《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。


    


《高性能导电银浆制造工艺配方精选》(2019.03-2020.10)

《高性能导电银浆制造工艺配方精选》(2019.03-2020.10)

电子工业的快速发展,加上国内市场、劳动力等方面的优势,使大陆已成为世界电子元器件的主要制造基地之一,其银粉和银浆的用量也将不断增加。目前银粉、银浆作为一个有发展前景的产业,存在很大的发展空间。

国产银导电浆料在导电性能、浆料稳定性方面与进口产品存在差距,使得相当部分导电浆料仍有依赖于进口,这在很大程度上降低了国内企业生产5G陶瓷介质滤波器的市场效益。如何生产具有良好稳定性的导电浆料成为国内企业生产银导电浆料的首要问题。而影响浆料导电性和稳定性的配方材料中,作为成膜物的粘合剂又起到关键性的作用。

【资料内容】生产工艺、配方
【资料页数】649页 (大16开 A4纸)
【出品单位】国际新技术资料网
【资料合订本】1680元(上、下册)
【邮寄方式】中通(免邮费) 顺丰(邮费自理)
【资料光盘版】1480元(PDF文档 邮箱发送)
【联系电话】13141225688 梅兰(女士)

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电子工业的快速发展,加上国内市场、劳动力等方面的优势,使大陆已成为世界电子元器件的主要制造基地之一,其银粉和银浆的用量也将不断增加。目前银粉、银浆作为一个有发展前景的产业,存在很大的发展空间。

国产银导电浆料在导电性能、浆料稳定性方面与进口产品存在差距,使得相当部分导电浆料仍有依赖于进口,这在很大程度上降低了国内企业生产5G陶瓷介质滤波器的市场效益。如何生产具有良好稳定性的导电浆料成为国内企业生产银导电浆料的首要问题。而影响浆料导电性和稳定性的配方材料中,作为成膜物的粘合剂又起到关键性的作用。

【资料内容】生产工艺、配方
【资料页数】649页 (大16开 A4纸)
【出品单位】国际新技术资料网
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1    一种含有银-超分子有机凝胶的高分辨率导电银浆及其制备方法 
      采用含银‑超分子有机凝胶来制备导电银浆,一方面,含银有机凝胶能够在浆料体系中聚集成细小的1‑2nm纤维单元,然后自组装形成大量相互缠绕的10‑20nm的带状纤维束,这样一旦撤除剪切力时体系能够很容易、快速的形成稳定的凝胶体系,实现高精细度印刷,另一方面,银浆烧结时含银有机凝胶中银分解形成的纳米银均匀分散于银浆料体系中,解决直接添加纳米银难分散的问题,因此,解决现有导电银浆导电性不佳、印刷分辨率低和稳定性不够等问题。



2    一种用于陶瓷滤波器导电银浆的银粉及其制备方法
      制备的银粉能够形成一致性好、致密性高、附着力高且导电性能及可焊性好的银导电层,有助于提高陶瓷滤波器的生产效率。

3    电力高压设备的高导电银浆带电处理组合装置及方法 
      该组合装置及方法有利于对电力高压设备的发热故障进行带电处理,快速消除发热故障。

4    一种低温导电银浆及其制备方法和应用
      采用银纳米线和银纳米片取代银粉,制备的低温导电银浆中银纳米线和银纳米片相比于银粉尺寸更小,在喷涂过程中不易于堵塞滤芯。此外本发明制备的低温导电银浆相比于传统导电银浆成型温度更低且具有较好的导电性能。




5    一种PERC太阳能电池用背面导电银浆及其制备方法
      最终得到的背面导电银浆在金属化过程仅轻微腐蚀背钝化层,形成的背面银电极具有优异的可焊性、附着力和可靠性。



6    一种玻璃组分以及含有所述的玻璃组分的晶硅太阳能电池导电银浆
      其中包括(以质量百分比计)80‑90wt%的银,1‑5wt%的如上所述的玻璃组分,7‑10wt%的有机载体。


7    无铅玻璃组分、含无铅玻璃组分的高焊接拉力的晶硅太阳能电池导电银浆
      高焊接拉力的晶硅太阳能电池导电银浆配方,其中包括80‑90wt%的银,1‑5wt%的如上所述的玻璃组分,7‑10wt%的有机载体,以质量百分比计。


