den avsedda användningen, förutspådda spännings- eller spänningsnivåer och de erforderliga stångdimensionerna.

Hur man underhåller grafitstav
1. I processen att använda grafitstavprodukter överförs grafitstavprodukterna en gång i veckan för att förlänga livslängden för grafitstavprodukter;
2. Användningen av lämplig mängd acceleratorer och tillsatser kommer att minska livslängden för grafitstavprodukter;
3. Grafitstavprodukter bör hållas på lämpligt avstånd från ugnsväggen, och grafitstavprodukter bör placeras i mitten av ugnen;
4. När du tar bort slaggen och koksen på ytan och innerväggarna av grafitstavprodukter, bör den knackas för att förhindra skador på grafitstavprodukter;
5. Grafitstavprodukter bör hållas från att bli våta, och det är nödvändigt att placera dem på en monoton plats eller på en träram vid lagring.
Tillverkningsmetoder för grafitstav
En tillverkningsmetod bestäms utifrån den specifika applikationens behov för vilken en grafitstav ska användas. På liknande sätt bestäms typen av grafit som används i en grafitstavformningsprocess av applikationens behov. De flesta grafitstavar är till exempel tillverkade av finkornig grafit, vilket ger en snyggare ytfinish till stavarna. När en slät finish eller yta inte krävs, kan grovkornig eller högdensitetsgrafitmaterial användas istället.
Vår fabrik
Vi har en komplett fabriksproduktion, kvalitetsövervakning och leverans.
Vårt certifikat
För närvarande har vi erhållit följande certifikat.

Ultimate FAQ Guide to Graphite Rod
F: 1. Vad är en grafitstav och vad används den till?
F: 2. Vilka egenskaper har grafitstavar?
F: 3. Vilka typer av grafitstavar finns det?
F: 4. Vilka är de tillgängliga storlekarna på grafitstavar?
F: 5. Vilka industrier använder grafitstavar?
F: 6. Hur bearbetas grafitstänger?
F: 7. Vilket temperaturområde har grafitstavar?
F: 8. Vilka är de främsta fördelarna med grafitstavar?
F: 9. Är grafitstavar lätta att underhålla?
F: 10. Vilka är tillämpningarna för grafitstavar?
F: 11. Hur länge håller grafitstavar?
F: 12. Finns det några säkerhetsproblem när du använder grafitstavar?
F: 13. Hur förvaras grafitstavar?
F: 14. Vilka är de viktigaste kvaliteterna av grafitstavar?
F: 15. Vilken kvalitet av grafitstavar är vanligast?
F: 16. Är grafitstavar återvinningsbara?
F: 17. Vad kostar grafitstavar?
F: 18. Kan grafitstavar skräddarsys?
F: 19. Vilken är tillverkningsprocessen för grafitstavar?
F: 20. Vad är den typiska ledtiden för grafitstavar?
F: 21. Vad är den maximala lastkapaciteten för grafitstavar?
F: 22. Kan grafitstavar användas i vakuum?
F: 23. Vilken är den termiska konduktiviteten hos grafitstavar?
F: 24. Vilken är den elektriska ledningsförmågan hos grafitstavar?
F: 25. Kan grafitstavar användas i kryogena applikationer?




















