真空爐中的石墨配件因其杰出的耐高溫性、導熱性和化學安穩性而被廣泛運用。以下是常見石墨配件的資料構成及其特性:
1.基礎石墨資料類型
石墨類型 制作工藝 特性 典型運用
等靜壓石墨 等靜壓成型 高純度(≥99.9%)、各向同性、密度高(1.75-1.95g/cm3)、抗熱震性強 加熱元件、支撐結構
模壓石墨 模壓成型 成本較低、中等密度(1.6-1.8g/cm3)、機械強度適中 隔熱板、連接件
揉捏石墨 揉捏成型 各向異性(沿揉捏方向強度高)、密度較低(1.5-1.7g/cm3) 長條形結構件
2. 石墨復合資料
為進步性能,石墨常與以下資料復合:
碳纖維增強石墨(C/C復合資料)
構成:石墨基體 + 碳纖維編織體(體積分數30-50%)。
特性:抗彎強度(200-300 MPa)、抗熱震性極佳,耐溫達2500°C。
運用:高溫支撐梁、電極頭、高載荷部件。
碳化硅(SiC)增強石墨
構成:石墨基體 + SiC顆粒(10-30%)。
特性:抗氧化溫度進步至1600°C,耐磨性增強。
運用:氧化性環境下的加熱元件。
3.外表涂層與處理技術
為應對高溫氧化和腐蝕,石墨配件常選用以下外表處理:
涂層類型 工藝 特性 適用場景
SiC涂層 化學氣相堆積(CVD) 耐溫達1600°C,抗氧化,涂層厚度50-100 μm 真空走漏危險高的環境
TaC涂層 等離子噴涂 耐溫>2000°C,抗金屬蒸氣腐蝕,硬度HV 2000 金屬熔煉爐的電極
熱解碳(PyC)涂層 化學氣相浸透 填充外表孔隙,降低氣體浸透率,進步機械強度 高真空環境下的密封件
4.特別處理工藝
浸漬處理
樹脂浸漬:酚醛樹脂或呋喃樹脂填充孔隙,進步密度(至1.9g/cm3)和機械強度,但耐溫降至300°C以下。
金屬浸漬:銅或鋁填充孔隙,增強導熱性(如銅浸漬石墨導熱系數達200 W/m·K),適用于散熱部件。
5.典型配件資料構成示例
配件類型 資料構成 挑選原因
加熱元件 等靜壓石墨 + SiC涂層 高純度保證安穩電阻,SiC涂層防止高溫氧化
隔熱屏 多層石墨氈(密度0.2-0.5g/cm3) + 鉬反射層 低密度石墨氈減少熱傳導,鉬層反射輻射熱
支撐立柱 C/C復合資料 + 內部水冷通道 高強度承載高溫負載,水冷結構操控溫度(外表<600°C)
電極頭 銅-石墨復合資料 + TaC涂層 銅基體進步導電性,TaC涂層抗電弧燒蝕
6.資料挑選的影響因素
溫度要求:>2000°C需選用C/C復合資料或高密度等靜壓石墨。
氧化危險:真空度不安穩時優先運用SiC涂層石墨。
機械載荷:動態負載場景選用C/C復合資料或金屬浸漬石墨。
成本考量:一般加熱元件選用模壓石墨,高精度場景用等靜壓石墨。
7.未來發展趨勢
納米改性石墨:增加石墨烯或碳納米管,進步導熱性(>500 W/m·K)和強度。
智能涂層:自修正涂層在高溫下經過氣相堆積修正微裂紋。
3D打印石墨:定制復雜結構,減少加工損耗,孔隙率可控。
總結
真空爐石墨配件的資料構成圍繞高溫安穩性、力學性能和環境適應性打開,經過基礎石墨、復合增強、涂層保護及特別處理的組合,滿意不同工況需求。合理選材可明顯進步設備功率與配件壽數,例如在極端高溫下,C/C復合資料結合TaC涂層的組合可將電極壽數延長至傳統資料的3倍以上。
