Charakterystyczny
- Ochrona środowiska i oszczędność energii: ogranicz eksploatację zasobów grafitu i zmniejsz emisję dwutlenku węgla.
- Niski koszt: cena jest o 30-50% niższa niż w przypadku rodzimej elektrody grafitowej.
- Dobra przewodność elektryczna/cieplna: wydajność zbliżona do natywnych elektrod grafitowych.
- Zdolność przetwarzania: łatwa obróbka CNC, wiercenie, szlifowanie i tak dalej.
- Odporność na wysoką temperaturę: może wytrzymać ponad 2500 stopni w obojętnym środowisku.
Parametry techniczne
|
Kategoria parametrów |
Określony parametr (jednostka) |
Zakres |
|
Materiał rdzenia |
Czystość węgla (%) |
99,40–99,80 (klasa przemysłowa); 99,85–99,92 (wysoka-klasa) |
|
Stopień recyklingu (%) |
75–92 |
|
|
Gęstość (g/cm3) |
1.72–1.85 |
|
|
Zawartość popiołu (ppm) |
Mniejszy lub równy 350 (klasa przemysłowa); Mniejszy lub równy 200 (wysoka-klasa) |
|
|
Rozmiar cząstek (μm) |
10–25 (standardowy); 6–15 (rafinowany) |
|
|
Skuteczność przeciw-utlenianiu |
Typ powłoki |
Mieszanka SiC z recyklingu/szkło epoksydowe-modyfikowane |
|
Zakres temperatur przeciwdziałających{{0}utlenianiu (stopnie) |
650–1100 (powłoka SiC z recyklingu) |
|
|
Szybkość utleniania (g/m²·h) |
Mniejszy lub równy 0,015 (powietrze o temperaturze 1000 stopni); Mniejsza lub równa 0,025 (atmosfera obojętna w temperaturze 1200 stopni) |
|
|
Żywotność w porównaniu z dziewiczym grafitem (%) |
80–90 |
|
|
Wydajność mechaniczna |
Wytrzymałość na zginanie (MPa) |
32–50 |
|
Wytrzymałość na ściskanie (MPa) |
65–95 |
|
|
Twardość Shore'a (HS) |
48–70 |
|
|
Wydajność cieplna |
Maksymalna temperatura robocza (stopnie) |
1100–1300 (z powłoką) |
|
Przewodność cieplna (W/m·K) |
90–150 (temperatura pokojowa) |
|
|
Odporność na szok termiczny (stopień) |
Większa lub równa 450 (różnica temperatur) |
|
|
Wydajność elektryczna |
Rezystywność objętościowa (μΩ·m) |
9–14 |
|
Precyzja obróbki |
Tolerancja wymiarowa (mm) |
±0,10 (długość/szerokość); ±0,04 (grubość) |
|
Chropowatość powierzchni (Ra, μm) |
0.8–1.5 |
|
|
Korzyści dla środowiska |
Redukcja śladu węglowego (%) |
35–55 (w porównaniu z produkcją Virgin) |
|
Stopień redukcji odpadów (%) |
70–85 |
Produkty umożliwiają personalizację (współczynnik recyklingu, grubość powłoki i rozmiar można dostosować w zależności od potrzeb przemysłowych)
Obszar zastosowań
- Przemysł metalurgiczny
(1) Produkcja stali w elektrycznym piecu łukowym: jako elektroda przewodząca nadaje się do małych i średnich-hut.
(2) Odlew metalowy: forma grafitowa, wylewana wkładka do ust.
- Obróbka elektroerozyjna: Regenerowane elektrody EDM do obróbki form.
- Sprzęt chemiczny: odporna na korozję wykładzina reaktora, płyta wymiennika ciepła.
- Inne zastosowania przemysłowe: materiały katod akumulatorowych, grafitowy korpus grzewczy, mechaniczny pierścień uszczelniający itp.
Zalety i wady płyty elektrodowej z grafitu pochodzącego z recyklingu
1. Zalety (1) Ekonomiczny: Koszt wynosi tylko 50% -70% oryginalnego grafitu.
(2) Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój: ograniczenie wydobycia grafitu i zanieczyszczenia odpadami stałymi.
(3) Standard wydajności: spełnia potrzeby-niższej branży.
2. Wady (1) Pozostałości zanieczyszczeń: mogą zawierać metale śladowe lub popiół.
(2) Niższa wytrzymałość: wytrzymałość na zginanie jest o 10% -20% niższa niż w przypadku grafitu natywnego.
(3) Krótka żywotność: żywotność jest nieco krótsza w środowisku dużego obciążenia.
Ogólnie rzecz biorąc, płyta elektrodowa z grafitu pochodzącego z recyklingu jest rodzajem doskonałego, przyjaznego dla środowiska i ekonomicznego materiału elektrodowego, który jest szeroko stosowany w różnych dziedzinach przemysłu. Chociaż jego wydajność jest nieco gorsza od grafitu pierwotnego, może on nadal pracować stabilnie w większości-ekstremalnych środowisk, dlatego jest preferowanym rozwiązaniem dla zrównoważonego rozwoju.


Popularne Tagi: płyta elektrodowa z grafitu pochodzącego z recyklingu, Chiny producenci płyt elektrod z grafitu pochodzącego z recyklingu
