ข่าว

  • กราไฟต์เกล็ดเป็นสารเติมแต่งในการผลิตผลิตภัณฑ์กาว

    ผลิตภัณฑ์กาวถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเรา แต่ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์กาวนั้น หลายคนไม่ทราบว่าจำเป็นต้องเติมแกรไฟต์ลงไป ซึ่งแกรไฟต์มีคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีที่ยอดเยี่ยมมากมาย การเติมแกรไฟต์ลงในกาวนั้นมีผลอย่างไรบ้าง...
    อ่านเพิ่มเติม
  • การประยุกต์ใช้กราไฟต์เกล็ดในการป้องกันสนิม

    ตะกรันคงเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่คนทั่วไป ตะกรันถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย เช่น การหล่อลื่น ไฟฟ้า และอื่นๆ ดังนั้น ตะกรันมีประโยชน์อย่างไรบ้างในการป้องกันสนิม? บทความชุดสั้นๆ ต่อไปนี้จาก Furuite graphite จะแนะนำการประยุกต์ใช้ตะกรันในการป้องกันสนิม...
    อ่านเพิ่มเติม
  • ความสามารถในการเปียกของกราไฟต์เกล็ดและข้อจำกัดในการใช้งาน

    กราไฟต์เกล็ดมีแรงตึงผิวต่ำ ไม่มีข้อบกพร่องในพื้นที่ขนาดใหญ่ และมีสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายประมาณ 0.45% บนพื้นผิวของกราไฟต์เกล็ด ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ความสามารถในการเปียกของกราไฟต์เกล็ดลดลง ความไม่ชอบน้ำอย่างรุนแรงบนพื้นผิวของกราไฟต์เกล็ดทำให้...
    อ่านเพิ่มเติม
  • ผงกราไฟต์ชนิดใดที่สามารถใช้ในกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ได้

    ในกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์หลายๆ อย่าง มีการเติมผงกราไฟต์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ แต่ไม่ใช่ผงกราไฟต์ทุกชนิดจะสามารถตอบสนองความต้องการได้ ในการใช้งานด้านเซมิคอนดักเตอร์ โดยทั่วไปจะพิจารณาถึงความบริสุทธิ์ ขนาดอนุภาค และความทนทานต่อความร้อนของผงกราไฟต์ ด้านล่างนี้คือรีวิวผงกราไฟต์ของ Furuite...
    อ่านเพิ่มเติม
  • กราไฟต์ทรงกลมเกิดขึ้นได้อย่างไร

    กระบวนการหล่อเหล็กหล่อกราไฟต์ทรงกลม คือการใช้กระบวนการหล่อแบบกราไฟต์ทรงกลม เหล็กหล่อกราไฟต์ทรงกลมก็มีคุณสมบัติคล้ายเหล็กกล้า คือสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพได้โดยผ่านกระบวนการอบชุบความร้อน เหล็กหล่อกราไฟต์ทรงกลมเกิดขึ้นในกระบวนการหลอมเหล็กและเนื่องจากลักษณะทรงกลม...
    อ่านเพิ่มเติม
  • ความสัมพันธ์ระหว่างกราไฟต์เกล็ดและกราฟีน

    กราฟีนเป็นผลึกสองมิติที่ประกอบด้วยอะตอมคาร์บอนหนาเพียงหนึ่งอะตอม สกัดได้จากแผ่นกราไฟต์ กราฟีนมีการใช้งานที่หลากหลายเนื่องจากมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมในด้านทัศนศาสตร์ ไฟฟ้า และกลศาสตร์ ดังนั้นจึงเกิดคำถามว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างแผ่นกราไฟต์กับกราฟีนหรือไม่?...
    อ่านเพิ่มเติม
  • อะไรนะ! พวกเขาแตกต่างกันมาก!!!

