Creuset en graphite

Creuset en graphite 

Creuset en graphite

Pureté : ≥99%

  • Dimensions sur mesure et dimensions standard en stock
  • Délai d'exécution rapide
  • Prix compétitif
5 星级
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5 星级
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Creuset en graphite is made from high-purity graphite through precision molding and high-temperature treatment, offering outstanding thermal conductivity, extreme temperature resistance, and excellent chemical inertness. It maintains structural integrity during rapid heating and cooling cycles, resists corrosion from molten metals, and ensures clean, efficient melting processes. It is widely used in metallurgy, semiconductor, chemical industries, and precious metal refining. We can supply high-quality flexible graphite foil with various specifications and competitive prices, offering customized solutions to meet specific requirements.

Ou envoyez-nous un courriel à l'adresse suivante sales@heegermaterials.com.

Graphite Crucible Data Sheet

Code de référenceHM2598
La pureté≥99.9%
CouleurGris foncé à noir
Formule chimiqueC
Grades de matériauxGraphite naturel, graphite synthétique, graphite spécialisé, graphite composite
Densité1,65-1,95 g/cm³
Température de fonctionnement maximaleJusqu'à 3000°C (en atmosphère inerte)
Conductivité thermique100-200 W/m-K

Graphite Crucible Description

Creuset en graphite is crafted from high-purity natural graphite, designed to handle extreme heat and aggressive chemical environments. Thanks to its high thermal stability and low thermal expansion, it can endure sudden temperature changes without cracking. Its smooth inner surface minimizes metal adhesion, allowing for easy pouring and higher purity of molten materials. It is an essential tool for smelting metals such as gold, silver, copper, and aluminum in industrial and laboratory settings.

Graphite Crucible Specifications

ArticlesUnitéValeur
Taille des grainsmm0.045-4
Densité en vracg/cm31.65-1.95
RésistivitéμΩ-m8.0-11.0
Résistance à la flexionMpa18-55
Résistance à la compressionMpa36-100
Le coefficient de dilatation thermique (C.T.E)×10-6/ ℃2.9-3.0
Frêne%0.1-0.3
DimensionsDiametermm10-1100
Longueurmm≤2500
Products can be customized as order requirements or specific drawings.

Graphite Crucible Features

  • High Density and Electrical Conductivity: Manufactured with a dense structure, graphite crucibles offer excellent electrical conductivity and stable performance at high temperatures.
  • Long Service Life: A special glaze coating and high material density significantly improve corrosion resistance, extending the crucible’s operational lifespan.
  • Advanced Graphitization Process: The use of high-purity graphite enhances thermal conductivity and structural strength, making the crucible more reliable under thermal cycling.
  • Exceptional Heat Resistance: Capable of withstanding temperatures up to 2760°C (5000°F) or even 3000°C (5472°F) in high-purity grades, suitable for melting a wide range of metals without contamination.
  • Outstanding Thermal Performance: Features excellent thermal conductivity, thermal stability, and resistance to thermal shock, ensuring faster melting times and durability.
  • Strong Chemical Resistance: Offers superior resistance against acids, alkalis, and corrosive environments, making it ideal for demanding industrial applications.

Graphite Crucible Applications

  • Metal Melting: Ideal for melting metals like aluminum, copper, brass, and precious metals, graphite crucibles provide the high heat resistance and thermal conductivity necessary for efficient processing.
  • High-Temperature Processes: Widely used in furnaces and other high-temperature applications, graphite crucibles maintain their integrity even under extreme heat, ensuring reliable performance.
  • Precious Metal Refining: Graphite crucibles are commonly used in the refining of precious metals such as gold, silver, and platinum, offering excellent corrosion resistance and minimal contamination.
  • Casting and Molding: Due to their superior thermal shock resistance, graphite crucibles are frequently employed in the casting and molding of alloys, ensuring high precision and smooth operation.
  • Electronics and Semiconductor Industries: Used for processing materials in electronics and semiconductor manufacturing, where high temperatures and stable performance are crucial.

