Feuille de graphite flexible

Feuille de graphite flexible

Feuille de graphite flexible

Pureté : ≥99%

  • Dimensions sur mesure et dimensions standard en stock
  • Délai d'exécution rapide
  • Prix compétitif
5 星级
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Feuille de graphite flexible est fabriqué à partir de graphite naturel de haute qualité par une série de procédés spécialisés, notamment le traitement chimique, l'expansion à haute température et le laminage de précision, sans l'utilisation de liants ou de charges. Avec une teneur en carbone de 95% ou plus, il offre une pureté et des performances exceptionnelles. Ce matériau est très adaptable, capable de se conformer à des surfaces complexes et à des formes irrégulières, ce qui en fait un excellent choix pour l'étanchéité, la gestion thermique et d'autres applications de précision. Nous pouvons fournir des feuilles de graphite flexibles de haute qualité avec diverses spécifications et des prix compétitifs, en offrant des solutions personnalisées pour répondre à des exigences spécifiques.

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

Feuille de graphite flexible Fiche technique

Code de référenceHM2597
La pureté≥99.9%
CouleurGris foncé à noir
Formule chimiqueC
Grades de matériauxGraphite naturel, graphite synthétique, graphite spécialisé, graphite composite
Densité0,7-1,8 g/cm³
Température de fonctionnement maximaleJusqu'à 3000°C (en atmosphère inerte)
Conductivité thermique100-200 W/m-K

Feuille de graphite flexible Description

Feuille de graphite flexible est obtenu par traitement chimique du graphite naturel en paillettes et expansion à haute température, puis compression en feuilles minces et flexibles sans adhésif ni liant. Il allie une excellente flexibilité à une grande pureté, ce qui lui permet de s'adapter avec précision à des surfaces irrégulières ou complexes. Sa conductivité thermique, sa résistance chimique et ses performances d'étanchéité exceptionnelles en font un matériau de confiance pour les joints, les répartiteurs de chaleur et diverses applications industrielles d'étanchéité. Les feuilles de graphite flexibles peuvent également être combinées avec des substrats métalliques pour une meilleure durabilité, et elles peuvent être facilement adaptées à des épaisseurs, des tailles et des formes spécifiques en fonction des exigences du projet.

Spécifications des feuilles de graphite flexibles

Spécifications
Épaisseur (mm)Largeur (mm)Longueur (m)Densité (g/cm3)
0.028-1.642-15001-9100.7-1.8
Tolérance
Tolérance d'épaisseur (mm)<1 : ±0.03
1-1.5 : ±0.05
>1.5 : ±0.1

Feuilles de graphite flexibles Principales propriétés Paramètres

ObjetHM-AHM-BHM-CHM-DHM-E
C ( %)≥99.5≥99.2≥99≥98.5≥98
S (PPM)≤200≤500≤1000≤1300≤1500
Cl (PPM)≤20≤30≤40≤45≤50
Tolérance de densité (g/cm3)±0.03±0.03±0.04±0.05±0.05
Résistance à la traction (MPa)≥4.0
Taux de compression (%)≥40
Taux de résilience (%)≥10

Caractéristiques de la feuille de graphite flexible

  • Excellente conductivité thermique : La feuille de graphite flexible peut transférer rapidement la chaleur, ce qui la rend très efficace pour refroidir les composants électroniques critiques et assurer une performance constante de l'appareil, même sous de lourdes charges.
  • Résistance exceptionnelle aux hautes températures : Il reste stable et conserve sa structure même à des températures extrêmes, ce qui lui permet de fonctionner de manière fiable dans des applications telles que l'isolation à haute température et les revêtements réfractaires.
  • Stabilité chimique forte : La feuille de graphite flexible résiste aux acides forts, aux alcalis et à la plupart des solvants organiques, ce qui en fait un choix fiable pour les environnements industriels chimiques, pharmaceutiques et corrosifs.
  • Flexibilité supérieure et facilité de traitement : Il peut être coupé, plié ou façonné sans effort dans des formes complexes, ce qui permet une installation facile sur des pièces irrégulières telles que des modules de refroidissement personnalisés ou des tuyauteries de forme spéciale.
  • Léger et de faible densité : Son faible poids répond à des exigences strictes dans des domaines tels que l'aérospatiale et l'électronique portable, ce qui permet de réduire le poids total du système et d'améliorer l'efficacité énergétique.

Applications des feuilles de graphite flexibles

  • Appareils électroniques : Utilisé pour une dissipation efficace de la chaleur dans les smartphones, les ordinateurs portables et les tablettes, ce qui permet de maintenir des performances stables en cas de charge de travail élevée.
  • Équipement de communication : Appliqué dans les amplificateurs de puissance et les stations de base pour améliorer la gestion thermique et assurer un fonctionnement fiable à long terme.
  • Technologie de la batterie : Agit comme additif conducteur et matériau d'étanchéité dans les piles au lithium-ion et les piles à combustible, améliorant l'efficacité énergétique et la durée de vie du cycle.
  • Industrie automobile : Servent de joints d'étanchéité à haute température dans les moteurs et les systèmes d'échappement, empêchant les fuites et maintenant l'intégrité du moteur.
  • Machines industrielles : Assure l'étanchéité et la gestion thermique des compresseurs, des pompes et d'autres équipements à haute température et à haute pression.

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.

Pour personnaliser votre feuille de graphite flexible, veuillez fournir les détails suivants :

  1. Dimensions: Longueur, largeur et épaisseur.
  2. La pureté de la matière
  3. Tolérances: Spécifiez les tolérances requises.
  4. Finitions de surface: Lisse, texturé, poli, revêtu, gaufré, etc.
  5. Quantité de la feuille de graphite flexible dont vous avez besoin
  6. 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.

Absolument. Il peut conserver son intégrité structurelle et ses performances même à des températures extrêmes, dépassant souvent 1000°C dans des atmosphères inertes.

Les feuilles de graphite flexibles sont très polyvalentes et conviennent à des industries telles que l'automobile, l'aérospatiale, l'électronique, le traitement chimique et la production d'énergie. Elle est couramment utilisée dans la fabrication de joints, les applications de gestion thermique et les solutions d'étanchéité.

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 céramiqueGrâce à notre expertise dans le domaine des métaux réfractaires, des alliages spéciaux, des poudres sphériques et de divers matériaux avancés, nous répondons aux besoins en matière de recherche, de développement et de production industrielle à grande échelle des secteurs scientifique et industriel.

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