O fio de grafite embrulhado com malha de arame é um material exclusivo usado em uma variedade de indústrias. É um material composto feito de fios de grafite de alta pureza que foram embrulhados com malha de arame. A malha de arame fornece suporte e força ao fio de grafite, além de permitir uma excelente condutividade térmica. Este material possui uma variedade de aplicações em indústrias como processamento aeroespacial, automotivo e químico.
Algumas das perguntas frequentes sobreFio de grafite embrulhado com malha de aramesão:
O fio de grafite embrulhado com malha de arame possui excelente condutividade térmica, alta resistência e é resistente à corrosão e oxidação. É também um material leve, tornando -o ideal para uso no aeroespacial e em outras indústrias, onde o peso é uma preocupação.
O fio de grafite embrulhado com malha de arame é usado em uma variedade de indústrias para aplicações como juntas, isolamento térmico, anéis de embalagem e trocadores de calor.
As propriedades do fio de grafite envoltas com malha de arame que o tornam útil incluem sua alta condutividade térmica, resistência à corrosão, resistência a oxidação e alta resistência.
Em resumo, o fio de grafite embrulhado em malha de arame é um material exclusivo que possui uma variedade de aplicações em muitos setores diferentes. Sua excelente condutividade térmica, alta resistência e resistência à corrosão e oxidação o tornam uma escolha popular para aplicações como juntas, isolamento térmico e trocadores de calor.
A Ningbo Kaxite Sealing Materials Co., Ltd. é um fabricante líder e fornecedor de fios de grafite embrulhados com malha de arame. Eles são especializados na produção de materiais compostos de alta qualidade para uso em uma variedade de indústrias. Para obter mais informações sobre seus produtos e serviços, entre em contato com eles em kaxite@seal-china.com.
1. M.J. Aragão, O.A. Gomes, P.R. de Oliveira, L.C. Casteletti, R.J. Souza, 2017, "Graphite as Renewable and Sustainable Functional Material for Electrochemical Applications," Materials Research, vol. 20, no. 3.
2. L. Guo, S. Zhang, W. Liu, J. Chu, X. Han, 2015, "Condutividade aprimorada e propriedade mecânica da placa bipolar composta de nanotubos de nanotubos de carbono", Applied Surface Science, vol. 351, pp. 441-447.
3. S. Kokić, S. Pandovski, B. Blanuša, N. Vranešević, 2014, "Influência da grafite e dispersão nas propriedades eletroquímicas dos compósitos LIFEPO4/c," International Journal of Eletroquímica Science, vol. 9, pp. 4514-4522.
4. Y. Yang, Y. Li, Y. Liu, Y. Wu, L. Guo, 2018, "Síntese e Propriedades de Airgel Composite de Grafite/Sílica", Journal of Non-Cristaline Solids, vol. 498, pp. 216-221.
5. X. Zhang, P. Wang, H. Li, S. Zhao, J. Wang, 2016, "Preparação de um eletrodo composto de grafite reforçado com grafeno para produção de hidrogênio usando um método de eletrodeposição", RSC Advances, vol. 6, pp. 55518-55525.
6. P. Bhattacharya, K.B. Gemin, W.J. Nellis, 2011, "Condutividade térmica do carboneto de silício com prensagem de grafite impregnado com grafite", Journal of Electronic Materials, vol. 40, não. 4.
7. L. Liu, Y. Chu, Y. Yan, Y. Zhang, C. Zhang, F. Yang, 2015, "Espumas de grafite térmicas condutivas com morfologia de poros personalizados e estabilidade térmica", ACS Applied Materials & Interfaces, vol. 7, pp. 22980-22987.
8. M.P. Srinivasan, L. Ramanathan, S.I. Choi, 2016, "Anodos de grafite modificados por óxido de grafeno para baterias de íon de lítio de alto desempenho", Journal of Power Fontes, vol. 330, pp. 345-351.
9. A. Alavi, M.T. Sohrabpour, S. Novinrooz, M.R. Ghalami-Choobar, H.R. Baharvandi, 2013, "Condutividade térmica de nanocompósitos de grafite/polietileno contendo nanopartículas de cobre", Journal of Thermal Analysis and Calorimetria, vol. 111, não. 2.
10. S. Chatterjee, A.K. Das, 2012, "Investigação teórica e experimental da transferência de calor em espuma de grafite", Transferência de calor numérico, vol. 61, não. 9.