Propriétés du graphite

PropriétéValeur minimale (S.I.)Valeur maximale (S.I.)Unités (S.I.)Valeur minimale (Imp.)Valeur maximale (Imp.)Unités (Imp.)
Volume atomique (moyen)0.00520.0054m³/kmol317.323329.528in³/kmol
Densité1.612.49Mg/m³100.509155.446lb/ft³
Module d'inertie2.315.3GPa0.3335872.2190810⁶ psi
Résistance à la compression31345MPa4.4961750.038ksi
Ductilité0.001710.001890.001710.00189
Limite élastique4.876MPa0.69618111.0229ksi
Limite d'endurance15.4718.05MPa2.243732.61793ksi
Résistance à la rupture0.42.4MPa-m¹/²0.3640192.18411ksi-in¹/²
Dureté295326MPa42.786247.2823ksi
Coefficient de perte0.0020.020.0020.02
Module de rupture24110MPa3.4809115.9542ksi
Rapport de Poisson0.170.230.170.23
Module de cisaillement1.711.5GPa0.2465641.6679310⁶ psi
Résistance à la traction4.876MPa0.69618111.0229ksi
Module de Young4.127.6GPa0.5946544.0030410⁶ psi

PropriétéValeur minimale (S.I.)Valeur maximale (S.I.)Unités (S.I.)Valeur minimale (Imp.)Valeur maximale (Imp.)Unités (Imp.)
Chaleur latente de fusion16001810kJ/kg687.873778.156BTU/lb
Température de service maximale28502960K4670.334868.33°F
Point de fusion38003950K6380.336650.33°F
Température de service minimale00K-459.67-459.67°F
Chaleur spécifique697771J/kg-K0.5393790.596645BTU/lb-F
Conductivité thermique8.7114W/m-K16.2867213.412BTU-ft/h-ft²-F
Dilatation thermique0.65.210-⁶/K1.089.3610-⁶/°F

PropriétéValeur minimale (S.I.)Valeur maximale (S.I.)Unités (S.I.)Valeur minimale (Imp.)Valeur maximale (Imp.)Unités (Imp.)
Résistivité7.941110-⁸ ohm-m7.941110-⁸ ohm-m

Grades de matériaux en graphite

Le graphite naturel est classé en trois types principaux : le graphite amorphe, le graphite en paillettes et le graphite en veines (en morceaux). Chaque type présente des caractéristiques distinctes et répond à des besoins industriels différents.

Type de graphiteIntroductionPropriétés principales
Graphite amorpheGraphite microcristallin provenant de veines de charbon métamorphosées ; aspect terne et texture molle.- Teneur en carbone : 60-85%
- Taille des particules fines
- Bonne conductivité thermique
- Conductivité électrique modérée
- Bonnes propriétés lubrifiantes
Graphite en écaillesGraphite stratifié formé dans les roches métamorphiques ; brillant avec un éclat métallique.- Teneur en carbone : 85-99%
- Excellente conductivité thermique
- Conductivité électrique élevée
- Fort pouvoir lubrifiant
- Stable dans les environnements chimiques
Veine (morceau) GraphiteGraphite formé par voie hydrothermale d'une pureté et d'une conductivité maximales.- Teneur en carbone : 90-99%
- Conductivité thermique exceptionnelle
- Conductivité électrique très élevée
- Résistance supérieure à l'oxydation
- Excellente stabilité chimique

Le graphite synthétique est produit par le traitement à haute température de matériaux carbonés. Il offre des propriétés mieux contrôlées que le graphite naturel, telles qu'une plus grande pureté, une meilleure uniformité et des avantages spécifiques en termes de performances pour différentes applications industrielles. Les types les plus courants sont la biographite, le graphite moulé sous pression, le graphite extrudé, le graphite isostatique et le graphite moulé par vibration.

Type de graphiteIntroductionPropriétés principales
BiographiteDérivé de matériaux biologiques par carbonisation.- Teneur en carbone : 80-95%
- Conductivité thermique et électrique modérée
- Structure poreuse, favorable à la filtration
- Résistant aux acides et aux bases
Graphite moulé sous pressionPoudres de carbone compactées, moulées et graphitisées.- Densité et résistance élevées
- Excellente conductivité électrique
- Chimiquement inerte
- Hautement usinable
Graphite extrudéMatériau en carbone extrudé avec une structure de grain directionnelle.- Teneur élevée en carbone >99%
- Bonne conductivité
- Propriétés anisotropes
- Résistance modérée à l'usure
Graphite isostatiqueProduit par pressage isostatique pour des propriétés uniformes.- Ultra-haute pureté >99.99%
- Résistance isotrope
- Excellente conductivité thermique et électrique
- Structure à grains fins
Graphite moulé pour les vibrationsGraphite formé par compactage par vibration.- Teneur élevée en carbone >99%
- Bonne conductivité électrique
- Durable avec une résistance élevée à la compression
- Usinable en grandes pièces

