高水基盘根,苎麻盘根,苎麻纤维盘根,高水基盘根堆叠状态和取向性不同而已
高水基盘根过程中发生的一切变化可用德拜和谢乐提出的微晶成长理论予以解释。无论是无定型碳,还是二维乱层高水基盘根以及三维有序高水基盘根,都是由微晶成,只不过微晶大小、堆叠状态和取向性不同而已。在高温高水基盘根过程中向石墨化结构转化。根据原料结构和性质的不同,又可分为易高水基盘根 (graphitizingcarbon)和难高水基盘根(nongraphitizingcarbon)。前者也叫软炭 (softcarbon)后者又叫硬碳 (hardcarbon)。中间相沥青属于易石墨化碳,粘胶基碳纤维属于难石墨化碳,PAN基碳纤维介于两者之间。图5(a)所示为1200℃处理的石油焦的电子显微镜像,属于软炭;图51(b)所示为1200℃处理的酚醛树脂碳的电子显微镜像,是典型的难高水基盘根硬碳。比较图51(a)与 (b)可以看出两者有着显著差异。具有中间相的石油焦,(002)晶格图像的石墨层面约10~35,平均堆叠6~8层,波浪形条带几乎是沿同一方向排列,具有良好的取向;同时,选区电子衍射图 (SAD)除了强的(002)衍射环外,还出现了 (10)、(11)的弱衍射环。对于难石墨化的酚醛树脂碳,石墨层短而排列紊乱,层面约10~20,平均堆叠2~3层;SAD图除了 (002)衍射环外,(10)、(11)出现宽的衍射环。对于这类微晶小、排列乱和彼此间存在三维交联的难高水基盘根,在高水基盘根过程中需要更高的石墨化温度和活化能,才能使其实现结构转化和有序排列。根据目前已有的高温技术和高温设备,高水基盘根温度可达3000℃左右,可实现易石墨化碳的高水基盘根;对于难高水基盘根,还不具备更高温度的石墨化技术。在高温石墨化过程中,结构转化、重排和取向有序化需要活化能。活化能主要来自外部传给体系的热能,其次是体系内部释放出的潜热。活化能仍遵循阿伦尼乌斯定律,与反应速。
适应范围:水、油、弱酸、碱、盐类,尤其能耐干研磨,特别适合于干粉、粉尘、渣浆等恶劣介质条件下使用。热电厂除灰,渣浆泵是电厂的重点环节之一,使用原来的盘根,周期短,泄露严重,且容易腐烂、变质、污染环境。使用该产品后,寿命达三个月以上。电厂的给水泵,前置泵及自来水厂的大型水泵,应用效果均很好,能达半年以上,有得使用长达一年。
特点:摩擦系数极低,不磨轴,不腐蚀,在船舶行业、电厂、冷水处理、海水及冷油上的应用尤为理想。
技术参数:
温度:-20℃~+300℃
压力:36MPa
化学耐性:PH值2-13
高水基盘根(含油)白色
适应范围:水、油、弱酸、碱、砂浆、纸浆等介质,应用于给水泵、离心泵、压热泵、搅拌器、混合器等。
特点:该填料具有高强度、耐磨耗、抗冲刷等性能。
技术参数:
温度:-20℃~+210℃
压力:35MPa
化学耐性:PH值4-11
适应范围:主要是乳化液、水或油。适用于油田高压泥浆泵,煤矿井下液压支架、乳化液等。原使用的夹布橡胶圈,寿命短更换频繁,人工劳动强度大,既耽误生产影响经济效益又严重污染环境。使用该产品后,寿命大大延长,少则几个月多则半年以上。
特点:该填料不会使产品受到污染。少维护,易安装,对密封部位不会造成磨损。
技术参数:
温度:-20℃~+150℃
压力:35MPa
化学耐性:PH值4-12
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