《超高功率石墨电极制造工艺配方精选》  
          
耐高温  高质量  耐损耗   超高功率  国家标准产品
New Technology Of Graphite Materials
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  • 近年研制的石墨电极高新技术!各种石墨电极制品应用,产品配方 生产工艺技术。产品新颖,环保,涉及面广。内容涵盖技术背景/原理、材料配方比例、制作方法、工艺步骤、结构设计图(部分设备类有),以及发明人名称、地址、邮编、申请日期、专利号、权利要求等详细信息!!!   想要高技术配方! 想生产高性能!想降低成本! 想创业转型! 请订购2021新版《石墨电极制造及应用新技术精选》!


2024新版《超高功率石墨电极制造工艺配方精选》

        石墨电极是指以石油焦、沥青焦为骨料,煤沥青为黏结剂,经过原料煅烧、破碎磨粉、配料、混捏、成型、焙烧、浸渍、石墨化和机械加工而制成的一种耐高温石墨质导电材料,称为人造石墨电极(简称石墨电极)。根据其质量指标高低,可分为普通功率石墨电极、高功率石墨电极和超高功率石墨电极。石墨电极的优点是加工较容易,放电加工去除率高,石墨损耗小。为了让国内石墨材料生产企业及时掌握新技术发展、制造、工艺配方资料情报,做好新技术产品优化和开发新产品工作,特收集整理的本篇新技术汇编专集。

     

       目前大容量、超高功率电弧炉发展迅速,对大规格、超高功率石墨电极的质量要求越来越高。直流电弧炉和交流电弧炉在冶炼过程中,初始熔化、熔化、氧化和还原各个阶段对供电制度( ep 电压、电流的大小)有着不同的要求,同时对超高功率石墨电极的理化性能要求存在明显的差异。 传统石墨电极生产方式是高能耗、高污染行业,并且生产周期长达150 ",160天,效率低下。已经成为改革的重点和被限制的行业。因此,行业的生存和发展,必须依赖科技进步。


       直流电弧炉和交流电弧炉在冶炼过程中,初始熔化、熔化、氧化和还原各个阶段对供电制度( ep 电压、电流的大小)有着不同的要求,同时对超高功率石墨电极的理化性能要求存在明显的差异,但现有φ700mm 超高功率石墨电极的制造方法对直流电弧炉和交流电弧炉没有进行功能化区分。使用φ700mm 超高功率石墨电极的160 吨交流电弧炉,其变压器输出功率高达155MVA ,电流达到80-110A ,电压1350V ,传统意义品质的超高功率石墨电极无法满足正常使用要求。


    


《中间包预制件耐火材料制造工艺配方精选》

《中间包预制件耐火材料制造工艺配方精选》

中间包是炼钢钢包设备之后盛钢水并将钢水分流连续浇铸的容器,是连铸工艺的重要设备之一,因此又称连铸中间包。

中间包用耐火材料部位有包体、包盖、上下水口、塞棒、挡渣堰及挡坝、稳流板、冲击板等,中间包用耐火材料砌筑分为衬里耐火材料(工作层、永久层和保温层)、连铸及预制件耐火材料,中间包因部位、使用要求等不同,所用的耐火材料理化指标及性能也各不同。优质的耐火材料是保证连铸中间包使用时间的前提,

本篇重点收录了最新中间包预制件耐火材料制造工艺配方,涉及科研院校、高新技术生产企业优秀专利技术。资料详细介绍了每项技术的工艺配方,解决技术难题,产品技术标准和生产实施例等等。


【资料页数】658页
(大16开 A4纸)
【资料内容】制造工艺及配方
【交付方式】EMS 上海中通

【资料价格】书籍:1360元(上、下册) 光盘:1120元


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中间包是炼钢钢包设备之后盛钢水并将钢水分流连续浇铸的容器,是连铸工艺的重要设备之一,因此又称连铸中间包。

中间包用耐火材料部位有包体、包盖、上下水口、塞棒、挡渣堰及挡坝、稳流板、冲击板等,中间包用耐火材料砌筑分为衬里耐火材料(工作层、永久层和保温层)、连铸及预制件耐火材料,中间包因部位、使用要求等不同,所用的耐火材料理化指标及性能也各不同。优质的耐火材料是保证连铸中间包使用时间的前提,

本篇重点收录了最新中间包预制件耐火材料制造工艺配方,涉及科研院校、高新技术生产企业优秀专利技术。资料详细介绍了每项技术的工艺配方,解决技术难题,产品技术标准和生产实施例等等。


