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《超高功率石墨電極制造工藝配方精選》  
          
耐高溫  高質量  耐損耗   超高功率  國家標準產品
New Technology Of Graphite Materials
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  • 近年研制的石墨電極高新技術!各種石墨電極制品應用,產品配方 生產工藝技術。產品新穎,環(huán)保,涉及面廣。內容涵蓋技術背景/原理、材料配方比例、制作方法、工藝步驟、結構設計圖(部分設備類有),以及發(fā)明人名稱、地址、郵編、申請日期、專利號、權利要求等詳細信息!?。?nbsp;  想要高技術配方! 想生產高性能!想降低成本! 想創(chuàng)業(yè)轉型! 請訂購2021新版《石墨電極制造及應用新技術精選》!


2024新版《超高功率石墨電極制造工藝配方精選》

        石墨電極是指以石油焦、瀝青焦為骨料,煤瀝青為黏結劑,經過原料煅燒、破碎磨粉、配料、混捏、成型、焙燒、浸漬、石墨化和機械加工而制成的一種耐高溫石墨質導電材料,稱為人造石墨電極(簡稱石墨電極)。根據其質量指標高低,可分為普通功率石墨電極、高功率石墨電極和超高功率石墨電極。石墨電極的優(yōu)點是加工較容易,放電加工去除率高,石墨損耗小。為了讓國內石墨材料生產企業(yè)及時掌握新技術發(fā)展、制造、工藝配方資料情報,做好新技術產品優(yōu)化和開發(fā)新產品工作,特收集整理的本篇新技術匯編專集。

     

       目前大容量、超高功率電弧爐發(fā)展迅速,對大規(guī)格、超高功率石墨電極的質量要求越來越高。直流電弧爐和交流電弧爐在冶煉過程中,初始熔化、熔化、氧化和還原各個階段對供電制度( ep 電壓、電流的大小)有著不同的要求,同時對超高功率石墨電極的理化性能要求存在明顯的差異。 傳統(tǒng)石墨電極生產方式是高能耗、高污染行業(yè),并且生產周期長達150 ",160天,效率低下。已經成為改革的重點和被限制的行業(yè)。因此,行業(yè)的生存和發(fā)展,必須依賴科技進步。


       直流電弧爐和交流電弧爐在冶煉過程中,初始熔化、熔化、氧化和還原各個階段對供電制度( ep 電壓、電流的大小)有著不同的要求,同時對超高功率石墨電極的理化性能要求存在明顯的差異,但現有φ700mm 超高功率石墨電極的制造方法對直流電弧爐和交流電弧爐沒有進行功能化區(qū)分。使用φ700mm 超高功率石墨電極的160 噸交流電弧爐,其變壓器輸出功率高達155MVA ,電流達到80-110A ,電壓1350V ,傳統(tǒng)意義品質的超高功率石墨電極無法滿足正常使用要求。


    


2024年《稀土合金制造技術工藝配方精選》

2024年《稀土合金制造技術工藝配方精選》

  
【內容介紹】專輯精選收錄了國內外關于稀土合金,鐠釹合金、鐠釹鏑合金、混合稀土金屬、電池級混合稀土金屬、富鑭金屬、富鈰金屬、鏑鐵合金制備新技術,新工藝配方技術資料。涉及國內外著名公司、科研單位、知名企業(yè)的最新技術全文資料,工藝配方詳盡,技術含量高、環(huán)保性強是從事高性能、高質量、產品加工研究生產單位提高產品質量、開發(fā)新產品的重要情報資料。

【資料頁數】718頁 (大16開 A4紙)
【資料內容】制造工藝及配方
【項目數量】72項
【合 訂 本】 1680元(上、下冊)
【交付方式】上海中通
【電 子 版】 1480元(PDF文檔,郵件傳送)
【訂購電話】13141225688   13641360810
【聯(lián)  系 人】梅 蘭 (女士)

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【內容介紹】專輯精選收錄了國內外關于稀土合金,鐠釹合金、鐠釹鏑合金、混合稀土金屬、電池級混合稀土金屬、富鑭金屬、富鈰金屬、鏑鐵合金制備新技術,新工藝配方技術資料。涉及國內外著名公司、科研單位、知名企業(yè)的最新技術全文資料,工藝配方詳盡,技術含量高、環(huán)保性強是從事高性能、高質量、產品加工研究生產單位提高產品質量、開發(fā)新產品的重要情報資料。

【資料頁數】718頁 (大16開 A4紙)
【資料內容】制造工藝及配方
【項目數量】72項
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【電 子 版】 1480元(PDF文檔,郵件傳送)
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1    稀土鉺鐵合金的制備方法及稀土鉺鐵合金,制得的稀土鉺鐵合金中,鐵、鉺的質量分數分別為15.1?18.2%與81.3?84.4%;該方法能耗低、產能高、偏差小,便于規(guī)模化生產。

2    短流程制備CoCrNi中熵合金的方法,以氧化亞鈷,三氧化二鉻,氧化鎳,鉻酸鈷和鉻酸鎳為原料,通過電化學方法實現將原料中金屬氧化物組分在固態(tài)形式下原位高效電離脫氧,在此過程中電化學還原形成的單質金屬在原位合金化過程中形成組分均勻的中熵合金。低成本制備,以其組分、宏觀和微觀形貌及孔隙的調控;極大簡化了中熵合金的制備流程,且對原材料要求不高,有效降低了成本,利于實現工業(yè)化生產。

