《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。


    


《国外著名公司陶瓷结合剂金刚石砂轮磨具制造工艺配方精选》

《国外著名公司陶瓷结合剂金刚石砂轮磨具制造工艺配方精选》

2025版《国外著名公司陶瓷结合剂金刚石砂轮磨具制造工艺配方精选》中文版收录了国外著名公司专利技术优秀配方,涉及德国、美国、日本、韩国等国际著名公司,详细地介绍了砂轮磨具制造制造技术工艺,解决的技术问题以及生产实施例。该资料是我国从事砂轮磨具制造行业生产研究单位开发新产品的重要宝贵资料。


【资料内容】生产工艺、配方
【资料页数】1090页
【资料语种】中文
【资料价格】1980元
【资料形式】PDF文档 电子发送

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2025版《国外著名公司陶瓷结合剂金刚石砂轮磨具制造工艺配方精选》中文版收录了国外著名公司专利技术优秀配方,涉及德国、美国、日本、韩国等国际著名公司,详细地介绍了砂轮磨具制造制造技术工艺,解决的技术问题以及生产实施例。该资料是我国从事砂轮磨具制造行业生产研究单位开发新产品的重要宝贵资料。


【资料内容】生产工艺、配方
【资料页数】1090页
【资料语种】中文
【资料价格】1980元
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日本联合材料公司优秀技术

陶瓷结合剂超硬磨料砂轮

特别是,在利用杯形砂轮、利用转台式的纵轴平面磨削装置对工件进行平面磨削加工时,可以选择即使超硬磨粒层6与工件的接触面积变大,也能够长时间维持良好的锋利度的砂轮的规格。
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法国圣戈班磨料磨具公司优秀技术

磨料制品及其形成方法

金刚石磨料制品可以安装到合适的加工设备上,并用于各种应用中,诸如成形、研磨、抛光和切割。特别是齿轮
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日本株式会社迪思科优秀技术

陶瓷结合剂金刚石磨具制备方法

能够以较低的烧结温度制造且具有一定水准以上的耐水性及强度。该陶瓷结合剂磨具具有磨粒和固定该磨粒的结合材料
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法国圣戈班磨料磨具公司优秀技术

磨料制品及其形成方法

粘结材料可包括无机材料,所述无机材料包括玻璃相。
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法国圣戈班磨料磨具公司优秀技术

磨料制品及其形成方法

建筑业利用多种工具来切割和磨削建筑材料。用于进行钻孔、切割和抛光的工具.
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日本株式会社 则武优秀技术

粗组织均质结构的陶瓷磨石

即使是难磨削材料,也能够在保持形状维持性的同时进行磨削而不会发生烧伤。应用于内面磨削、斜面磨削等磨削负荷高、容易在工件发生磨削烧伤的领域的磨石
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法国伊梅斯切公司优秀技术

堆积磨料颗粒

由结合到无机或有机粘合剂基质中的多个单独的磨料颗粒构成,用于外圆通磨 平面磨削
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日本联合材料公司优秀技术

陶瓷结合剂超硬磨料砂轮

这种陶瓷结合剂超硬磨料砂轮具有芯部以及设置在芯部上的超硬磨粒层,陶瓷结合剂砂轮通常用于磨削半导体晶圆等
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日本株式会社 则武优秀技术

细槽加工用陶瓷结合剂磨具

提供能抑制整形修整时的破损和生产率的降低,得到所磨削加工的细槽的磨削加工精度,且抑制磨具的磨损的细槽加工用陶瓷结合剂磨具。
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美国3M创新有限公司优秀技术

具有成形磨粒的成形玻璃化磨料团聚物、磨料制品和相关方法

形磨粒具有在表面上的最长颗粒线性尺寸和垂直于最长颗粒线性尺寸的最短颗粒尺寸,并且最长颗粒线性尺寸是最短颗粒尺寸的至少两倍。
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美国3M创新有限公司优秀技术

