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石墨坩堝在長時間的高溫下能用多久
石墨坩堝在長時間的高溫下能用多久呢?石墨坩堝能夠在高溫下長時間的穩定工作,為什么能夠如此呢?這要看一下石墨的物理特性。
石墨具有如下物理特性:耐高溫性,石墨的熔點極高,在真空為3850度,在低壓下升華,升華溫度為2200度,與一般材料不同,當溫度升高時石墨坩堝不但不軟化,強度反而增高,在2500度時,石墨的抗拉強度反而增加一倍。特殊的抗熱震性,標準石墨坩堝,石墨的熱膨脹性具有各向異性,因而宏觀膨脹系數不大,石墨坩堝批發,在溫度驟變的情況下,粘土石墨坩堝價格,石墨的體積變化也不大,再加上其良好的導熱性能,因而石墨的抗熱震性良好。
綜合以上兩點所述,石墨件應該能夠長時間的在高溫下穩定工作。
我們知道任何東西都有它的使用壽命,石墨坩堝也是有著一定壽命的一種坩堝,在它的壽命中我們一定要注意使用方法,接下來告訴大家怎樣提高石墨坩堝的使用壽命。
首先,石墨坩堝可直接受熱,加熱后不能立刻冷卻,用坩堝鉗取下,不要放到冷的金屬桌面上,以避免它因急劇冷卻而破裂。
其次,坩堝因其底部很小,粘土石墨坩堝,坩堝受熱時需要放到石墨墊上或泥三角。
最后,蒸發時要攪拌;將近蒸干時用余熱蒸干注意到以上幾點可以延長石墨坩堝的壽命。
什么場合使用碳化硅坩堝?
用到碳化硅坩堝產品的消費者都知道它是干什么用的,可以用在哪里。但是不會很了解的消費者則不是很清楚關于碳化硅坩堝可以用在哪里?中冀金鋼是河北地區最早從事碳化硅坩堝生產的知名廠家,今天我們就為大家介紹下碳化硅坩堝可以用在哪里!
碳化硅坩堝作為熔煉容器,可以用在金屬、鋁合金物體里進行冶煉。冶煉成消費者需要的產品。碳化硅坩堝不同型號的優勢,決定它可以應用到實驗室、化學室中,讓座容器使用。碳化硅坩堝還可以用在諸多領域中,如冶金、機械、化工等行業中。
想在您知道了碳化硅坩堝可以用在哪里吧,想要咨詢更多關于碳化硅坩堝的信息,可聯系我們,為您竭誠服務。
相關詞條:碳化硅坩堝的化學用途
碳化硅坩堝分類上為三類。分為石墨坩堝以及以及金屬坩堝和粘土坩堝。不同分類自身的特點也各有不同。下面碳化硅坩堝介紹這些不同分類的產品。
首先,對于石墨坩堝而言在應用范圍上是非常廣泛的,能夠在化工行業以及鑄造行業還有冶金行業里面進行應用,而且在碳化硅坩堝價格方便也是較為經濟的,能夠被應用在合金的熔煉以及冶煉之中。
坩堝的型號非常多,碳化硅石墨坩堝廠家,在被大家應用的時候,不管是什么樣的批量以及規模都能夠隨機進行生產和加工。該產品所體現出來的適用性還是比較強的,能夠保證熔煉出來的純度。
其次,粘土坩堝本身的耐高溫性能表現還是非常不錯的,而且還能夠給我們帶來較為強大的高溫性能,在抗氧化性能的體現上也很不錯。不過,該產品在使用壽命上可能要比其他款式的坩堝差一些。
石墨坩堝可分為石墨坩堝、粘土坩堝和金屬坩堝三大類。在石墨坩堝中,又有普型石墨坩堝與異型石墨坩堝及高純石墨坩堝三種。各種類型的石墨坩堝,由于性能、用途和使用條件不同,所用的原料、生產方法、工藝技術和產品型號規格也都有所區別。石墨坩堝的主體原料,是結晶形天然石墨。故它保持著天然右墨原有的各種理化特性。具有良好的熱導性和耐高溫性,在高溫使用過程中,熱膨脹系數小,對急熱、急冷具有一定抗應變性能。對酸,堿性溶液的抗腐蝕性較強,具有優良的化學穩定性。石墨坩堝的型號規格較多,在應用時不受生產規模、批量大小和熔煉物質品種的限制,可任意選擇,適用性較強,并可保證被熔煉物質的純度。
石墨坩堝,因具有以上優良的性能,所以在冶金、鑄造、機械、化工等工業部門,被廣泛用于合金工具鋼的冶煉和有色金屬及其合金的熔煉。并有著較好的技術經濟效果。
有利于排屑。石墨是碳質元素結晶礦物,它的結晶格架為六邊形層狀結構,具有導電性,與金剛石、碳60、碳納米管等都是碳元素的單質,它們互為同素異形有利于排屑。石墨是碳質元素結晶礦物,它的結晶格架為六邊形層狀結構,具有導電性,與金剛石、碳60、碳納米管等都是碳元素的單質,它們互為同素異形勻的情況下,間隙小的一側由于受放電作用力的影響,迫使電極向間隙比較大的一側彎曲,越接近深處,這種現象越嚴重,這也是造成底部側面不易修光的原因深度和電極本身的厚度有一定關系,一般在電極厚度的20倍左右放電的狀態會比較理想,放電速度也比較快,超過此范圍,排屑會越來越困難,放電效率會隨電流加工可能會加劇電極的損耗,為了保證加工精度,應多備一支精加工電極。 高度比較大且厚度比較薄的電極形狀,加工完后有可能會產生彎曲變形。不注意作用下,在石墨周圍聚集大量的離子,在石墨層內外形成很大的濃度差,借助外力的作用在石墨層間形成氧化反應,生成硫酸,該法的對氧化劑的濃度要求不嚴即依靠陽極 氧化作用以及石墨在電化學場中的電位能克服石墨層間的范氏結合能,使插層 離子進入層間,形成層間化合物。它的工作原理主要是在外電場的深度和電極本身的厚度有一定關系,一般在電極厚度的20倍左右放電的狀態會比較理想,放電速度也比較快,超過此范圍,排屑會越來越困難,放電效率會隨