
Graphite
Une forme cristalline naturelle du carbone, dotée d'une structure en couches unique et d'une conductivité électrique exceptionnelle. Il s'agit d'un matériau essentiel pour les lubrifiants haute température, les réfractaires métallurgiques et les technologies modernes de batteries.


Graphite
Une forme cristalline naturelle du carbone, dotée d'une structure en couches unique et d'une conductivité électrique exceptionnelle. Il s'agit d'un matériau essentiel pour les lubrifiants haute température, les réfractaires métallurgiques et les technologies modernes de batteries.
Cliquez ici pour obtenir la solution gratuitement
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CLIRIK propose une gamme complète de systèmes de concassage et de broyage du graphite. Notre technologie est conçue pour optimiser votre rendement de production, réduire considérablement la consommation d'énergie spécifique et répondre aux exigences de fabrication les plus strictes pour divers produits à base de graphite.

Présentation des matériaux
Le graphite est un allotrope du carbone caractérisé par son système cristallin hexagonal. Dans sa structure atomique, les atomes de carbone sont disposés en feuilles planes (couches de graphène) où chaque atome est lié à trois autres, tandis que les couches elles-mêmes sont maintenues ensemble par de faibles forces de Van der Waals. Cette configuration permet aux couches de glisser les unes sur les autres avec un frottement minimal.
Sur le plan physique, le graphite est extrêmement tendre, avec une dureté de Mohs comprise entre 1 et 2, ce qui le rend très facile à pulvériser en poudres ultrafines et lamellaires. Il présente un éclat métallique et sa couleur va naturellement du noir au gris foncé. Chimiquement, il est très inerte, résiste à la plupart des acides et des alcalis, et peut supporter des températures extrêmes dépassant 3 000 °C dans des environnements non oxydants sans fondre. Ses propriétés hautement anisotropes — où la conductivité électrique et thermique est nettement plus élevée le long des plans que perpendiculairement à ceux-ci — en font un choix de premier ordre pour les composants électriques de pointe et les composites structurels spécialisés où la dissipation thermique et la conductivité sont primordiales.

Carbonate de calcium moulu (GCC)
Le carbonate de calcium moulu (CCM) est obtenu par pulvérisation mécanique de minéraux naturels tels que le calcaire ou le marbre. Comme ce procédé n'implique aucune transformation chimique, il conserve la stabilité d'origine du minéral tout en présentant une structure irrégulière et fragmentée.

Caractéristiques principales : Haute densité, faible absorption d'huile et excellente fluidité.

Valeur industrielle : Utilisé comme “ charge fonctionnelle ” dans les plastiques, le caoutchouc et les revêtements. Il augmente le volume et la dureté tout en permettant des taux de chargement élevés, ce qui réduit considérablement les coûts de production.
Processus
Meulage mécanique
Structure
Irrégulier / Cristallin
Avantage
Charge élevée / Réduction des coûts
Applications
Plastiques, caoutchouc, revêtements

Carbonate de calcium précipité (PCC)
Le carbonate de calcium précipité (PCC), ou carbonate de calcium léger, est un composé synthétique obtenu par un procédé de carbonatation chimique. En calcinant du calcaire et en le faisant réagir avec du CO₂, les fabricants peuvent contrôler avec précision la morphologie des particules afin de créer des formes spécifiques telles que des fuseaux, des sphères ou des aiguilles.

Caractéristiques principales : Blanc extrême, distribution granulométrique étroite et volume de sédimentation élevé.

Valeur industrielle : Sa structure microporeuse et sa grande surface spécifique en font un matériau idéal pour les papiers haut de gamme, les peintures spécialisées et les produits pharmaceutiques nécessitant un renforcement et une brillance supérieure.
Processus
Synthèse chimique
Structure
Géométrie régulière
Avantage
Haute performance
Applications
Matériaux fonctionnels
Principale différence : carbonate de calcium moulu (GCC) vs carbonate de calcium précipité (PCC)


Clirik : des solutions complètes pour le meulage
CLIRIK propose une gamme complète de systèmes de concassage et de broyage du graphite. Notre technologie est conçue pour optimiser votre rendement de production, réduire considérablement la consommation d'énergie spécifique et répondre aux exigences de fabrication les plus strictes pour divers produits à base de graphite.

