La placa de grafito mecanizada con precisión-es un producto de grafito elaborado mediante mecanizado de alta precisión, con tolerancias dimensionales estrictas, acabado superficial liso y formas geométricas complejas. Combina las excelentes propiedades del grafito con tecnología de mecanizado de precisión y se utiliza ampliamente en campos industriales de alta precisión.
Principales áreas de aplicación
1. Industria de semiconductores/fotovoltaica
- Fabricación de obleas: ventosa electrostática, componentes de hornos de difusión, placa portadora de CVD.
- Células fotovoltaicas: barco de grafito PECVD, molde de sinterización de oblea de silicio.
- Epitaxia LED: sustrato de grafito MOCVD.
2. Procesamiento por haz de electrones - material del electrodo: grafito de alta pureza, utilizado para el procesamiento de moldes de precisión.
3. Horno industrial/equipo de alta temperatura: componentes del campo térmico del horno monocristalino, accesorios de grafito para horno de sinterización al vacío, riel guía.
4. Pila de combustible/nueva energía: placa bipolar de pila de combustible, molde de sinterización de material de ánodo de litio.
5. Instrumentos de precisión/investigación -- Escudo de grafito para recubrimiento óptico, plataforma de muestra de difractómetro de rayos X, piezas estructurales resistentes a altas temperaturas de grado aeroespacial.
Parámetros técnicos
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Categoría de parámetro |
Parámetro específico (Unidad) |
Rango típico |
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Material del núcleo |
Pureza del carbono (%) |
99,92–99,97 (grado industrial); Mayor o igual a 99,99 (Grado semiconductor) |
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Densidad (g/cm³) |
1.82–1.94 |
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Contenido de cenizas (ppm) |
Menor o igual a 200 (Grado Industrial); Menor o igual a 80 (grado semiconductor) |
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Tamaño de partícula (μm) |
4–12 (grano fino); 12–20 (grano medio) |
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Rendimiento mecánico |
Resistencia a la flexión (MPa) |
35–60 |
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Resistencia a la compresión (MPa) |
70–110 |
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Dureza Shore (HS) |
50–75 |
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Módulo elástico (GPa) |
8–12 |
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Rendimiento térmico |
Conductividad Térmica (W/m·K) |
100–180 (temperatura ambiente) |
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Coeficiente de expansión térmica (10⁻⁶/grado) |
2,8–3,2 (25–800 grados) |
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Temperatura máxima de funcionamiento (grados) |
1800-2200 (atmósfera inerte); 450–600 (ambiente aéreo) |
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Resistencia al choque térmico (grados) |
Mayor o igual a 500 (Diferencia de temperatura) |
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Rendimiento eléctrico |
Resistividad de volumen (μΩ·m) |
7–12 |
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Rigidez dieléctrica (kV/mm) |
Mayor o igual a 10 |
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Precisión de mecanizado |
Tolerancia dimensional – Largo/Ancho (mm) |
±0,05 (grado estándar); ±0,01 (Grado de precisión) |
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Tolerancia dimensional – Espesor (mm) |
±0,02 (grado estándar); ±0,005 (grado óptico) |
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Planitud (mm/m) |
Menor o igual a 0,05 |
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Rugosidad de la superficie (Ra, μm) |
0.2–0.8 |
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Resistencia ambiental |
Pérdida de masa por corrosión ácida (%) |
Menor o igual a 0,3 (pH 1–3, 1000 h) |
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Pérdida de masa por corrosión alcalina (%) |
Menor o igual a 0,5 (pH 11–14, 1000 h) |
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Tasa de oxidación (g/m²·h) |
Menor o igual a 0,01 (ambiente aéreo, 400 grados) |
Los productos admiten personalización personalizada.
Propiedades físicas y químicas.
- Conductividad eléctrica: las láminas de grafito exhiben una conductividad eléctrica excepcional, principalmente debido a su estructura estable en capas π-π formada por nubes de electrones π y enlaces covalentes carbono-carbono. Esta configuración permite un transporte eficiente de electrones dentro del material, lo que da como resultado una resistividad excepcionalmente baja de 10^-6 Ω·m. En consecuencia, el grafito sirve como material de electrodo ideal.
- Conductividad térmica: la placa de grafito también tiene una excelente conductividad térmica, su conductividad térmica es mayor que la del acero, hierro, plomo y otros materiales metálicos. Esto se debe a la estructura en capas y a la estructura cristalina altamente ordenada de la placa de grafito, de modo que la energía térmica se puede transferir de manera eficiente a través de la vibración entre capas.
- Propiedades mecánicas: la placa de grafito tiene alta resistencia, alta flexibilidad y resistencia al desgarro. Su módulo de Young y su límite elástico pueden alcanzar 1 TPa y 130 GPa respectivamente, lo que es más de decenas de veces mayor que el del acero. Esta alta resistencia hace que la placa de grafito tenga una excelente estabilidad en ambientes de alta presión y alta temperatura.
- Estabilidad química: el enlace carbono-carbono de la placa de grafito tiene una alta energía de enlace y una baja reactividad química, y tiene una alta resistencia a la mayoría de los productos químicos. Sólo unos pocos ácidos y álcalis pueden corroerlo, por lo que la placa de grafito se usa ampliamente en reactores químicos y portadores de catalizadores.
La placa de grafito mecanizada con precisión-se ha convertido en un material indispensable para la fabricación de -alta calidad debido a su alta precisión, resistencia a entornos extremos y gran personalización. Para garantizar el mejor rendimiento, se deben considerar exhaustivamente la pureza del grafito, el tamaño de las partículas, el método de procesamiento y el tratamiento de la superficie al seleccionar el grafito.


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