《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。


    


《日本食品工業处理用膜制造工艺配方精选汇编 》

《日本食品工業处理用膜制造工艺配方精选汇编 》

本专集收录了日本著名公司食品工業处理用膜ユニチカ株式会社、東レ株式会社、東洋紡株式会社、独立行政法人産業技術総合研究所、富士フイルム株式会社、公立大学法人高知工科大学、花王株式会社、積水化学工業株式会社、栗田工業株式会社、日本碍子株式会社、日本特殊膜開発株式会社、日東電工株式会社、日立造船株式会社、日清食品ホールディングス株式会社、三井造船環境エンジニアリング株式会社、三井造船株式会社、三菱ケミカル株式会社、三菱レイヨン株式会社、三菱化学エンジニアリング株式会社、三菱化学株式会社、三菱瓦斯化学株式会社、室町ケミカル株式会社、信越ポリマー株式会社、旭化成クラレメディカル株式会社、旭化成ケミカルズ株式会社、旭化成株式会社、宇部興産株式会社、月島機械株式会社、株式会社クラレ、株式会社日立製作所、株式会社物産ナノテク研究所、株式会社増田商会、住友電気工業株式会社等公司的优秀技术、生产工艺、配方。

【资料内容】生产工艺、配方
【资料语种】日本原文
【资料价格】1980元
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本专集收录了日本著名公司食品工業处理用膜ユニチカ株式会社、東レ株式会社、東洋紡株式会社、独立行政法人産業技術総合研究所、富士フイルム株式会社、公立大学法人高知工科大学、花王株式会社、積水化学工業株式会社、栗田工業株式会社、日本碍子株式会社、日本特殊膜開発株式会社、日東電工株式会社、日立造船株式会社、日清食品ホールディングス株式会社、三井造船環境エンジニアリング株式会社、三井造船株式会社、三菱ケミカル株式会社、三菱レイヨン株式会社、三菱化学エンジニアリング株式会社、三菱化学株式会社、三菱瓦斯化学株式会社、室町ケミカル株式会社、信越ポリマー株式会社、旭化成クラレメディカル株式会社、旭化成ケミカルズ株式会社、旭化成株式会社、宇部興産株式会社、月島機械株式会社、株式会社クラレ、株式会社日立製作所、株式会社物産ナノテク研究所、株式会社増田商会、住友電気工業株式会社等公司的优秀技术、生产工艺、配方。

