Graphit Stab/Stab

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Reinheit: ≥99%

  • Kundenspezifische Größen und Standardgrößen auf Lager
  • Schnelle Vorlaufzeit
  • Konkurrenzfähiger Preis
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Graphit Stab/Stab ist ein silbergraues, weiches und glänzendes nichtmetallisches Material, das durch Mischen von Kohlenstoff und Graphit mit Bindemitteln und anschließendes Extrudieren und Brennen bei hohen Temperaturen um 2200 °C hergestellt wird. Es zeichnet sich durch eine hervorragende elektrische Leitfähigkeit, thermische Beständigkeit und lange Lebensdauer aus und eignet sich daher zum Schneiden von Metallen, als Heizelement in Hochtemperatur-Vakuumöfen und zur Beständigkeit gegen Korrosion durch Säuren, Laugen und organische Lösungsmittel. Aufgrund ihrer guten Wärmeleitfähigkeit und Stabilität werden Graphitstäbe häufig in Branchen wie der Petrochemie, der Metallurgie, der Kunstfaserindustrie und der Papierherstellung eingesetzt. Wir können hochwertige Graphitstäbe mit verschiedenen Spezifikationen und zu wettbewerbsfähigen Preisen liefern und bieten maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Anforderungen.

Oder senden Sie uns eine E-Mail an sales@heegermaterials.com.

Graphitstab/Stabdatenblatt

ReferenzcodeHM2592
Reinheit≥99.9%
FarbeDunkelgrau bis Schwarz
Chemische FormelC
WerkstoffklassenNaturgraphit, synthetischer Graphit, Spezialgraphit, Verbundgraphit
Dichte1,7-1,92 g/cm³
Maximale BetriebstemperaturBis zu 3000°C (in inerter Atmosphäre)
Wärmeleitfähigkeit100-200 W/m-K

Graphit Stab/Bar Beschreibung

Graphit Stab/Stab wird aus hochreinem Graphitmaterial durch Extrusion und Hochtemperaturbehandlung hergestellt, was ihm eine hervorragende Beständigkeit gegen Hitze, Korrosion und Temperaturschocks verleiht. Dank seiner geringen Wärmeausdehnung und guten mechanischen Festigkeit bleibt es auch bei extremen Temperaturen und in rauen chemischen Umgebungen stabil. Graphitstäbe werden häufig als Elektroden, Heizelemente und Strukturträger in Öfen verwendet und spielen auch in chemischen Verarbeitungsanlagen wie Wärmetauschern und Reaktoren eine wichtige Rolle. Ihre zuverlässige Leistung macht sie in Branchen wie der chemischen Produktion, der Metallurgie und der Energiewirtschaft unverzichtbar.

Graphit-Rute/Stab Spezifikationen

ArtikelEinheitWert
Korngrößemm0.045-4
Schüttdichteg/cm31.65-1.95
WiderstandsfähigkeitμΩ-m8.0-11.0
BiegefestigkeitMpa18-55
DruckfestigkeitMpa36-100
Der Wärmeausdehnungskoeffizient (WEK)×10-6/ ℃2.9-3.0
Esche%0.1-0.3
RundDurchmessermm10-1100
Längemm1-3050
QuadratischLängemm≤3050
Breitemm≤1200
Höhemm≤800
Die Produkte können entsprechend den Bestellanforderungen oder spezifischen Zeichnungen angepasst werden.

Graphit Rute/Bar Eigenschaften

  • Hohe Festigkeit: Hält auch unter schweren Lasten und extremen Bedingungen hervorragend.
  • Leichtes Gewicht: Reduziert das Gesamtgewicht in Anwendungen wie der Luft- und Raumfahrt und der Automobilindustrie und verbessert die Effizienz.
  • Ausgezeichnete Leitfähigkeit: Bietet eine hohe elektrische und thermische Leitfähigkeit für Elektronik und Energiesysteme.
  • Korrosionsbeständigkeit: Zuverlässige Leistung bei der chemischen Verarbeitung und in rauen Umgebungen.
  • Einfache Bearbeitung: Ermöglicht präzises Schneiden, Bohren und Formen für flexible kundenspezifische Anwendungen.

