1. Hohe Temperaturbeständigkeit:
Der Schmelzpunkt von Graphitlagern liegt bei 3850 ± 50 Grad und der Siedepunkt bei 4250 Grad. Auch nach dem Brennen im Ultrahochtemperatur-Lichtbogen ist der Gewichtsverlust sehr gering und der Wärmeausdehnungskoeffizient ebenfalls sehr gering. Die Festigkeit von Graphit nimmt mit steigender Temperatur zu. Bei 2000 Grad verdoppelt sich die Festigkeit von Graphit.
2. Elektrische Leitfähigkeit und Wärmeleitfähigkeit:
Die elektrische Leitfähigkeit von Graphitlagern ist hundertmal höher als die von gewöhnlichen nicht{0}}metallischen Mineralien. Die Wärmeleitfähigkeit übertrifft die von Stahl, Eisen, Blei und anderen Metallmaterialien. Die Wärmeleitfähigkeit nimmt mit steigender Temperatur ab und selbst bei extrem hohen Temperaturen wird Graphit zu einem Wärmeisolator. Graphit kann Elektrizität leiten, da jedes Kohlenstoffatom im Graphit nur drei kovalente Bindungen mit anderen Kohlenstoffatomen eingeht und jedes Kohlenstoffatom noch ein freies Elektron zur Ladungsübertragung behält.
3. Schmierfähigkeit:
Die Schmierleistung von Graphitlagern hängt von der Größe der Graphitflocken ab. Je größer die Skalen sind, desto kleiner ist der Reibungskoeffizient und desto besser ist die Schmierleistung.
4. Chemische Stabilität:
Graphitlager weisen bei Raumtemperatur eine gute chemische Stabilität auf und sind beständig gegen Säure-, Alkali- und organische Lösungsmittelkorrosion.
5. Plastizität:
Graphitlager haben eine gute Zähigkeit und können zu sehr dünnen Blechen gewalzt werden.
6. Thermoschockbeständigkeit:
Bei Raumtemperatur können Graphitlager drastischen Temperaturschwankungen standhalten, ohne Schaden zu nehmen. Wenn sich die Temperatur plötzlich ändert, ändert sich das Volumen des Graphits kaum und es entstehen keine Risse.
Graphit ist ein besonderer Werkstoff im 21. Jahrhundert. Durch die Verarbeitung von Graphitlagern haben sich die Anwendungsgebiete von Graphit weiter erschlossen. Wir freuen uns auf das Aufkommen anspruchsvollerer Technologien in der Graphitindustrie!