8    无铅镉玻璃粉及其制备方法及导电银浆及其制备方法 
      具有耐蚀性能好的优点。


9    一种片式电感用导电银浆其制备方法  
      制备的产品电阻小,烧结后与基材附着力好,可电镀性、可焊性好。


10    导电银浆、制备方法及其在导电薄膜上的应用
        制得的导电银浆涂覆在硅橡胶薄膜一面或两面。该导电银浆制备的导电薄膜上导电介质不易脱落,耐弯折性能好,导电性能好,抗拉伸性能好;还具有高柔弹性、耐高低温,生产成本低等优点。

11    基于光滑超薄片状银粉的导电银浆及其制备方
        工艺简单,成本低廉,可适用于工业化生产,银粉形貌易控制的表面光滑超薄片状银粉的制备方法。浆料中的溶剂在烘干阶段挥发,其他有机物在高温段分解烧除,浆料中的玻璃粉和银粉熔融板结,烧穿钝化层,与硅片的PN结形成良好的欧姆接触,最终制备形成太阳能电池片。制成的电池片在I/V测试仪上进行常规电性能测试,实施例的短路电流明显高于对比例,且浆料的开压也稍高,最终的转化率明显高出对比例。
 

12    一种汽车电容器用导电银浆料
        耐热温度在360℃以上,上镀性良好,稳定性高的汽车电容器用导电银浆料。

13    应用于陶瓷滤波器的导电银浆及其制备方法
        利用直径小、长径比大的纳米银棒和粒径较小的纳米银片代替粒径较大的微米级银粉来制备导电银浆,不但增加了导电银浆的附着力和导电性,降低了烧结温度,也使得最后所形成的导电层更加致密,有利于减小导电层的电阻;提供的导电银浆不含铅,烧结温度更低,电阻更小,附着力更高,兼具环保和低成本的优势。

14    混合玻璃粉及用其制备的导电银浆
        由于采用高低温玻璃粉搭配,从而通过高低温玻璃粉的作用与特定设计用途能够很好的解决腐蚀氮化硅的速度与深度,有利于形成良好的接触与低Rs;通过改性后的混合银粉还有利于降低栅线宽度、提高高宽比、提高印刷质量。

15    太阳能电池正极导电银浆及其制备方法
        可以有效实现银粉的紧密堆积,以降低粉体间的间隙,降低烧结后银粉的收缩,有利于降低栅线宽度、提高高宽比、提高印刷质量。

16    玻璃粉及用其制备的太阳能电池正极导电银浆 
        具有较宽的烧结窗口和较慢的腐蚀速率,从而使得结深小于0.3μm的P‑N结在烧制过程中不易被烧穿,可降低工艺难度和保证较高的成品率。

17    导电银浆、导电线路、线路板、终端及导电银浆制备方法  
        向银浆基料中添加有机酸,能够降低氢氧根离子的浓度,从而减少甚至避免银被离子化以及向氢氧根离子处迁移,具有抑制银迁移效果。

18    汽车安全带报警用低温导电银浆及其制备方法
        与现有技术相比,制得的导电银浆具有导电性好、附着力高、硬度高、柔韧性好、耐摩擦性等优点。


19    陶瓷滤波器用导电银浆其制备方法 
        滤波器用导电银浆可以形成致密性较高、附着力高、导电性能高及可焊性较好,且性能稳定的导电银层。

20    用于印刷在介质玻璃粉层上的导电银浆
        用于印刷在介质玻璃粉层上的导电银浆能匹配各种介质玻璃粉一起共烧,烧结后形成的银层导电性能好,表面光滑白亮,没有其他缺陷,而且是在介质玻璃粉层外形成独立的导电层,并与介质玻璃粉层结合良好,银浆中的其他成分不和介质玻璃粉发生明显的反应,不影响玻璃粉介质层的性能。此外,银浆烧结后与介质玻璃粉结合良好,不出现剥离脱落的现象。

21    导电银浆及其制备方法和金属网格导电膜 
        导电银浆无溶剂添加,在固化阶段不会发生溶剂的挥发,使得通过所述的导电银浆制备的金属网格导电膜填充量高且导电性能好,特别适合用于制作柔性触控面板。

