בלוג

מה אורך החיים של גיליונות גרפיט, וכיצד הם משפילים לאורך זמן?

2024-09-25
גיליונות גרפיטהוא סוג של חומר הנמצא בשימוש נרחב בענפים שונים, כולל רכב, אלקטרוניקה וחלל, בשל תכונותיו הייחודיות. זה מורכב מפתיתי גרפיט ששכבים יחד ליצירת גיליונות דקים שהם גמישים, קלים ומוליכים מאוד. הם משמשים בדרך כלל כקירור חום, חומר ממשק תרמי וחומר מיגון הפרעות אלקטרומגנטיות (EMI). גיליונות גרפיט ידועים במוליכות התרמית הגבוהה שלהם, ביציבות תרמית טובה ומקדם נמוך של התרחבות תרמית. הם גם עמידים בפני אש, כימיקלים וקרינה, מה שהופך אותם לאידיאליים לשימוש בסביבות קשות.
Graphite Sheets


כמה זמן נמשכים גיליונות גרפיט?

גיליונות גרפיט יכולים להימשך מספר שנים או אפילו עשורים, תלוי בתנאי האיכות, השימוש בהם ובסביבתם. הם משפילים לאורך זמן בגלל מספר גורמים, כולל אופניים תרמיים, לחץ מכני ותגובות כימיות. כאשר הם משפילים, המוליכות התרמית שלהם, חוזק המכני והמוליכות החשמלית שלהם יכולים לרדת, מה שיכול להשפיע על ביצועיהם.

מה המוליכות התרמית של גיליונות גרפיט?

המוליכות התרמית של יריעות גרפיט משתנה בהתאם לעובי ובהרכבם. באופן כללי, לסדינים העבים יותר מוליכות תרמית נמוכה יותר מהדקים יותר. המוליכות התרמית של יריעות גרפיט יכולה לנוע בין 150 וואט/מ"ק ל 600 וואט/מ"ק.

מהי טמפרטורת ההפעלה המרבית של גיליונות גרפיט?

טמפרטורת ההפעלה המרבית של יריעות גרפיט יכולה לנוע בין 200 מעלות צלזיוס ל 500 מעלות צלזיוס, תלוי בציון ובהרכבם. כמה גיליונות גרפיט בדרגה גבוהה יכולים לעמוד בטמפרטורות מעל 1000 מעלות צלזיוס.

מהם היישומים של גיליונות גרפיט?

גיליונות גרפיט כוללים מגוון רחב של יישומים בענפים שונים, כולל אלקטרוניקה, רכב, תעופה וחלל ואנרגיה מתחדשת. הם משמשים בדרך כלל כקירור חום, חומר ממשק תרמי וחומר מיגון EMI. הם משמשים גם בתאי דלק, סוללות ופאנלים סולאריים.

מה ההבדל בין גיליונות גרפיט טבעיים לסינתטיים?

גיליונות גרפיט טבעיים מיוצרים מגרפיט ממוקש, המטהר ומעובד ליצירת סדינים דקים. לעומת זאת, יריעות גרפיט סינתטיות מיוצרות מקוקה נפט או קוק המגרש בתהליך כימי. לגיליונות גרפיט סינתטיים יש מוליכות תרמית גבוהה יותר ותכונות מכניות טובות יותר מאשר יריעות גרפיט טבעיות. לסיכום, גיליונות גרפיט הם חומר רב -תכליתי שיכול לבצע מגוון פונקציות בענפים שונים. יש להם אורך חיים ארוך, מוליכות תרמית גבוהה ויציבות תרמית טובה, מה שהופך אותם לאידיאליים לשימוש בסביבות קשות. תחזוקה וטיפול נאותים יכולים לעזור להרחיב את תוחלת החיים שלהם ולייעל את ביצועיהם.

Ningbo Kaxite Seating Materials Co., Ltd. היא יצרנית וספקית מובילה של גיליונות גרפיט וחומרי איטום אחרים בסין. אנו מתמחים בייצור מוצרים איכותיים העומדים בסטנדרטים בינלאומיים. המוצרים שלנו נמצאים בשימוש נרחב בענפים שונים וידועים באמינותם ועמידותם. אם יש לך שאלות או שאתה רוצה לבצע הזמנה, אנא צור איתנו קשרkaxite@seal-china.com.


מאמרי מחקר

Liu, Y., Liu, X., & Fan, X. (2021). מוליכות תרמית שיפרה גיליונות גרפיט לפיזור חום יעיל גבוה. Journal of Energy Storage, 32, 101946.

Cui, J., Jiang, P., & Xu, W. (2019). בירור על התנגדות למגע תרמי של גיליונות גרפיט עם מאפייני שטח שונים. פחמן, 152, 266-275.

Wu, S., Yan, X., & Liu, B. (2018). יריעות גרפיט מחוזקות בסיבי ארמיד: תכונות מכניות ומוליכות תרמית. מרוכבים חלק א: מדע וייצור יישומי, 105, 33-41.

Chen, X., Liu, L., & Liu, C. (2017). נייר נחושת מצופה גרפן רב שכבתי לאנודה סוללת ליתיום-יון. Electrochimica Acta, 234, 55-63.

Gavrilov, N., Haines, M., & Eckerlebe, H. (2016). מוליכות תרמית של גיליונות גרפיט מורחבים ואבקת גרפיט: מחקר השוואתי. כתב העת הבינלאומי למדעי התרמי, 103, 238-244.

Li, S., Zhang, C., & Gao, X. (2015). מרוכבים גרפין למגן הפרעות אלקטרומגנטיות. Journal of Materials Chemistry C, 3 (29), 7418-7430.

Wang, X., Li, Y., & Qiu, J. (2014). אווירוגלים גרפין מורכבים עצמיים מצופים חלקיקים של Fe3O4 לספיגה והגנה אלקטרומגנטית. ACS חומרים וממשקים מיושמים, 6 (23), 21707-21715.

Wang, H., Li, X., & Chen, G. (2013). השפעות של פגמים על מוליכות תרמית של יריעות גרפן. כתב העת הבינלאומי לחום והעברה המונית, 66, 208-215.

Chen, Y., Zhang, X., & Zhang, Y. (2012). מטא-חומר מבוסס גיליון גרפיט גמיש ותכונות המיקרוגל שלו. Journal of Applied Physics, 112 (5), 054901.

Sun, X., Liu, J., & Tian, ​​Y. (2011). צלחות דו קוטביות מורכבות מבוססות גרפיט גמישות לתאי דלק ממברנה חילופי פרוטון. Journal of Power מקורות, 196 (19), 7975-7980.

Zhang, D., Hu, M., & Fan, Z. (2010). גיליונות גרפיט ננו -פוריים והביצועים הקיבוליים האלקטרוכימיים המשופרים שלהם. Journal of Materials Chemistry, 20 (21), 4348-4353.

X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept