Feuille de graphite flexible

Feuille de graphite flexible
Pureté : ≥99%
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Fiche technique de la feuille de graphite flexible
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Code de référence |
HM2597 |
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La pureté |
≥99.9% |
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Couleur |
Gris foncé à noir |
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Formule chimique |
C |
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Grades de matériaux |
Graphite naturel, graphite synthétique, graphite spécialisé, graphite composite |
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Densité |
0,7–1,8 g/cm³ |
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Température de fonctionnement maximale |
Jusqu'à 3000°C (en atmosphère inerte) |
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Conductivité thermique |
100-200 W/m-K |
Description de la feuille de graphite flexible
Feuille de graphite flexible Il est obtenu par traitement chimique du graphite naturel en paillettes, suivi d’une expansion à haute température, puis d’une compression en fines feuilles souples, sans aucun adhésif ni liant. Il allie une excellente souplesse 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 dissipateurs thermiques et diverses applications industrielles d'étanchéité. La feuille de graphite souple peut également être associée à des substrats métalliques pour une durabilité accrue, et elle peut être facilement personnalisée selon des épaisseurs, des dimensions et des formes spécifiques en fonction des exigences du projet.
Caractéristiques techniques de la feuille de graphite flexible
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Spécifications | |||
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Épaisseur (mm) |
Largeur (mm) |
Longueur (m) |
Densité (g/cm3) |
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0.028-1.6 |
42-1500 |
1-910 |
0.7-1.8 |
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Tolérance | |||
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Tolérance d'épaisseur (mm) |
<1 : ±0,03 | ||
Paramètres des principales propriétés de la feuille de graphite flexible
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Objet |
HM-A |
HM-B |
HM-C |
HM-D |
HM-E |
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C (%) |
≥99.5 |
≥99,2 |
≥99 |
≥98.5 |
≥98 |
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S (ppm) |
≤ 200 |
≤ 500 |
≤1000 |
≤ 1 300 |
≤ 1 500 |
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Cl (ppm) |
≤20 |
≤30 |
≤40 |
≤ 45 |
≤ 50 |
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Tolérance de densité (g/cm3) |
±0,03 |
±0,03 |
±0,04 |
±0,05 |
±0,05 |
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Résistance à la traction (MPa) |
≥ 4,0 | ||||
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Taux de compression (%) |
≥ 40 | ||||
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Taux de résilience (%) |
≥10 | ||||
Caractéristiques de la feuille de graphite souple
- Excellente conductivité thermique : La feuille de graphite souple permet un transfert rapide de la chaleur, ce qui la rend très efficace pour refroidir les composants électroniques critiques et garantir des performances constantes des appareils, même en cas de forte sollicitation.
- Excellente résistance aux hautes températures : Il reste stable et conserve sa structure même à des températures extrêmes, offrant des performances fiables dans des applications telles que l'isolation à haute température et les revêtements réfractaires.
- Stabilité chimique forte : La feuille de graphite souple résiste aux agressions des acides forts, des alcalis et de la plupart des solvants organiques, ce qui en fait un choix fiable pour les environnements industriels chimiques, pharmaceutiques et corrosifs.
- Flexibilité exceptionnelle et facilité de mise en œuvre : Il peut être découpé, plié ou façonné sans effort pour prendre des formes complexes, ce qui facilite son installation sur des pièces irrégulières telles que des modules de refroidissement sur mesure ou des tuyauteries de forme spéciale.
- Léger et de faible densité : Son faible poids répond aux exigences strictes de secteurs tels que l'aérospatiale et l'électronique portable, ce qui contribue à réduire le poids global du système et à améliorer son rendement énergétique.
Applications de la feuille de graphite souple
- Appareils électroniques : Utilisé pour assurer une dissipation efficace de la chaleur dans les smartphones, les ordinateurs portables et les tablettes, ce qui permet de maintenir des performances stables lors de charges de travail élevées.
- Équipements de communication : Utilisé dans les amplificateurs de puissance et les stations de base pour améliorer la gestion thermique et garantir un fonctionnement fiable à long terme.
- Technologie des batteries : Sert d'additif conducteur et de matériau d'étanchéité dans les batteries lithium-ion et les piles à combustible, améliorant ainsi le rendement énergétique et la durée de vie.
- Industrie automobile : Ils servent de joints d'étanchéité résistants aux hautes températures dans les moteurs et les systèmes d'échappement, empêchant ainsi les fuites et préservant l'intégrité du moteur.
- Machines industrielles : Assure l'étanchéité et la gestion thermique indispensables aux compresseurs, pompes et autres équipements fonctionnant à haute température et haute pression.
Batteries et stockage d'énergie
Appareils électroniques
Équipements de communication
Industrie automobile
Propriétés du graphite
Grades de matériaux en carbure de bore
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 possède des caractéristiques distinctes et répond à des besoins industriels différents.
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Type de graphite |
Introduction |
Propriétés principales |
|---|---|---|
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Graphite amorphe |
Graphite microcristallin provenant de veines de charbon métamorphosées ; aspect terne et texture molle. |
- Teneur en carbone : 60-85% |
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Graphite en écailles |
Graphite stratifié formé dans les roches métamorphiques ; brillant avec un éclat métallique. |
- Teneur en carbone : 85-99% |
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Veine (morceau) Graphite |
Graphite formé par voie hydrothermale d'une pureté et d'une conductivité maximales. |
- Teneur en carbone : 90-99% |
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.
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Type de graphite |
Introduction |
Propriétés principales |
|---|---|---|
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Biographite |
Dérivé de matériaux biologiques par carbonisation. |
- Teneur en carbone : 80-95% |
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Graphite moulé sous pression |
Poudres de carbone compactées, moulées et graphitisées. |
- Densité et résistance élevées |
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Graphite extrudé |
Matériau en carbone extrudé avec une structure de grain directionnelle. |
- Teneur élevée en carbone >99% |
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Graphite isostatique |
Produit par pressage isostatique pour des propriétés uniformes. |
- Ultra-haute pureté >99.99% |
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Graphite moulé pour les vibrations |
Graphite formé par compactage par vibration. |
- Teneur élevée en carbone >99% |
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.
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Grade |
Propriétés principales |
Applications |
|---|---|---|
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Graphite de qualité batterie |
Grande pureté (>99,95%), stabilité électrochimique, faible surface spécifique, particules sphériques/flocons (5-20 μm). |
Batteries lithium-ion, systèmes de stockage d'énergie |
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EDM Graphite |
Grain fin (2-10 μm), conductivité électrique élevée, légèreté, résistance à l'érosion, conductivité thermique. |
Usinage par décharge électrique (EDM) |
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Graphite flexible |
Très flexible, conductivité thermique (150-300 W/m-K), résistance chimique, compressibilité, large gamme de températures. |
Joints, étanchéité, blindage EMI, gestion thermique |
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Graphite imprégné de métal |
Conductivité thermique et électrique améliorée, résistance à la corrosion, résistance mécanique, résistance à l'usure |
Roulements, joints, équipements de traitement chimique |
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Graphite de qualité nucléaire |
Densité élevée (>1,70 g/cm³), faible absorption de neutrons, stabilité thermique, résistance aux radiations, faible porosité |
Réacteurs nucléaires (modérateurs, réflecteurs, blindage) |
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Graphite pyrolytique |
Anisotropie élevée, conductivité dans le plan, blindage EMI, résistance chimique, densité élevée (≈2,20 g/cm³) |
Électronique, aérospatiale, dispositifs médicaux |
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Graphite réfractaire |
Résistance à l'abrasion et aux chocs thermiques, stabilité chimique, résistance à l'oxydation (revêtement), faible dilatation thermique |
Métallurgie, industrie céramique, réacteurs chimiques |
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Graphite imprégné de résine |
Résistance chimique, résistance améliorée, porosité réduite, résistance à l'oxydation, conductivité plus faible |
Pompes, 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.
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Propriété |
Carbone-Graphite |
Composites à base de fibres de graphite |
|---|---|---|
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Résistance à l'usure |
Élevée, efficace dans les applications à frottement élevé |
Bonne résistance à la fatigue et aux chocs |
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La force |
Résistance et rigidité élevées |
Résistance exceptionnelle à la traction et grande rigidité |
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Densité |
Léger grâce à sa faible densité |
Très faible densité pour une réduction critique du poids |
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Stabilité thermique |
Fonctionne jusqu'à 3000°C dans des environnements inertes |
Maintien de l'intégrité à haute température |
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Conductivité thermique |
Modérée à élevée, en fonction des constituants |
élevée, permettant une excellente dissipation de la chaleur |
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Conductivité électrique |
Bon, adapté à l'EDM et aux électrodes |
Modéré, utile pour le blindage EMI |
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Résistance chimique |
Résistant aux acides, aux alcalis et aux solvants organiques |
Inerte à la plupart des produits chimiques, à l'humidité et aux UV |
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Propriétés de frottement |
Autolubrifiant, faible frottement même à des températures extrêmes |
Résistance élevée à la fatigue, faible dilatation thermique |
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Résistance à l'oxydation |
Limitée, mais peut être renforcée par des revêtements |
Stable dans les environnements non oxydants |
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Applications |
Métallurgie, électrodes EDM, pièces à haute température |
Aérospatiale, composites structurels, électronique |
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 couper blocs de graphite à des tailles spécifiques ou à des formes grossières avant de procéder à un usinage plus fin.
- 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.

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