22    滤波器用导电银浆及其制备方法和烧结方法
        主银粉为圆球状银粉,辅助银粉为片状银粉,所述主银粉和辅助银粉均为高活性、高振实密度、颗粒粒径分布非常集中的银粉,两种银粉以一定的比例进行混合搭配后能互补各自的优势,相互协调作用,使得整体银浆性能得到极大地提升。通过各组分相互配合制备得到的滤波器用导电银浆致密性好,耐焊性强,Q值高,附着力好,通用性强。

23    高分辨率印刷低温导电银浆及其制备方法 
        与现有技术相比,本发明导电银浆具有固化温度低,分辨率高等优点。


24    基于原子层沉积的光伏正面导电银浆银粉的表面改性方法
        利用原子层沉积技术在光伏正面导电银浆银粉表面包覆纳米级厚度可控致密氧化物薄膜,对银粉进行表面改性改善其表面粗糙度,制备表面光滑的球形银粉,提升其在导电银浆中的分散稳定性,从而减少了银粉颗粒表面的孔隙,提升银粉在有机溶剂中的浸润性,进而提升由其制备的导电银浆的印刷性能,获得更高的光电转换效率。

25    柔性薄膜太阳能电池组件用导电银浆及其制备方法 
        导电银浆中加入的金属氧化物助剂和有机物包覆改性的金属铜颗粒对导电银浆固化后的抗横向拉力有明显的提升作用,且有机物包覆改性的金属铜还可以保证导电银浆的电导率不至于过低。本发明还涉及上述导电银浆的制备方法。

26    电热膜、导电银浆以及电热膜的制备方法
        采用聚乙烯基质的发热薄膜与基于聚酰胺树脂的印刷电极之间的附着性好,且印刷电极耐弯折性好。

27    异质结太阳能电池导电银浆及其低温固化方法
        异质结太阳能电池导电银浆,具有良好的低温固化型;具有较高的基材接触强度;具有低栅线电阻;具有低接触电阻率;有良好的印刷性能。

28    一种低温固化型导电银浆及其制备方法 
        具有导电性好,附着力强的特点,且在不做表面处理的情况下可以直接进行焊接作业。

29   用于LED氧化铝基片的导电银浆及其制备方法
       不易出现凹坑和小包,整体看上去亮白平整,银面均一没有杂色。银浆可焊性和耐焊性非常优异,能通过严苛的可靠性测试,在LED氧化铝基片上总体性能表现非常优异。制备方法相对其他银浆要简单,不需要进行常规的三辊轧机轧浆工艺,也不需要后续的过滤工艺,极大的提升了银浆的生产效率,缩短了银浆的生产时间,降低了银浆生产过程中的损耗。


30    太阳能电池用低温透明导电银浆及其应用
        太阳能电池用低温透明导电银浆采用超低添加量的纳米银线作为导体浆料的中导电材料,并不添加任何玻璃粉,得到可低温固化的导电银浆,让太阳光可以穿过导电材料,避免了当前银浆材料的阴影效果。

31    玻璃粉组合物及含有其的导电银浆生产方法
        导电银浆包括上述玻璃粉组合物。采用本发明的导电银浆的太阳能电池对氮化硅、氧化铝、氧化硅等钝化层具有较好的腐蚀能力,并且对银和硅基具有很好的浸润能力。

32    导电银浆复合烧结方法
        通过改进与在线烧结设备配合的导电浆料制备工艺,相较于现有的后处理烧结工艺,可实现浆料的原位快速烧结,相较于现有的在线烧结工艺,通过对成分的优化配置,可弥补其热量“由上而下”传递造成的烧结不完全问题,使烧结后获得内部结构致密、电阻率低的导电迹线。

33    用于低介电常数LTCC瓷体内电极的导电银浆料
        导电银银浆料具有优良的工艺性能,能达到25um精细线路设计。能很好的匹配各种LTCC生瓷带,尤其对应低介电常数的LTCC瓷体,能和瓷体完美结合,不反应,平整度高,多层叠加不开裂分层。通过银粉的设置实现具有较大的收缩率范围,同时本发明具有优异的导电性能。

34    环氧树脂基低温导电银浆及其制备方法
        具有较低的固化温度和较小的粘度,适用于丝网印刷工艺。

35    触摸屏用丝印导电银浆及其制备方法  
        球形纳米银粉具有大的比表面积,能够提高浆料本身的触变性和粘弹性,有利于提高浆料的丝印分辨率,同时该款导电浆料具有优良的附着力、硬度以及耐乙醇性,可作为无边框电容式触摸屏超细回路导线。

