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Eastern Carbon Consulting kauft Widerstandsprüfer für hochtemperaturleitende Materialien Typ HTRT-1600
30.000 Tonnen jährliche Produktion von Spezialkohlenstoff-Projekten
Vor kurzem kamen die Reporter auf die östliche Kohlenstoffproduktion von 30.000 Tonnen spezieller Graphitkohlenstoff-Baustelle, die sich im Nordwesten der Kreuzung der Industriestraße und der Industriestraße in Shilong-Distrikt in Pingtong-Shan-Stadt befindet, und die Architektur des grauen Stahlbaumaterials wurde ordentlich aufgebaut, um das physische Aussehen des gesamten Projekts zu skizzieren.
Oriental Carbon wurde 2006 gegründet und ist ein Hightech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Spezialgraphitmaterialien spezialisiert hat, das vierte Spezialunternehmen des Ministeriums für Industrie und Informatik, das nationale Unternehmen mit Vorteilen im Bereich des geistigen Eigentums, die nationale grüne Fabrik, die wichtigsten Produkte werden weit verbreitet in den Bereichen Photovoltaik, Halbleiter, neue Energiebatterien, Maschinen, Elektronik, Luft- und Raumfahrt. Bis Dezember 2023 besitzt das Unternehmen 142 eigene geistige Eigentumsrechte, darunter neun Erfindungen und 133 Gebrauchsmodelle.
Aufgrund des kontinuierlichen Wachstums der Marktnachfrage, um die Nachfrage weiter zu erfüllen und die Produktionskapazität zu erweitern, sammelte Oriental Carbon in der ersten Phase der Markteinführung ein Netto-Kapital von 369 Millionen Yuan für den ersten Bau eines Projekts mit einer jährlichen Produktion von 30.000 Tonnen Spezial-Graphitkohlenstoff.
Eastern Carbon Consulting kauft HTRT-1600 Typ Ultrahochtemperaturleitfähiges Material Widerstandsprüfer ist
Das HTRT-1600-System besteht hauptsächlich aus einer kleinen Stromquelle mit hoher Präzision und hoher Stabilität, einem hochpräzisen AD-Probenahme-Chip und einem eingebetteten Chip, einer intelligenten Management-Analysesoftware auf dem Oberteil und einem intelligenten Speicheranalyse-Instrument für ultrahohe Temperaturleitfähigkeit, bestehend aus einer Vakuum-Mehrstufenbeheizungsgerät. Testleitfähige Metallproben können die Heizung nach den Anforderungen des Testprozesses willkürlich einstellen und durch die präzise Messung des Widerstands während des Prozesses die Analyse der Eigenschaften der inneren Strukturänderungen des Metalls wie Phasenwechsel, Karbid, Festlöslichkeit und so fortführen. Die Ausrüstung kann direkt elektrische Heizung für die spontane Hitze von Graphit angewendet werden und kann zusätzlich zu einer hohen Temperatur-Umgebungsatmosphäre getestet werden, ist derzeit eine wichtige Ausrüstung für die Forschung von leitfähigen Materialien und eine wichtige wissenschaftliche Ausrüstung für Hochschulen und Produktionsprüfeinheiten.
1. Haupteigenschaften: Die elektrischen Eigenschaften des leitfähigen Materials werden hauptsächlich durch die Widerstandsraten gekennzeichnet. Faktoren, die den Widerstand beeinflussen, sind Temperatur, Verunreinigungsgehalt, kalte Verformung, Wärmebehandlung usw. Der Einfluss der Temperatur wird häufig durch den Temperaturkoeffizienten des Widerstands des leitfähigen Materials ausgedrückt. Neben der Nähe zum Schmelzpunkt und zu ultraniedrigen Temperaturen ist der Widerstand im allgemeinen Temperaturbereich linear mit Temperaturänderungen verbunden.
2. Kompositpolymere leitfähige Materialien, die aus allgemeinen polymeren Materialien und verschiedenen leitfähigen Substanzen durch Füllkomposit, Oberflächenkomposit oder Schichtkomposit hergestellt werden. Die wichtigsten Sorten sind leitfähige Kunststoffe, leitfähige Gummi, leitfähige Fasergewebe, leitfähige Beschichtungen, leitfähige Klebstoffe und transparente leitfähige Folien.
Der Grund dafür, dass Graphit als leitfähiges Material funktioniert, liegt in seiner Struktur und seinen elektronischen Eigenschaften. Graphit ist ein Isomorph von Kohlenstoff, der aus einer Schicht von Kohlenstoffatombebenen besteht, jede Schicht wird als Graphen bezeichnet. In diesen Ebenen bilden Kohlenstoffatome sechseckige zelluläre Strukturen in sp^2-Hybridisierungsbahnen, wobei jedes Kohlenstoffatom mit seinen drei nächstgelegenen Kohlenstoffatomen durch σ-Bindungen verbunden ist, um eine sehr stabile zweidimensionale Ebene zu bilden. Darüber hinaus hat jedes Kohlenstoffatom ein Elektron auf der p_z-Umlaufbahn, das nicht an der Bildung von σ-Bindungen beteiligt ist, sondern an der Bildung von π-Elektronenwolken bei der Bildung von π-Bindungen beiträgt.
Diese π-Elektronen sind in der Graphenschicht hoch abgegrenzt und können sich frei bewegen, so dass sie eine sehr gute elektrische Leitfähigkeit in der Graphenschicht haben. Wenn diese Graphenschichten aufeinander gestapelt werden, um Graphit zu bilden, können die Elektronen in der Schicht trotzdem eine gute elektrische Leitfähigkeit bieten, obwohl die Wechselwirkung zwischen den Schichten schwächer ist (durch Verbindungen von Van der Waal). Diese Struktur ermöglicht es Graphit, eine hervorragende elektrische Leitfähigkeit im Makro zu zeigen.
Neben der guten Leitfähigkeit besitzt Graphit auch die folgenden Eigenschaften, die es zu einem ausgezeichneten leitfähigen Material machen:
Chemische Stabilität: Graphit hat eine hohe chemische Stabilität und reagiert nicht leicht mit den meisten Chemikalien.
2. hohe Temperaturstabilität: Graphit kann seine leitfähigkeit bei hohen Temperaturen noch erhalten und ist für hohe Temperaturen geeignet.
Mechanische Eigenschaften: Graphit hat eine gewisse Flexibilität und Festigkeit und kann in verschiedene Formen und Größen verarbeitet werden, um sich an verschiedene Anwendungsanforderungen anzupassen.
Kosteneffizienz: Im Vergleich zu anderen leitfähigen Materialien hat Graphit einen kostengünstigen Vorteil und eignet sich für große Anwendungen.
Daher wird Graphit weit verbreitet in Batterieelektrodematerialien, leitfähigen Beschichtungen, leitfähigen Klebstoffen und anderen Bereichen verwendet und ist ein sehr wichtiges leitfähiges Material.
3. Verwendung:
1. Leitfähigkeitsprüfung von Graphenmetallmaterialien
2. Metallmaterialienforschung
3. Widerstands- und Leitfähigkeitsmessung von Kohlenstoff-leitenden Materialien
4. Widerstands- und Leitfähigkeitsmessung von Metalloxiden
5, Messung der Leitfähigkeit von Stäben, Rohren und Metallen mit unterschiedlichen Profilen