Bloc de graphite

Bloc de graphite

Bloc de graphite

Pureté : ≥99%

  • Dimensions sur mesure et dimensions standard en stock
  • Délai d'exécution rapide
  • Prix compétitif
5 星级
5 星级
5 星级
5 星级
5 星级

Bloc de graphite is a solid carbon material known for its exceptional thermal resistance and electrical conductivity. Made from natural or synthetic graphite, these blocks are engineered under high temperatures and pressures to achieve outstanding strength and durability. They are widely used in high-temperature environments such as metallurgical furnaces, chemical reactors, and heat exchangers. With high density, good machinability, and the ability to be produced in various shapes like rectangular, circular, or trapezoidal, graphite blocks support custom designs for specific industrial needs. We offer molded, high-purity, and isostatic graphite blocks, with maximum sizes reaching up to 3050 mm in length, 1000 mm in width, and 600 mm in height, meeting demanding applications across metallurgy, energy, and chemical industries.

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

Graphite Block Data Sheet

Code de référenceHM2594
La pureté≥99.9%
CouleurGris foncé à noir
Formule chimiqueC
Grades de matériauxGraphite naturel, graphite synthétique, graphite spécialisé, graphite composite
Densité1,7-1,92 g/cm³
Température de fonctionnement maximaleJusqu'à 3000°C (en atmosphère inerte)
Conductivité thermique100-200 W/m-K

Graphite Block Description

Bloc de graphite is crafted from high-quality carbon materials and offers remarkable performance in extreme temperatures and harsh environments. Known for its excellent thermal stability, high electrical conductivity, and low thermal expansion, graphite block is commonly used in metallurgy, chemical processing, and energy industries. It can be precisely machined into different shapes and sizes, supporting a wide range of custom applications like furnace linings, casting molds, and heat exchangers. Available in molded, high-purity, and isostatic grades, graphite blocks provide reliable solutions where strength, precision, and resistance to thermal shock are essential.

Graphite Block 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
The Coefficient of Thermal Expansion (CTE)×10-6/ ℃2.9-3.0
Frêne%0.1-0.3
SquareLongueurmm≤3050
Largeurmm≤1000
Hauteurmm≤600
Products can be customized according to order requirements or specific drawings.

Graphite Block Features

  • Exceptional High-Temperature Resistance: Graphite block can withstand extremely high temperatures, with a melting point around 3850℃ and boiling point near 4250℃, maintaining stability even under intense heat conditions.
  • Outstanding Thermal Shock Resistance: With a low thermal expansion coefficient, graphite blocks handle rapid temperature changes without cracking, ensuring durability in extreme environments.
  • Superior Thermal and Electrical Conductivity: Graphite blocks deliver excellent heat and electrical transfer, outperforming stainless steel by four times in conductivity and far exceeding most non-metallic materials.
  • Excellent Lubricity: Featuring a very low friction coefficient, graphite blocks provide smooth surface performance similar to molybdenum disulfide, enhancing their wear resistance.
  • Stabilité chimique forte : At room temperature, graphite blocks resist corrosion from acids, alkalis, and organic solvents, maintaining structural integrity over time.

Graphite Block Applications

  • Steelmaking Electrodes: Graphite blocks are machined into electrodes for electric arc furnaces (EAF), conducting electricity to melt scrap metal into molten steel with high efficiency.
  • Furnace Insulation Material: Used as thermal insulation in metallurgical furnaces, graphite furnaces, and silicon carbide furnaces, helping control temperature and minimize heat loss.
  • Heating Elements: Serve as heating sources in high-temperature industrial furnaces, maintaining stable heat even above 2000°C for processes like material synthesis and treatment.
  • EDM Electrodes: Machined into electrodes for electrical discharge machining (EDM), enabling high-precision shaping of hard metals with excellent durability and wear resistance.
  • Nuclear Reactor Moderator: Acts as a neutron moderator in nuclear reactors, slowing down neutrons to ensure a stable and controlled fission reaction for safe energy generation.

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 Graphite Block, please provide the following details:

  • Dimensions: Length × Width × Height
  • Qualité des matériaux: Préciser les catégories de matériaux.
  • La pureté de la matière
  • Tolérances: Spécifiez les tolérances que vous pouvez accepter.
  • Finition de la surface : poli, rugueux, etc.
  • Quantité des produits dont vous avez besoin
  • 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 céramiques en graphite et pour ceux-ci, 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.

Yes, Graphite Blocks can be precisely machined into various shapes such as rectangular, round, or trapezoidal forms to meet specific industrial requirements. Customization in dimensions, purity levels, and density is available to suit applications like furnace linings, molds, heat exchangers, and EDM electrodes.

Graphite Blocks are widely used in industries such as metallurgy, electronics, chemical processing, nuclear energy, and aerospace for applications like furnace components, heat exchangers, EDM electrodes, and even neutron moderators in nuclear reactors.

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.

Formulaire de demande de renseignements

A lire également