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石墨氈因選用原氈的不同分為瀝青基石墨氈、聚丙烯腈基(PAN基)石墨氈和黏膠基石墨氈三種,主要用途是作為單晶硅冶煉爐的保溫、隔熱材料。在化學工業中可作為高純度腐蝕性化學試劑的過濾材料。工藝將聚丙烯腈基炭氈或黏膠基炭氈裁成所需尺寸,卷成筒狀裝入石墨材料做的容器內,將石墨容器置于高溫爐內(高溫爐為石墨管爐、中頻、高頻感應爐或其他加熱形式的高溫爐),用抽真空或通高純惰性氣體保護,以100~300℃/h的升溫速率加熱到2200~2500℃,再自然冷卻至100℃即得。
與低溫(900度以下)處理碳氈相比,高溫(2200度以上)處理石墨氈具備以下優勢:石墨氈吸附性小,對水蒸氣等氣體的吸附比低溫處理碳氈低2個數量級。碳纖維硬氈對于很多需要抽真空的封閉容器設備來說,氣氛的純凈度是很關鍵的參數,而低溫處理碳氈由于吸附性大而導致容器內抽真空很難抽干凈.。石墨氈抗熱氧化能力強。未經石墨化的炭材料結構是一種亂層結構,各種結構缺陷的存在使得其層面間距較大,容易受到氧原子的進攻而被氧化。而高溫處理過的石墨氈完善的晶格和有序的三維排列使層面間距大大縮小,不易受到氧原子的進攻,因而大大增強抗氧化能力。定做碳纖維硬氈石墨氈純度高,炭含量在99.5%以上,不會對被處理工件造成污染。而低溫處理碳氈炭含量一般低于93%,容易造成爐內環境污染。總而言之,高溫處理石墨氈比低溫碳氈使用效果更佳,使用壽命更長。
石墨氈具有比碳氈更高的碳化溫度;其耐熱溫度更是提高很多,其高碳化溫度可以保證產品的使用壽命。此外由于高溫碳化后,氈中含有的雜質極少,使得其后處理工序更加簡便。具有宏觀尺度的納米碳纖維/石墨氈復合催化材料及其制備方法。復合催化材料由石墨氈,以及石墨氈上原位生長的納米碳纖維組成。制備方法包括如下步驟:將石墨氈先進行液相或氣相氧化;粘膠基碳纖維氈是以粘膠人造絲為原料,經針刺、預氧、碳化等生產過程而制得,是性能優異的高溫隔熱材料,它具有其它種類碳氈的一般特性,還具有密度小、導熱性低等特點,適宜做隔熱保溫材料、耐燒蝕。
工業化生產碳纖維按原料路線可分為聚丙烯腈 (PAN)基碳纖維、瀝青基碳纖維和粘膠 基碳纖維三大類。從粘膠纖維制取高力學性能的碳纖維必須經高溫拉伸石墨化,碳化收率低,技術難度大、設備復雜,成本較高,產品主要為耐燒蝕材料及隔熱材料所用;由瀝青制取碳纖維,原料來源豐富,碳化收率高,但因原料調制復雜、產品性能較低,亦未得到大規模發展。由聚丙烯腈纖維原絲可制得高性能的碳纖維,其生產工藝較其它方法簡單,而且產品的力學性能優良,用途廣泛,因而自20世紀60年代問世以來,取得了長足的發展,成為當今碳纖維工業生產的主流。
真空淬火(回火、退火)就是通過把材料或零件在真空狀態下按工藝規程加熱、冷卻來達到預期性能的一種處理方法。真空釬焊即在真空狀態下,把一組焊接件加熱到填充金屬熔點溫度以上,但低于基體金屬熔點溫度,借助于填充金屬對基體金屬的濕潤和流動形成焊縫的一種焊接工藝。(釬焊溫度因材料不同而異)真空燒結即在真空狀態下,把金屬粉末制品加熱,使相鄰金屬粉末晶粒通過粘著和擴散作用而燒結成零件的一種方法。真空加磁主要適用于金屬材料加磁處理。
真空爐保溫是由爐體、真空機組、液壓系統、控制系統、冷卻系統等幾部分組成的,對于氣冷真空爐要具備氮氣儲氣罐,為防止停水或水壓不足等要備有高空水槽,防止因停水而燒壞或燒蝕密封件、電極等。真空爐的爐體和爐門由高強度鋼板焊按而成,為雙層水套結構形式,爐門由齒輪、齒條傳動開啟和關閉,靈活方便。加熱室是圓形結構,石墨管狀加熱器和冷卻氣體噴嘴沿加熱室的周圍成360度均勻分布,高級碳氈及柔性石墨紙作為保溫材料,結構輕巧固定。真空爐根據加熱的形式可分為外熱式和內熱式兩種。內熱式是真空爐生產廠家的首選爐型,按結構的不同可分為單室、雙室、三室以及連續式等真空爐,有氣冷、油冷和氣油兩用爐。