《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。


    


2025版《聚酰亚胺胶粘剂制造工艺配方精选汇编》

2025版《聚酰亚胺胶粘剂制造工艺配方精选汇编》

聚酰亚胺胶粘剂是一种高性能的特种胶粘剂,具有优异的综合性能和广泛的应用领域,聚酰亚胺胶粘剂具有耐高温性能卓越:聚酰亚胺胶粘剂可在-200℃到+260℃的温度范围内长期使用,保持优良的力学性能和电绝缘性。力学性能优异:具有较高的强度和模量,耐磨、抗摩性能好,尺寸稳定性高,线膨胀系数极低。耐化学腐蚀性强:对多种化学物质如酸、碱、溶剂等具有良好的耐受性。电绝缘性能好:在较宽的温度和频率范围内保持良好的电绝缘性。耐辐射性能好:能够承受高剂量的辐射,不易发生降解。

【资料内容】制造工艺及配方
【出品单位】国际新技术资料网
【项目数量】71项
电子版】1480元(PDF文档  邮件发送)

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聚酰亚胺胶粘剂是一种高性能的特种胶粘剂,具有优异的综合性能和广泛的应用领域,聚酰亚胺胶粘剂具有耐高温性能卓越:聚酰亚胺胶粘剂可在-200℃到+260℃的温度范围内长期使用,保持优良的力学性能和电绝缘性。力学性能优异:具有较高的强度和模量,耐磨、抗摩性能好,尺寸稳定性高,线膨胀系数极低。耐化学腐蚀性强:对多种化学物质如酸、碱、溶剂等具有良好的耐受性。电绝缘性能好:在较宽的温度和频率范围内保持良好的电绝缘性。耐辐射性能好:能够承受高剂量的辐射,不易发生降解。