【资料页数】658页
(大16开 A4纸)
【资料内容】制造工艺及配方
【交付方式】EMS 上海中通

【资料价格】书籍:1360元(上、下册) 光盘:1120元


1    一种抗高碱度渣中间包挡渣墙浇注料及其制备方法
2    中间包稳流器及其制造方法
3    一种中间包工作衬镁质浇注料
4    连铸中间包工作衬用干式料及其制备方法
5    一种中间包用镁质透气材料及其制备方法
6    一种中间包镁钙质包盖浇注料及其制备方法
7    耐火结构提高寿命方法、挡渣滑板、中间包水口
8    叶腊石改性的耐高温中间包干式料的制备方法
9    一种用于连铸中间包的干式料及其制备方法
10    一种快速烘烤型中间包干式料及其制备方法
11    一种带有安全预警功能的中间包稳流器
12    一种中间包上水口用尖晶石料及其应用
13    添加用后镁铝尖晶石粉中间包镁质干式料制法
14    一种中间包挡渣墙浇注料及其使用方法
15    一种镁橄榄石质中间包干式料及生产方法
16    一种用于中间包的高镁质耐火材料
17    一种中间包挡渣墙、冲击砖及其制备方法
18    一种免烘烤中间包盖及制备方法
19    一种连铸中间包预制件浇注料及其制备方法
20    冶炼超低碳钢中间长浇次整体塞棒生产方法
21    一种连铸中间包用干式工作衬料
22    连铸中间包用复合材质整体塞棒塞头材料
23    管线钢连铸用抗侵蚀中间包塞棒
24    利用废镁质挡渣墙制备中间包座砖捣打料方法
25    一种中间包干式料及其制备方法
26    一种连铸中间包条形气幕挡墙及其安装方法
27    镁质浇注料及中间包用挡渣部件生产工艺
28   连铸中间包用镁钙锆质透气上水口耐料生产法
29   采用废镁铬砖的中间包干式料及其生产方式
30    炼钢中间包挡渣墙用浇注料
31    一种镁钙质中间包干式振动料及其制备方法
32    炼钢中间包护板及其用浇注料
33    流动性好的镁质中间包干式振动料制备方法
34    一种中间包挡渣墙的制备方法
35    一种冲击板可破坏式更换的中间包
36    一种连铸中间包用复合挡渣墙的制备方法
37    中间包出口稳流器
38    用于中间包包盖的轻量化保温浇注料制备方法
39    钢铁中间包用方镁石‑镁橄榄石‑碳质座砖制法
40    一种复合型中间包挡渣墙
41    改善中间包流体流动及减弱注流冲击的长水口
42    一种中间包干式料及其制备方法
43    用于异型坯连铸机中间包的导流板制备方法
44    一种中间包永久层钛铝酸钙浇注料制备方法
45    回收中间包废弃耐料的浇注料及回收方法
46    连铸中间包再生料工作衬及其制备方法
47    中间包稳流器配方及制作方法
48    异型坯连铸机中间包导流板制备方法
49    一种抑制短路流的中间包湍流抑制器
50    一种连铸中间包用陶瓷过滤器及其制备方法
51    连铸中间包用可再生陶瓷过滤器制备方法
52    中包稳流器成型模内模结构
53    防溅中间包稳流器成形装置
54    一种中间包水口制作方法
55    中间包干式振动料及制备方法
56    一种100吨中间包用挡渣堰及制备方法
57    一种连铸中间包用挡渣堰及制备方法
58    一种80吨中间包用挡渣堰及制备方法
59    一种30吨中间包用挡渣堰及制备方法
60    一种轻薄型连铸中间包用摆槽及其制作方法
61    中间包复合稳流器及其制备方法
62    一种连铸中间包复合式湍流控制器的制备方法
63    中间包的挡渣墙
64    中间包包盖用耐火浇注料
65   低成本镁硅质中间包预制件用浇注料制备方法
66    一种中间包多功能稳流冲击桶及其砌筑方法
67    钢包衬用废镁碳砖再生中间包干式料、涂抹料
68    一种连铸中间包挡渣坝及其制备方法
69    一种中间包旋流型湍流控制器
70    一种用于非对称连铸中间包的湍流控制器
71    一种氧化锆中间包纯锆水口及其制造工艺
72    一种连铸中间包稳流器及其制备方法
73    铜冶炼中间包用复合镁铝铬耐火浇注料
74    一种中间包稳流器的原料配比及制作方法
75    铝镁质连铸中间包挡渣墙及制备方法
76    一种硅溶胶结合的中间包用挡渣堰
77    一种中间包用挡渣堰及制备方法
78    一种铝溶胶结合的中间包用挡渣堰
79    硅溶胶结合镁质中间包预制件及其制造方法
80    新型复合稳流器及其制作方法
81    镁质浇注料预制件防烘烤开裂的方法
82    一种复合式中间包带孔挡渣墙及制备工艺
83    一种稳流器烧成工艺
84    一种中间包内衬耐火材料及其制造工艺
85    一种中间包工作衬制造方法及其组合方式
86    连铸中间包环形气幕挡墙及其钢液气洗方法
87    一种连铸中间包及其中间包座砖
88    一种防崩塌中间包涂抹料及其制备方法
89    一种挡墙挡坝结构的中间包及其砌筑方法