Graphitstab/Stab Anwendungen

  • Hochtemperatur-Öfen: Sie werden als Stützen, Heizelemente und Schutzrohre in Vakuum- und Schutzgasöfen verwendet.
  • Chemische Industrie: Dient als korrosionsbeständiger Schlauch für den Transport von Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien.
  • Metallurgie: Aufgrund seiner thermischen Stabilität und Unbenetzbarkeit durch geschmolzene Metalle wird es in Strangguss-, Sinter- und Metallveredelungsverfahren eingesetzt.
  • Halbleiterherstellung: Wird bei der Kristallzüchtung, der Waferverarbeitung und der Handhabung hochreiner Chemikalien eingesetzt.
  • Energiesysteme: Wird in Kernreaktoren, in der Batterietechnologie und in Brennstoffzellen eingesetzt und profitiert von seiner Leitfähigkeit und Strahlungsbeständigkeit.

Materialeigenschaften von Graphit

EigentumMindestwert (S.I.)Höchstwert (S.I.)Einheiten (S.I.)Mindestwert (Imp.)Höchstwert (Imp.)Einheiten (Imp.)
Atomares Volumen (Durchschnitt)0.00520.0054m³/kmol317.323329.528in³/kmol
Dichte1.612.49Mg/m³100.509155.446lb/ft³
Bulk Modulus2.315.3GPa0.3335872.2190810⁶ psi
Druckfestigkeit31345MPa4.4961750.038ksi
Duktilität0.001710.001890.001710.00189
Elastische Grenze4.876MPa0.69618111.0229ksi
Ausdauergrenze15.4718.05MPa2.243732.61793ksi
Bruchzähigkeit0.42.4MPa-m¹/²0.3640192.18411ksi-in¹/²
Härte295326MPa42.786247.2823ksi
Verlustkoeffizient0.0020.020.0020.02
Berstwiderstand24110MPa3.4809115.9542ksi
Querkontraktionszahl0.170.230.170.23
Schermodus1.711.5GPa0.2465641.6679310⁶ psi
Zugfestigkeit4.876MPa0.69618111.0229ksi
Elastizitätsmodul4.127.6GPa0.5946544.0030410⁶ psi

EigentumMindestwert (S.I.)Höchstwert (S.I.)Einheiten (S.I.)Mindestwert (Imp.)Höchstwert (Imp.)Einheiten (Imp.)
Latente Wärme der Fusion16001810kJ/kg687.873778.156BTU/Pfund
Maximale Betriebstemperatur28502960K4670.334868.33°F
Schmelzpunkt38003950K6380.336650.33°F
Minimale Betriebstemperatur00K-459.67-459.67°F
Spezifische Wärme697771J/kg-K0.5393790.596645BTU/lb-F
Wärmeleitfähigkeit8.7114W/m-K16.2867213.412BTU-ft/h-ft²-F
Thermische Ausdehnung0.65.210-⁶/K1.089.3610-⁶/°F

EigentumMindestwert (S.I.)Höchstwert (S.I.)Einheiten (S.I.)Mindestwert (Imp.)Höchstwert (Imp.)Einheiten (Imp.)
Widerstandsfähigkeit7.941110-⁸ ohm-m7.941110-⁸ ohm-m

Graphit-Materialsorten

Naturgraphit wird in drei Haupttypen eingeteilt: amorpher Graphit, Flockengraphit und Adergraphit (Klumpengraphit). Jeder Typ hat unterschiedliche Eigenschaften und eignet sich für verschiedene industrielle Anforderungen.

Graphit TypEinführungWichtige Eigenschaften
Amorpher GraphitMikrokristalliner Graphit aus metamorphosierten Kohleflözen; stumpfes Aussehen und weiche Textur.- Kohlenstoffgehalt: 60-85%
- Feine Partikelgröße
- Gute Wärmeleitfähigkeit
- Mäßige elektrische Leitfähigkeit
- Gute Schmiereigenschaften
FlockengraphitGeschichteter Graphit, der sich in metamorphen Gesteinen bildet; glänzend mit metallischem Schimmer.- Kohlenstoffgehalt: 85-99%
- Ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit
- Hohe elektrische Leitfähigkeit
- Starke Schmierfähigkeit
- Stabil in chemischer Umgebung
Ader (Klumpen) GraphitHydrothermal geformter Graphit mit höchster Reinheit und Leitfähigkeit.- Kohlenstoffgehalt: 90-99%
- Außergewöhnliche Wärmeleitfähigkeit
- Sehr hohe elektrische Leitfähigkeit
- Hervorragende Oxidationsbeständigkeit
- Ausgezeichnete chemische Stabilität

