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石墨具有良好的化學穩定性。經過特殊加工的石墨,具有耐腐蝕、導熱性好,滲透率低等特點,就大量用于制作熱交換器,反應槽、凝縮器、燃燒塔、吸收塔、冷卻器、加熱器、過濾器、泵設備。廣泛應用于石油化工、濕法冶金、酸堿生產、合成纖維、造紙等工業部門,可節省大量的金屬材料。作鑄造、翻砂、壓模及高溫冶金材料:由于石墨的熱膨脹系數小,而且能耐急冷急熱的變化,可作為玻璃器的鑄模,使用石墨后黑色金屬得到鑄件尺寸準確,表面光潔成品率高,不經加工或稍作加工就可使用,因而節省了大量金屬。生產硬質合金等粉末冶金工藝,通常用石墨材料制成壓模和燒結用的瓷舟。單晶硅的晶體生長坩堝,區域精煉容器,支架夾具,感應加熱器等都是用高純石墨加工而成的。此外石墨還可作真空冶煉的石墨隔熱板和底座,高溫電阻爐爐管,棒、板、格棚等元件。
真空爐保溫材料一般是指熱系數小于或等于0.12的材料。保溫材料發展很快,在工業和建筑中采用良好的保溫技術與材料,往往可以起到事半功倍的效果。建筑中每使用一噸礦物棉絕熱制品,一年可節約一噸石油。傳統的保溫隔熱材料是以提高氣相空隙率,降低導熱系數和傳導系數為主。纖維類保溫材料在使用環境中要使對流傳熱和輻射傳熱升高,必須要有較厚的覆層;而型材類無機保溫材料要進行拼裝施工,存在接縫多、有損美觀、防水性差、使用壽命短等缺陷。為此,人們一直在尋求與研究一種能大大提高保溫材料隔熱反射性能的新型材料。
碳纖維硬氈主要有三種:聚丙烯腈基碳氈,黏膠基碳氈和瀝青慧碳氈,其中使用的較廣的是聚丙烯腈慧碳氈。我們一般說的碳纖維氈就是指聚內烯腈慧碳氈,聚丙烯腈基碳氈還可以分力兩類,聚丙烯腈基病綸碳氈和聚丙烯腈基碳氈,它們的不同點在于一個是便用腈綸制造的,還有一個是使用碳纖維原料燒制而成的,前者的作能比后者的畏差,強度,手感,灰度,限度等都是聚丙席睛基碳毯來的好。加工方式不同時話,碳纖維街的9形態也不同,有用碳纖維短切絲加工成的碳纖維拖,有用預氧化纖維絲加工成8碳纖維氈,也有將制成的碳街再次氧化碳化制成的碳纖維氈。
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。
碳纖維作為一種很好的結構材料,已被廣泛應用于各種領域。除了質量輕、強度高、耐高溫等眾多優異的特性之外,碳纖維復合材料的耐腐蝕性特性比其他材料的要更為突出。從碳纖維的制作工藝過程可以看出,碳纖維是一種經過高溫碳化、然后經過石墨化處理最終形成的一種類似石墨晶體的一種結構,這中結構本身就具有很高的耐腐蝕的介質,在一些化學介質中,其強度、模量基本保持無變化。但是在實際應用中,碳纖維通常會與樹脂等基體材料融合,構成碳纖維復合材料使用,所以碳纖維制品的耐腐蝕性能會與碳纖維本身的耐腐蝕性能有一定的差異。
碳纖維具有高比強度、耐高溫、熱膨脹系數小等一系列優良特性,隨著科技的進步,真空爐保溫在新興產業中的應用越來越多,由于其對保溫材料的要求苛刻,碳纖維硬氈隔熱材料由于其優越熱工特性而成為高溫隔熱保溫的首選材料。石墨氈碳纖維硬質保溫材料克服了軟氈硬化材料所存在的易分層開裂,使用壽命短等缺點,在高溫爐用隔熱保溫材料領域越來越受關注。專業石墨氈成功掌握了碳纖維硬氈隔熱材料的生產工藝,產品在真空爐上取得了較好的應用效果。