Jiangsu Jintai Sealing Technology Co., Ltd. Hjem / Nyheter / Bransjenyheter / Forskning og bruk av høytemperatur nanografittfyllstoff

Forskning og bruk av høytemperatur nanografittfyllstoff

Jiangsu Jintai Sealing Technology Co., Ltd. 2024.11.21
Jiangsu Jintai Sealing Technology Co., Ltd. Bransjenyheter

Høytemperatur nano-grafitt kjertelpakning er et høyytelses tetningsmateriale som blandes med nanoskala grafittpulver og andre hjelpematerialer og behandles gjennom en spesiell prosess. På grunn av sin utmerkede termiske stabilitet, smøreevne og kjemiske motstand, viser den utmerkede tetningseffekter i mange høytemperaturmiljøer. Den spesielle strukturen til nanografitt gir den bedre ytelse enn tradisjonell grafitt, slik at den kan opprettholde effektiv tetningsytelse under høy temperatur, lav friksjon og langsiktige driftsforhold.

Kjennetegn på høytemperatur nanografittfyllstoff
Høytemperatur nanografittfyllstoff har følgende betydelige egenskaper:

Utmerket motstand mot høye temperaturer: Nanografittmaterialer tåler ekstremt høye temperaturer opp til 3000°C, og kan opprettholde stabiliteten til deres fysiske og kjemiske egenskaper i høytemperaturmiljøer.
Lav friksjonskoeffisient: Nanoskala grafittpartikler kan effektivt redusere friksjonskoeffisienten, og dermed redusere utstyrsslitasje og energiforbruk.
Utmerket kjemisk stabilitet: Grafitt i seg selv har utmerket syrebestandighet, alkalibestandighet og korrosjonsbestandighet, og kan tilpasse seg tøffe kjemiske miljøer.
Høy styrke og tetning: Strukturen til nanografittfyllstoffet gjør det mulig å opprettholde god tetningsytelse under høyt trykk og høy temperatur, og forhindrer væske- eller gasslekkasje.

Forskningsfremgang av høytemperatur nanografittfyllstoffer
De siste årene, med utviklingen av nanoteknologi, har det blitt gjort nye gjennombrudd i forberedelsesprosessen og anvendelsesforskningen av nanografitt. Forskere fortsetter å forbedre nanografittens ytelse i høytemperaturmiljøer ved å justere partikkelstørrelsen, overflatebehandlingen og komposittmaterialevalget. Følgende er flere viktige forskningsutviklinger:

Optimalisering av nanografittpartikler: Ved å kontrollere partikkelstørrelsen og overflatemorfologien til grafittpartikler, kan dens evne til å kombinere med andre materialer forbedres betydelig, og dens forseglingsytelse og høytemperaturbestandighet kan forbedres.
Kompositt av nanografitt og andre materialer: For eksempel kan kompositten av nanografitt og korrosjonsbestandige materialer som polytetrafluoretylen (PTFE) forbedre trykkfastheten og kjemisk korrosjonsbestandighet til grafittfyllstoffer ytterligere.
Selvsmørende egenskaper: De selvsmørende egenskapene til nanografitt gjør det mulig å redusere friksjonen under forseglingsprosessen og forlenge levetiden til utstyret. Den er spesielt egnet for arbeidsmiljøer med høy temperatur og høy hastighet.

Bruksområder for høytemperatur nanografittfyllstoff
Høytemperatur nanografittfyllstoff er mye brukt i følgende felt:

Petrokjemisk industri: Under høye temperaturer og høytrykksforhold som petroleumsraffinering, kjemiske reaktorer og transportrørledninger, kan nanografittfyllstoffer effektivt forhindre lekkasje og sikre produksjonssikkerhet.
Forsegling av mekanisk utstyr: brukes til å tette høytemperatur mekanisk utstyr, som damppumper, varmevekslere, kjeler, etc., for å sikre normal drift av utstyret under ekstreme arbeidsforhold.
Metallurgisk industri: Nanografittfyllstoff med høy temperatur har god motstand mot høye temperaturer og korrosjonsbestandighet i høytemperaturmiljøer i metallurgisk industri, som forsegling av ovner, ovner, etc.
Elektrisk kraftindustri: I høytemperaturkjelesystemer i kraftverk kan nanografittfyllstoffer effektivt forhindre gass- og damplekkasje.