Synthetischer Graphit wird durch die Hochtemperaturbehandlung von kohlenstoffhaltigen Materialien hergestellt. Im Vergleich zu Naturgraphit bietet er kontrolliertere Eigenschaften, wie höhere Reinheit, bessere Gleichmäßigkeit und spezifische Leistungsvorteile für verschiedene industrielle Anwendungen. Zu den gebräuchlichen Typen gehören Biographit, gesenkgeformter Graphit, extrudierter Graphit, isostatischer Graphit und vibrationsgeformter Graphit.

Graphit TypEinführungWichtige Eigenschaften
BiographitWird durch Karbonisierung aus biologischen Materialien gewonnen.- Kohlenstoffgehalt: 80-95%
- Mäßige thermische und elektrische Leitfähigkeit
- Poröse Struktur, gut für die Filtration
- Beständig gegen Säuren und Basen
Gesenkgegossener GraphitKompaktes Kohlenstoffpulver, geformt und graphitiert.- Hohe Dichte und Festigkeit
- Ausgezeichnete elektrische Leitfähigkeit
- Chemisch inert
- Hochgradig bearbeitbar
Stranggepresster GraphitExtrudiertes Kohlenstoffmaterial mit gerichteter Kornstruktur.- Hoher Kohlenstoffgehalt >99%
- Gute Leitfähigkeit
- Anisotrope Eigenschaften
- Mäßige Verschleißfestigkeit
Isostatischer GraphitHergestellt durch isostatisches Pressen für einheitliche Eigenschaften.- Ultrahochgradige Reinheit >99,99%
- Isotrope Festigkeit
- Ausgezeichnete thermische und elektrische Leitfähigkeit
- Feinkörnige Struktur
Vibrationsgeformter GraphitDurch Vibrationsverdichtung geformter Graphit.- Hoher Kohlenstoffgehalt >99%
- Gute elektrische Leitfähigkeit
- Langlebig mit hoher Druckfestigkeit
- Bearbeitbar zu großen Teilen

Spezialgraphit umfasst eine breite Palette von technischen Graphitmaterialien, die den hohen Anforderungen verschiedener Branchen gerecht werden. Jede Sorte wird in einzigartiger Weise verarbeitet oder modifiziert, um bestimmte Eigenschaften wie Wärmeleitfähigkeit, chemische Beständigkeit, strukturelle Festigkeit oder elektrische Leistung zu verbessern. Diese Materialien sind in Bereichen wie Energiespeicherung, Funkenerosion, Kerntechnik und Hochtemperaturverarbeitung von entscheidender Bedeutung. Ob durch Reinigung, Imprägnierung oder fortschrittliche Abscheidungstechniken, Spezialgraphite bieten gezielte Lösungen, wo gewöhnlicher Graphit nicht ausreicht.

KlasseWichtige EigenschaftenAnwendungen
Batterie-GraphitHohe Reinheit (>99,95%), elektrochemische Stabilität, geringe Oberfläche, kugelförmige/flockige Partikel (5-20 μm)Lithium-Ionen-Batterien, Energiespeichersysteme
EDM-GraphitFeines Korn (2-10 μm), hohe elektrische Leitfähigkeit, geringes Gewicht, Erosionsbeständigkeit, WärmeleitfähigkeitFunkenerosion (EDM)
Flexibler GraphitHochflexibel, Wärmeleitfähigkeit (150-300 W/m-K), chemische Beständigkeit, Komprimierbarkeit, großer TemperaturbereichDichtungen, EMI-Abschirmung, Wärmemanagement
Metallimprägnierter GraphitVerbesserte thermische und elektrische Leitfähigkeit, Korrosionsbeständigkeit, mechanische Festigkeit, VerschleißfestigkeitLager, Dichtungen, chemische Verarbeitungsanlagen
Graphit in NuklearqualitätHohe Dichte (>1,70 g/cm³), geringe Neutronenabsorption, thermische Stabilität, Strahlungsbeständigkeit, geringe PorositätKernreaktoren (Moderatoren, Reflektoren, Abschirmungen)
Pyrolytischer GraphitHochgradig anisotrop, Leitfähigkeit in der Ebene, EMI-Abschirmung, chemische Beständigkeit, hohe Dichte (≈2,20 g/cm³)Elektronik, Luft- und Raumfahrt, medizinische Geräte
Feuerfester GraphitAbrieb- und Temperaturwechselbeständigkeit, chemische Stabilität, Oxidationsbeständigkeit (beschichtet), geringe WärmeausdehnungMetallurgie, Keramikindustrie, chemische Reaktoren
Harz-imprägnierter GraphitChemische Beständigkeit, verbesserte Festigkeit, geringere Porosität, Oxidationsbeständigkeit, geringere LeitfähigkeitPumpen, Gleitringdichtungen, chemische Förderanlagen

Graphitverbundwerkstoffe kombinieren Graphit mit anderen Materialien wie Kohlenstoff, Fasern, Harzen oder Metallen, um deren Eigenschaften für bestimmte Hochleistungsanwendungen zu verbessern und auszugleichen. Bei diesen Verbundwerkstoffen bleiben die natürlichen Vorteile von Graphit wie Schmierfähigkeit, Leitfähigkeit und thermische Stabilität erhalten, während gleichzeitig die Festigkeit, Verschleißfestigkeit oder strukturelle Steifigkeit verbessert wird. Graphitverbundwerkstoffe werden in vielen Branchen eingesetzt, z. B. in der Luft- und Raumfahrt, der Metallurgie, der Elektronik und der chemischen Verarbeitung, und bieten hervorragende Lösungen für anspruchsvolle Umgebungen, in denen herkömmliche Materialien versagen können.

EigentumKohlenstoff-GraphitGraphit-Faser-Verbundwerkstoffe
AbnutzungswiderstandHoch, wirksam bei Anwendungen mit hoher ReibungGut, mit hoher Ermüdungs- und Stoßfestigkeit
StärkeHohe Festigkeit und SteifigkeitAußergewöhnliche Zugfestigkeit und hohe Steifigkeit
DichteGeringes Gewicht durch niedrige DichteSehr geringe Dichte für kritische Gewichtsreduzierung
Thermische StabilitätArbeitet bei bis zu 3000°C in inerten UmgebungenBehält seine Integrität bei hohen Temperaturen bei
WärmeleitfähigkeitMäßig bis hoch, je nach InhaltsstoffenHoch, ermöglicht hervorragende Wärmeableitung
Elektrische LeitfähigkeitGut, geeignet für EDM und ElektrodenMäßig, nützlich für die EMI-Abschirmung
Chemische BeständigkeitBeständig gegen Säuren, Laugen und organische LösungsmittelInert gegenüber den meisten Chemikalien, Feuchtigkeit und UV-Strahlung
ReibungseigenschaftenSelbstschmierend, geringe Reibung auch bei extremen TemperaturenHohe Ermüdungsfestigkeit, geringe Wärmeausdehnung
OxidationsbeständigkeitBegrenzt, kann aber durch Beschichtungen verbessert werdenStabil in nicht oxidierenden Umgebungen
AnwendungenMetallurgie, EDM-Elektroden, HochtemperaturteileLuft- und Raumfahrt, strukturelle Verbundwerkstoffe, Elektronik

Graphit-Keramik-Bearbeitung

Graphit-Keramik-Bearbeitung

Graphit ist ein synthetisches keramisches Material aus kristallinem Kohlenstoff, das eine außergewöhnliche Wärmeleitfähigkeit, hohe Wärmebeständigkeit, geringe Porosität und Stabilität bei extremen Temperaturen aufweist. Diese Eigenschaften machen es für Hochtemperaturanwendungen wie Guss, Metallurgie und Elektronik unverzichtbar. Die Bearbeitung von Graphit erfordert jedoch aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften spezielle Techniken: Er ist spröde und kann bei der Bearbeitung feine Partikel und Risse erzeugen. Graphit verformt sich nicht wie Metalle unter den Schnittkräften und erfordert eine präzise Bearbeitung, um die Maßhaltigkeit und die Unversehrtheit der Oberfläche zu gewährleisten. Zu den gängigen Bearbeitungsmethoden gehören:

  • CNC-Bearbeitung: Computergesteuertes Bohren, Fräsen und Schleifen werden häufig für die Herstellung komplexer Graphitteile mit engen Toleranzen eingesetzt.
  • Diamant-Schleifen: Diamantwerkzeuge werden eingesetzt, um glatte Oberflächen und präzise Formen zu erzielen und gleichzeitig die Partikelbildung zu minimieren.
  • Sägen: Spezialisierte Sägen werden zum Schneiden verwendet Graphitblöcke in bestimmte Größen oder grobe Formen, bevor sie feiner bearbeitet werden.
  • Bohren: Das Bohren von Graphit nach Maß erfordert eine sorgfältige Kontrolle von Geschwindigkeit und Vorschub, um Risse zu vermeiden und saubere Löcher zu erhalten.
  • Fräsen: Das Hochgeschwindigkeitsfräsen mit Hartmetall- oder diamantbeschichteten Werkzeugen wird zur Herstellung detaillierter Profile und Kavitäten eingesetzt.
  • Oberflächenveredelung: Nach der ersten Formgebung wird durch zusätzliches Schleifen oder Polieren die für technische Anwendungen erforderliche Oberflächengüte erreicht.

Graphit-Keramik-Verpackungen

Graphitkeramikprodukte werden in der Regel in vakuumversiegelten Beuteln verpackt, um Feuchtigkeit oder Verunreinigungen zu vermeiden, und mit Schaumstoff umwickelt, um Erschütterungen und Stöße während des Transports zu dämpfen und die Qualität der Produkte im Originalzustand zu gewährleisten.

Keramikprodukte Verpackung-HM

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Wir werden das prüfen und uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden.

Um Ihre Graphitstange individuell zu gestalten, geben Sie bitte die folgenden Details an:

  • Abmessungen: Länge, Breite, Höhe oder Durchmesser.
  • Material Klasse: Geben Sie die Werkstoffsorten an.
  • Reinheit des Materials
  • Toleranzen: Geben Sie die Toleranzen an, die Sie akzeptieren können.
  • Oberflächenbehandlungen: Poliert, rau, etc.
  • Menge der von Ihnen benötigten Produkte
  • Alternativ können Sie auch eine Zeichnung mit Ihren Spezifikationen.

Sobald wir diese Angaben haben, können wir Ihnen innerhalb von 24 Stunden ein Angebot unterbreiten.

Wir haben eine Vielzahl von Graphitkeramikprodukten auf Lager, für die in der Regel keine Mindestbestellmenge erforderlich ist. Für kundenspezifische Aufträge setzen wir jedoch in der Regel einen Mindestbestellwert von $200 fest. Die Vorlaufzeit für Lagerartikel beträgt in der Regel 1-2 Wochen, während Sonderanfertigungen in der Regel 3-4 Wochen dauern, je nach den Besonderheiten des Auftrags.

Unbedingt. Graphitstäbchen haben eine gute elektrische Leitfähigkeit und sind daher ideal für den Einsatz als Elektroden, in Batteriesystemen und bei der Funkenerosion (EDM).

Ja, Graphitstangen sind sehr widerstandsfähig gegen Säuren, Laugen und organische Lösungsmittel, so dass sie sich für den Einsatz in rauen chemischen Umgebungen eignen.

Advanced Ceramic Hub, gegründet 2016 in Colorado, USA, ist ein spezialisierter Anbieter und Hersteller von Graphitkeramik (C). Mit umfangreichem Fachwissen in den Bereichen Lieferung und Export bieten wir wettbewerbsfähige Preise und maßgeschneiderte Lösungen, die auf spezifische Anforderungen zugeschnitten sind und hervorragende Qualität und Kundenzufriedenheit gewährleisten. Als professioneller Anbieter von keramikMit unserem Angebot an hochschmelzenden Metallen, Speziallegierungen, kugelförmigen Pulvern und verschiedenen hochentwickelten Werkstoffen bedienen wir den Bedarf von Wissenschaft und Industrie in den Bereichen Forschung, Entwicklung und industrielle Großproduktion.

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