3    AB5型儲氫合金的制備方法。先將目標合金的金屬氧化物混合,壓制成型,然后經燒結作為電解池陰極材料;選用泵氧電極作為陽極材料,以氯化物熔鹽作為電解質;在1~6V的直流電源下電解,由金屬氧化物直接制備稀土系AB5型儲氫合金。能夠通過控制金屬氧化物混合物的配比來控制儲氫合金的成分,簡化了制備流程,也避免了高純度金屬的添加,節(jié)約了成本;還避免了碳氧化物的排放,屬于低碳、綠色冶金,同時制備儲氫合金的副產物為高純度氧氣,具有回收利用價值。

4    常溫活化型稀土儲氫合金及其制備方法與應用,其制備方法為:按所述常溫活化型稀土儲氫合金的組成通式中的元素比例混合原料,依次進行熔煉、退火和活化得到所述常溫活化型稀土儲氫合金。通過簡易的制備方法得到了一種常溫活化型稀土儲氫合金,其可以實現在≤25℃條件下的活化,且具有成本低、吸放氫量高、易活化和循環(huán)穩(wěn)定性良好的有益效果。

5    含有稀土元素的TiZrVNb基高熵合金及其制備方法,主要是通過添加稀土元素增加成分過冷、降低臨界形核半徑、以及形成稀土氧化物釘扎晶界,實現了普通熔煉技術下的晶粒細化,在保持TiZrVNb基高熵合金高強度和高塑性的基礎上,明顯提升其加工硬化率。采用熔煉技術即可制備所述高熵合金,不需要進行后續(xù)的變形以及熱處理,制備工藝簡單,生產效率高,適合工業(yè)化生產。

6    含釹貯氫合金制備方法,依次經過感應熔煉和熱處理制備得到。該貯氫合金具有較大的充放電容量以及良好的低溫放電性能和循環(huán)穩(wěn)定性,綜合電化學性能優(yōu)異。

7    鐠釹合金制備方法,通過采用碳棒為陽極、鎢棒為陰極,并逆時針順序更換碳棒,能夠對鐠釹合金內部碳含量進行調節(jié),進而能夠增加鐠釹合金內部碳含量,達到增加鐠釹合金內部整體硬度的效果,
且通過將鐠釹溶液和鐠釹鐵溶液均放置于真空感應爐內部,能夠對鐠釹合金原料充分熔煉,減少鐠釹合金內部雜質,提高鐠釹合金整體質量。

8    儲氫合金用稀土中間合金的制備方法,在制備含稀土、鎳元素儲氫合金時以該低成本高品質中間合金替代價格昂貴的單質稀土金屬為原料,能夠顯著降低儲氫合金的成本,有利于儲氫合金的市場應用。

9    鐠鐵合金的制備方法,制備熔鹽電解獲得的鐠鐵中間合金經過真空熔兌后所獲得的鐠鐵合金成分控制精確,由于在真空下熔煉,稀土燒損小,收得率高,鐠鐵合金成分均勻、偏析小、雜質含量低,應用到稀土鋼中稀土收率高、效果顯著。

10 鐠鐵合金制備方法,鐠鐵合金的成分均勻、偏析小、雜質含量低,應用到稀土鋼中稀土收率高、效果顯著。

11 鐠釹鐵合金的制備方法,熔鹽電解獲得的鐠釹鐵中間合金經過真空熔兌后所獲得的鐠釹鐵合金成分控制精確,由于在真空下熔煉,稀土燒損小,收得率高、產品質量高,制備的鐠釹鐵合金成分均勻、偏析小、雜質含量低。

12 鐠釹鐵合金制備方法,材料成分均勻、偏析小、雜質含量低,應用到稀土鋼中稀土收率高、效果顯著,適合于大規(guī)模工業(yè)生產。

13 鑭鐵合金制備方法,與自耗陰極法制備的稀土鐵合金相比,得到的鑭鐵合金成分更加均勻,鑭含量可精確控制。

14 鑭鐵合金的制備方法,包括:以石墨做電解槽,石墨板作為陽極,鐵棒作為自耗陰極,陰極下方有盛裝合金的接收器;在電解鑭鐵中間合金的設備中,在氟化鑭和氟化鋰的氟化物熔鹽電解質體系下,以氧化鑭為電解原料,通入直流電電解得到鑭鐵中間合金;將鑭鐵中間合金和鐵作為的原料,采用熔兌法制備鑭鐵合金。與自耗陰極法制備的稀土鐵合金相比,得到的鑭鐵合金成分更加均勻,鑭含量可精確控制。

15 釔鐵合金制備方法,釔鐵合金成分均勻、偏析小、雜質含量低,應用到稀土鋼中稀土收率高、效果顯著,適合于大規(guī)模工業(yè)生產。

16 釔鐵合金的制備方法,包括:在電解釔鐵中間合金的設備中,在氟化釔和氟化鋰的氟化物熔鹽電解質體系下,以氧化釔為電解原料,通入直流電電解得到釔鐵中間合金;將釔鐵中間合金和鐵作為的原料,采用熔兌法制備釔鐵合金,制備的釔鐵合金成分均勻、偏析小、雜質含量低,應用到稀土鋼中稀土收率高、效果顯著,適合于大規(guī)模工業(yè)生產。

17 稀土鐵合金的制備方法,在電解稀土鐵中間合金的設備中,在氟化稀土和氟化鋰的氟化物熔鹽電解質體系下,以氧化稀土為電解原料,通入直流電電解得到稀土鐵中間合金;制備的稀土鐵合金成分均勻、偏析小、雜質含量低,制備方法的稀土收率高、成本低、無污染,適合于大規(guī)模工業(yè)生產。

