《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。


    


《日本电镀铬、镀液、添加剂及工艺方法配方精选》

《日本电镀铬、镀液、添加剂及工艺方法配方精选》

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《日本电镀铬、镀液、添加剂及工艺方法配方精选》
1ステンレスの黒色クロムめっき方法不锈钢黑色镀铬方法睦技研株式会社
23価クロムめっき部品の製造方法三价镀铬零件的制造方法KYB株式会社
3抗ウイルス性の環境に優しい複合メッキ層及びその製造方法、抗ウイルス性の環境に優しい製品抗病毒性环保复合镀层及其制备方法、抗病毒性环保产品ジュム キッチン アンド バス カンパニー リミテッド
4白色3価クロムめっき浴およびこれを利用した被めっき物への白色3価クロムめっき方法白色三价铬镀浴及利用该镀液对被镀物镀白色三价铬方法株式会社JCU
5電解めっき液添加剤及びその製造方法、電解めっき液並びに電解めっき付き部材の製造方法电解镀液添加剂及其制造方法、电解镀液及带电解镀部件制造方法センカ株式会社
6クロム又はクロム合金を堆積させるための電気めっき浴及びクロム又はクロム合金を堆積させるプロセス用于沉积铬或铬合金电镀浴和沉积铬或铬合金的工艺コヴェンティア ソシエテ パ アクシオンス シンプリフィエ
7下地にクロム皮膜を電気めっきするための電気めっき組成物及び方法用于在基底上电镀铬皮膜电镀组合物及方法アトテック ドイチェランド ゲーエムベーハー ウント コ カーゲー
8黒色クロム層を堆積させるための電気めっき浴、堆積方法およびかかる層を備える基板用于沉积黑色铬层电镀浴、沉积方法及具有该层的基板アトテック ドイチュラント ゲーエムベーハー ウント コー. カーゲー
9黒色クロム層を析出させるための電気めっき浴及び黒色クロム層を基材に電気めっきする方法用于使黑色铬层析出电镀浴及在基材上电镀黑色铬层的方法アトテック ドイチェランド ゲーエムベーハー ウント コ カーゲー
10三価クロム電解液から機能または装飾クロム層を電着する方法三价铬电解液电沉积功能或装饰铬层的方法タタ、スティール、ネダーランド、テクノロジー、ベスローテン、フェンノートシャップ
11三価クロム電気めっき浴中の鉄イオンの濃度を低減させるための方法降低三价铬电镀浴中铁离子浓度的方法アトテック ドイチェランド ゲーエムベーハー ウント コ カーゲー
12基材上にクロムコーティングを堆積させるための電気めっき組成物及び方法用于在基材上沉积铬涂层电镀组合物及方法アトテック ドイチェランド ゲーエムベーハー ウント コ カーゲー
13硫酸系、アンモニア不含三価クロム装飾めっきプロセス硫酸系、不含氨三价铬装饰电镀工艺コヴェンティア ソチエタ ペル アツィオーニ
14三価クロム電解質に基づく機能性クロム合金めっき基于三价铬电解质的功能性铬合金电镀ボーイングカンパニー
153価クロムめっき方法三价镀铬方法奥野製薬工業株式会社
163価クロムめっき液及び3価クロムめっき方法三价铬镀液及三价铬镀方法奥野製薬工業株式会社
17三価クロム化合物を含む電解液を使用するクロムおよび酸化クロムのコーティングで被覆された金属ストリップの製造方法およびこの方法を実施するための電解システム使用含有三价铬化合物电解液制备涂覆有铬和氧化铬涂层的金属带的方法和用于实施该方法的电解系统ティッセンクルップ ラッセルシュタイン ゲー エム ベー ハー
18三価クロム化合物を含む電解液を使用してクロムおよび酸化クロムのコーティングで被覆された金属ストリップの製造方法使用含有三价铬化合物电解液制备涂覆有铬和氧化铬涂层的金属带的方法ティッセンクルップ アクチェンゲゼルシャフト
19三価クロム化合物を含む電解液を使用してクロムおよび酸化クロムのコーティングで被覆された金属ストリップの製造方法使用含有三价铬化合物电解液制备涂覆有铬和氧化铬涂层的金属带的方法ティッセンクルップ アクチェンゲゼルシャフト
20電解液とクロム層の製造方法电解液和铬层制造方法ボペリエス ケミー アーゲー
213価クロムメッキ液およびこれを用いたクロムメッキ方法三价镀铬液及使用该方法镀铬方法株式会社JCU
