Графитовые тигли изготавливаются из натурального чешуйчатого графита в качестве основного сырья и пластичной огнеупорной глины или углерода в качестве связующего.Он обладает такими характеристиками, как высокая термостойкость, высокая теплопроводность, хорошая коррозионная стойкость и длительный срок службы.
Графитовые тигли изготавливаются из натурального чешуйчатого графита в качестве основного сырья и пластичной огнеупорной глины или углерода в качестве связующего.Он обладает такими характеристиками, как высокая термостойкость, высокая теплопроводность, хорошая коррозионная стойкость и длительный срок службы.
Он обладает высокой коррозионной стойкостью к кислотным и щелочным растворам, отличной химической стабильностью и не участвует ни в каких химических реакциях во время плавки.Внутренняя стенка графитового тигля гладкая, и жидкому расплавленному металлу нелегко вытекать и прилипать к внутренней стенке тигля, так что жидкий металлический материал обладает хорошей текучестью и подходит для литья в различные формы.
1) Применимый металл
Наши тигли с графитом из карбида кремния предназначены для плавки на заводах по производству литья под давлением, литейного производства, химической промышленности и выплавке цветных металлов.Области применения в плавке включают выплавку и литье цветных и драгоценных металлов, таких как цинк, цинковые сплавы и алюминий.Алюминиевый сплав, медь, медный сплав, мастер-сплав, золото и серебро и т.д.Устойчив к сильной кислотной и щелочной коррозии металлов.
2) Применимая печь
Наши тигли с носиком подходят для многих отраслей промышленности.Обычно он в основном используется для плавки и литья.Самое главное, что в зависимости от материала тигля этот тип тигля используется в разных печах.Его можно применять в различных электрических печах, таких как печи сопротивления, коксовые печи, теплоизоляционные печи, пламенные печи, коксовые печи, печи с биологическими частицами, газовые печи, масляные печи, электромагнитные индукционные печи, печи промежуточной частоты и т.д.
(1) Более высокая теплопроводность: в графитовых тиглях из карбида кремния используется графит и другое сырье с высокой теплопроводностью, что сокращает время плавления и экономит энергию; кроме того, используются материалы с высокой теплопроводностью, которые имеют плотную структуру, низкую кажущуюся пористость и высокую теплопроводность.
(2) Длительный срок службы: срок службы в 3-5 раз больше, чем у обычных глиняных графитовых тиглей.
(3) Отличная устойчивость к тепловому удару: графитовый тигель из карбида кремния обладает высокой термостойкостью к ударам, и его нелегко сломать при быстром нагреве и охлаждении; прочность на термический удар высока, и любой процесс может быть выполнен безопасно.
(4) Высокая термостойкость: диапазон рабочих температур составляет 400-1600 ℃
(5) Коррозионная стойкость: передовые материалы и формулы глазури эффективно противостоят коррозии.
(6) Антиадгезия: Поскольку графит обладает такими свойствами, что его нелегко приклеить к расплавленному металлу, он обладает меньшей проникающей способностью и адгезией к расплавленному металлу.
(7) Меньшее загрязнение металлом: Благодаря использованию высокочистых неорганических материалов в процессе плавки металла в продукт попадает мало вредных примесей или они вообще отсутствуют.
(8) Энергосбережение и защита окружающей среды: более высокая теплопроводность позволяет значительно экономить топливо и снижать загрязнение выхлопными газами.
(9) Высокая прочность: выбор высококачественных материалов, изостатическое сжатие под высоким давлением, равномерное сочетание, высокая прочность, научная форма изделия, высокая несущая способность при высоком давлении и хорошая трещиностойкость.Таким образом, он сохраняет первоначальные физические и химические свойства природного графита.
(10) Устойчивость к окислению: уникальная конструкция, устойчивая к окислению, с использованием высокочистого сырья для защиты графита; высокая степень окисления
Их стойкость в 5-10 раз выше, чем у обычных графитовых тиглей.
(11) Менее вязкий шлак: внутри находится менее вязкий шлак, что значительно снижает термическое сопротивление и возможность образования трещин при расширении, а также сохраняет производительность на максимальном уровне.