Caractéristique deBuisson
1. Autolubrifiant
2. Auto-étanchéité
3. Bonne résistance à la corrosion
4. Résistance à l'effet de la chaleur
Nous sommes en mesure de vous fournir tout type de douille en graphite de carbone ou des produits similaires tels que votre dessin, vos besoins ou vos exigences. Le prix est bas et la qualité est assurée. Si vous avez des besoins en pièces en graphite, n'hésitez pas à nous contacter. Nous ne vous décevrons pas.
Les propriétés autolubrifiantes de la résine de carbone graphite et des matériaux en graphite, ainsi que leur stabilité à des températures élevées et leur résistance à la plupart des produits chimiques, rendent ces matériaux bien adaptés aux applications exigeantes. Les matériaux en graphite permettent à l'ingénieur de conception d'étendre la plage de température et de produits chimiques et, avec l'avantage approprié, de permettre une utilisation dans des conditions cryogéniques. L'imprégnation avec des résines et des métaux peut être utilisée pour améliorer les propriétés du graphite de carbone.
La plupart des matériaux lubrifiants se briseront et prendront feu dans des conditions de travail à haute température, haute pression et haute vitesse. Ainsi, la plupart des équipements ne peuvent pas utiliser de lubrifiant normal pour améliorer la durabilité.
Par conséquent, le carbone et le graphite imprégnés d'antimoine, les roulements, les pistons, les segments de piston et les bagues d'étanchéité sont normalement utilisés dans les équipements de mécanisme et ces pièces en carbone et en graphite peuvent fonctionner entre -200 et 200 dans un milieu corrosif et peuvent normalement tourner à grande vitesse. (comme 100 m/s) sans huile lubrifiante.

Fiche technique du matériau
|
Taper |
matériau imprégné |
densité apparente (g/cm³) |
Dureté Shore (HS) |
Résistance à la flexion (MPA) |
résistance à la compression (MPA) |
Porosité (%) |
Coefficient de dilatation (10-6/oC) |
Température de fonctionnement maximale (oC) |
|
M106 G |
Argent (G) |
2.80 |
80 |
65 |
190 |
2.0 |
900 |
|
|
M106P |
cuivre(P) |
2.20 |
80 |
70 |
210 |
3.0 |
6.8 |
400 |
|
M106D |
Antimoine(D) |
2.2-2.3 |
85 |
62 |
190 |
2.2 |
7.0 |
480 |
|
M154D |
2.2-2.3 |
70 |
55 |
150 |
2.2 |
7.0 |
480 |
|
|
M106A |
alliage d'aluminium (A) |
2.00 |
40 |
60 |
120 |
2.5 |
7.3 |
350 |
|
M106B |
Alliage Babbitt |
2.50 |
80 |
40 |
70 |
7.0 |
5.2 |
220 |
|
M106K |
résine |
1.75 |
80 |
60 |
176 |
1.0 |
4.0 |
200 |
|
M154K |
1.70 |
70 |
50 |
100 |
1.5 |
3.5 |
200 |
Fiche technique du matériau en graphite de carbone pur
| W-4 | W-5 | W-6 | W-7 | W-8 | WH-5 | WH-7 | WH-8 | ||
| densité apparente | g/cm³ | 1.75 | 1.85 | 1.9 | 1.82 | 1.9 | 1.68 | 1.85 | 1.9 |
| Résistivité | uΩm | 8-11 | 8-10 | 8-9 | 11-13 | 11-13 | 13-15 | 11-13 | 11-13 |
| Conductivité thermique (100 degrés) | W/m.k | 110-120 | 130-140 | 130-140 | 110-120 | 110-120 | 80-100 | 100-120 | 110-120 |
| Coefficient de dilatation thermique (température ambiante - 600 degré) | 10-6/diplôme | 5.46 | 4.75 | 4.8 | 5.8 | 5.85 | 5.8 | 5.9 | 5.85 |
| Dureté Shore | HSD | 42 | 48 | 53 | 65 | 70 | 60 | 68 | 72 |
| Résistance à la flexion | Mpa | 38 | 46 | 55 | 51 | 60 | 38 | 62 | 70 |
| Résistance à la compression | Mpa | 65 | 85 | 95 | 115 | 135 | 80 | 135 | 160 |
| Module élastique | GPa | 9 | 11.8 | 12 | 12 | 13 | 8.8 | 12 | 13 |
| Porosité | % | 17 | 13 | 11 | 12 | 11 | 18 | 12 | 11 |
| Cendre | ppm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Purification des cendres | ppm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| taille des grains | euh | 13-15 | 13-15 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 7 | 5 |
| Application | usage courant | usage courant | Coulée continue, frittage, métallurgie haute température | GED, photovoltaïque | EDM, photovoltaïque, VERRE | GED | usage courant, EDM | EDM, photovoltaïque, VERRE |
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