36    RFID射频标签用低温快速固化卷对卷印刷导电银浆的制备方法
        该方法制备的低温固化导电银浆印刷过程中能保持长期的湿润顺滑,导电银浆固化后的导电性能和附着力好。

37    导电银浆及其制备工艺 
        解决的技术问题是提供一种环保性更好、耐高温性更好、导电能力更强、能源消耗更小的银浆。

38    基于银包覆石墨导电剂的导电银浆的制备方法
        具有密度小、银使用量低但维持同等导电性的特点。可有效降低银使用量,降低成本,利于使用最少的银实现银导电性和导热性的最大发挥。

39    导电银浆的使用工艺
        提高导电银浆的质量,保证最终生产过程中的产品质量。同时,通过规范操作步骤和工艺条件,保证点胶作业的稳定性,最终确保装片质量的稳定、可靠,提高成品率。

40    低温固化导电银浆用银粉及其制备方法
        该方法制得的银粉具有大小可控、粒径均一、分散性好,振实密度高的特点,并且制备工艺简单、操作简便、易于工业化。

41    太阳能电池用导电银浆及其制备方法
        该玻璃粉的软化温度低,从而使得烧结的温度变低,从而减少因为高温对太阳能电池基材的影响,由于采用松油醇、苯甲醇、乙基纤维素、丁基卡必醇、柠檬酸三丁脂和邻苯二甲酸三丁脂中的至少一种的有机体系可以有效降低热膨胀系数,从而减轻高温烧结后硅晶太阳能电池翘曲的问题。

43    镭射蚀刻型导电银浆及其制备方法和应用 
         镭射型导电银浆浆料分散体系均匀稳定、不沉降、不分层,固化形成后的印刷线路电阻率稳定,具有耐高温、耐低温、耐高低温冲击、耐化学品、抗刮擦等特性,且制备线路阶段,经镭射蚀刻后,线路解析度精度高,电阻稳定,附着力优异,稳定性能好。

44    耐高温的导电银浆制作方法
        能够形成耐高温链,提高了导电浆料的耐高温性能,够对原料进行充分的混合,而且过滤网板的设置能够对其进行初步的过滤,能够和研磨槽配合对原料进行充分的研磨,提高了装置制备的研磨效果。

45    复合玻璃粉的制备方法及导电银浆
        复合粉体用于取代传统银浆的玻璃粉,利用石墨烯在界面形成良好的欧姆接触,同时纳米银粉的存在利于银浸润在界面,减少银粉烧结过程中界面孔洞的产生,提高太阳能电池片的电性能。

46    导电银浆连接上下层的双面柔性线路板及其制备方法
        与金属化和电镀铜制程导通上下层的双层柔性相比,导电银浆导通上下层的双层柔性线路板在制作过程中减少了很多污染环境的化学药品和干膜材料,并且流程缩短。

47    太阳能HIT电池主栅用低温导电银浆及其制备方法
        制备方法设计合理,低温导电银浆的导电性、粘度、印刷性、拉力等各项性能优越,能满足太阳能HIT电池丝印栅极要求。

48    一种纳米导电银浆及其制备方法与应用 
        较好地改善导电银粉与高分子树脂间的界面相容性,使得导电银粉均匀分散在树脂中,制得的导电银浆烧结温度低;通过分散剂、流平剂、增塑剂和黏度调节剂间的协同复配,使得导电银浆分散性好,稳定性高。

49    一种导电银浆及其制备方法
         状多孔银粉制备过程以及银浆复配过程无需高温、高压,适合于大规模生产。由于片状多孔银粉富含孔洞,因此导电银浆经烧结成型后,即使银粉含量低,也可展现出优良的电导率,导电银浆还兼具成本低廉的优势。

50    一种触摸屏用导电银浆及其制备方法 
        通过特定的银粉、高分子树脂、油酸和三乙醇胺,有效克服了稳定性和附着力之间相互矛盾的缺陷,既有良好的附着力也具备较高的稳定性,同时还具有优异的导电性能,并且制备方法简单,易于工业化。