成形玻璃化磨料团聚物、磨料制品和研磨方法

磨料团聚颗粒可用于磨料制品。该方法包括使工件与磨料制品接触,并且使工件和研磨制品相对于彼此移动以研磨该工件。
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美国3M创新有限公司优秀技术

孔诱导剂和使用其制备的多孔磨料体

包括加热包含孔诱导剂的磨料组合物以形成多孔磨料体。在加热期间,多孔磨料体中的孔诱导剂体积减小以在多孔磨料体中形成诱导孔。
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美国3M创新有限公司优秀技术

细长成形磨粒、其制备方法以及包括其的磨料制品

还公开了制备细长成形磨粒的方法和包括所述细长成形磨粒的磨料制品。,所得的磨料原丝(有时称为“棒”)用于磨料产品诸如粘结磨轮中
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美国3M创新有限公司优秀技术

制造金属粘结和玻璃状粘结磨料制品的方法以及磨料制品前体

通过具有处理器的增材制造设备接收用于指定磨料制品的数据的数字对象,以及用所述制造设备生成所述磨料制品。
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德国赫美斯磨料有限公司优秀技术

生产陶瓷模制体的方法(陶瓷结合剂)

步骤:a)制造含有陶瓷材料、粘合剂和有机成孔剂的生坯;b)将生坯加热至高于成孔剂的升华和/或分解温度的温度;c)将生坯烧制成陶瓷模制体
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德国赫美斯磨料有限公司优秀技术

生产陶瓷模制体的方法(陶瓷结合剂)

有机成孔剂选自二羧酸和二羧酸的混合物构成的组,其升华温度比分解温度低至少80K。
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美国3M创新有限公司优秀技术

具有精确成形特征部的研磨元件前体及其制造方法

提供了一种研磨元件前体,该研磨元件前体包括生坯陶瓷元件。
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日本株式会社迪思科优秀技术

陶瓷结合剂磨具

提供一种陶瓷结合剂磨具,其烧结温度低,通过磨削加工而适度地消耗,另一方面,维持了机械强度和耐水性。具用于磨削半导体晶片、树脂基板、陶瓷基板
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美国3M创新有限公司优秀技术

具有磨料团聚体的研磨旋转工具

研磨旋转工具,对于表面精整而言可为尤其有效的,诸如作为盖板玻璃制造工艺的一部分,在边缘磨削步骤之后进行边缘精整或抛光
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美国3M创新有限公司优秀技术

玻璃状粘结磨料制品及其制造方法

使用粉末床喷射来制造玻璃状粘结磨料制品及其前体的方法。通过该方法制备的玻璃状粘结磨料制品包括具有弧形或曲折冷却通道、一体化结构磨盘、磨料段、成型磨料颗粒和磨轮的磨料制品。
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美国戴蒙得创新股份有限公司优秀技术

易碎的陶瓷结合的金刚石复合粒子以及其制造方法

金刚石复合粒子具有如下组成:60‑90重量%金刚石、10‑40重量%碳化硅、≤2重量%硅。粒子通过如下工艺形成:在预固结工艺中形成团粒,在固结工艺中形成包含陶瓷结合的金刚石复合材料的致密压块或直接形成陶瓷结合的金刚石复合材料。
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美国3M创新有限公司优秀技术

粘结磨料制品和制造方法

用于制造粘结磨料制品例如玻璃化粘结磨削轮的方法。制备了包含磨料颗粒、粘结剂介质和γ‑吡喃酮造孔材料诸如乙基麦芽酚的可粘结磨料组合物
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日本株式会社捷太格特优秀技术

砂轮及其制造方法

在高效率的磨削加工中,防止磨削烧伤、磨削断裂等热损伤并得到更加良好的加工精度,用磨削阻力低的砂轮进行加工
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法国圣戈班磨料磨具公司优秀技术

复合体及其形成方法

其可包括磨粒和在粘结基质内的至少一个孔,所述磨粒包括立方氮化硼(cBN),磨料可以固定研磨制品例如粘结磨料和涂覆磨料的形式,其可包括装置例如磨轮、带、辊、盘等等
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法国圣戈班磨料磨具公司优秀技术