18 一種Pb?Bi合金陰極熔鹽脈沖電解提取分離稀土并制備多元稀土合金的方法。解決現有提取分離錒系元素和稀土元素的方法存在提取效率、分離效率不夠高的技術問題。提取分離效率高,稀土的提取率高達98.9%,兩種稀土分離因子高達786。

19 稀土合金材料及其制備方法,稀土合金材料由稀土氧化物及熔鹽混合制成,稀土氧化物為氧化稀土,熔鹽為氟化稀土和氟化鋰組成;制備方法為:按照稀土合金材料的重量份數稱取各原料,混合,得到稀土合金材料;將稀土合金材料加入到電解槽內,采用金屬鎢作為陰極,石墨作為陽極,并控制電流強度,通入直流電進行電解,電解完成,得到稀土合金,節(jié)約了氟化稀土和氟化鋰的使用量,料比降低了1.2%左右,大大降低了生產成本。

20 稀土金屬及合金電解還原智能化生產線,投料過程相對人工定時間歇式投放更為均勻,減小了所述鉬合金電解槽熔池內溫度變化幅度,能有效提高熔池內電化學反應的效率,縮短反應所需時間,同時生產過程監(jiān)控電解槽、陽極、陰極損耗實際情況,陰極驅動組件準確控制陰極棒三維微量移動,提高圓柱形電場圓周徑向分布的均勻性,利于提高產品質量穩(wěn)定和節(jié)省能源,解決現有技術中的依賴人工經驗操作工序的技術問題。

21釔元素均勻分布的MCrAlY合金材料的制備方法,通過球磨商業(yè)化MCrAlY噴涂粉末并進行放電等離子體燒結,制備釔元素均勻分布的MCrAlY合金材料。釔元素以Ni?Y納米析出物和Y2O3納米顆粒均勻分布于合金基體中,該合金具有極低的氧化速率和優(yōu)異的氧化層抗剝落能力。與現有技術相比,具有方法簡單易行,并極大地提高了釔元素的均勻化程度等優(yōu)點。

22稀土合金鉛板柵材料及其制備方法,制備方法包括如下步驟:S1、將鉛放入鐵鉛鍋中在660℃的溫度下將鉛熔化得到鉛液;S2、將鉛液溫度控制在550?600℃,加入銻和錫,得到預制鉛液;S3、將鈣和鋁加入坩堝電爐中,在400?500℃的溫度條件下,在抽真空、通氮氣保護下進行熔煉,得到中間合金;S4、將預制鉛液和中間合金混合得到混合物將混合物放入混合設備混合30?50min,即得稀土合金鉛板柵材料。

23含釔的混合稀土金屬、稀土儲氫合金及其制備方法,涉及稀土合金技術領域。含釔的混合稀土金屬的制備方法包括:以含有混合稀土氟化物的電解質進行電解,并在電解過程中加入混合稀土氧化物;其中,混合稀土氟化物包括YF3和其他稀土氟化物,混合稀土氧化物包括Y2O3和其他稀土氧化物,其他稀土選自鑭(La)和鈰(Ce)中的至少一種。稀土儲氫合金及其制備方法由上述制備方法制備得到的含釔的混合稀土金屬進行制備而得,相比采用單一稀土金屬熔煉進行制備,電化學性能和吸放氫性能沒有下降,但是制備成本顯著降低。

24Y?Al?Ni中間合金及其制備方法和應用,采用提供的Y?Al?Ni中間合金制備稀土儲氫合金時不需要較高的熔煉溫度,稀土儲氫合金成分易于控制,同時還可以解決生產過程中直接添加金屬鋁后的偏析問題,有利于使稀土儲氫合金成分更均勻。提供了所述Y?Al?Ni中間合金的制備方法。基于熔鹽電解法制備所述Y?Al?Ni中間合金,所用原料熔鹽電解質以及電解原料價格便宜,克服了直接用金屬釔以及金屬鋁做原料制備稀土儲氫材料時成本較高的難題。

25稀土儲氫合金及其制備方法和應用,制備中采用真空熔煉進行合金的熔煉,有效的抑制了熔煉過程中的元素偏析過程,也保證了合金鑄錠的純度,整個熔煉過程在惰性氣體氛圍下完成,控制了稀土合金的含氧量,有效地提高了儲氫合金粉的活化性能。制備工藝和設備操作簡單,原料來源豐富,在制備耐高溫的混合稀土氫化物以及中子慢化材料上具有廣泛的應用前景。

26低氧高純稀土合金的制備方法。操作簡單,制得的稀土合金氧含量低、純度高,工藝流程短,收得率高,成本低,可從根本上解決低氧高純稀土合金制備的難題。

27制備低氧高純稀土金屬的短流程方法。以高純稀土氧化物為原料在氟化物熔鹽體系中進行電解,陰極析出稀土金屬,并收集于坩堝內,再采用的澆鑄裝置定期從坩堝內取出稀土金屬,待澆鑄罐內充滿稀土金屬熔液,提升澆鑄罐,迅速將澆鑄罐的注液管和抽/充氣管封閉,再取下澆鑄罐,澆鑄罐內即制得的低氧高純稀土金屬。操作簡單,制得的稀土金屬氧含量低、純度高,工藝流程短,成本低,可從根本上解決低氧高純稀土金屬制備的難題。