51    一种低温固化导电银浆用银粉及其制备方法  
        制得的银粉具有大小可控、粒径均一、分散性好,振实密度高的特点,并且制备工艺简单、操作简便、易于工业化。

52    一种高导电、低银含量的低温固化导电银浆及其制备方法
        该导电银浆固化成膜后导电性优良,附着力达0级。浆料中银含量大大低于商业导电银浆(50‑90 wt%),这大大降低了生产成本,具有广阔的市场应用前景。

53    一种导电银浆料及其制备方法 
        通过采用银纳米丝与中低熔点金属或合金(熔点在90~520℃)作为导电相,导电银浆料的导电率高、印刷分辨率高并且银含量低。

54    一种纳米银粉及其制备与在低温固化导电银浆中的应用
        采用环氧树脂作为分散剂,将所制得的纳米银粉应用在相同树脂体系的低温固化导电银浆中,可以增加低温固化导电银浆中银粉与树脂的相容性,从而提高浆料的导电性,以所述的纳米银粉为原料可制得方阻低至20mΩ/□的低温固化导电银浆。

55    太阳能正面导电银浆及其制备方法和应用
        能够有效提高填充因子,降低导电线宽,提高电池转化效率,具有优异的市场应用前景。

56    一种导电银浆用有机载体及其制备方法
        有机载体可实现与银粉的均匀分散,并且粘结性高,化学性质稳定,采用该有机载体的导电银浆在耐弯折性、导电性、附着力和硬度等方面的性能优异,该制备方法工艺简单,易于工业化。

57    快速固化的中温导电银浆及其应用
        快速固化的中温导电银浆,组成合理,具有优异的导电性能,并且与基材附着力好,固化时间短,具有良好的加工性、可焊接性,同时对环境污染小。本发明的快速固化的中温导电银浆具有较高的实用性,有着广泛的应用前景。

58    玻璃粉、导电银浆、太阳能电池背面电极和太阳能电池
        该玻璃粉成本低,有利于大规模生产,且该玻璃粉烧结之后得到的玻璃层可以高效反射长波长光,应用于太阳能电池中可以大大提高对太阳光的利用率,进而提高电池的短路电流。

59    电容器用导电银浆及其制备工艺
        利用该配方和工艺制得的导电银浆在电容器浸渍过程中,能够形成厚度较薄、阻值较小的挂膜,保证了电容器的使用质量。

60    印刷导电银浆及其制备方法
        保证了材料与基底的粘附性,球状银颗粒的加入能够有效填充片状银粉和椭球状银粉之间出现的缝隙,使得银粉之间形成更紧密的连接,从而保证了浆料的导电性。

61    一种柔性电子纸用导电银浆及其制备方法
        柔性电子纸导电银浆可中低温快速固化,得到的产品可0~360度绕曲不会变形或脱落,且具有稳定的导电率,环保无污染,特别适用于柔性电子产品。

62    玻璃粉、导电银浆、太阳能电池背面电极和太阳能电池 
        该玻璃粉烧结后获得的玻璃层可以高效反射长波长光,将该玻璃粉应用于太阳能电池背面电极中时可以提高硅片对太阳光的利用率,进而提高太阳能电池的短路电流。

63    丙烯酸酯-聚氨酯共聚树脂和含该树脂的导电银浆
        丙烯酸酯‑聚氨酯树脂,特别适合于制备低温固化导电银浆。在微米银粉中掺入纳米银粉制备微米、纳米银粉掺杂的导电银浆,可以提高银浆的导电性能,既保证了印刷线路的耐折弯、耐水煮能力、与多数基材的附着力,同时能提供良好的流变性,降低了印刷线路的体积电阻率,适用于触摸屏、薄膜开关、电子印刷线路等领域。

64    一种无铅可低温烧结的导电银浆及其制备方法与应用 
        技术方案,实现无铅且可低温烧结,而且烧结后与氧化铝陶瓷基板的结合强度高,导电性能优异;烧结过程直接在空气气氛下即可进行,简化了工艺生产,而且易于实现连续自动化生产。

65    一种低温焙烧异质结太阳能电池导电银浆及其制备方法
        温焙烧异质结太阳能电池导电银浆及其制备方法,制备方法设计简便合理,制成的低温烘焙异质结太阳能电池导电银浆的导电性、印刷性、拉力等各项性能优越,满足市场主流异质结太阳能电池丝印栅极要求。