粘结的磨料物品

该粘结剂材料包括含量小于13mol%的碱金属氧化物以及含量小于2.0mol%氧化锂的总含量。所述磨料物品具有改进的性能。
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法国圣戈班磨料磨具公司优秀技术

粘合的磨料物品和制造方法

该粘合的磨料可以具有不小于约40MPa的断裂模量(MOR)。某些实施方案可以具有如大于约5.0vol%的孔隙率。
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美国3M创新有限公司优秀技术

磨料颗粒、制备磨料颗粒的方法以及磨料制品

包括使陶瓷颗粒暴露于有机硅烷衍生的等离子体以形成等离子体改性的陶瓷颗粒,所述有机硅烷衍生的等离子体由包含有机硅烷和氧的组分形成。
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美国3M创新有限公司优秀技术

粘结磨料制品

涉及用于制备粘结磨料制品的组合物,并涉及制备和使用所述粘结磨料制品的方法以及磨削和提供工件的方法。
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美国3M创新有限公司优秀技术

含形成的磨料颗粒的非织造磨料制品

形成的陶瓷磨料颗粒具有形成的陶瓷磨料颗粒尺寸并且纤维具有纤维直径,并且其中形成的陶瓷磨料颗粒尺寸与非织造纤维直径的比率为0.4至3.5。
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美国3M创新有限公司优秀技术

具有精确成形特征部的研磨元件前体及其制造方法

研磨元件前体,该研磨元件前体包括生坯陶瓷元件,用于平面化晶片的表面
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美国3M创新有限公司优秀技术

研磨垫和用于研磨玻璃、陶瓷和金属材料的方法

用于研磨玻璃、陶瓷和金属材料的表面的研磨垫,详细工艺配方、制备方法
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美国3M创新有限公司优秀技术

具有精确成形特征部的研磨元件、用其制成的研磨制品及其制造方法

精密研磨元件包括按重量计至少约99%的碳化物陶瓷并且具有小于约5%的孔隙率。
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美国圣戈本陶瓷及塑料股份有限公司优秀技术

成形磨粒及其形成方法

在预定力下在所述成形组件中的混合物处引导喷射材料、从所述成形组件中去除所述混合物,以及形成前体成形磨粒。
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美国3M创新有限公司优秀技术

磨料颗粒、制备磨料颗粒的方法以及磨料制品

本发明公开了成形陶瓷磨料颗粒,所述成形陶瓷磨料颗粒包括第一表面,所述第一表面具有至少包括第一边缘和第二边缘的周边。所述周边的第一区域包括所述第二边缘并且向内延伸并在限定第一锐角内角和第二锐角内角的两个拐角处终止。所述周边具有最多四个限定锐角内角的拐角。第二表面与所述第一表面相背对并且不接触所述第一表面。周向表面设置在所述第一表面和所述第二表面之间并连接所述第一表面和所述第二表面。所述周向表面具有第一预定的形状。本发明还公开了制备成形陶瓷磨料颗粒的方法和包括所述成形陶瓷磨料颗粒的磨料制品。
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美国3M创新有限公司优秀技术

粘结磨具制品

包括特定成形磨粒和粘结介质的粘结磨具制品,所述粘结介质包括玻璃状粘结剂。本发明还涉及根据本发明的制品在磨削应用,特别是高性能磨削应用中的用途,以及涉及根据本发明的制品用于研磨工件材料,特别是选自钢、非铁金属和合金的工件材料中的用途。
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日本丰田万磨株式会社优秀技术

陶瓷结合剂磨具制备方法

陶瓷结合剂磨具通过在多孔陶瓷的孔内填充比多孔陶瓷脆且不因陶瓷结合剂的煅烧温度而消失的物质,从而抑制陶瓷结合剂向多孔陶瓷孔内浸入,并且能够促进磨削时的多孔陶瓷的破碎。
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美国3M创新有限公司优秀技术

