《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。


    


《日本立方氮化硼砂轮磨具制造工艺精选汇编》

《日本立方氮化硼砂轮磨具制造工艺精选汇编》

日本企业在CBN砂轮磨具领域不断通过技术创新提升产品性能,特别是在高精度加工和环保型产品开发方面取得了显著进展。日本企业还通过国际合作和市场拓展,进一步巩固其在全球市场的领先地位。综上所述,日本在立方氮化硼砂轮磨具领域凭借其先进的技术和优质的产品,处于全球领先地位。其技术创新和市场拓展为全球磨具行业的发展提供了重要支持。

本篇资料收录了日本CBN砂轮磨具最新技术,涉及日本著名公司优秀专利技术,资料中有详细的技术资料、生产工艺、配方,是国内研究生产CBN砂轮磨具的重要参考资料。

【资料内容】生产工艺、配方
【出品单位】国际新技术资料网
【资料语种】日文
【电  子 版】1980元(PDF文档 邮箱发送)
【联系电话】13141225688 梅兰(女士)

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日本企业在CBN砂轮磨具领域不断通过技术创新提升产品性能,特别是在高精度加工和环保型产品开发方面取得了显著进展。日本企业还通过国际合作和市场拓展,进一步巩固其在全球市场的领先地位。综上所述,日本在立方氮化硼砂轮磨具领域凭借其先进的技术和优质的产品,处于全球领先地位。其技术创新和市场拓展为全球磨具行业的发展提供了重要支持。

本篇资料收录了日本CBN砂轮磨具最新技术,涉及日本著名公司优秀专利技术,资料中有详细的技术资料、生产工艺、配方,是国内研究生产CBN砂轮磨具的重要参考资料。

【资料内容】生产工艺、配方
【出品单位】国际新技术资料网
【资料语种】日文
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目录

