Grafit, en allotrop av kol, har en unik skiktad hexagonal struktur och utmärkta fysikalisk-kemiska egenskaper, vilket gör det till ett oumbärligt nyckelråmaterial för moderna industrier som ny energi, halvledare, flyg och metallurgi. Grafitråvaror är naturliga eller konstgjorda material med grafit som huvudkomponent, inklusive naturlig grafit, konstgjord grafit, grafen och deras derivat. Som en pålitlig tillverkare specialiserad på avancerade kolmaterial,SIKAIDAtillhandahåller stabila, högpresterande grafitlösningar till industriella kunder över hela världen.
Formad genom långvarig geologisk metamorfism klassificeras naturlig grafit i flinggrafit, vengrafit och amorf grafit, som uppvisar utmärkt naturlig kristallinitet, elektrisk ledningsförmåga, värmeledningsförmåga och smörjförmåga. SIKAIDA väljer högkvalitativa mineralkällor och använder exakta reningsprocesser för att säkerställa konsistens i kolinnehåll och partikelstorleksfördelning.
Baserat på kolhaltiga råvaror som petroleumkoks och nålkoks, produceras det genom formning, kalcinering och högtemperaturgrafitisering (2500–3000 ℃). Dess renhet, struktur och prestanda är kontrollerbara, vilket gör den till ett vanligt val för litiumjonbatterianoder och avancerade värmeavledningskomponenter.
Grafen är en enskikts tvådimensionell kristall avskalad från grafitråmaterial, med ultrahög specifik yta, elektrisk ledningsförmåga och mekanisk styrka. SIKAIDAs grafenförstärkta kompositmaterial kan stödja avancerade applikationer som superkondensatorer och värmeavledningssystem.
1. Elektrisk ledningsförmåga: Fria elektroner i skikten uppnår elektrisk ledningsförmåga på metallisk nivå.
2. Värmeledningsförmåga: Värmeledningsförmåga så hög som 1500–2000 W/(m·K), närmar sig diamantens.
3. Högtemperaturbeständighet: Smältpunkt cirka 3850±50℃, uppvisar utmärkt stabilitet i icke-oxiderande miljöer.
4. Kemisk stabilitet: Motståndskraftig mot korrosion från de flesta syror, alkalier och organiska lösningsmedel vid rumstemperatur.
5. Smörjbarhet: Svaga mellanlagskrafter från van der Waals möjliggör glidning med låg friktion.
6. Mekanisk styrka: Mjuk konsistens, men hög draghållfasthet och utmattningshållfasthet.
1. Förbehandling av råmaterial: Naturlig grafit kräver brytning och förädling; konstgjord grafit kräver krossning och sållning av kolhaltiga råvaror.
2. Blandning och gjutning: Blandas med bindemedel och formas till önskad form genom extrudering, gjutning eller isostatisk pressning.
3. Kalcinering: Upphettas vid 800–1000 ℃ under en inert atmosfär för att förkolna bindemedlet.
4. Grafitisering: Värmebehandling vid hög temperatur gör att kolatomer arrangeras om för att bilda ett grafitgitter (ett nyckelsteg i konstgjord grafit).
5. Efterbehandling: Impregnering, återkalcinering, bearbetning och ytbeläggning optimerar produktens prestanda.
SIKAIDA har en helt uppgraderad produktionsanläggning för grafitråmaterial, som uppnår kvalitetskontroll i sluten slinga från råmaterial till färdiga produkter, vilket säkerställer batchstabilitet och spårbarhet.
Litiumjonbatterianodmaterial, bränslecellkatalysatorbärare, superkondensatorelektroder
Monokristallina kiseltillväxtvärmare och isolerande komponenter, halvledardiffusion och maskeringsmaterial, högeffekts värmeavledning av enheter
Högtemperaturstrukturer och termiska skyddssystem, flygbromskomponenter, radarabsorberande material
Eldfasta material (största konsumentsektorn), ståldeoxidatorer och förkolningsanordningar, kemiska värmeväxlare och reaktorer
Blyertspennor, smörjmedel, non-stick beläggningar av kokkärl
Grafitindustrin utvecklas mot hög renhet, miniatyrisering, kompositfunktionalisering och intelligent grön tillverkning. Som en ledande leverantör i Kina, integrerar SIKAIDA FoU, produktion och anpassningstjänster för att stödja snabbväxande sektorer som kraftbatterier, halvledare och flyg.
A1: Grafit är ett bulklagermaterial, medan grafen är dess enskiktiga tvådimensionella struktur.
A2: Naturlig grafit har inneboende kristallinitet, medan renheten och konsistensen hos syntetisk grafit är lättare att kontrollera.
A4: De sp² hybridiserade kolatomerna i skikten bildar delokaliserade fria elektroner, vilket möjliggör elektrisk ledningsförmåga.