具有旋转对齐的成形陶瓷磨粒的带涂层磨料制品及制备方法

具有多个成形陶瓷磨粒的带涂层磨料制品,可改变所得带涂层磨料制品的切削量和光洁度。
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美国3M创新有限公司优秀技术

粘结磨具制品

所述无晶种溶胶-凝胶氧化铝基磨粒由α氧化铝、镁铝尖晶石和稀土六方铝酸盐的晶粒构成;酚醛树脂粘结剂,可改变所得带涂层磨料制品的切削量和光洁度。还公开了制备和使用所述粘结磨具制品的方法。
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日本株式会社捷太格特优秀技术

陶瓷结合砂轮

陶瓷结合砂轮,是利用陶瓷结合粘合剂将由立方晶氮化硼(CBN)粒或金刚石粒形成的超磨料粘合并保持而得到的陶瓷结合砂轮,以低成本提供磨料的保持力强且修整性良好的长寿命的陶瓷结合砂轮。
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法国圣戈班磨料磨具公司优秀技术

粘合的磨料物品和制造方法

该物品包括在一种包括硅酸盐的粘合基质中由立方氮化硼或金刚石制成的磨料颗粒。这涉及一种制造方法,该转变温度将处于磨料颗粒和玻璃质粘合基质的界面处的过渡金属氧化物转变成过渡金属氮化物。
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美国3M创新有限公司优秀技术

磨料组合物以及由其形成的制品

包含:玻化粘结材料;磨料;以及尺寸稳定添加剂(DSA),还涉及制备磨料制品的方法、由所述方法形成的制品、以及由所述磨料组合物形成的制品。
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日本丰田万磨株式会社

优秀技术砂轮

包括盘状芯部件以及环状磨削层,在该环状磨削层中,选自立方氮化硼粒子及金刚石粒子的超硬磨料颗粒与骨料一起包含在粘结材料中。
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株式会社捷太格特优秀技术

陶瓷粘合剂磨具以及其制造方法

所述陶瓷粘合剂磨具是通过陶瓷粘合剂(12)将CBN或者金刚石等的超研磨粒子(11)结合的陶瓷粘合剂磨具,可以提高磨具强度。
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德国施塔克·卤德有限公司及两合公司优秀技术

研磨体及其制备

一种优选在研磨工具中的研磨体,在此研磨体由采用粘结剂以物质粘合的方式互相结合的磨粒构成和具有至少近似球状的外形,其是这样构成的,即研磨体具有至少35%的孔隙率。
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日本吴诺顿株式会社优秀技术

多孔陶瓷粘合剂砂轮及其制造方法

特别是即使气孔率大于或等于60体积%并且/或者磨粒粒径不到100μm那样的细砂轮中,也保持均匀的砂轮组织、锐利程度良好而且有足够的耐久性的砂轮及其制造方法。
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日本吴诺顿株式会社优秀技术

玻璃化金刚石磨石的制造方法

制造方法是包括将玻璃化粘合剂与金刚石磨粒的混合物在空气气氛下烧成的工序的玻璃化金刚石磨石的制造方法。
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美国戴蒙得创新股份有限公司优秀技术

用于轧辊磨削应用的磨轮及其轧辊磨削方法

磨轮基本上由选自由天然金刚石、人造金刚石、立方氮化硼和其混合物组成的组的超级研磨材料组成,以获得具有延长的轮寿命的磨轮。
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日本则武超精密磨料磨具有限公司优秀技术

瓷胶结砂轮及其制造方法

该瓷胶结砂轮具有基于预先设定的研磨加工效率和加工精度的孔隙度(优选30至70体积百分比)、研磨粒浓度(优选50至160)和研磨粒直径(优选10至90μm),优选的加工精度范围为0.1至1.6Rz(μm),加工效率范围为0.1至2.0mm3/(mm·sec)。
49日本株式会社迪斯科优秀技术陶瓷结合剂磨石及其制造方法一种陶瓷结合剂磨石,其由利用陶瓷结合剂粘结在一起的超级磨粒制成,并具有无数个气孔,其中这些气孔为封闭气孔,且以体积百分比计,孔隙率为75-95%。


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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