【资料内容】制造工艺及配方
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目录

1一种高强高韧聚醚酰亚胺改性黏合剂及其制备方法招远春鹏电子科技有限公司
2一种三维网状结构的高性能聚酰亚胺粘结剂的合成方法江西洪州职业学院
3一种聚酰亚胺胶黏剂及其制备方法、耐温胶带及其制备方法和应用安徽工程大学
4一种锂电池用长期阻燃可溶性聚酰亚胺粘结膜及其制备方法烟台显华高分子材料有限公司;烟台京师材料基因组工程研究院
5一种聚酰亚胺粘结剂的制备工艺及产物和应用江苏环峰电工材料有限公司
6一种锂电聚酰亚胺粘结剂及其制备方法江苏环峰电工材料有限公司
7一种耐高温阻燃散热性能良好的聚酰亚胺封胶的制备方法辽宁科技大学
8一种锂电池专用含氟可溶性聚酰亚胺粘接剂及其制备方法和应用中国地质大学(北京)
9一种锂电池专用含氟可溶性聚酰亚胺粘接剂及其制备方法和应用中国地质大学(北京)
10一种锂离子电池正极用聚酰亚胺粘结剂及其制备方法华东理工大学
11一种聚酰胺-酰亚胺粘结剂、正极极片的制备方法及应用中节能万润股份有限公司
12一种聚酰亚胺胶粘剂及其制备方法哈尔滨工业大学
13一种改性聚酰亚胺高温胶膜及其制备方法东营欣邦电子科技有限公司
14改性聚酰亚胺粘结剂及制备方法、电极片和锂离子电池东莞东阳光科研发有限公司
15一种聚酰胺酰亚胺胶黏剂及用其制备的摄像头元件保护膜胶带东莞市乔竣电子科技有限公司
16聚酰亚胺复合粘结剂组合物、覆盖膜和其制备方法杭州福斯特电子材料有限公司
17一种耐高温聚酰亚胺热熔胶黏剂及其制备方法与应用中国科学院化学研究所
18一种水溶性聚酰亚胺胶黏剂及其制备方法和应用北京化工大学
19一种聚酰亚胺高温胶粘剂胶膜的制备方法中国航空制造技术研究院
20聚天门冬氨酸酯树脂残余物合成的水性喷胶及其制备方法宝力新材料(宁国)有限公司
21一种聚酰亚胺胶水及其制备方法南通汇顺化工有限公司
22一种具有高粘结力的聚酰亚胺固体薄膜粘结剂的制备方法宁波今山新材料有限公司
23一种聚酰亚胺粘接剂、粘贴片、粘贴片材及其制备方法、荧光检测试剂盒杭州福斯特电子材料有限公司
24一种有机硅改性聚酰亚胺粘结剂及其制备方法和应用广州天赐高新材料股份有限公司
25一种正极用聚酰胺-聚酰亚胺粘结剂及制备方法、正极片南方科技大学
26一种仿生聚天冬酰胺衍聚合物生物胶粘剂及制备方法山东宏旭化学股份有限公司;万达集团股份有限公司
27一种聚酰亚胺粘结剂、正极极片及其制备方法、应用中节能万润股份有限公司
28一种高耐热性聚酰亚胺热熔黏合剂薄膜聚埃麦德(苏州)科技有限公司
29一种聚酰胺酰亚胺粘合剂、聚酰亚胺网版膜及其制备方法和应用苏州赛伍应用技术股份有限公司
30无催化剂低温亚胺化聚酰亚胺胶粘剂及其制备方法与应用上海市塑料研究所有限公司
31一种低介电非氟改性聚酰亚胺及其制备方法和应用华烁科技股份有限公司;华烁电子材料(武汉)有限公司;江汉大学
32一种耐高温氰酸酯导电胶黏剂及其制备方法深圳邦锐特新材料有限公司
33一种聚酰胺酰亚胺树脂粘接剂及其制备方法及一种半导体元件封装用临时粘结膜芜湖徽氏新材料科技有限公司;中国科学院宁波材料技术与工程研究所
34水溶性聚酰亚胺粘合剂及其制备方法矽时代材料科技股份有限公司
35一种水性锂电池聚酰亚胺粘合剂及制备方法、锂电池极片宁波长阳科技股份有限公司
36一种功率半导体封装用聚酰亚胺胶及其制备方法株洲时代新材料科技股份有限公司
37一种粘接聚酰亚胺蜂窝的聚酰亚胺胶粘剂及其制备方法黑龙江省科学院石油化学研究院
38一种与复合材料粘接匹配性良好的聚酰亚胺胶粘剂及其制备方法黑龙江省科学院石油化学研究院
39一种软、硬段结合的聚酰亚胺胶粘剂的制备方法及其应用江苏环峰电工材料有限公司
40一种二次电池用水性聚酰亚胺基复合粘结剂及其制备方法江苏环峰电工材料有限公司
41一种乳糖基超支化耐沸水型胶黏剂及其制备方法西南林业大学
42一种脲基嘧啶酮改性聚乙烯亚胺胶粘剂及其合成方法郑州大学
43一种水溶性聚酰亚胺粘结剂及其制备方法和应用宁波博雅聚力新材料科技有限公司
44一种耐高温热固性聚酰亚胺胶粘剂及其制备方法东华大学
45一种低介电、易溶解的聚异酰亚胺胶粘剂及其制备方法和应用上海沥高科技股份有限公司
46一种高离子导电性的无氟锂离子电池粘结剂及其制备方法深圳好电科技有限公司
47一种聚酰亚胺粘结剂及其制备方法、应用浙江中科玖源新材料有限公司
48聚酰亚胺纤维膜胶粘剂及其制备方法和应用中国地质大学(北京)
49一种耐高温高可溶性聚酰亚胺芯条胶及制备方法黑龙江省科学院石油化学研究院
50一种耐高温聚酰亚胺结构胶结剂及其应用中国科学院化学研究所
51用于芯片钝化层的具有钝化稳定控制力和高绝缘导热性的聚酰亚胺胶液及制备方法上海贤思齐半导体材料有限公司
52一种聚酰亚胺树脂组合物及其制备方法和应用广东全宝科技股份有限公司
53聚酰亚胺组合物、聚酰亚胺复合物及其制备与应用广东粤港澳大湾区黄埔材料研究院
54胶粘剂及其制备方法、应用该胶粘剂的低介电损耗纯胶膜及其制作工艺广东东溢新材料科技有限公司
55一种可交联型聚酰亚胺纤维膜状胶粘剂及其制备方法与应用中国地质大学(北京)
56一种聚酰亚胺粘结剂及其制备方法、硅碳负极片浙江中科玖源新材料有限公司
57聚酰亚胺树脂组合物、粘接剂组合物及它们的相关制品荒川化学工业株式会社
58一种用于高温环境的聚酰亚胺导电胶的制备方法西安工程大学
59一种可激光拆解的光敏胶及其应用和应用方法上海飞凯材料科技股份有限公司
60一种双马/环氧树脂/氰酸酯三元共聚高温胶粘剂及其制备方法中昊北方涂料工业研究设计院有限公司
61一种用于粘接聚醚醚酮的聚酰亚胺胶黏剂苏州聚萃材料科技有限公司
62一种低固化温度且存储稳定性高的氰酸酯胶黏剂及其制备方法遂宁立讯精密工业有限公司
63一种低固化温度高热稳定性的氰酸酯胶黏剂及其制备方法遂宁立讯精密工业有限公司
64一种聚酰胺酸涂层胶及其制备方法株洲时代新材料科技股份有限公司
65一种磺化聚酰亚胺粘结剂、电极片及锂离子电池浙江中科玖源新材料有限公司
66一种低固化温度耐热氰酸酯胶黏剂及其制备方法遂宁立讯精密工业有限公司
67一种水性导热环保胶黏剂的制备方法含山县金中环装饰材料有限公司
68芯片封装用聚酰胺酸胶黏剂组合物、其制备方法及应用株洲时代新材料科技股份有限公司
69含氟聚酰亚胺粘结剂、柔性金属层压板及其制备方法东莞东阳光科研发有限公司
70使用有具有酰亚胺键的树脂及磷化合物的粘接剂组合物东洋纺株式会社
71一种改性双马来酰亚胺/氰酸酯胶膜及其制备方法黑龙江省科学院石油化学研究院


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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