Grafiitilla, hiilen allotroopilla, on ainutlaatuinen kerroksittainen kuusikulmainen rakenne ja erinomaiset fysikaalis-kemialliset ominaisuudet, mikä tekee siitä välttämättömän avainraaka-aineen modernille teollisuudelle, kuten uudelle energialle, puolijohteille, ilmailuteollisuudelle ja metallurgialle. Grafiittiraaka-aineet ovat luonnollisia tai keinotekoisia materiaaleja, joiden pääkomponentti on grafiitti, mukaan lukien luonnongrafiitti, keinotekoinen grafiitti, grafeeni ja niiden johdannaiset. Luotettavana valmistajana, joka on erikoistunut huippuluokan hiilimateriaaleihin,SIKAIDAtarjoaa vakaita, korkean suorituskyvyn grafiittiratkaisuja teollisuusasiakkaille maailmanlaajuisesti.
Pitkäaikaisen geologisen muodonmuutoksen kautta muodostunut luonnongrafiitti luokitellaan hiutalegrafiittiin, suonigrafiittiin ja amorfiseen grafiittiin, joilla on erinomainen luonnollinen kiteisyys, sähkönjohtavuus, lämmönjohtavuus ja voitelevuus. SIKAIDA valitsee korkealaatuiset mineraalilähteet ja käyttää tarkkoja puhdistusprosesseja varmistaakseen hiilipitoisuuden ja hiukkaskokojakauman yhdenmukaisuuden.
Perustuu hiilipitoisiin raaka-aineisiin, kuten maaöljykoksiin ja neulakoksiin, se tuotetaan muovauksen, kalsinoinnin ja korkean lämpötilan grafitoinnin (2500–3000 ℃) avulla. Sen puhtaus, rakenne ja suorituskyky ovat hallittavissa, joten se on yleinen valinta litiumioniakkujen anodeille ja huippuluokan lämmönpoistokomponenteille.
Grafeeni on yksikerroksinen kaksiulotteinen kide, joka on kuorittu grafiitin raaka-aineista ja jolla on erittäin korkea ominaispinta-ala, sähkönjohtavuus ja mekaaninen lujuus. SIKAIDAn grafeenivahvisteiset komposiittimateriaalit voivat tukea huippuluokan sovelluksia, kuten superkondensaattoreita ja lämmönpoistojärjestelmiä.
1. Sähkönjohtavuus: Kerrosten sisällä olevat vapaat elektronit saavuttavat metallitason sähkönjohtavuuden.
2. Lämmönjohtavuus: Lämmönjohtavuus jopa 1500–2000 W/(m·K), lähellä timantin vastaavaa.
3. Korkean lämpötilan kestävyys: Sulamispiste noin 3850 ± 50 ℃, erinomainen stabiilisuus ei-hapettavissa ympäristöissä.
4. Kemiallinen stabiilisuus: Kestää useimpien happojen, emästen ja orgaanisten liuottimien aiheuttamaa korroosiota huoneenlämpötilassa.
5. Voitelukyky: Heikot van der Waalsin väliset voimat mahdollistavat alhaisen kitkan liukumisen.
6. Mekaaninen lujuus: Pehmeä rakenne, mutta korkea veto- ja väsymislujuus.
1. Raaka-aineiden esikäsittely: Luonnongrafiitti vaatii louhintaa ja rikastamista; keinografiitti vaatii hiilipitoisten raaka-aineiden murskaamista ja seulontaa.
2. Sekoitus ja muovaus: Sekoitettu sideaineeseen ja muotoiltu haluttuun muotoon suulakepuristamalla, muovauksella tai isostaattisella puristamalla.
3. Kalsinointi: Kuumennetaan 800–1000 ℃:seen inertissä ilmakehässä sideaineen hiiltymiseksi.
4. Grafitointi: Korkean lämpötilan lämpökäsittely saa hiiliatomit järjestäytymään uudelleen muodostamaan grafiittihilan (keinografiitin avainvaihe).
5. Jälkikäsittely: Kyllästäminen, uudelleenkalsinointi, koneistus ja pintapinnoitus optimoivat tuotteen suorituskyvyn.
SIKAIDAlla on täysin päivitetty grafiittiraaka-aineiden tuotantolaitos, joka mahdollistaa suljetun kierron laadunvalvonnan raaka-aineista valmiisiin tuotteisiin, mikä varmistaa erän vakauden ja jäljitettävyyden.
Litiumioniakun anodimateriaalit, polttokennojen katalyyttikannattimet, superkondensaattorielektrodit
Yksikiteiset piikasvulämmittimet ja eristyskomponentit, puolijohdediffuusio- ja peitemateriaalit, suuritehoisten laitteiden lämmönpoisto
Korkean lämpötilan rakenteet ja lämpösuojajärjestelmät, ilmailu- ja avaruusjarrukomponentit, tutkaa vaimentavat materiaalit
Tulenkestävät materiaalit (suurin kuluttajasektori), teräksen hapettumis- ja hiilenpoistoaineet, kemialliset lämmönvaihtimet ja reaktorit
Lyijykynän johdot, voiteluaineet, tarttumattomat keittoastioiden pinnoitteet
Grafiittiteollisuus kehittyy kohti korkeaa puhtautta, miniatyrisointia, komposiittifunktionalisointia ja älykästä vihreää valmistusta. Kiinan johtavana toimittajana SIKAIDA integroi T&K-, tuotanto- ja räätälöintipalvelut tukemaan nopeasti kasvavia aloja, kuten tehoparistoja, puolijohteita ja ilmailuteollisuutta.
A1: Grafiitti on massakerroksinen materiaali, kun taas grafeeni on sen yksikerroksinen kaksiulotteinen rakenne.
A2: Luonnongrafiitilla on luontainen kiteisyys, kun taas synteettisen grafiitin puhtautta ja koostumusta on helpompi hallita.
A4: Kerrosten sisällä olevat sp²-hybridisoidut hiiliatomit muodostavat siirrettyjä vapaita elektroneja, mikä mahdollistaa sähkönjohtavuuden.