1立方晶窒化硼素焼結体および工具住友電気工業株式会社
2立方晶窒化硼素焼結体及び被覆立方晶窒化硼素焼結体株式会社タンガロイ
3立方晶窒化硼素焼結体株式会社タンガロイ
4立方晶窒化硼素多結晶体及びその製造方法株式会社日進製作所
5立方晶窒化硼素焼結体及びその製造方法住友電工ハードメタル株式会社
6立方晶窒化硼素多結晶体住友電気工業株式会社
7立方晶窒化硼素焼結体及びそれを用いたヒートシンク住友電気工業株式会社
8立方晶窒化硼素焼結体、及び、立方晶窒化硼素焼結体を有する工具株式会社タンガロイ
9立方晶窒化硼素焼結体、およびそれを含む切削工具住友電気工業株式会社
10立方晶窒化硼素焼結体工具住友電工ハードメタル株式会社
11立方晶窒化硼素多結晶体及びそれを用いたヒートシンク住友電気工業株式会社
12立方晶窒化硼素焼結体および切削工具住友電気工業株式会社
13立方晶窒化硼素焼結体、及び、その製造方法住友電気工業株式会社
14窒化硼素質焼結体、インサートおよび切削工具京セラ株式会社
15立方晶窒化硼素焼結体、それを含む切削工具、および立方晶窒化硼素焼結体の製造方法住友電気工業株式会社
16窒化硼素蛍光体及びその製造方法日亜化学工業株式会社
17窒化硼素粉末及びその製造方法京セラ株式会社
18立方晶窒化硼素基焼結体および立方晶窒化硼素基焼結体を基体とする切削工具三菱マテリアル株式会社
19立方晶窒化硼素焼結体切削工具三菱マテリアル株式会社
20表面被覆立方晶窒化硼素焼結体およびこれを備える切削工具住友電気工業株式会社
21立方晶窒化硼素多結晶体及びその製造方法、並びに切削工具及び研削工具国立大学法人愛媛大学
22耐欠損性にすぐれた立方晶窒化硼素焼結体切削工具三菱マテリアル株式会社
23立方晶窒化硼素焼結体、立方晶窒化硼素焼結体の製造方法、工具、および切削工具昭和電工株式会社
24六方晶窒化硼素粒子及びその製造方法株式会社トクヤマ
25六方晶窒化硼素粉末株式会社トクヤマ
26立方晶窒化硼素複合焼結体インサート三菱マテリアル株式会社
27立方晶窒化硼素焼結体および被覆立方晶窒化硼素焼結体株式会社タンガロイ
28窒化硼素粉末の製造方法株式会社トクヤマ
29複合焼結体および表面被覆窒化硼素焼結体工具住友電工ハードメタル株式会社
30表面被覆窒化硼素焼結体工具住友電工ハードメタル株式会社
31窒化硼素の製造方法株式会社トクヤマ
32立方晶窒化硼素超高圧焼結材料製インサート三菱マテリアル株式会社
33窒化硼素/炭化珪素複合焼結体の製造方法電気化学工業株式会社
34立方晶窒化硼素焼結体工具およびその製造方法住友電工ハードメタル株式会社
35窒化硼素/炭化珪素複合焼結体およびその製造方法電気化学工業株式会社
36立方晶窒化硼素焼結体及び立方晶窒化硼素焼結体工具住友電工ハードメタル株式会社
37立方晶窒化硼素焼結体、及び立方晶窒化硼素焼結体工具住友電工ハードメタル株式会社
38窒化珪素-窒化硼素複合セラミックスの製造方法、窒化珪素-窒化硼素複合セラミックス、および溶融金属用部材日立金属株式会社
39立方晶窒化硼素質焼結体およびそれを用いた切削工具京セラ株式会社
40立方晶窒化硼素焼結体および被覆立方晶窒化硼素焼結体並びにそれらの製造方法株式会社タンガロイ
41被覆立方晶窒化硼素焼結体工具株式会社タンガロイ
42立方晶窒化硼素含有皮膜の形成方法株式会社神戸製鋼所
43炭化珪素/窒化硼素複合材料焼結体、その製造方法およびその焼結体を用いた部材株式会社フェローテックセラミックス
44熱分解性窒化硼素複合基板の製造方法信越化学工業株式会社
45窒化硼素含有スラリー電気化学工業株式会社
46結晶性乱層構造窒化硼素山本 修
47窒化硼素含有複合セラミックス焼結体の製造方法及び同焼結体山本 修
48表面被覆立方晶窒化硼素焼結体工具住友電工ハードメタル株式会社
49ろう付接合強度に優れた高硬度加工用立方晶窒化硼素基セラミックス切削工具、並びに切削工具に用いられるAg合金ろう材三菱マテリアル株式会社
50窒化硼素スラリー及び離型剤電気化学工業株式会社
51立方晶窒化硼素焼結体および被覆立方晶窒化硼素焼結体、並びにそれらからなる焼入鋼用切削工具株式会社タンガロイ
52窒化硼素炭素および窒化硼素の成膜方法並びに前記方法で得られた膜、基板、デバイス国立大学法人大阪大学
53立方晶窒化硼素焼結体およびその製造方法住友電気工業株式会社
54窒化硼素質焼結体の製造方法電気化学工業株式会社
55結晶性乱層構造窒化硼素粉末の製造方法山本 修
56硬質被覆層が高硬度鋼の断続重切削加工ですぐれた耐チッピング性を発揮する表面被覆立方晶窒化硼素基焼結材料製切削工具三菱マテリアル株式会社
57立方晶窒化硼素多結晶体の製造方法住友電気工業株式会社
58立方晶系窒化硼素成形体エレメント シックス (プロダクション)(プロプライエタリィ) リミテッド
59粉末組成物を製造する方法、CBN成形体、工具インサートエレメント シックス (プロダクション)(プロプライエタリィ) リミテッド
60マグネシア-クロム-窒化硼素質不焼成耐火物品川リフラクトリーズ株式会社
61炭窒化硼素材料の製造方法一般財団法人岡山セラミックス技術振興財団
62高硬度鋼の高速断続切削加工で硬質被覆層がすぐれた耐チッピング性および耐熱塑性変形性を発揮する表面被覆立方晶窒化硼素系焼結材料製切削工具三菱マテリアル株式会社
63難削材の高速断続切削加工ですぐれた耐チッピング性を発揮する表面被覆立方晶窒化硼素系焼結材料製切削工具三菱マテリアル株式会社
64表面被覆立方晶窒化硼素焼結体工具およびその製造方法住友電工ハードメタル株式会社
65硬質被覆層がすぐれた耐チッピング性を有する表面被覆立方晶窒化硼素系焼結材料製切削工具三菱マテリアル株式会社
66窒化硼素粉末及び離型剤電気化学工業株式会社
67被覆立方晶窒化硼素焼結体株式会社タンガロイ
68立方晶型窒化硼素焼結体住友電工ハードメタル株式会社


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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