Les graphites spéciaux englobent une large gamme de graphites techniques conçus pour répondre aux exigences de diverses industries. Chaque qualité est traitée ou modifiée de manière unique afin d'améliorer des propriétés spécifiques telles que la conductivité thermique, la résistance chimique, la résistance structurelle ou les performances électriques. Ces matériaux sont essentiels dans des domaines tels que le stockage de l'énergie, l'usinage par décharge électrique, la technologie nucléaire et le traitement à haute température. Qu'ils soient obtenus par purification, imprégnation ou techniques de dépôt avancées, les graphites spéciaux offrent des solutions ciblées là où le graphite ordinaire ne suffirait pas.

GradePropriétés principalesApplications
Graphite de qualité batterieGrande pureté (>99,95%), stabilité électrochimique, faible surface spécifique, particules sphériques/flocons (5-20 μm).Batteries lithium-ion, systèmes de stockage d'énergie
EDM GraphiteGrain fin (2-10 μm), conductivité électrique élevée, légèreté, résistance à l'érosion, conductivité thermique.Usinage par décharge électrique (EDM)
Graphite flexibleTrès flexible, conductivité thermique (150-300 W/m-K), résistance chimique, compressibilité, large gamme de températures.Joints, étanchéité, blindage EMI, gestion thermique
Graphite imprégné de métalConductivité thermique et électrique améliorée, résistance à la corrosion, résistance mécanique, résistance à l'usureRoulements, joints, équipements de traitement chimique
Graphite de qualité nucléaireDensité élevée (>1,70 g/cm³), faible absorption de neutrons, stabilité thermique, résistance aux radiations, faible porositéRéacteurs nucléaires (modérateurs, réflecteurs, blindage)
Graphite pyrolytiqueAnisotropie élevée, conductivité dans le plan, blindage EMI, résistance chimique, densité élevée (≈2,20 g/cm³)Électronique, aérospatiale, dispositifs médicaux
Graphite réfractaireRésistance à l'abrasion et aux chocs thermiques, stabilité chimique, résistance à l'oxydation (revêtement), faible dilatation thermiqueMétallurgie, industrie céramique, réacteurs chimiques
Graphite imprégné de résineRésistance chimique, résistance améliorée, porosité réduite, résistance à l'oxydation, conductivité plus faiblePompes, garnitures mécaniques, équipements de manutention des produits chimiques

Les composites de graphite combinent le graphite avec d'autres matériaux tels que le carbone, les fibres, les résines ou les métaux afin d'améliorer et d'équilibrer leurs propriétés pour des applications spécifiques de haute performance. Ces composites conservent les avantages naturels du graphite tels que la lubrification, la conductivité et la stabilité thermique tout en améliorant la solidité, la résistance à l'usure ou la rigidité structurelle. Largement utilisés dans des secteurs tels que l'aérospatiale, la métallurgie, l'électronique et le traitement chimique, les composites de graphite offrent d'excellentes solutions pour les environnements exigeants où les matériaux traditionnels risquent d'échouer.

PropriétéCarbone-GraphiteComposites à base de fibres de graphite
Résistance à l'usureÉlevée, efficace dans les applications à frottement élevéBonne résistance à la fatigue et aux chocs
La forceRésistance et rigidité élevéesRésistance exceptionnelle à la traction et grande rigidité
DensitéLéger grâce à sa faible densitéTrès faible densité pour une réduction critique du poids
Stabilité thermiqueFonctionne jusqu'à 3000°C dans des environnements inertesMaintien de l'intégrité à haute température
Conductivité thermiqueModérée à élevée, en fonction des constituantsélevée, permettant une excellente dissipation de la chaleur
Conductivité électriqueBonne, adaptée à l'électroérosion et aux électrodesModéré, utile pour le blindage EMI
Résistance chimiqueRésistant aux acides, aux alcalis et aux solvants organiquesInerte à la plupart des produits chimiques, à l'humidité et aux UV
Propriétés de frottementAutolubrifiant, faible frottement même à des températures extrêmesRésistance élevée à la fatigue, faible dilatation thermique
Résistance à l'oxydationLimitée, mais peut être renforcée par des revêtementsStable dans les environnements non oxydants
ApplicationsMétallurgie, électrodes EDM, pièces à haute températureAérospatiale, composites structurels, électronique

