Οι δακτύλιοι γραφίτη που σχηματίζονται από μήνες είναι σημαντικοί για τις βιομηχανικές εφαρμογές λόγω των μοναδικών ιδιοτήτων τους, οι οποίες περιλαμβάνουν:
Υπάρχουν κυρίως δύο τύποι δακτυλίων γραφίτη που διαμορφώνονται στην αγορά:
Ακολουθούν οι παράγοντες που πρέπει να εξετάσουμε κατά την αποθήκευση και το χειρισμό δακτυλίων γραφίτη που σχηματίζονται από μήνες:
Οι δακτύλιοι γραφίτη που σχηματίζονται από μήτρα είναι ένα σημαντικό υλικό για τις βιομηχανικές εφαρμογές λόγω των μοναδικών ιδιοτήτων τους, όπως η αντίσταση υψηλής θερμοκρασίας, η αντοχή σε υψηλή πίεση και οι εξαιρετικές ιδιότητες σφράγισης. Είναι απαραίτητο να χειριστείτε και να αποθηκεύσετε αυτά τα δαχτυλίδια με προσοχή για να εξασφαλίσετε την απόδοση και τη μακροζωία τους.
Το Ningbo Kaxite Sealing Materials Co., Ltd. είναι ένας κορυφαίος κατασκευαστής υλικών στεγανοποίησης υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένου του δακτυλίου γραφίτη σχηματισμού. Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας τα τελευταία υλικά τεχνολογίας και υψηλής ποιότητας για να εξασφαλίσουν την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στοhttps://www.industrial-seals.com. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στοkaxite@seal-china.com.
1. J. Wu, J. Chen, Χ. Zhang και Υ. Zhang. (2020). "Διερεύνηση της αντίστασης πίεσης του δακτυλίου στεγανοποίησης γραφίτη κάτω από υψηλή θερμοκρασία". Journal of Nuclear Materials, 538, 152429.
2 Μ. Salehi, S. Ghasemi και Α. Α. Khodadadi. (2017). "Θερμική απόδοση των εναλλάκτη θερμότητας σπειροειδούς πλάκας που εξετάζουν διαφορετικά υλικά σφράγισης." Applied Thermal Engineering, 114, 846-857.
3. S. Wang, Η. Li, Ρ. Wang και F. Liu. (2019). "Προετοιμασία και ιδιότητες των εκτεταμένων σύνθετων υλικών γραφίτη/νιτρίλης βουταδιενίου για εφαρμογές σφράγισης." Σύνθετα Μέρος Α: Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Κατασκευή, 121, 333-340.
4. Y. Zhang, C. Wang και C. Yue. (2018). "Διερεύνηση των τριβολογικών ιδιοτήτων των ευέλικτων σύνθετων γραφίτη κάτω από τη λίπανση του νερού". Wear, 398-399, 47-55.
5. L. Huang, S. Zhang και Χ. Zeng. (2020). "Μια νέα διαδικασία για τη σύνθεση οξειδίου γραφίτη για ευέλικτο γραφίτη υψηλής απόδοσης με οξειδωτική απολέπιση". Γράμματα υλικών, 267, 127458.
6 Μ. Wu, Χ. Yu, και Η. Zhang. (2017). "Σύνθεση εκτεταμένου γραφίτη με οξείδωση χρησιμοποιώντας υπεροξείδιο του υδρογόνου." Carbon, 118, 645-651.
7 Μ. Izawa, Υ. Saito και Κ. Honda. (2017). "Χημικά και θερμικά σταθερά διηλεκτρικά πολυμερή που παρασκευάστηκαν από πολυδυκυκλοπενταδιένιο για ηλεκτρονικές εφαρμογές". Polymer, 118, 196-202.
8 Μ. Maruyama και S. Yokoyama. (2018). "Παρασκευή φθοριωμένου γραφένιου με χημική εναπόθεση ατμών και τις τριβολογικές του ιδιότητες ως στερεό λιπαντικό". ACS Applied Nano Materials, 1 (1), 279-287.
9 Κ. Murasawa και Τ. Matsuo. (2020). "Επίδραση της οξείδωσης στις μηχανικές ιδιότητες των σύνθετων υλικών ενισχυμένης άνθρακα άνθρακα." Carbon, 165, 832-843.
10 Μ. Nogi, Τ. Iida και Κ. Suganuma. (2020). "Ανισότροπη ηλεκτρική αγωγιμότητα λεπτών μεμβρανών που αποτελούνται από τυχαία συναρμολογημένα κολλοειδή σωματίδια." Journal of Materials Chemistry C, 8 (12), 4010-4015.