Applications industrielles
1
200 – 400 mesh (D97 : 75-38 μm) : Métallurgie et réfractaires
Applications :
Il est principalement utilisé pour la fabrication de creusets en graphite et de revêtements de poches de coulée, ainsi que comme agent d'augmentation de la teneur en carbone dans la sidérurgie.
Avantages :
Il offre une résistance exceptionnelle aux chocs thermiques et une grande stabilité à haute température, garantissant ainsi l'intégrité des équipements métallurgiques lors de la fusion des métaux précieux et des alliages à haute résistance.
2
800 – 1 250 mesh (D97 : 18-10 μm) : lubrifiants et matériaux de friction
Applications :
Composant essentiel pour les lubrifiants secs, les graisses haute température et les garnitures de frein automobiles.
Avantages :
À ce degré de finesse, sa structure lamellaire garantit un pouvoir lubrifiant supérieur et un coefficient de frottement stable. Elle réduit l'usure et le frottement des pièces mécaniques fonctionnant dans des conditions de pression et de température extrêmes.
3
1500 – 2500 mesh (D97 : 10-5 μm) : crayons à mine et revêtements conducteurs
Applications :
Utilisé dans la fabrication de mines de crayon de haute qualité, de revêtements de sol antistatiques et de peintures de blindage électromagnétique.
Avantages :
La surface accrue et la texture homogène garantissent une écriture fluide et une conductivité électrique uniforme. Dans les revêtements, cela permet de créer un réseau conducteur dense qui protège les composants électroniques sensibles contre l'électricité statique et les interférences.
4
3000 mesh + (D97 : ≤ 5 μm) : batteries de pointe et précurseurs de graphène
Applications :
Matériau fonctionnel spécialisé destiné aux anodes de batteries lithium-ion et aux piles alcalines, et utilisé comme précurseur pour la production de graphène.
Avantages :
La taille ultra-fine des particules garantit une activité électrochimique maximale et un transport rapide des ions, ce qui est essentiel pour obtenir une densité énergétique élevée et des capacités de recharge rapide dans les véhicules électriques modernes et les appareils électroniques portables.

Affaires similaires

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Afin de répondre à la demande d'un client d'Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, en carbonate de calcium de haute précision de 10 microns (D97), nos experts ont conçu une ligne de production respectueuse de l'environnement, axée sur un contrôle rigoureux de la granulométrie et une émission de poussière nulle. Grâce à l'intégration d'unités de broyage à billes de pointe, de classificateurs de précision et d'équipements de revêtement en poudre, le système garantit une distribution uniforme des particules et une perte de matière minimale, offrant ainsi une solution durable et de haute qualité pour les applications industrielles haut de gamme utilisant des poudres.

Le broyeur vertical Clirik de la série CLUM a été officiellement mis en service à Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam, pour le broyage de poudres de haute qualité
En intégrant des broyeurs verticaux de pointe et des séparateurs intelligents, notre équipe technique a mis au point un circuit de traitement hautement efficace à Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam. Ce projet a été spécialement conçu pour répondre aux exigences locales en matière de charges minérales de 15 microns (D97), grâce à une gestion rigoureuse de la finesse et à un fonctionnement en atmosphère propre. L'installation garantit une qualité constante des produits et des économies d'énergie optimisées, offrant ainsi un résultat de premier ordre et respectueux de l'environnement pour les secteurs de fabrication spécialisés.



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Présentation des matériaux
Le graphite est un allotrope du carbone caractérisé par son système cristallin hexagonal. Dans sa structure atomique, les atomes de carbone sont disposés en feuilles planes (couches de graphène) où chaque atome est lié à trois autres, tandis que les couches elles-mêmes sont maintenues ensemble par de faibles forces de Van der Waals. Cette configuration permet aux couches de glisser les unes sur les autres avec un frottement minimal.
Sur le plan physique, le graphite est extrêmement tendre, avec une dureté de Mohs comprise entre 1 et 2, ce qui le rend très facile à pulvériser en poudres ultrafines et lamellaires. Il présente un éclat métallique et sa couleur va naturellement du noir au gris foncé. Chimiquement, il est très inerte, résiste à la plupart des acides et des alcalis, et peut supporter des températures extrêmes dépassant 3 000 °C dans des environnements non oxydants sans fondre. Ses propriétés hautement anisotropes — où la conductivité électrique et thermique est nettement plus élevée le long des plans que perpendiculairement à ceux-ci — en font un choix de premier ordre pour les composants électriques de pointe et les composites structurels spécialisés où la dissipation thermique et la conductivité sont primordiales.