22電気めっき浴、めっき製品の製造方法、及びめっき製品电镀浴、电镀产品制造方法及电镀产品豊田合成株式会社
23金属または金属塩の溶解用溶液およびその利用金属或金属盐溶解用溶液及其利用国立大学法人京都大学
24三価電解液から析出される微小不連続クロムの不動態化从三价电解液析出微小不连续铬的钝化マクダーミッド アキューメン インコーポレーテッド
253価クロムメッキ液およびこれを用いた3価クロムメッキ方法3价铬镀液及使用该镀液3价铬镀方法株式会社JCU
263価クロムメッキ液およびこれを用いたクロムメッキ方法三价镀铬液及使用该方法镀铬方法株式会社JCU
27黒色クロムメッキ方法黑色镀铬方法睦技研株式会社
28不導態形成性の軽金属上への熱処理式の導電性皮膜形成方法在不导态形成性轻金属上热处理式的导电性皮膜形成方法石原ケミカル株式会社
29クロムめっき液、電気めっき方法及びクロムめっき液の製造方法镀铬液、电镀方法及镀铬液制造方法地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所
30三価クロム析出物の色彩制御三价铬析出物色彩控制マクダーミッド アキューメン インコーポレーテッド
31電気めっき浴及び黒色クロム層の製造方法电镀浴及黑色铬层制造方法アトテツクドイチユラントゲゼルシヤフトミツトベシユレンクテルハフツング
323価クロムめっき液および3価クロムめっき方法三价铬镀液和三价铬镀方法株式会社JCU
33装飾用3価クロムめっき液およびこれを利用した装飾クロムめっき方法装饰用三价镀铬液及利用该方法装饰镀铬方法株式会社JCU
343価クロムめっき方法三价镀铬方法奥野製薬工業株式会社
35三価クロムを含有する電気めっき浴及びクロムを析出させる方法含有三价铬电镀浴及析出铬的方法コヴェンツィア ソチエタ ペル アツィオーニ
363価クロムめっき液の再生装置、前記再生装置を備えた3価クロムめっきシステム、及び3価クロムめっき液の再生方法三价铬镀液再生装置、具有所述再生装置的三价铬镀系统及三价铬镀液的再生方法豊田合成株式会社
373価クロムめっき浴三价镀铬浴奥野製薬工業株式会社
38三価クロムめっき液三价镀铬液株式会社クリタ
393価クロムめっき成形品の製造方法および3価クロムめっき成形品三价镀铬成形品制造方法及三价镀铬成形品株式会社太洋工作所
40三価クロム析出物の色彩制御三价铬析出物色彩控制マクダーミッド アキューメン インコーポレーテッド
41三価クロムめっき液三价镀铬液日本化学工業株式会社
42バレルめっきによる3価クロムめっき方法利用滚筒电镀镀三价铬方法奥野製薬工業株式会社
43クロムめっき方法镀铬方法上村工業株式会社
443価クロムめっき浴三价镀铬浴奥野製薬工業株式会社
453価クロムめっき液三价镀铬液富士セイラ株式会社
46クロムめっき、クロムめっき浴、及びクロムめっき方法镀铬、镀铬浴及镀铬方法中日クラフト株式会社
47クロムめっき皮膜の防錆用浸漬処理液及び防錆処理方法镀铬皮膜防锈用浸渍处理液及防锈处理方法奥野製薬工業株式会社
48クロムめっき浴の製造方法、及びめっき皮膜の形成方法镀铬浴制造方法及镀铬皮膜的形成方法上村工業株式会社
49三価クロムめっき浴からのクロムめっき方法三价镀铬浴镀铬方法マクダーミッド インコーポレーテッド
503価クロムめっき皮膜用電解処理液三价镀铬皮膜用电解处理液奥野製薬工業株式会社
51基体上に金属層を堆積させるためのメッキ浴および方法用于在基体上沉积金属层镀浴及方法ローム アンド ハース エレクトロニック マテリアルズ エルエルシー
523価クロムめっき浴及びその製造方法三价镀铬浴及其制造方法奥野製薬工業株式会社
53クロム電解質用の新規添加剤铬电解质用新型添加剂テーイーべー ケミカルズ アーゲー


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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《石墨材料新技术》

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