购买理由

            大力发展高性能、高端产品,提高企业核心竞争力    

     

     石墨具有较高的高温强度、低热膨胀系数、较好的可加工性和良好的热、电导率,因此石墨电极广泛应用于冶金、电炉、电火花加工等领域。在 电火花加工方面,石墨电极是在电弧炉中以电弧形式释放电能对炉料进行加热熔化的导体、性能优越,但在使用过程中由于温度很高、石墨电极的氧化速度很快,过快的氧化使石墨电极的使用寿命明显缩短、使用成本提高。石墨电极与铜电极相比具有电极消耗小、加工速度快、机械加工性能好、加工精度高、热变形小、重量轻、表面处理轻易、耐高温、加工温度高、电极可粘结等优点。新型石墨电极材料及其加工技术的发展扩展了电火花加工的应用范围,进步了其使用性能。


      通常,生产超高功率石墨电极的主要原料是针状焦,它又分为石油系针状焦和煤系针状焦。煤系针状焦与石油系针状焦相比,其优点是价格低廉,热膨胀系数低;缺点是胀裂大。因胀裂大,产品堆密度的下降会导致产品强度的下降,甚至会使在制造电极时因电极发生破损而报废。


      使用煤系针状焦生产大规格超高功率石墨电极时存在着较大的难度,主要是因为煤系针状焦中硫、氮含量高,在石墨化处理过程中容易造成制品胀气,生产裂纹废品;又因大颗粒含量少,颗粒强度较低,在使用大颗粒配方时,配料比例容易遭到破坏;还由于热胀系数较高,影响电极最终的抗热振性能;并且煤系针状焦的长宽比较小,会对电极产品的导热导电性能有影响。而我国生产的煤系针状焦与进口的煤系针状焦相比存在差异,表现为主要理化
指标真密度偏低、热膨胀系数和硫含量偏高,采用我国生产的煤系针状焦只能生产直径φ400mm 以下规格超高功率石墨电极,要生产大规格直径φ600mm 超高功率石墨电极有很大难度。目前,凡生产大规格超高功率石墨电极的,大多数是采用优质的石油系针状焦,只有日本曾采用日本本国生产的煤系针状焦,而日本生产的煤系针状焦的主要理化指标要好于我国生产的煤系针状焦。我国生产超高功率石墨电极的主要原料一针状焦,长期以来依赖进口,且进口原料价格昂贵,造成生产成本高,并严重制约我国炭素行业超高功率石墨电极产能和视格的扩大。新研制的技术能有效地降低生产成本,提高经济效益,并使产品质量指标和使用性能均能达到国际标准。


    

        一、《超高功率石墨电极制造工艺配方精选》信息量大,配方全,新产品开发必备资料


                                                                       国内外科研院校、石墨材料研究单位、石墨制品生产企业的优秀新技术工艺配方。

           例如:

   ★ 研制的大直径管状半石墨炭电极的生产方法,制品管径大,最大可达1200mm,耗材少、重量轻、强度高、无裂纹,无污染,导电性能良好。

   ★ φ800mm普通功率石墨电极及其制备方法使用了新的工艺配方和技术、产品质量指标和使用性能均达到国家标准。

   ★ φ700mm超高功率石墨电极的制造方法,制备的超高功率石墨电极可抵抗100MVA的冲击电流,满足160吨交流电弧炉冶炼要求,实际应用性能优良。

   ★ 直径650mm超高功率石墨电极技术,打破国外炭素企业对国内直径650mm超高功率石墨电极市场垄断,填补国内高功率石墨电极的空白。

   ★ 直径348mm石墨电极制备技术工艺。克服了以往电极体积密度低,抗折强度小等不足,使制造出的电极更适合于石墨坩埚、不透性石墨基材等的需要

   ★ 南京理工大学最新研制石墨电极表面改性提高抗氧化性能技术,大幅提高石墨电极高温抗氧化能力。用于电弧炉炼钢和炉外精炼用石墨电极的制造行业。

   ★ 北京理工大学最新研制电解用修饰石墨电极及其制备方法,用于废水处理时可提高电解过程中氧化还原效率,并避免提高耗电量。

   ★ 半石墨化无烟煤制备大规格高功率炭电极的方法。减少生产原料种类,简化生产配方,满足了大型矿热电炉对大规格高功率炭电极的需求。

   ★ 河海大学氨基改性石墨电极的制备方法及其应用。提高电极的催化活性与氧化性等,从而提高对染料废水的降解速度和去除效率。

   ★ 临沂大学研制孔径可控的多孔高定向热解石墨电极制备技术,工艺简单,操作方便,成本低,石墨电极孔径和深度可控,应用范围广。

   ★ 广东工业大学研制薄壁石墨电极加工方法,实现了石墨电极的精细加工,可以加工壁厚低至0.04~0.10mm的石墨电极,电极外观平滑,不会崩碎。

   ★ 石墨电极的新型制备工艺技术,生产周期由150~160天缩短到30天以内,生产效率大大提高;生产成本显著降低的特点。

      

        二、制和改善工艺、配方、降低成本、提高企业产品效益。解决石墨电极制造工艺及应用技术问题


                           资料中每项新技术工艺配方,都是针对现有技术的改进和提高,掌握这些优秀新技术,有利于提高企业产品质量。

           例如:

           ★   如何实现提高对染料废水的降解速度和去除效率,克服了现有的电化学氧化染料废水处理时间较长、出料效果不高等缺陷,降低生产成本的问题?

             ★   如何解决了小粒度粉料多电极在焙烧、石墨化热处理过程中容易崩裂,成品率低的难题?

             ★   何提高制备得到的超级电容器电极的比容量,方法简便、成本低,便于工业应用的问题?

             ★   如何生产出的制品既具有高导电率、耐腐蚀,同时抗折弯和抗冲击性能均能够明显提高的问题?

             ★   如何解决了小粒度粉料多电极在焙烧、石墨化热处理过程中容易崩裂,成品率低的问题?

             ★   如何提高了电极的导电性,同时对污染物的降解效率高的问题?

             ★   如何可以大幅减小成本,有效预防倒棒,同时有效降低成品硅棒中石墨杂质的含量的问题?

             ★   如何避免了金属电极在高温下易被液化造成寿命短的问题?

             ★   如何解决石墨电极不容易出现容易出现裂纹、断裂以及软化现象的问题?

             ★   如何降低了电阻率、提高了抗折强度,又有效的降低了生产成本,提高石墨电极市场竞争力的问题?

             ★   如何避免空气存于石墨电极中,提高石墨电极的体积密度,提高石墨电极的质量,同时也提高石墨电极的成品率的问题?

             ★   如何解决现有的石墨电极与三联叶片汽道的匹配性差的技术问题

             ★   如何解决电解用修饰石墨电极,用于废水处理时可提高电解过程中氧化还原效率,并避免提高耗电量的问题?

             ★   如何对石墨电极进行表面改性处理,大幅提高石墨电极的高温抗氧化能力的问题?

             ★   如何解决我国煤系针状焦由于主要理化指标较差不能生产大规格超高功率石墨电极接头的难题?

             ★   如何防止超高功率石墨电极与接头连接发生松动、滑扣或者断裂的情况的问题?

             ★   如何解决我国电弧炉炼钢用超高功率石墨电极依赖进口的现状,打破国外炭素企业对国内超高功率石墨电极市场的垄断的技术问题?

             ★   如何使产品质量指标和使用性能均达到国家标准,降低普通功率石墨电极的使用消耗,提高经济效益的问题?

 

      三、沟通企业与科研院校的技术合作的桥梁、掌握国内外新技术,新工艺动向、是投资新产品决策依据。


           1)通过这些技术资料您可以充分掌握国内外石墨制造行业最优秀的核心技术配方和工艺,您可以:1、提高产品质量,改进配方,降低生产成本, 2、解决水泥助

            磨剂生产中的技术问题、应用技术问题;3、掌握科研院校最新技术成果。开阔产品开发思路,产学研对接,投资新产品;  4、掌握同行业竞争对手的新产品策略,产

            品技术水平,市场核心产品配方

        

          (2)通过这些技术资料,您可以及时掌握国内科研院校、研究所、生产企业的最新技术成果。可以有针对性地与优秀技术成果的研制院校、科研单位建立

           技术合作,共赢发展。国家也鼓励高等院校、科研院所科研人员在完成所在单位工作任务的前提下,以专职、兼职或受聘的形式在转化基地开展中试、试

           制、实用推广等成果产业化活动。

     

          (3)石墨制造及相关研制企业单位可以通过这些技术资料,了解竞争对手的技术水平、跟踪最新技术发展动向、提高研发起点、加快产品升级和防范知识

           产权风险,为自主创新、技术改造、产业或行业标准制定和实施“走出去”战略发挥重要作用。也是新产品引进、投资决策的重要依据。



       

     





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