소식

  • 팽창 흑연이 팽창하는 이유와 그 원리를 분석하십시오.

    팽창 흑연은 우수한 윤활성, 고온 저항성, 내마모성 및 내식성을 지닌 고품질 천연 플레이크 흑연을 원료로 사용하여 만들어집니다. 팽창 후에는 간극이 더 커집니다. 다음은 후루이테 흑연 편집기에서 팽창 원리에 대해 설명하는 내용입니다...
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  • 팽창흑연의 주요 개발 방향은 몇 가지가 있습니다.

    팽창흑연은 흑연 플레이크를 층간 삽입, 물 세척, 건조 및 고온 팽창 과정을 거쳐 제조되는 느슨하고 다공성인 벌레 모양의 물질입니다. 팽창흑연은 고온에 노출되면 부피가 150~300배까지 순간적으로 팽창하여 유동적인 상태에서...
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  • 팽창흑연의 제조 및 실제 응용

    팽창흑연은 유연흑연 또는 벌레흑연이라고도 불리는 새로운 유형의 탄소 소재입니다. 팽창흑연은 넓은 비표면적, 높은 표면 활성, 우수한 화학적 안정성 및 고온 저항성과 같은 많은 장점을 가지고 있습니다. 일반적으로 사용되는 제조 공정은...
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  • 재탄화제의 올바른 사용의 중요성

    재탄화제의 중요성이 더욱 주목받고 있습니다. 재탄화제는 특유의 성질 덕분에 철강 산업에서 널리 사용되고 있습니다. 그러나 장기간 사용과 공정 변화에 따라 재탄화제는 여러 측면에서 많은 문제점을 드러내고 있습니다. 수많은 경험을 통해…
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  • 팽창성 흑연의 일반적인 생산 방법

    팽창성 흑연을 고온에서 순간 처리하면 스케일이 벌레 모양으로 변하고 부피가 100~400배까지 팽창할 수 있습니다. 이렇게 팽창된 흑연은 천연 흑연의 특성을 그대로 유지하며, 우수한 팽창성, 성글고 다공성인 구조, 그리고 내열성을 가지고 있습니다.
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  • 플레이크 흑연의 인공 합성 공정 및 장비 응용

    현재 플레이크 흑연 생산 공정은 천연 흑연 광석을 원료로 하여 선광, 볼 밀링, 부유 선별 등의 공정을 거쳐 흑연 제품을 생산하며, 인공 합성 플레이크 흑연 생산 공정 및 설비도 제공합니다.
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  • 왜 플레이크 흑연을 연필심으로 사용할 수 있을까요?

    현재 시중에는 플레이크 흑연으로 만든 연필심이 많이 판매되고 있습니다. 그렇다면 플레이크 흑연은 왜 연필심으로 사용될 수 있을까요? 오늘, 후루이트 흑연 에디터가 플레이크 흑연을 연필심으로 사용할 수 있는 이유를 알려드립니다. 첫째, 검은색입니다. 둘째, 부드러운 질감으로 종이 위를 매끄럽게 미끄러지듯 써집니다.
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  • 흑연 분말 생산 ​​및 선별 방법

    흑연 분말은 화학적, 물리적 특성이 뛰어난 비금속 소재입니다. 산업 생산에 널리 사용되며, 녹는점이 높아 3000°C 이상의 고온을 견딜 수 있습니다. 다양한 흑연 분말 중에서 품질을 어떻게 구분할 수 있을까요? 다음은 그 방법입니다...
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  • 최신 정보: 핵실험에 흑연 분말 사용

    흑연 분말의 방사선 손상은 원자로, 특히 페블 베드 고온 가스 냉각 원자로의 기술적 및 경제적 성능에 결정적인 영향을 미칩니다. 중성자 감속 메커니즘은 중성자와 감속재 원자 간의 탄성 산란입니다.
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  • 플레이크 흑연으로 만든 복합 재료의 응용

    플레이크 흑연으로 만들어진 복합 재료의 가장 큰 특징은 상호 보완적인 효과를 가진다는 것입니다. 즉, 복합 재료를 구성하는 요소들이 복합 재료 완성 후 서로를 보완하여 각각의 약점을 극복하고 탁월한 복합성을 형성할 수 있다는 것입니다.
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  • 산업 분야에서 플레이크 흑연의 전도성을 활용하는 구체적인 사례

    흑연 스케일은 산업계에서 널리 사용됩니다. 원료로 직접 사용할 수도 있고, 가공하여 다양한 흑연 제품을 만들 수도 있습니다. 스케일은 다양한 생산 공정을 통해 여러 분야에서 활용됩니다. 각 분야에 적용되는 스케일은 다음과 같습니다...
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  • 흑연에 대해 얼마나 알고 계십니까?

    흑연은 가장 부드러운 광물 중 하나이며, 원소 탄소의 동소체이자 탄소 원소로 이루어진 결정질 광물입니다. 흑연의 결정 구조는 육각형 층상 구조이며, 각 층 사이의 거리는 340 μm이고, 같은 층 내의 탄소 원자 사이의 간격은...
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