28合金的制備方法。包括:配置熔鹽電解體系置于電解槽中,熔鹽電解體系為包含第一金屬離子的氯化物熔鹽電解體系或氟化物熔鹽電解體系;設置陰極,采用液態(tài)或固態(tài)的第二金屬沉積在電解槽底部,采用引線聯(lián)通直流電源負極;設置陽極,用籃筐或坩堝盛裝固態(tài)或液態(tài)的第一金屬,采用引線聯(lián)通直流電源陽極;以及進行電解,陽極的第一金屬溶解并在陰極的第二金屬上沉積、合金化,制備得到合金;合金成分可在0.01~99%之間任意設計控制,相比現有技術的工藝,極大的提高了合金的生產效率。

29制備稀土金屬或稀土合金的方法,屬于稀土火法冶煉技術領域。采用將稀土原料加入到稀土電解槽,在稀土氟化物熔鹽體系中以直流電電解得到稀土金屬或稀土合金,生產過程易控制,產量高,低電耗,和質量好等優(yōu)點,提高了電流效率,并可以減少石墨的消耗。

30鑭鈰釔鎂中間合金及其制備方法,采用稀土氧化物多元素共析法和間斷加熱法,電解制備鑭鈰釔鎂中間合金,可以實現連續(xù)操作,大大降低生產成本,提高生產效率,為廣泛將價值低的鑭、鈰、釔應用于鎂合金中,創(chuàng)造很好的條件,提供一種新的多元素稀土鎂中間合金制備工藝。滿足稀土鎂合金發(fā)展的要求。

31一種釔?鈧?鐵合金材料和釔?鈦?鈧?鐵合金材料,提供的合金材料結構穩(wěn)定,儲氫容量高,吸氫溫度低,吸放氫性能優(yōu)異,脫氫性能得到明顯提升,有利于合金材料在儲氫領域和鎳氫電池領域的進一步實際應用。

32稀土添加劑及其制備方法和應用,屬于稀土冶金技術領域。以石墨為陽極、銅為陰極,利用熔鹽電解法制備得到稀土添加劑(LaCu合金或CeCu合金),其純度大于99.89%,具有合金相,熔點低、成分均勻,且生產成本低,避免了對摻法制備稀土添加劑存在的生產成本高、合金偏析和氧化燒損嚴重、合金成分不均勻、較難形成合金相的問題。提供的稀土添加劑的制備方法工藝簡單,易實現連續(xù)生產。

33高熵合金的制備方法,稱取高熵合金中各元素的氧化物粉末并混合均勻;將混合后的氧化物粉末作為陰極,采用熔鹽電沉積法制備高熵合金粉末;再將高熵合金粉末置于石墨模具中,放入熱壓燒結爐中進行真空熱壓燒結,得到高熵合金塊體;所述高熵合金為AlxCoCrFeNi高熵合金,制得的高熵合金塊體的致密度高,力學性能好,耐腐蝕性強,并且工藝流程短、制備溫度低、生產成本低,具有良好的應用前景。

34一種釔鎳儲氫合金的制備方法,在電解過程中,通過引入變價元素,使得變價元素參與電化學反應并與碳形成化合物(MxCy),化合物(MxCy)的碳在陽極形成CO或者CO2氣體逸出,如此循環(huán)往復,進而達到降低產品中碳含量的目的。使用方法簡便,操作簡單,投入成本低,易于工業(yè)推廣應用。

35釔鋁中間合金及其制備方法,通過引入變價元素,使得變價元素與電解質中的碳發(fā)生作用形成化合物,再通過陽極電化學反應去除化合物中碳雜質,弱化釔鋁合金和碳的作用,達到降低釔鋁合金中碳含量的目的。所獲得的釔鋁中間合金中碳含量在0.05%以內。使用方法簡便,操作簡單,投入成本低,易于工業(yè)推廣應用。

36熔鹽電解制備稀土金屬的方法,在電解過程中,通過一種多價態(tài)離子參與陽極反應而此反應產物不與C發(fā)生進一步的化合作用,就能減少O2?、F?等氣體性陰離子氧化反應的發(fā)生,抑制陽極反應產物與C原子的進一步化合反應,減緩陽極碳元素的消耗、延緩碳粉粒向熔體的溢出和遷移,從而可實現降低電解產品碳含量的目的。進而達到降低產品中碳含量的目的。使用方法簡便,操作簡單,投入成本低,易于工業(yè)推廣應用。

37一種熔鹽電解制備稀土合金的方法,在電解過程中,通過引入變價元素,使得變價元素參與電化學反應并與碳形成化合物(MxCy),化合物(MxCy)的碳在陽極形成CO或者CO2氣體逸出,如此循環(huán)往復,進而達到降低產品中碳含量的目的。使用方法簡便,操作簡單,投入成本低,易于工業(yè)推廣應用。

38連續(xù)懸浮電解生產稀土中間合金的方法,工藝操作簡單,可以連續(xù)穩(wěn)定電解,產品成分均勻且成分穩(wěn)定,對環(huán)境污染小,屬于綠色環(huán)保工藝,適用于大規(guī)模連續(xù)生產。

39Mg?Zn?Zr中間合金及其制備方法,制備方法,電流效率高,生產成本低,生產的產品沒有夾渣,氧含量低,成分均勻、偏析少,長期連續(xù)生產中具有較高的質量穩(wěn)定性。

