黒鉛化とは、炭素質材料を炭素の結晶形に変化させるプロセスである。黒鉛化には2500℃以上の熱処理が必要である。組織化されたグラファイト構造は、炭素合金の機械的特性と機械加工性を向上させるため、冶金学では特に注目されています。カーボライト・ゲロは、炭素系材料の熱処理のエキスパートであり、最高3000℃の高温黒鉛炉を提供しています。
カーボライト・ゲロのグラファイト炉は、最高2200℃、3000℃まで対応可能です。このグラファイト技術は、真空雰囲気、不活性ガス、反応性ガス下で作動する実験室や工業用途に適しています。これらの炉はカーボンシステムの構築を中心に設計されています。グラファイトベースの断熱材、発熱体、レトルト材を提供します。このシステムは非常に高い温度を達成できるため、研究者は新たな熱処理の可能性に挑戦することができます。
この工程では、有害な揮発性物質が発生する可能性がある。リスクを軽減するための予防措置を講じる必要がある。カーボライト・ゲロは、製造工程を最適化するためのオプションを検討する。
黒鉛化プロセスは、高温かつ不活性雰囲気下で行われる。構造内の炭素原子が再配列して六角格子を形成する。炭化後、炭素層はずれる。温度を上げると黒鉛化が起こる。非晶質炭素構造が結晶格子に変化する。原子構造は、ハニカム状に配置された炭素原子の層によって分類される。炭素原子が六角形のシート状に積み重なった組織化炭素構造は、グラファイトとして知られている。
グラファイト内の各層はグラフェンとして知られているが、
グラファイト化の際、炭素層は規則正しく配向する。
グラファイト化では、炭素層が規則正しく配向します。Several factors such as precursor material, heat treatment temperature, pressure and dwell time all influence the final microstructure and properties of the sample material.
炭化、黒鉛化、熱分解はいずれも物質の熱分解を伴うプロセスだが、その目的や条件は異なる。
黒鉛化プロセスは、炭素を多く含む物質を熱によって黒鉛に変化させるプロセスである。最初の炭素構造は加熱中に変化し、炭素原子が結晶格子に再配列する。このプロセスは一般に3000℃までの高温で起こる。
このプロセスは、炭素質材料の材料特性を向上させる上で重要な役割を果たしている。その結果、部品の潤滑性、耐酸化性、熱伝導性が向上する。黒鉛化による性能の向上は、炭素黒鉛複合材料、黒鉛電極などの高品質材料の生産につながり、鉄合金の機械的特性や切削性の向上などの用途に使用される。
ハード・カーボンとグラファイトは炭素原子を主成分とするが、原子の配列により異なる構造を示す。同じ元素からできていても、結晶の配置によって材料の特性や材料特性が変わる。グラファイトの場合、各炭素原子は他の3つの炭素原子と結合し、互いに積み重なった平らなシートを形成している。シートの長さに沿った結合は各層間よりも強く、それゆえグラファイトに独特の性質を与えている。対照的に、硬質炭素は非黒鉛化炭素として知られ、黒鉛とは異なり、層が整然と積み重なっていない、より無秩序で不規則な構造をしている。このような原子の配列により、正電荷を帯びたイオンのインターカレーション・サイト(空隙)が多く形成され、より多くのエネルギーを蓄えることができる。ハードカーボンは、電池などの用途に有用である。
カーボライト・ゲロは、3000℃までの熱処理用黒鉛化技術のソリューションを提供します。炉はグラファイトベースの断熱材、発熱体、レトルト材を提供します。その堅牢な設計により、超高温に達することができるシステムを構築します。