【资料内容】生产工艺、配方
【资料语种】日本原文
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1糖液の脱塩方法及び精製糖液の製造方法、並びに糖液の脱塩システム室町ケミカル株式会社
2日本酒濃縮システム株式会社エンジニアリング プール ジャパン
3発酵ブロスからの中性オリゴ糖の分離グリコム・アクティーゼルスカブ
4発酵液のろ過方法東レ株式会社
5オリゴ糖の分離グリコム・アクティーゼルスカブ
6高濃度アルコールの製造方法三菱ケミカル株式会社
7原料液流濃縮システム旭化成株式会社
8微生物発酵によって得られた炭水化物からラクト-N-ネオテトラオース(LNnT)を精製するための簡素な方法イェンネワイン バイオテクノロジー ゲーエムベーハー
9イミダゾール誘導体低含有飲料の連続的製造方法及びそれに用いる濾過膜キリン株式会社
10多孔質膜を用いた醸造酒の製造方法旭化成株式会社
11中空糸膜モジュールおよび中空糸膜モジュールの製造方法東レ株式会社
12糖液の製造方法東レ株式会社
13濾過装置及びこれを用いた浸漬式濾過方法住友電気工業株式会社
14エタノール濃度低減清酒の製造方法及び製造システム三井造船株式会社
15ノンアルコールワインの製造方法及び製造システム三井造船株式会社
16液体調味料濃縮方法。日清食品ホールディングス株式会社
17連続発酵用分離膜モジュールの洗浄方法および連続発酵用膜分離装置東レ株式会社
18発酵残渣を用いた飼料もしくは肥料の製造方法三井造船環境エンジニアリング株式会社
19ビールフィルタクロネス アクティェンゲゼルシャフト
20培養液濾過用平膜エレメント東レ株式会社
21穀類蒸留粕の処理方法三菱瓦斯化学株式会社
22電解質の分離装置および電解質の分離方法公立大学法人高知工科大学
23アルコール飲料醗酵液の膜濾過方法旭化成ケミカルズ株式会社
24発酵エタノールの膜分離方法独立行政法人産業技術総合研究所
25廃液処理設備および廃液処理方法株式会社増田商会
26高性能中空糸状精密濾過膜の製造方法旭化成クラレメディカル株式会社
27中空糸精密ろ過膜及びこれらの膜の製造方法コーク メンブレイン システムズ,インコーポレイテッド
28グルコン酸誘導体の精製と回収のための電気透析方法ジ・エレクトロシンセシス・カンパニー・インコーポレーテッド
29微孔性膜およびその製造方法信越ポリマー株式会社
30菌体含有液の処理方法栗田工業株式会社
31菌体分離方法栗田工業株式会社
32発酵調味液の製造方法埼玉県
33分離膜モジュール、分離膜システム及び液体処理方法三菱ケミカル株式会社
34クロスフローろ過用中空糸膜モジュールおよびその運転方法東レ株式会社
35酒類中の自然発泡炭酸ガスの残存ならびに劣化抑止システム渡辺 恵二
36カートリッジ式中空糸膜モジュールの製造方法東レ株式会社
37多孔質膜、多孔質膜モジュール、多孔質膜の製造方法、清澄化された液体の製造方法およびビールの製造方法旭化成株式会社
38セラミック陰イオン交換材料メンブリオン・インコーポレイテッド
39原料液濃縮システム旭化成株式会社
40親水性多孔質膜および親水性多孔質膜の製造方法富士フイルム株式会社
41親水性多孔質膜の製造方法富士フイルム株式会社
42ウルトラ超高比重アルコール飲料を生成するための方法及びシステムクアーズ ブリューイング カンパニー
43多孔性中空糸膜及びその製造方法、並びにろ過方法旭化成株式会社
44フルオロポリマー及びフルオロポリマーを含む膜(III)ポール・コーポレーション
45流動分別型の孔拡散膜分離モジュール日本特殊膜開発株式会社
46耐溶剤性分離膜及び耐溶剤性分離膜の製造方法東レ株式会社
47濃縮装置及び濃縮方法株式会社日立製作所
48濃縮植物抽出液の製造方法及び植物抽出液の糖度調整方法三菱化学株式会社
49液状食品の濃縮方法三菱化学エンジニアリング株式会社
50焼酎カスの処理方法及び処理装置栗田工業株式会社
51糖液の製造方法東レ株式会社
52混合マトリックス高分子膜サビック グローバル テクノロジーズ ビー.ブイ.
53有機物質の製造装置及び有機物質の製造方法積水化学工業株式会社
54無機/有機ハイブリッド化合物からなる分離膜およびその製造方法ニッポン高度紙工業株式会社
55エタノール濃度低減清酒の製造方法及び製造システム三井造船株式会社
56含水食品組成物における呈味成分の増強方法三菱化学株式会社
57有機溶剤耐性を有するポリアミド限外濾過膜、及びその製造方法ユニチカ株式会社
58糖液の製造方法東レ株式会社
59膜分離のためのアジド架橋および物理架橋されたポリマーダウ グローバル テクノロジーズ エルエルシー
60濾過膜洗浄剤および濾過膜の洗浄方法三菱レイヨン株式会社
61連続発酵による化学品の製造方法東レ株式会社
62中空糸膜モジュールおよび化学品の製造方法東レ株式会社
63分離膜用洗浄剤組成物及び分離膜の洗浄方法ADEKAクリーンエイド株式会社
64精製糖水溶液の製造方法東レ株式会社
65セルロース系原料糖化液の濃縮方法日立造船株式会社
66薄膜含有パーベーパレーション膜ヴィト ナームロゼ ベンノートチャップ
67電気式脱イオン水製造装置及びその運転方法オルガノ株式会社
68ゼオライト複合分離膜及びその製造方法住友電気工業株式会社
69ポリイミドガス分離膜およびガス分離方法宇部興産株式会社
70不可逆性感熱性示温部材を有する流体分離膜モジュール東洋紡株式会社
71分離膜モジュールの製造方法三菱レイヨン株式会社
72渦巻き型濾過器アセンブリフリーズランド ブランズ ビー.ブイ.
73逆浸透膜エレメントの再使用方法日東電工株式会社
74製品の膜濾過ディバーシー・インコーポレーテッド
75炭素膜及び炭素膜を用いた水と有機溶剤との分離方法日本碍子株式会社
76分離膜を用いた発酵エタノールの濃縮方法独立行政法人産業技術総合研究所
77発酵エタノールの膜分離精製システム独立行政法人産業技術総合研究所
78半芳香族ポリアミド系多孔膜およびその製造方法株式会社クラレ
79フッ化ビニリデン系樹脂多孔膜の製造方法旭化成ケミカルズ株式会社
80発酵アルコール水溶液の濃縮方法及びその装置独立行政法人産業技術総合研究所
81発酵アルコール含有水溶液から高濃度アルコールを製造する多機能多層構造型分離膜。独立行政法人産業技術総合研究所
82ゼオライト膜の製造方法及び製造装置、並びにこの方法により得られたゼオライト管状分離膜株式会社物産ナノテク研究所
83糖リン酸エステルの精製法花王株式会社
84共沸混合物の分離方法、共沸物の分離装置および蒸留塔月島機械株式会社


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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