Grafit, alotróp uhlíka, má jedinečnú vrstvenú hexagonálnu štruktúru a vynikajúce fyzikálno-chemické vlastnosti, vďaka čomu je nepostrádateľnou kľúčovou surovinou pre moderné priemyselné odvetvia, ako je nová energetika, polovodiče, letecký priemysel a metalurgia. Grafitové suroviny sú prírodné alebo umelé materiály s grafitom ako hlavnou zložkou, vrátane prírodného grafitu, umelého grafitu, grafénu a ich derivátov. Ako spoľahlivý výrobca špecializujúci sa na špičkové uhlíkové materiály,SIKAIDAposkytuje stabilné, vysokovýkonné grafitové riešenia priemyselným zákazníkom po celom svete.
Prírodný grafit, ktorý vznikol dlhodobou geologickou metamorfózou, sa delí na vločkový grafit, žilový grafit a amorfný grafit, pričom vykazuje vynikajúcu prirodzenú kryštalinitu, elektrickú vodivosť, tepelnú vodivosť a klzkosť. SIKAIDA vyberá vysokokvalitné minerálne zdroje a využíva presné čistiace procesy na zabezpečenie konzistencie obsahu uhlíka a distribúcie veľkosti častíc.
Na báze uhlíkatých surovín, ako je ropný koks a ihličkový koks, sa vyrába lisovaním, kalcináciou a vysokoteplotnou grafitizáciou (2500–3000 ℃). Jeho čistota, štruktúra a výkon sú ovládateľné, čo z neho robí hlavnú voľbu pre anódy lítium-iónových batérií a špičkové komponenty na odvádzanie tepla.
Grafén je jednovrstvový dvojrozmerný kryštál lúpaný z grafitových surovín, ktorý má ultra vysoký špecifický povrch, elektrickú vodivosť a mechanickú pevnosť. Kompozitné materiály SIKAIDA vystužené grafénom môžu podporovať špičkové aplikácie, ako sú superkondenzátory a systémy na odvádzanie tepla.
1. Elektrická vodivosť: Voľné elektróny vo vrstvách dosahujú elektrickú vodivosť na kovovej úrovni.
2. Tepelná vodivosť: Tepelná vodivosť až 1500–2000 W/(m·K), ktorá sa približuje vodivosti diamantu.
3. Odolnosť voči vysokej teplote: Teplota topenia približne 3850 ± 50 ℃, vykazuje vynikajúcu stabilitu v neoxidačnom prostredí.
4. Chemická stabilita: Odolný voči korózii spôsobenej väčšinou kyselín, zásad a organických rozpúšťadiel pri izbovej teplote.
5. Maznosť: Slabé van der Waalsove sily medzivrstvy umožňujú kĺzanie s nízkym trením.
6. Mechanická pevnosť: Mäkká textúra, ale vysoká pevnosť v ťahu a únave.
1. Predúprava suroviny: Prírodný grafit vyžaduje ťažbu a spracovanie; umelý grafit vyžaduje drvenie a triedenie uhlíkatých surovín.
2. Miešanie a tvarovanie: Zmiešané so spojivom a formované do požadovaného tvaru vytláčaním, lisovaním alebo izostatickým lisovaním.
3. Kalcinácia: Zahrievanie na 800–1000 °C pod inertnou atmosférou, aby sa spojivo zuhoľnilo.
4. Grafitizácia: Tepelné spracovanie pri vysokej teplote spôsobuje preskupenie atómov uhlíka za vzniku grafitovej mriežky (kľúčový krok v umelom grafite).
5. Následná úprava: Impregnácia, opätovná kalcinácia, opracovanie a povrchová úprava optimalizujú výkon produktu.
SIKAIDA vlastní plne modernizovaný závod na výrobu grafitových surovín, ktorý dosahuje uzavretú kontrolu kvality od surovín až po hotové výrobky, pričom zabezpečuje stabilitu šarže a sledovateľnosť.
Materiály anód lítium-iónových batérií, nosiče katalyzátorov palivových článkov, elektródy superkondenzátorov
Rastové ohrievače monokryštalického kremíka a izolačné komponenty, polovodičové difúzne a maskovacie materiály, vysokovýkonné zariadenia na odvod tepla
Vysokoteplotné konštrukcie a systémy tepelnej ochrany, komponenty leteckých bŕzd, materiály absorbujúce radary
Žiaruvzdorné materiály (najväčší spotrebiteľský sektor), oceľové dezoxidátory a karbonizátory, chemické výmenníky tepla a reaktory
Tuhy na ceruzky, lubrikanty, nepriľnavé povrchy riadu
Grafitový priemysel sa vyvíja smerom k vysokej čistote, miniaturizácii, kompozitnej funkcionalizácii a inteligentnej zelenej výrobe. Ako popredný dodávateľ v Číne SIKAIDA integruje služby výskumu a vývoja, výroby a prispôsobenia na podporu rýchlo rastúcich sektorov, ako sú napríklad batérie, polovodiče a letecký priemysel.
A1: Grafit je hromadný vrstvený materiál, zatiaľ čo grafén je jeho jednovrstvová dvojrozmerná štruktúra.
A2: Prírodný grafit má vlastnú kryštalinitu, zatiaľ čo čistota a konzistencia syntetického grafitu sa ľahšie kontroluje.
A4: Sp² hybridizované atómy uhlíka vo vrstvách tvoria delokalizované voľné elektróny, čo umožňuje elektrickú vodivosť.