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BD950五星石墨BD950石墨保溫筒熱場石墨件

更新時間:2025-07-30 [舉報]
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跟著鴻奈德石墨小編一起了解石墨電極的三大性?


模具廠由銅電極轉用石墨電極后,應該清楚的是該如何使用石墨材料以及考慮其他相關因素。如今部分群基火花機客戶采用石墨以電極放電加工,這免除了模具型腔拋光和化學物品拋光的工序卻仍然能達到預期的表面光潔度。如不增加時間和拋光的工序,銅電極不可能制作出這樣的工件。


另外,石墨分為不同的等級,在特定的應用程序下使用適當等級的石墨和電火花放電參數才能達到理想的加工效果,若在使用石墨電極的火花機上操作人員使用與銅電極相同的參數,那么結果肯定是令人失望的。如果要嚴格控制電極的物料,可將石墨電極在粗加工時設于非損耗狀態(損耗少于1%),但銅電極則不使用。


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1、模具幾何形狀的日益復雜化以及產品應用的多元化導致對火花機的放電度要求越來越高。石墨電極的優點是加工較容易,放電加工去除率高,石墨損耗小,因此,部分群基火花機客戶放棄了銅電極而改用石墨電極。另外,有些特殊形狀的電極無法用銅制造,但石墨則較容易成型,而且銅電極較重,不適合加工大電極,這些因素都造成部分群基火花機客戶應用石墨電極。


2、石墨電極較容易加工,且加工速度明顯快于銅電極。比如采用銑削工藝加工石墨,其加工速度較其它金屬加工快2~3倍且不需要額外的人工處理,而銅電極則需要人手挫磨。同樣,如果采用高速石墨加工中心制造電極,速度會更快,效率也更高,還不會產生粉塵問題。在這些加工過程中,選擇硬度合適的工具和石墨可減少刀具的磨損耗和銅公的破損。如果具體比較石墨電極與銅電極石墨電極的銑削時間,石墨較銅電極快67%,在一般情況下的放電加工中,采用石墨電極的加工要比采用銅電極快58%。這樣一來,加工時間大幅減少,同時也減少了制造成本。


3、石墨電極與傳統銅電極的設計不同。許多模具廠通常在銅電極的粗加工和精加工有不同的預留量,而石墨電極則使用幾乎相同的預留量,這減少了CAD/CAM和機器加工的次數,單是這個原因,就足以在很大程度上提高模具型腔的精度。

超薄VC(Vapor Chamber,均溫板)的石墨模具是其生產過程中的關鍵工具,主要用于真空腔體的精密加工和散熱結構的成型。以下是關于超薄VC石墨模具的詳細解析:


1. 石墨模具的核心作用

高導熱性:石墨的導熱性能(可達100~400 W/m·K),能快速傳遞熱量,確保VC腔體材料(如銅、不銹鋼)均勻受熱成型。


高溫穩定性:在釬焊(600~900℃)或擴散焊工藝中保持尺寸穩定,避免熱變形影響VC密封性。


低熱膨脹系數:高溫下尺寸穩定,避免模具變形影響VC厚度精度。


易加工性:石墨可精密雕刻復雜微結構(如支撐柱、溝槽),滿足超薄VC(0.3mm以下)的微通道設計需求。


2. 超薄VC石墨模具的設計要點

微結構精度:需通過CNC或激光加工實現微米級精度(如50μm以下的毛細結構),直接影響VC的散熱效率。


薄壁強度優化:模具需在超薄(0.1~0.5mm)條件下保持強度,避免燒結過程中破裂。


表面處理:部分模具會采用抗氧化涂層(如碳化硅),延長使用壽命。


真空兼容性:模具需避免多孔結構,防止高溫下氣體釋放污染VC腔體。


3. 制造工藝關鍵點

材料選擇:≥99.95% 等靜壓石墨,雜質含量需低于50ppm,密度≥1.8g/cm3。


加工技術:


CNC精雕:用于復雜3D結構,刀具直徑可能小至0.1mm。


脫模設計:超薄VC易粘連,模具需設計梯度脫模角或使用脫模劑。


4. 行業應用與挑戰

應用場景:5G手機(如iPhone的VC散熱模組)、芯片(如GPU/CPU均熱板)。



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