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真空爐保溫是利用熱媒水的相變進行熱交換的,燃料燃燒釋放出的熱量被熱媒水吸收,當溫度上升至某真空狀態下的飽和溫度時,蒸發成飽和和蒸汽,完成第一次相變過程。凝結水流進蒸發室繼續吸熱,完成相變循環。真空熱水鍋爐的下部結構由燃燒室和傳熱管束組成;上部為真空室,其中插入了U型管熱交換器;真空室外接抽氣單元,使真空室保持穩定的真空度,并將真空室內不凝結氣體抽出,提高U型熱交換器的換熱效率。
石墨坩堝以天然鱗片石墨為主體原料,以可塑性耐火粘土或炭質為粘結劑加工而成,具有耐高溫、導熱性能強、抗腐蝕性能好,使用壽命長等特點。在高溫使用過程中,熱膨脹系數小,對急冷、急熱具有一定抗應變性能。石墨坩堝特點:1、石墨坩堝高的密度使得坩堝具備了導熱性能,其導熱效果明顯好。2、石墨坩堝外表有特制的釉層和致密的成型材料,大大提高了產品的耐腐蝕性能,延長其使用壽命; 3、石墨坩堝中的石墨成分全部采用天然石墨,導熱性非常好。石墨坩堝加熱后不可立刻將其置于冷的金屬桌面上,以避免它因急劇冷卻而破裂。
按原料體系的不同,碳纖維主要分為:黏膠基碳纖維、聚丙烯腈基碳纖維和瀝青基碳纖維。黏膠基碳纖維,黏膠基碳纖維主要用于耐燒蝕材料和隔熱材料,目前,?黏膠基碳纖維仍占據著其他碳纖維不可取代的地位,是重要的戰略物資。聚丙烯腈基碳纖維,聚丙烯腈基碳纖維是目前的主流,占據了主要的市場費額:1、瓦特的技術突破打通了制造高性能碳纖維的通道;2、PAN原絲質量是制造高性能碳纖維的前提;3、一條龍生產線得到發展,世界上幾條著名的PAN基碳纖維生產線大多是從原絲開始,直到碳纖維以及中、下游產品開發。瀝青基碳纖維,1965年,日本群馬大學的大谷衫郎研制瀝青基碳纖維獲得成功,從此,瀝青成為生產碳纖維的新原料,是目前碳纖維領域中僅次于PAN基的第二大原料路線。
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。碳纖維保溫硬氈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。專業碳纖維保溫硬氈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。