жарамдылығыоқшаулау жүйелеріне арналған вискоза негізіндегі көміртекті талшықжоғары температуралы индукциялық қыздыру орталарында ең алдымен оның негізгі қасиеттеріне, соның ішінде төмен жылу өткізгіштікке, жоғары термиялық тұрақтылыққа, тамаша термиялық соққыға төзімділікке, жоғары тазалық пен қоспалардың төмен мазмұнына және жеңіл өңдеуге қабілеттілігіне байланысты. Бұл қасиеттер оны экстремалды жоғары температуралы орталар үшін, әсіресе аэроғарыш және жартылай өткізгіштер өндірісі сияқты жоғары деңгейлі салаларда таптырмас стратегиялық құндылыққа ие, жоғары тиімді, таза және сенімді оқшаулағыш материалға айналдыру үшін бірге жұмыс істейді.
I. Төмен жылу өткізгіштік
Вискоза негізіндегі жылу өткізгіштіккөміртекті талшықбөлме температурасында шамамен 1,26 Вт/м·К, бұл металл материалдардан (мысалы, баспайтын болат, шамамен 15 Вт/(м·К)) және көптеген керамикалық материалдардан әлдеқайда төмен. Бұл сипаттама оның «бұзылған графит құрылымынан» және «дамыған кеуекті құрылымнан» туындайды. Жоғары температуралы индукциялық жылыту жүйелерінде төмен жылу өткізгіштік жылуды жылыту аймағынан сыртқы ортаға оңай жоғалтуды білдіреді, осылайша тиімді оқшаулауға қол жеткізеді.
Вискоза негізіндегі көміртекті талшықтың жылу өткізгіштігі жоғары температурада да төмен болып қалады. Оның микроқұрылымында 2000℃-тан жоғары температурада «төмен жылу беру арналарын» құрайтын, жылу өткізгіштігін тиімді тежейтін көптеген нано және микро масштабты кеуектер бар. Бір мезгілде көміртекті материалдар жылуды тор толқындары арқылы тасымалдайды, ал вискоза негізіндегі көміртекті талшықтардың торлы орналасуы біршама ретсіз (графиттелмеген құрылым), жылу өткізгіштік жолын ұзартады және жылу өткізгіштігін одан әрі төмендетеді. Бір кристалды кремний пештері, оқшаулағыш киіздер немесе вискоза негізіндегі көміртекті талшықтардан жасалған жылу оқшаулағыш тақталар сияқты жоғары температуралы жабдықта жылу жоғалуын айтарлықтай азайтады және энергия тиімділігін арттырады.
II. Жоғары температураға төзімділік және термиялық тұрақтылық
Вискоза негізіндегі көміртекті талшықтар инертті немесе вакуумдық ортада «2800℃ жоғары» температураға дейін тұрақты жұмыс істей алады, бұл оларды индукциялық жылыту жүйелеріндегі жоғары температура аймақтары үшін тамаша оқшаулағыш материал етеді. 2000℃-ден жоғары экстремалды температурада көптеген материалдар айтарлықтай физикалық-химиялық өзгерістерге ұшырайды, ал вискоза негізіндегі көміртекті талшықтар өздерінің негізгі құрылымы мен қасиеттерін сақтайды.
Вискоза негізіндегі көміртекті талшықтардың жоғары термиялық тұрақтылығы олардың «графиттенуі қиын» қасиеттеріне байланысты. PAN негізіндегі немесе қадам негізіндегі көміртекті талшықтармен салыстырғанда, вискоза негізіндегі көміртекті талшықтар жоғары температурада жоғары реттелген графит құрылымын құру ықтималдығы аз. Дегенмен, бұл олардың жоғары температурада күрт құрылымдық фазалық ауысуларға бейімділігін де білдіреді. Эксперимент көрсеткендей, 2200℃ температурада өңделген вискоза негізіндегі көміртекті талшықтар әлі де тығыздығы 1,39 г/см³ және көміртегі мөлшері 98,5% жоғары графиттелмеген құрылымды сақтайды. Бұл тұрақты көміртекті құрылым олардың жоғары температурада балқуына немесе ыдырауына жол бермейді, бұл олардың жылу оқшаулау қасиеттерін ұзақ уақыт бойы сақтауға мүмкіндік береді.
Вискоза негізіндегі көміртекті талшықтар тотықтырғыш ортада тотығуға бейім екенін атап өткен жөн (400℃-ден жоғары айтарлықтай жеделдетілген). Дегенмен, индукциялық жылыту жүйелерінде қорғаныс атмосферасын (мысалы, аргон немесе азот) немесе вакуумдық камераны пайдалану олардың жоғары температураға төзімділігін толығымен пайдалана отырып, бұл тотығу мәселесін тиімді болдырмайды.
III. Тамаша термиялық соққыға төзімділік
Индукциялық жылыту жүйелері әдетте жиі іске қосуды және өшіруді талап етеді, бұл температураның күрт өзгеруіне әкеледі. Вискоза негізіндегі көміртекті талшықтардың үзілу кезіндегі жоғары ұзаруы (>2%) және төмен тығыздығы (1,39-1,7 г/см³) оларға тамаша термиялық соққыға төзімділік береді, бұл оларға оңай жарылып кетпей, жылдам температура ауытқуларына төтеп беруге мүмкіндік береді.
Термиялық соққыға төзімділік температураның күрт өзгеруі кезінде материалдың жарылуға қарсы тұру қабілетін білдіреді. Вискоза негізіндегі көміртекті талшықтардың оң сызықтық кеңею коэффициенті (800℃ кезінде 2,184 × 10⁻⁶/К) қыздыру кезінде олардың кеңею әрекеті мен шайыр матрицасы арасындағы сәйкестіктің жоғары дәрежесін қамтамасыз етеді, термиялық кернеу концентрациясын айтарлықтай төмендетеді. Сонымен қатар, олардың икемді құрылымы және үзіліс кезінде жоғары созылуы термиялық кернеуден туындаған крекингтің алдын алып, икемді деформация арқылы жылу соққысының энергиясын сіңіруге мүмкіндік береді.
2D-C/C композиттерін зерттеу барысында вискоза негізіндегі көміртекті талшықтардың 800 ℃ температурадағы бос термиялық деформациясы PAN негізіндегі арматураланған материалдардың 1/8 бөлігін құрайтыны, ал карбонизация кезіндегі симуляцияланған жылу кернеуі PAN негізіндегі арматураланған материалдардың 1/60 бөлігін құрайтыны анықталды. Жылу кернеуінің бұл өте төмен деңгейі индукциялық жылыту жүйелеріндегі температураның жиі өзгеруі кезінде оған тамаша тұрақтылық береді, оқшаулау жүйесінің қызмет ету мерзімін айтарлықтай ұзартады.
Semicorex жоғары сапаны ұсынадыкөміртекті киізөнімдер. Егер сізде қандай да бір сұрақтар болса немесе қосымша мәліметтер қажет болса, бізбен байланысудан тартынбаңыз.
Байланыс телефоны +86-13567891907
Электрондық пошта: sales@semicorex.com