40稀土冶煉自動生產線及其生產方法,實現自動化生產,高效環(huán)保無污染,降低生產成本,提高生產效率,提高產品質量。

41釹鐵硼廢料同步高效提取高值回用稀土和鐵的方法。該方法僅以草酸溶液作為浸出劑和沉淀劑,可一步完成對鐵的浸出和對稀土的轉型,從而達到同步實現鐵與稀土的高效提取和高值回用的目的。所述方法提取流程簡短,環(huán)境友好,可有效回收并獲得高價值產品,具有極高的工藝操作性。

42稀土鐵合金的制備方法,得到的稀土鐵合金成分均一穩(wěn)定、雜質元素含量低,密度和熔點接近于鋼的密度和熔點,易于加入鋼中;稀土鐵合金可根本解決稀土在鋼中的有效加入問題,能夠準確控制鋼中稀土的含量。

43鑭釔合金的制備方法,該方法包括將電解原料在熔融電解質中電解的步驟;其中,所述的電解原料為氧化鑭和氧化釔;所述的電解質為含有堿金屬氟化物和稀土氟化物,且不含有氟化鎂的混合物。采用該方法制備得到的鑭釔合金純度高,雜質含量少,釔元素提取成本低。

44液態(tài)陰極熔鹽電解提取稀土并制備鉛稀土合金的方法,本方法較固態(tài)電極提取稀土并得到鉛稀土合金的流程短,提取速率快,稀土的提取率高達97.2%。

45制備釤鐵合金的方法,避免了制備高純金屬釤的過程,從而克服制備釤鐵合金成本高,工藝流程長,氧、鈣含量高,渣金難分離等難題。

46熔鹽電解制備鋱鐵合金的方法,通過氟化物熔鹽體系電解的方法生產鋱鐵合金,解決了現有的鋱鐵合金生產方法工藝流程長,設備投入多,產品成分不均勻,稀土收率過低問題。

47稀土合金及其制備方法和用途??梢员WC稀土元素在鋼鐵中穩(wěn)定存在。

48抗高壓耐腐蝕稀土合金及其加工工藝,稀土元素由于其具有獨特的核外電子排布,在冶金、材料領用具體獨特的作用,能夠凈化合金溶液,改善合金組織,提高合金的高溫力學性能,增強合金耐腐蝕性等性能,稀土鎂合金具有鎂合金的特有優(yōu)點,比如密度小,比強度高、具有金屬光澤,同時又具有耐熱強度高、蠕變性能優(yōu)良等特點。配方設計合理,操作工藝優(yōu)化,不僅有效實現了抗高壓稀土合金的制備,提高了稀土合金的抗壓強度和抗拉強度,同時也提高了稀土合金的耐腐蝕性能,具有較高實用性。

49稀土鎂合金的短流程制備方法,稀土鎂合金中添加稀土元素直接以稀土氧化物和氧化鎂為原料,通過增加電解工序,應用稀土鎂合金熔煉過程中必須添加的覆蓋劑氟化物溶劑作為電解質,與純鎂一起熔煉,通過過濾以及深度純凈化處理,得到稀土鎂合金。縮短了含Gd、Y、Nd元素的稀土鎂合金的生產流程,錠坯稀土元素分布均勻,波動小,收得率高,生產能耗低,提高了稀土鎂合金鑄錠質量,提升了生產效率,降低了原材料和生產成本。

50提高稀土金屬產品質量的方法,屬于稀土電解技術領域,通過在石墨電解槽內設置一層隔離層,來阻止石墨電解槽參與反應,導致生成碳化稀土,嚴重影響了稀土金屬產品的質量,從源頭有效的隔離了污染源和產品,減小產品污染,明顯提高了產品質量,且所添加材料為綠色材料,使用過程中對環(huán)境無污染。

51分離釹鐵硼合金廢料中稀土元素并直接制備稀土金屬的方法,提供的方法不僅能夠有效的從釹鐵硼合金廢料中分離稀土元素,而且可以直接制備稀土金屬,同時陽極反應不產生氣體,避免了傳統(tǒng)生產稀土金屬過程中生成的陽極氣體對環(huán)境造成的污染,具有良好的環(huán)境效益、社會效益和經濟效益。

52生產稀土金屬或合金的方法,使電解槽在運行過程中,避免了單一氧化物加入引起的熔鹽電解體系的波動,可以保持電解質體系的均勻、穩(wěn)定,電解出來的金屬與之有穩(wěn)定的密度差,有利于金屬或合金更好的與之分離并匯集,減少非稀土雜質的夾雜,提高產品質量;提高月產量和電流效率,降低生產成本。

53四元熔鹽體系電解制備稀土金屬或合金的方法,提供的四元熔鹽體系,在進行電解制備稀土金屬或合金的過程中,不僅能夠增加稀土氧化物的溶解度,同時還能夠明顯降低稀土氧化物的熔點,降低陽極效應,降低物料比,減少電解過程中的環(huán)境污染和稀土金屬的制作成本,且有效提高了稀土金屬或稀土合金的純度。

54鐠釹合金制備方法,在解決現有的鐠釹合金制備方法使用碳棒作為陽極耗時耗力,造成經濟浪費,工作效率低的技術問題。

55稀土鑭、鈰合金及其制備方法,在密閉保護氣氛下,以金屬鈣為還原劑,以純鐵或鐵紅為捕收劑,氟化鑭或氟化鈰為含鑭(鈰)原料。根據化學反應,將化學計量有余的金屬鈣和鐵或鐵紅,加入到稀土氟化物中,保溫處于熔融狀態(tài)攪拌,使得金屬鈣與鑭或鈰的氟化物發(fā)生還原反應,生成金屬鑭或鈰,熔融的鐵液將金屬鑭或鈰捕收,形成含鈣鐵鑭或鈰或合金。制備的鐵鑭或鈰合金的品質達到最好,鑭或鈰的回收率達到95%以上,其它雜質含量小于1%。