Usinage de la céramique graphite

Usinage de la céramique graphite

Graphite est un matériau céramique synthétique fabriqué à partir de carbone cristallin, offrant une conductivité thermique exceptionnelle, une résistance thermique élevée, une faible porosité et une stabilité à des températures extrêmes. Ces propriétés le rendent essentiel pour les applications à haute température telles que la fonderie, la métallurgie et l'électronique. Cependant, l'usinage du graphite nécessite des techniques spécialisées en raison de ses caractéristiques uniques : il est cassant et peut produire de fines particules et des fissures pendant le traitement. Le graphite ne se déforme pas sous l'effet des forces de coupe comme les métaux, ce qui exige une manipulation précise pour maintenir l'exactitude des dimensions et l'intégrité de la surface. Les méthodes d'usinage les plus courantes sont les suivantes

  • Usinage CNC : Le perçage, le fraisage et le meulage commandés par ordinateur sont largement utilisés pour créer des pièces complexes en graphite avec des tolérances serrées.
  • Meulage au diamant : Des outils diamantés sont utilisés pour obtenir des finitions lisses et des formes précises tout en minimisant la production de particules.
  • Sciage : Des scies spécialisées sont utilisées pour découper les blocs de graphite en dimensions spécifiques ou en formes grossières avant de les usiner plus finement.
  • Forage : Le perçage du graphite sur mesure nécessite un contrôle minutieux de la vitesse et de l'avance afin d'éviter les fissures et d'obtenir des trous propres.
  • Fraisage : Le fraisage à grande vitesse avec des outils en carbure ou revêtus de diamant est utilisé pour produire des profils et des cavités détaillés.
  • Finition de la surface : Après le façonnage primaire, une rectification ou un polissage supplémentaire permet d'obtenir l'état de surface requis pour les applications techniques.

Emballage en céramique graphite

Les produits en céramique graphite sont généralement emballés dans des sacs scellés sous vide pour éviter l'humidité ou la contamination et enveloppés de mousse pour amortir les vibrations et les chocs pendant le transport, ce qui garantit la qualité des produits dans leur état d'origine.

Emballage de produits céramiques-HM

Obtenir un devis

Nous vérifierons et vous contacterons dans les 24 heures.

To customize your flexible graphite crucible, please provide the following details:

  1. Dimensions: Top Diameter x Bottom Diameter x Height x Wall Thickness
  2. Qualité des matériaux: Préciser les catégories de matériaux.
  3. La pureté de la matière
  4. Formes: Cylinder, Conical Cylinder, Rectangular, T-shape, or customized.
  5. Tolérances: Spécifiez les tolérances que vous pouvez accepter.
  6. Finition de la surface : poli, rugueux, etc.
  7. Quantité of the crucibles you need
  8. Vous pouvez également fournir un dessin avec vos spécifications.

Une fois que nous aurons reçu ces informations, nous pourrons vous fournir un devis dans les 24 heures.

Nous avons en stock une grande variété de produits en graphite, pour lesquels il n'y a généralement pas de minimum de commande. Toutefois, pour les commandes personnalisées, nous fixons généralement une valeur minimale de $200. Le délai de livraison des articles en stock est généralement de 1 à 2 semaines, tandis que celui des commandes personnalisées est de 3 à 4 semaines, en fonction des spécificités de la commande.

Graphite crucibles are most commonly used for melting non-ferrous metals such as aluminum, copper, brass, and gold. They are also suitable for melting various alloys, as they can endure the high temperatures required for these processes. However, graphite crucibles may not be ideal for melting certain metals that can chemically react with carbon or those requiring specialized crucibles.

To extend the life of a graphite crucible, avoid sudden temperature changes (thermal shock), handle it carefully to prevent mechanical damage, and store it in a dry, ventilated place. Also, avoid contact with moisture and acids when not in use, as these can degrade the crucible over time.

Advanced Ceramic Hub, établi en 2016 dans le Colorado, aux États-Unis, est un fournisseur spécialisé et un fabricant de céramique de graphite (C). Avec une vaste expertise dans l'approvisionnement et l'exportation, nous offrons des prix compétitifs et des solutions personnalisées adaptées à des exigences spécifiques, garantissant une qualité exceptionnelle et la satisfaction du client. En tant que fournisseur professionnel de céramiques, de métaux réfractaires, d'alliages spéciaux, de poudres sphériques et de divers matériaux avancés, nous répondons aux besoins de recherche, de développement et de production industrielle à grande échelle des secteurs scientifiques et industriels.

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