石墨盤根 石墨盤根 石墨盤根 石墨盤根主要是由各種增強纖維、金屬絲(鋼絲、銅絲、鎳絲、碳纖維,預氧絲、玻璃紗)等增強的石墨線為原料精工編織而得。適用于高溫高壓條件下的動密封。除少數(shù)的強氧化劑外,它能用于密封熱水、過熱蒸氣、熱傳遞流體、氨溶液、碳氫化合物、低溫液體等介質(zhì),主要 用于高溫、高壓、耐腐蝕介質(zhì)下閥門、泵、反應釜的密封 。它也是*的萬用密封盤根。
石墨盤根是固相碳化反應的繼續(xù),碳纖維中以氮為主的非碳元素幾乎全部被溢走,得到含碳量接近100%的石墨纖維。氮的釋放是小的六角碳網(wǎng)平面進一步縮合反應的結果,固相石墨化縮合反應可能。大約有6%~7%氮在石墨化過程中被脫除,因而殘留下許多孔隙缺陷和溢走時路徑的氣孔,致使在石墨化過程中孔隙率Vp達到峰值。可知,在2200℃左右,氮幾乎全部脫除,使孔隙率出現(xiàn)值 ;2200℃之后,孔隙率Vp急劇下降,密度急劇升,小芳環(huán)的縮合脫氮反應是石墨盤根過程中的主反應,給纖維的元素組成、孔隙率和密度帶來顯著變化。
石墨盤根是固相碳化反應的繼續(xù),碳纖維中以氮為主的非碳元素幾乎全部被溢走,得到含碳量接近100%的石墨纖維。氮的釋放是小的六角碳網(wǎng)平面進一步縮合反應的結果,固相石墨化縮合反應可能。大約有6%~7%氮在石墨化過程中被脫除,因而殘留下許多孔隙缺陷和溢走時路徑的氣孔,致使在石墨化過程中孔隙率Vp達到峰值??芍?200℃左右,氮幾乎全部脫除,使孔隙率出現(xiàn)值 ;2200℃之后,孔隙率Vp急劇下降,密度急劇升,小芳環(huán)的縮合脫氮反應是石墨盤根過程中的主反應,給纖維的元素組成、孔隙率和密度帶來顯著變化。石墨盤根主要是由各種增強纖維、金屬絲(鋼絲、銅絲、鎳絲、碳纖維,預氧絲、玻璃紗)等增強的石墨線為原料精工編織而得。適用于高溫高壓條件下的動密封。除少數(shù)的強氧化劑外,它能用于密封熱水、過熱蒸氣、熱傳遞流體、氨溶液、碳氫化合物、低溫液體等介質(zhì),主要 用于高溫、高壓、耐腐蝕介質(zhì)下閥門、泵、反應釜的密封 。它也是*的萬用密封盤根。
石墨盤根是固相碳化反應的繼續(xù),碳纖維中以氮為主的非碳元素幾乎全部被溢走,得到含碳量接近100%的石墨纖維。氮的釋放是小的六角碳網(wǎng)平面進一步縮合反應的結果,固相石墨化縮合反應可能。大約有6%~7%氮在石墨化過程中被脫除,因而殘留下許多孔隙缺陷和溢走時路徑的氣孔,致使在石墨化過程中孔隙率Vp達到峰值。可知,在2200℃左右,氮幾乎全部脫除,使孔隙率出現(xiàn)值 ;2200℃之后,孔隙率Vp急劇下降,密度急劇升,小芳環(huán)的縮合脫氮反應是石墨盤根過程中的主反應,給纖維的元素組成、孔隙率和密度帶來顯著變化。