56一種鈰鐠釹合金,其制備方法包括如下步驟:將石墨電解槽烘干,加熱至其底部發(fā)紅,加入氟化物混合物和氧化物混合物進行電解,鈰鐠釹合金出爐后自然冷卻,氟化物混合物由氟化鋰與氟化鈰鐠釹組成;氧化物混合物由鐠釹氧化物、氧化鈰和鈰鐠釹氧化物三種氧化物之中的至少兩種氧化物組成;新型鈰鐠釹合金及其制備方法,可以實現高質量、低成本鈰鐠釹合金的制備。

57利用稀土氯化物電解制取稀土金屬的方法,首先將稀土氯化物、氯化鎂粉末、氯化鉀粉末混合脫水,烘干,混合均勻,隨后加熱熔融,倒入電解池中進行電解,最后,出槽,去皮,清洗金屬,包裝成品;所提供的技術方案能夠有效彌補現有稀土氯化物制取稀土金屬的方案所存在的制取效率低的缺陷。

58生產稀土金屬或合金的方法,在一段電解時段內,安時采集系統(tǒng)將采集到的電流值轉換成安時值并傳給控制系統(tǒng),控制系統(tǒng)將整個電解時段的安時值進行累積形成該電解時段累計值,控制系統(tǒng)根據該電解時段安時累計值與加料量之間的系數關系,計算出該電解時段的加料量,并指令加料機在下一個電解時段進行加料,如此循環(huán)不間斷地進行采集、計算和加料的步驟,電解生產出金屬或合金。真正實現了稀土電解過程中精確加料,按需給料的。

59生產稀土金屬或合金的方法,降低了工人的勞動強度,還提高了產品的質量,穩(wěn)定了生產,本申請真正實現了稀土電解過程中精確加料,按需給料的。此方法在操作實施過程中簡單,維修率低,大大提高生產效率和降低生產成本,為實現產業(yè)的工業(yè)化和信息化奠定了堅實的基礎。

60在低溫熔鹽體系中電沉積釔的制備方法,一種操作簡單、沉積條件溫和、經濟成本低、制備效率高的電沉積釔的方法。

61鐠鐵合金,制備的鐠鐵合金成分均勻、偏析小、雜質含量低、稀土收率高、成本低、無污染,應用到稀土鋼中稀土收率高、效果顯著,適合于大規(guī)模工業(yè)生產。

62釹鐵合金,制備的釹鐵合金成分均勻、偏析小、雜質含量低、稀土收率高、成本低、無污染,應用到稀土鋼中稀土收率高、效果顯著,適合于大規(guī)模工業(yè)生產。

63鐠釹鐵合金,制備的鐠釹鐵合金成分均勻、偏析小、雜質含量低、稀土收率高、成本低、無污染,應用到稀土鋼中稀土收率高、效果顯著,適合于大規(guī)模工業(yè)生產。

64用于生產稀土鋼的鑭鈰鐵合金的制備方法。制備的鑭鈰鐵合金成分均勻、偏析小、雜質含量低、稀土收率高、成本低、無污染,應用到稀土鋼中稀土收率高、效果顯著,適合于大規(guī)模工業(yè)生產。

65鑭鐵合金,制備的鑭鐵合金成分均勻、偏析小、雜質含量低、稀土收率高、成本低、無污染,應用到稀土鋼中稀土收率高、效果顯著,適合于大規(guī)模工業(yè)生產。

66鈰鐵合金,制備的鈰鐵合金成分均勻、偏析小、雜質含量低、稀土收率高、成本低、無污染,應用到稀土鋼中稀土收率高、效果顯著,適合于大規(guī)模工業(yè)生產。

67儲氫合金用稀土中間合金及其制備方法,制備方法是以石墨坩堝為電解槽,石墨塊作陽極,鎳棒為自耗陰極,在稀土氟化物和堿金屬或堿土金屬氟化物組成的二元或多元電解質體系中,加入稀土氧化物的一種或多種,通以直流電,稀土陽離子在鎳陰極放電并發(fā)生合金化,反應生成的合金滴落聚集于電解槽接收器內,取出澆鑄即可獲得所述儲氫合金用稀土中間合金。該低成本高品質中間合金替代價格昂貴的單質稀土金屬為原料,能顯著降低儲氫合金的成本。

68高純稀土金屬及其制備方法和用途。高純稀土的主要稀土元素為鑭和鈰。該高純稀土的主要應用領域覆蓋,但不局限于,連鑄或者模鑄高品質鋼、裝備制造用優(yōu)質結構鋼、特殊鋼、鋁合金、鎂合金等金屬材料制造。為裝備制造與優(yōu)質鋼鐵材料提供添加劑,凈化鋼水,細化晶粒,變質夾雜,穩(wěn)定提升鋼鐵材料的性能,避免稀土添加劑在鋼鐵材料中產生夾雜物粗大、堵塞水口、惡化性能等負面作用。

69稀土鈥合金的制備方法及稀土鈥合金,其優(yōu)點是:在混合氟化物電解質體系中共析電解混合氧化物制得稀土鈥合金,工藝流程簡單,成本低,產品成分穩(wěn)定,工藝過程僅產生CO2和少量CO,對環(huán)境污染小,屬于綠色環(huán)保工藝,適于大規(guī)模生產。

