
Печи для непрерывной графитизации углеродных волокон используются в основном для производства углеродных волокон с высокой прочностью и модулем упругости. Благодаря созданию высокотемпературной среды происходит полная графитизация углеродных волокон, что повышает их прочность и модуль упругости. Кроме того, степень графитизации может быть точно контролируема в зависимости от требований конкретных приложений.
Печи для непрерывной графитизации углеродных волокон используются в основном для производства углеродных волокон с высокой прочностью и модулем упругости. Благодаря созданию высокотемпературной среды происходит полная графитизация углеродных волокон, что повышает их прочность и модуль упругости. Кроме того, степень графитизации может быть точно контролируема в зависимости от требований конкретных приложений.
Используя графит в качестве исходного материала, при высоких температурах некристаллическая часть углеродного волокна превращается в структуру графита, что обеспечивает углеродному волокну высокую стабильность и термостойкость.
Путем контроля процесса графитизации можно точно регулировать степень графитизации углеродных волокон, что позволяет точно настраивать их свойства в соответствии с требованиями различных сценариев применения.
1.Использование передовых теплоизоляционных материалов и конструкции печи позволяет достигать максимальной температуры в 3000°C.
2.Независимая система регулирования температуры в 6 зонах (максимальная длина зоны нагрева — 2400 мм), обеспечивающая равномерное распределение тепла и предотвращение локальных дефектов.
3.После высокотемпературной обработки процесс осуществляется непрерывно, что обеспечивает 24-часовую непрерывную производственную деятельность; эффективность в 3–5 раз превышает показатели промежуточных печей.
| Модель | JT-TWL-35 | JT-TWL-137 | JT-TWL-282 | JT-TWL-602 | JT-TWL-1000 |
| Максимальная температура | 3000℃ | ||||
| Размер рабочей зоны (мм) | φ30*500 | φ50*700 | φ60*1000 | φ80*1200 | φ100*2000 |
| Атмосфера работы в реакторе | Вакуум, водород, азот, инертные газы и т. д. | ||||
| Равномерность температуры | ≤±10℃ | ||||
| Измерение температуры | Оптическое измерение температуры в дальнем инфракрасном диапазоне | ||||
| Точность измерения температуры | 0.2-0.75% | ||||
| Диапазон измерения температуры | 1000–3000 °C или 900–3500 °C | ||||