石墨由微小點狀逐步變為粗的顆粒,甚至出現鏈狀,石墨化是鋼材的滲碳體組織長期處于高溫后發生自行分解而出現石墨的現象,低碳鋼在450°c以上,o.5mo鋼在480°c以上長期使用將逐步發生石墨化轉變,由于石墨的強度極低,---石墨化后的鋼材相當于內部存在若干空穴,從而使鋼材的強度下降,沖擊功下降更為明顯。
鋼材中若加入少量與c結合力強的元素,如cr、ti、v等元素可以阻止石墨化現象發生,含cr量在0.5%左右即有明顯的阻止石墨化的效果,和晶間腐蝕不一樣,晶間腐蝕一般指碳和鉻產生反應,生成cr23c6,這樣很少的碳原子就會消耗掉很多鉻原子,在晶界產生貧鉻現象,鉻原子是防腐蝕的主要元素,含量低了耐腐蝕性就差了,容易在晶界產生腐蝕,磨塊石墨模具批發,這種腐蝕叫晶間腐蝕。
較好的方法還是降低含碳量和適當的提高含鉻量,溫度升高將使石墨化現象加速發展,但溫度高于700°c時,反而使分解出的石墨重新與鐵元素化合成為fe3c,焊縫熱影響區尤其容易出現石墨化,而且石墨常呈鏈狀,極易引起脆裂,石墨化的程度常分成4級進行評定,涂層石墨模具價格,不同級別石墨化時對鋼材冷彎角與沖擊功的影響。
目前,遵義石墨模具,人們往往忽視了石墨的電化學腐蝕,對提高石墨材料的電化學耐腐蝕性的研究相對較少。 本研究來源于新型電池用天然石墨材料的制備技術研究的課題(科技支撐計劃資助,通過實驗室實驗,首先采用堿熔法對隱晶質石墨進行提純工藝研究,使其含碳量由79.82%提升至98.11%。隱晶質石墨的較佳提純工藝條件為:石墨與naoh比=1:0.5、石墨:hci比=1:0.3、焙燒溫度600℃、焙燒時間50分鐘、在70℃下酸浸40min。sem分析表明隱晶質石墨具有晶質特征,理論上具有制備石墨層間化合物的可能,因此實驗以提純后的隱晶質石墨為原料,對其進行酸化插層制備可膨脹石墨,并與天然鱗片石墨的插層效果相比,磨條石墨模具加工,實驗結果表明隱晶質石墨具有一定的酸化插層效果,為拓寬隱晶質石墨的應用提供一定的參考和借鑒。
石墨電極的發展歷史
據悉,從上世紀90年代坐落于北京發展較早的,以為首的企業一直秉承研制、生產石墨制品的企業。擁有---的數控生產設備及加工中心,生產,檢測手段完備。從90年代初至今,由于產品---異,穩定,受到---用戶的一致---。產品有:石墨電極,工業爐高溫處理用石墨制品,金剛石工具燒結用石墨制品,有色金屬冶煉用石墨制品,機械密封用石墨制品,電子半導體工業用石墨制品,分析儀器用石墨電極、分析坩堝制品。產品廣泛應用于機械、模具、紡織、機電、金剛石工具等各行業。近年來,產品越來越多的服務于礦山系統、柴油機系統、鐵路系統以及-產業。