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Welche Rolle spielt der Flockengraphit in unserem Leben?

Es gibt zwei Arten von Graphit: Naturgraphit und künstlichen Graphit. Mit der Verbesserung der Herstellungstechnologie ist die Funktion von künstlichem Graphit in vielen Fällen nicht schlechter als die von natürlichem Graphit. Allerdings hat Naturgraphit in bestimmten Bereichen immer noch seine einzigartigen Vorteile.

Unter den natürlichen Graphitvorkommen hat Flockengraphit (kristalliner Graphit) eine niedrige Lagerfähigkeit, einen hohen Wert, eine gute Wärmeleitfähigkeit, Schmierfähigkeit und Oxidationsbeständigkeit, die in der Metallurgie, im Maschinenbau, in der chemischen Industrie, in feuerfesten Materialien, in der Luft- und Raumfahrt und in anderen Industriezweigen weit verbreitet ist und eines der wichtigsten nichtmetallischen Materialien für die Entwicklung der modernen Hochtechnologie darstellt.

Natural graphite flake

Flockengraphit ist aufgrund seiner Flockenstruktur und seiner guten Oberflächeneigenschaften eines der schwimmfähigsten Mineralien der Natur. Mit der Entwicklung der Erhitzungstechnologie und der Säureauslaugungstechnologie wird der Reinheitsgrad von Graphit immer höher. Wenn der Reinheitsgrad von Graphit 99 % bis 99,99 % oder mehr erreicht, findet er breite Anwendung in Kohlenstoffverbundwerkstoffen, in der Elektronikindustrie, bei Reibmaterialien, in der Schmierung und in anderen Bereichen.

Graphen

Graphen ist eine Art Kohlenstoffmaterial mit einer sehr großen spezifischen Oberfläche und einem breiten Anwendungspotenzial, das anderen Produkten in Bezug auf spezifische Kapazität, Kosten und Lebensdauer deutlich überlegen ist.

Die Rohstoffe hängen hauptsächlich mit den Produkttypen und den Aufbereitungsmethoden zusammen. So handelt es sich bei den Rohstoffen für das mechanische Abtragen, das epitaktische Wachstum und die Graphitoxidreduktion um natürlichen (kristallinen) Flockengraphit, wobei der großblättrige Graphit für die Erzeugung von Graphen günstiger ist; der Rohstoff für Graphen-Dünnschichten, die durch Gasabscheidung hergestellt werden, ist kohlenstoffhaltiges Gas, das nichts mit Graphit zu tun hat.

graphene

Expandierter Graphit

Expandierter Graphit (EG), eine neue Art von funktionellem Kohlenstoffmaterial, ist ein lockeres und poröses, wurmförmiges Material, das aus natürlichen Graphitschuppen nach Interkalation, Waschen, Trocknen und Hochtemperaturexpansion gewonnen wird. Zur Herstellung von expandiertem Graphit muss großkörniger Graphit verwendet werden, während feinkörniger Graphit nicht oder nur schwer verwendet werden kann.

Zusätzlich zu den hervorragenden Eigenschaften von Naturgraphit wie Kälte- und Hitzebeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Selbstschmierung verfügt expandierter Graphit über Eigenschaften wie Weichheit, Druckfestigkeit, Adsorption, ökologische Umweltkoordination, Biokompatibilität und Strahlungsbeständigkeit, die Naturgraphit nicht aufweist. Expandierter Graphit hat ein breites Anwendungsspektrum und kann als feuerfester Füllstoff, für medizinische Verbände, aber auch als flexibler Graphit für Dichtungsmaterialien verwendet werden.

Graphit als Kathodenmaterial für Batterien

Graphit hat eine hervorragende Leitfähigkeit, die 100-mal höher ist als die allgemeiner nichtmetallischer Mineralien. Es ist das am häufigsten verwendete Kathodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien. Sowohl Flockengraphit als auch künstlicher Graphit können als Anodenmaterial für Batterien verwendet werden, wobei beide ihre Vorteile haben. Bodenähnlicher Graphit kann jedoch aufgrund seiner geringen Kapazität nicht als Anodenmaterial für Batterien verwendet werden.

Graphite cathode battery

Flockengraphit hat viele Vorteile wie einen niedrigen Preis, eine hohe Elektronenleitfähigkeit, einen hohen Lithiumionen-Diffusionskoeffizienten, eine hohe Einbettungskapazität und ein niedriges Einbettungspotenzial. Er hat jedoch eine hohe Anwendungsschwelle, die hohe Anforderungen an die Verarbeitungsumgebung und die Verarbeitungstechnologie der Unternehmen stellt. Der Preis von künstlichem Graphit ist hoch und die Anwendungsschwelle niedrig, außerdem erfordert er keine hohe Verarbeitungstechnologie und entwickelt sich ebenfalls schnell. Kurz gesagt, in Handy- und Kamerabatterien kommen derzeit sowohl kristalliner als auch künstlicher Graphit vor, wobei der Anteil der beiden ähnlich ist.

Feuerfestes Material

Flockengraphit selbst hat eine ausgezeichnete Temperaturwechselbeständigkeit und Schlackenerosionsbeständigkeit, und seine Produkte haben die gleiche Hochtemperaturbeständigkeit, hohe Festigkeitseigenschaften, die weithin in der Goldindustrie von fortgeschrittenen feuerfesten Materialien und Beschichtungen wie der Barren Schutzmittel in der Stahlerzeugung, metallurgischen Ofenauskleidung, Magnesia Kohlenstoff Ziegel, Graphit Tiegel und so weiter verwendet werden.

graphite crucible

Schmierfähiges Material

Die gute Schmierfähigkeit von Graphitmaterial ergibt sich aus der Kristallstruktur des Graphits. Unter ihnen ist die Schmierfähigkeit von großskaligem Graphit besser als die von feinskaligem Graphit. Je größer die Graphitskala ist, desto niedriger ist der Reibungskoeffizient und desto besser ist die Schmierfähigkeit.

Flockengraphit wird häufig als Schmiermittel in der mechanischen Industrie verwendet. Die durch Tiefziehen hergestellte Graphitemulsion ist ein gutes Schmiermittel für viele Metallverarbeitungsprozesse (Drahtziehen, Rohrziehen). Darüber hinaus sind Schmiermittel stark reduziert, wenn bei hoher Geschwindigkeit, hoher Temperatur und hohem Druck verwendet, während Graphit verschleißfesten Material kann immer noch in 200 ~ 2000 ℃ und hohe Geschwindigkeiten ohne Schmiermittel arbeiten. In viel fördernden korrosiven Medien Ausrüstung, Graphit Material wird auch weithin verwendet werden, um Kolbenbecher, Dichtungsring und Lager zu machen, so dass der Betrieb auch nicht brauchen, um Schmiermittel hinzufügen.

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Über den Autor

Chin Trento

Chin Trento hat einen Bachelor-Abschluss in angewandter Chemie von der University of Illinois. Sein Bildungshintergrund gibt ihm eine breite Basis, von der aus er viele Themen angehen kann. Seit über vier Jahren arbeitet er in Stanford Advanced Materials (SAM) an der Entwicklung fortschrittlicher Materialien. Sein Hauptziel beim Verfassen dieser Artikel ist es, den Lesern eine kostenlose, aber hochwertige Ressource zur Verfügung zu stellen. Er freut sich über Rückmeldungen zu Tippfehlern, Irrtümern oder Meinungsverschiedenheiten, auf die Leser stoßen.
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