70電解制備高純La、Ce混合稀土的方法。電解制備高純La、Ce混合純稀土的方法主要是通過電解槽進行電解,電解后陰極沉淀析出稀土金屬,然后將表面覆蓋著電解質的稀土金屬放置于空氣中;待其冷卻脫模后,進行精細拋丸處理,從而可最大限度的消除表面氧化層,稀土金屬表面露出金屬光澤;拋光后的稀土金屬需進行真空包裝處理,以防止其表面發(fā)生氧化,從而影響其純度。操作方便,稀土純凈度高,而且工藝簡單,安全可靠,得到的合金成分均勻,減小偏析。

71一種稀土合金的制備方法。熔鹽電解制備稀土合金的方法,在相對于現有方法較低溫度范圍內實現稀土合金的制備,大幅度降低生產能耗,實現從稀土化合物到稀土合金轉變的污染零排放。

72熔融鹽電解制備稀土金屬合金的方法,所得合金為液態(tài),采用坩堝收集。該方法工藝簡單、能耗低、電流效率高、成本低、環(huán)境友好。

購買理由

            大力發(fā)展高性能、高端產品,提高企業(yè)核心競爭力    

     

     石墨具有較高的高溫強度、低熱膨脹系數、較好的可加工性和良好的熱、電導率,因此石墨電極廣泛應用于冶金、電爐、電火花加工等領域。在 電火花加工方面,石墨電極是在電弧爐中以電弧形式釋放電能對爐料進行加熱熔化的導體、性能優(yōu)越,但在使用過程中由于溫度很高、石墨電極的氧化速度很快,過快的氧化使石墨電極的使用壽命明顯縮短、使用成本提高。石墨電極與銅電極相比具有電極消耗小、加工速度快、機械加工性能好、加工精度高、熱變形小、重量輕、表面處理輕易、耐高溫、加工溫度高、電極可粘結等優(yōu)點。新型石墨電極材料及其加工技術的發(fā)展擴展了電火花加工的應用范圍,進步了其使用性能。


      通常,生產超高功率石墨電極的主要原料是針狀焦,它又分為石油系針狀焦和煤系針狀焦。煤系針狀焦與石油系針狀焦相比,其優(yōu)點是價格低廉,熱膨脹系數低;缺點是脹裂大。因脹裂大,產品堆密度的下降會導致產品強度的下降,甚至會使在制造電極時因電極發(fā)生破損而報廢。


      使用煤系針狀焦生產大規(guī)格超高功率石墨電極時存在著較大的難度,主要是因為煤系針狀焦中硫、氮含量高,在石墨化處理過程中容易造成制品脹氣,生產裂紋廢品;又因大顆粒含量少,顆粒強度較低,在使用大顆粒配方時,配料比例容易遭到破壞;還由于熱脹系數較高,影響電極最終的抗熱振性能;并且煤系針狀焦的長寬比較小,會對電極產品的導熱導電性能有影響。而我國生產的煤系針狀焦與進口的煤系針狀焦相比存在差異,表現為主要理化
指標真密度偏低、熱膨脹系數和硫含量偏高,采用我國生產的煤系針狀焦只能生產直徑φ400mm 以下規(guī)格超高功率石墨電極,要生產大規(guī)格直徑φ600mm 超高功率石墨電極有很大難度。目前,凡生產大規(guī)格超高功率石墨電極的,大多數是采用優(yōu)質的石油系針狀焦,只有日本曾采用日本本國生產的煤系針狀焦,而日本生產的煤系針狀焦的主要理化指標要好于我國生產的煤系針狀焦。我國生產超高功率石墨電極的主要原料一針狀焦,長期以來依賴進口,且進口原料價格昂貴,造成生產成本高,并嚴重制約我國炭素行業(yè)超高功率石墨電極產能和視格的擴大。新研制的技術能有效地降低生產成本,提高經濟效益,并使產品質量指標和使用性能均能達到國際標準。


    

        一、《超高功率石墨電極制造工藝配方精選》信息量大,配方全,新產品開發(fā)必備資料


? ? ? ?                                                                國內外科研院校、石墨材料研究單位、石墨制品生產企業(yè)的優(yōu)秀新技術工藝配方。

           例如: ?