Carbonate de calcium moulu (GCC)
Le carbonate de calcium moulu (CCM) est obtenu par pulvérisation mécanique de minéraux naturels tels que le calcaire ou le marbre. Comme ce procédé n'implique aucune transformation chimique, il conserve la stabilité d'origine du minéral tout en présentant une structure irrégulière et fragmentée.

Caractéristiques principales : Haute densité, faible absorption d'huile et excellente fluidité.

Valeur industrielle : Utilisé comme “ charge fonctionnelle ” dans les plastiques, le caoutchouc et les revêtements. Il augmente le volume et la dureté tout en permettant des taux de chargement élevés, ce qui réduit considérablement les coûts de production.

Carbonate de calcium précipité (PCC)
Le carbonate de calcium précipité (PCC), ou carbonate de calcium léger, est un composé synthétique obtenu par un procédé de carbonatation chimique. En calcinant du calcaire et en le faisant réagir avec du CO₂, les fabricants peuvent contrôler avec précision la morphologie des particules afin de créer des formes spécifiques telles que des fuseaux, des sphères ou des aiguilles.

Caractéristiques principales : Blanc extrême, distribution granulométrique étroite et volume de sédimentation élevé.

Valeur industrielle : Sa structure microporeuse et sa grande surface spécifique en font un matériau idéal pour les papiers haut de gamme, les peintures spécialisées et les produits pharmaceutiques nécessitant un renforcement et une brillance supérieure.
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1
200 – 400 mesh (D97 : 75-38 μm) : Métallurgie et réfractaires
Applications :
Il est principalement utilisé pour la fabrication de creusets en graphite et de revêtements de poches de coulée, ainsi que comme agent d'augmentation de la teneur en carbone dans la sidérurgie.
Avantages :
Il offre une résistance exceptionnelle aux chocs thermiques et une grande stabilité à haute température, garantissant ainsi l'intégrité des équipements métallurgiques lors de la fusion des métaux précieux et des alliages à haute résistance.
2
800 – 1 250 mesh (D97 : 18-10 μm) : lubrifiants et matériaux de friction
Applications :
Composant essentiel pour les lubrifiants secs, les graisses haute température et les garnitures de frein automobiles.
Avantages :
À ce degré de finesse, sa structure lamellaire garantit un pouvoir lubrifiant supérieur et un coefficient de frottement stable. Elle réduit l'usure et le frottement des pièces mécaniques fonctionnant dans des conditions de pression et de température extrêmes.
3
1500 – 2500 mesh (D97 : 10-5 μm) : crayons à mine et revêtements conducteurs
Applications :
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Avantages :
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4
3000 mesh + (D97 : ≤ 5 μm) : batteries de pointe et précurseurs de graphène
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Matériau fonctionnel spécialisé destiné aux anodes de batteries lithium-ion et aux piles alcalines, et utilisé comme précurseur pour la production de graphène.
Avantages :
La taille ultra-fine des particules garantit une activité électrochimique maximale et un transport rapide des ions, ce qui est essentiel pour obtenir une densité énergétique élevée et des capacités de recharge rapide dans les véhicules électriques modernes et les appareils électroniques portables.

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Le broyeur vertical Clirik de la série CLUM a été officiellement mis en service à Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam, pour le broyage de poudres de haute qualité
En intégrant des broyeurs verticaux de pointe et des séparateurs intelligents, notre équipe technique a mis au point un circuit de traitement hautement efficace à Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam. Ce projet a été spécialement conçu pour répondre aux exigences locales en matière de charges minérales de 15 microns (D97), grâce à une gestion rigoureuse de la finesse et à un fonctionnement en atmosphère propre. L'installation garantit une qualité constante des produits et des économies d'énergie optimisées, offrant ainsi un résultat de premier ordre et respectueux de l'environnement pour les secteurs de fabrication spécialisés.
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