66    一种用于HIT太阳能电池的低温导电银浆及其制备方法
        采用该配方制备得到的低温导电银浆可以和基材之间形成键合,对基材的润湿性较好,这样就提高了太阳能电池的填充因子,从而提高太阳能电池的光电转化效率。

67    一种转印工艺触摸屏用导电银浆及其制备方法
        制得转印工艺触摸屏用导电银浆。与现有技术相比,具有低电阻,抗腐蚀、抗氧化等优点。

68    一种低温烧结LTCC用导电银浆
        导电浆料,不含铅、性能优异,烧结温度600~650℃,烧结后的LTCC产品附着力优异且具有良好的银层致密性;解决了杜邦浆料与自制LTCC瓷料烧结不匹配的问题。

69    一种有机银络合物紫外光固化导电银浆 
        提高了浆料的触变性,满足高精密度丝网印刷要求,同时用聚氨酯丙烯酸酯作为银浆的连接料树脂,既具有聚氨酯的溶解性好、附着力强和光泽度好等特点,也具有聚丙烯酸酯的机械强度高和抗水性好等特点,UV银浆的综合性能得到大大提高。

70    一种纳米芯片封装用混合型导电银浆
        用纳米银粉与微米银粉混合来保持颗粒的稳定,起到分散纳米颗粒,防止团聚的作用,提高银浆的性能;同时配方与制备方法得到的纳银浆烧结以后的导热率为193W/(K·m),优于目前普遍用于封装的导热胶和合金焊料的导热性能,烧结接头的剪切强度可以达到37.5MPa,性能优异。

71    一种AIN厚膜电路用导电银浆及其制备方法
        可适用于AlN陶瓷、Al2O3陶瓷和玻璃陶瓷等多种陶瓷基板以及厚膜多层电路,与基板具有良好的兼容性。在浆料中添加纳米CuO活性助剂,以此来提高其导电性能和附着力,且浆料中无铅,无镉等有害物质,环保无污染,制备工艺简单,适合推广应用。

72    复合导电银浆及其制备方法
        通过将导电柔性材料、树脂和银粉颗粒进行复配,导电柔性材料在不影响银浆导电性的情况下能极大地提高银浆的机械性能。

73    一种具有低粘度耐磨导电银浆的制备方法
        有益效果氮化镁具有耐磨作用,制得的导电银浆还具有导电性能好、耐腐蚀、附着力佳等优点,组成合理,制备方便,具有优异的导电性能,并且与基材附着力好,在提高涂料导电、机械性能的同时,保证了涂料的粘接性、易加工性、硬度、扩散性。

74    低温导电银浆及其制备方法与含有其的制品 
        提供一种制品,其包括由上述低温导电银浆形成的结构。导电银浆的导电率大、焊接拉力大、触变性和印刷涂布性好。

75    一种电子封装用低温固化导电银浆及其制备方法
        该低温固化导电银浆具有固化温度低、耐高温、高导热以及高粘结特性,可显著提高封装器件的可靠性,尤其适用于第三代宽禁带半导体芯片的粘结及散热。


76    电路印刷用低温固化导电银浆及其制备方法 
        该电路印刷用低温固化导电银浆能够实现在130℃‑150℃固化,并具有硬度高,附着力强,导电性好以及能够长期在300℃以上的高温使用的特性,可用于电子元器件的电路印刷,尤其适合电热膜、地暖、智能壁画、智能家居、电路板等电子元器件的电路印刷。


77    一种基于自烧结银框架的导电银浆及其制备方法
        利用此种方法制备的导电银浆具有极好的耐弯折性能、低的银粉含量、导电性能较好的特点。


78    太阳能HIT电池细栅用低温导电银浆及其制备方法
        低温导电银浆的导电性、粘度、印刷性、拉力等各项性能优越,能满足太阳能HIT电池丝印细栅要求。

79    用于石墨烯电热膜的低温导电银浆及其制备方法
        制备的导电银浆与石墨烯电热膜匹配性良好,不会出现干膜裂纹现象。

80    导电银浆及其制备方法和应用 
        导电银浆可以用于制备背面电极和主栅电极。该导电银浆可以在不破坏电池极片的钝化膜的基础上,提高对硅基片的粘结力。

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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