1. Der hochtemperaturbeständige Graphit hat einen Schmelzpunkt von 3850 ℃ ± 50 ℃ und einen Siedepunkt von 4250 ℃. Selbst wenn es mit einem ultrahohen Lichtbogen verbrannt wird, ist der Qualitätsverlust sehr gering, und der lineare Ausdehnungskoeffizient ist ebenfalls sehr klein. Die Festigkeit von Graphit nimmt mit steigender Temperatur zu. Bei 2000℃ verdoppelt sich die Festigkeit von Graphit für Konverter-Magnesia-Kohlenstoffsteine.
2. Elektrische und thermische Leitfähigkeit. Die Leitfähigkeit von Graphit ist doppelt so hoch wie die von allgemeinen nichtmetallischen Mineralien. Die Wärmeleitfähigkeit übertrifft die von metallischen Werkstoffen wie Stahl, Eisen und Blei. Die Wärmeleitfähigkeit nimmt mit steigender Temperatur ab und selbst bei extrem hohen Temperaturen wirkt Graphit als Isolator.
3. Schmierfähigkeit. Die Schmierfähigkeit von Graphit hängt von der Größe der Graphitflocken ab. Je größer die Flocken, desto kleiner der Reibungskoeffizient und desto besser die Schmierleistung.
4. Chemische Stabilität, Graphit hat eine gute chemische Stabilität bei Raumtemperatur und ist beständig gegen Säuren, Laugen und organische Lösungsmittel.
5. Plastizität. Graphit ist sehr zäh und lässt sich zu sehr dünnen Flocken walzen.
6. Temperaturwechselbeständigkeit. Graphit kann drastischen Temperaturänderungen standhalten, ohne Schaden zu nehmen, wenn es bei hohen Temperaturen verwendet wird. Wenn sich die Temperatur plötzlich ändert, ändert sich das Graphitvolumen nicht wesentlich und es treten keine Risse auf.
Das Bindemittel spielt die Rolle, die Matrix und die Partikel zu verbinden. Im eigentlichen Herstellungs- und Nutzungsprozess sind die Matrix und das Bindemittelsystem die beiden Schwachstellen des Magnesia-Kohlesteins.
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