    กราไฟต์เกล็ดเป็นกราไฟต์ธรรมชาติชนิดหนึ่ง หลังจากขุดและทำให้บริสุทธิ์แล้ว รูปร่างโดยทั่วไปจะเป็นรูปเกล็ดปลา จึงเรียกว่ากราไฟต์เกล็ด กราไฟต์ขยายตัวได้คือกราไฟต์เกล็ดที่ผ่านกระบวนการดองและแทรกสอดเพื่อให้ขยายตัวได้ประมาณ 300 เท่าเมื่อเทียบกับกราไฟต์ชนิดก่อนหน้า และสามารถ...
    อ่านเพิ่มเติม
  • เหตุใดกระดาษกราไฟต์จึงนำไฟฟ้าได้? หลักการคืออะไร?

    ทำไมกระดาษกราไฟต์จึงนำไฟฟ้าได้? เพราะกราไฟต์มีประจุที่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ประจุเหล่านั้นจึงเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระหลังจากได้รับกระแสไฟฟ้า ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า จึงสามารถนำไฟฟ้าได้ เหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้กราไฟต์นำไฟฟ้าได้ก็คือ อะตอมของคาร์บอน 6 อะตอมใช้ร่วมกัน 6 อิเล็กตรอนเพื่อสร้างโครงสร้าง ∏66 ขนาดใหญ่...
    อ่านเพิ่มเติม
  • กราไฟต์แบบเกล็ดสามารถใช้เป็นสารหล่อลื่นในการตีขึ้นรูปที่อุณหภูมิสูงได้หรือไม่

    กราไฟต์เกล็ดมีคุณสมบัติทนต่ออุณหภูมิสูง อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการหล่อลื่นและนำไฟฟ้าได้ดีเยี่ยม กราไฟต์เกล็ดเป็นสารหล่อลื่นแข็งจากธรรมชาติที่มีโครงสร้างเป็นชั้น ในเครื่องจักรความเร็วสูงบางประเภท จำเป็นต้องใช้สารหล่อลื่นในหลายจุดเพื่อรักษาการหล่อลื่นของชิ้นส่วนต่างๆ...
    อ่านเพิ่มเติม
  • ความแตกต่างระหว่างกราไฟต์ขนาดใหญ่และกราไฟต์ขนาดเล็ก

    สำหรับผลึกกราไฟต์เกล็ดธรรมชาติ ฟอสฟอรัสมีรูปร่างคล้ายปลา เป็นระบบหกเหลี่ยม มีโครงสร้างเป็นชั้น มีคุณสมบัติทนต่ออุณหภูมิสูง นำไฟฟ้าได้ดี นำความร้อนได้ดี หล่อลื่นได้ดี มีความยืดหยุ่น และทนต่อกรดและด่างได้ดี จึงถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมโลหะ...
    อ่านเพิ่มเติม
  • ปริมาณคาร์บอนในผงกราไฟต์เป็นตัวกำหนดการใช้งานในอุตสาหกรรม

    ผงกราไฟต์คือกราไฟต์เกล็ดที่ผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นผง ผงกราไฟต์มีประโยชน์ใช้สอยอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ปริมาณคาร์บอนและขนาดอนุภาคของผงกราไฟต์นั้นไม่เท่ากัน จึงจำเป็นต้องวิเคราะห์เป็นกรณีๆ ไป วันนี้ ผู้สื่อข่าวของ Furuite graphite จะมาบอกเล่า...
    อ่านเพิ่มเติม
  • การประยุกต์ใช้กราไฟต์เกล็ดเคลือบซิลิคอนในอุตสาหกรรม

    ประการแรก กราไฟต์เกล็ดซิลิกาถูกนำมาใช้เป็นวัสดุเสียดทานแบบเลื่อน พื้นที่การใช้งานที่ใหญ่ที่สุดของกราไฟต์เกล็ดซิลิกาคือการผลิตวัสดุเสียดทานแบบเลื่อน วัสดุเสียดทานแบบเลื่อนนั้นต้องมีคุณสมบัติทนความร้อน ทนแรงกระแทก มีค่าการนำความร้อนสูง และมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวต่ำ...
    อ่านเพิ่มเติม