   ★ 研制的大直徑管狀半石墨炭電極的生產方法,制品管徑大,最大可達1200mm,耗材少、重量輕、強度高、無裂紋,無污染,導電性能良好。

   ★ φ800mm普通功率石墨電極及其制備方法。使用了新的工藝配方和技術、產品質量指標和使用性能均達到國家標準。

   ★ φ700mm超高功率石墨電極的制造方法,制備的超高功率石墨電極可抵抗100MVA的沖擊電流,滿足160噸交流電弧爐冶煉要求,實際應用性能優(yōu)良。

   ★ 直徑650mm超高功率石墨電極技術,打破國外炭素企業(yè)對國內直徑650mm超高功率石墨電極市場壟斷,填補國內高功率石墨電極的空白。

   ★ 直徑348mm石墨電極制備技術工藝??朔艘酝姌O體積密度低,抗折強度小等不足,使制造出的電極更適合于石墨坩堝、不透性石墨基材等的需要。

   ★ 南京理工大學最新研制石墨電極表面改性提高抗氧化性能技術,大幅提高石墨電極高溫抗氧化能力。用于電弧爐煉鋼和爐外精煉用石墨電極的制造行業(yè)。

   ★ 北京理工大學最新研制電解用修飾石墨電極及其制備方法,用于廢水處理時可提高電解過程中氧化還原效率,并避免提高耗電量。

   ★ 半石墨化無煙煤制備大規(guī)格高功率炭電極的方法。減少生產原料種類,簡化生產配方,滿足了大型礦熱電爐對大規(guī)格高功率炭電極的需求。

   ★ 河海大學氨基改性石墨電極的制備方法及其應用。提高電極的催化活性與氧化性等,從而提高對染料廢水的降解速度和去除效率。

   ★ 臨沂大學研制孔徑可控的多孔高定向熱解石墨電極制備技術,工藝簡單,操作方便,成本低,石墨電極孔徑和深度可控,應用范圍廣。

   ★ 廣東工業(yè)大學研制薄壁石墨電極加工方法,實現了石墨電極的精細加工,可以加工壁厚低至0.04~0.10mm的石墨電極,電極外觀平滑,不會崩碎。

   ★ 石墨電極的新型制備工藝技術,生產周期由150~160天縮短到30天以內,生產效率大大提高;生產成本顯著降低的特點。

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        二、制和改善工藝、配方、降低成本、提高企業(yè)產品效益。解決石墨電極制造工藝及應用技術問題


?????                      資料中每項新技術工藝配方,都是針對現有技術的改進和提高,掌握這些優(yōu)秀新技術,有利于提高企業(yè)產品質量。

           例如:

           ★   如何實現提高對染料廢水的降解速度和去除效率,克服了現有的電化學氧化染料廢水處理時間較長、出料效果不高等缺陷,降低生產成本的問題?

             ★   如何解決了小粒度粉料多電極在焙燒、石墨化熱處理過程中容易崩裂,成品率低的難題?

             ★   何提高制備得到的超級電容器電極的比容量,方法簡便、成本低,便于工業(yè)應用的問題?

             ★   如何生產出的制品既具有高導電率、耐腐蝕,同時抗折彎和抗沖擊性能均能夠明顯提高的問題?

             ★   如何解決了小粒度粉料多電極在焙燒、石墨化熱處理過程中容易崩裂,成品率低的問題?

             ★   如何提高了電極的導電性,同時對污染物的降解效率高的問題?

             ★   如何可以大幅減小成本,有效預防倒棒,同時有效降低成品硅棒中石墨雜質的含量的問題?

             ★   如何避免了金屬電極在高溫下易被液化造成壽命短的問題?

             ★   如何解決石墨電極不容易出現容易出現裂紋、斷裂以及軟化現象的問題?

             ★   如何降低了電阻率、提高了抗折強度,又有效的降低了生產成本,提高石墨電極市場競爭力的問題?

             ★   如何避免空氣存于石墨電極中,提高石墨電極的體積密度,提高石墨電極的質量,同時也提高石墨電極的成品率的問題?

             ★   如何解決現有的石墨電極與三聯(lián)葉片汽道的匹配性差的技術問題?

             ★   如何解決電解用修飾石墨電極,用于廢水處理時可提高電解過程中氧化還原效率,并避免提高耗電量的問題?

             ★   如何對石墨電極進行表面改性處理,大幅提高石墨電極的高溫抗氧化能力的問題?

             ★   如何解決我國煤系針狀焦由于主要理化指標較差不能生產大規(guī)格超高功率石墨電極接頭的難題?

             ★   如何防止超高功率石墨電極與接頭連接發(fā)生松動、滑扣或者斷裂的情況的問題?

             ★   如何解決我國電弧爐煉鋼用超高功率石墨電極依賴進口的現狀,打破國外炭素企業(yè)對國內超高功率石墨電極市場的壟斷的技術問題?

             ★   如何使產品質量指標和使用性能均達到國家標準,降低普通功率石墨電極的使用消耗,提高經濟效益的問題?

 

      三、溝通企業(yè)與科研院校的技術合作的橋梁、掌握國內外新技術,新工藝動向、是投資新產品決策依據。


           1)通過這些技術資料您可以充分掌握國內外石墨制造行業(yè)最優(yōu)秀的核心技術配方和工藝,您可以:1、提高產品質量,改進配方,降低生產成本, 2、解決水泥助

            磨劑生產中的技術問題、應用技術問題;3、掌握科研院校最新技術成果。開闊產品開發(fā)思路,產學研對接,投資新產品;  4、掌握同行業(yè)競爭對手的新產品策略,產

            品技術水平,市場核心產品配方

        

          (2)通過這些技術資料,您可以及時掌握國內科研院校、研究所、生產企業(yè)的最新技術成果。可以有針對性地與優(yōu)秀技術成果的研制院校、科研單位建立

           技術合作,共贏發(fā)展。國家也鼓勵高等院校、科研院所科研人員在完成所在單位工作任務的前提下,以專職、兼職或受聘的形式在轉化基地開展中試、試

           制、實用推廣等成果產業(yè)化活動。

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          (3)石墨制造及相關研制企業(yè)單位可以通過這些技術資料,了解競爭對手的技術水平、跟蹤最新技術發(fā)展動向、提高研發(fā)起點、加快產品升級和防范知識

           產權風險,為自主創(chuàng)新、技術改造、產業(yè)或行業(yè)標準制定和實施“走出去”戰(zhàn)略發(fā)揮重要作用。也是新產品引進、投資決策的重要依據。



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