《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新版《水泥分散剂优秀技术工艺配方精选汇编》(2014-2021.10)

2025新版《水泥分散剂优秀技术工艺配方精选汇编》(2014-2021.10)

资料收录了国内最新水泥分散剂专利技术全文资料,工艺配方详尽,技术含量高。资料中包括制造原料、配方、生产工艺、产品性能测试及标准、解决的具体问题等等,是企业提高产品质量和发展新产品的重要、实用、超值和难得的技术资料。

    【资料内容】制造工艺及配方
    【项目数量】57项
    【资料页数】767项
    【图书资料】1680元(含上下册)
    【电 子 版】 1460元(邮件传送)
    【邮寄方式】中通快递(免费)顺丰快递(邮费到付)

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资料收录了国内最新水泥分散剂专利技术全文资料,工艺配方详尽,技术含量高。资料中包括制造原料、配方、生产工艺、产品性能测试及标准、解决的具体问题等等,是企业提高产品质量和发展新产品的重要、实用、超值和难得的技术资料。

    【资料内容】制造工艺及配方
    【项目数量】57项
    【资料页数】767项
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1     用于磷镁材料的缓凝型高效分散剂及制备方法 ,

       有效解决现有的分散剂存在的对磷镁材料凝结时间调控效果差、减水效果差的问题。    中建西部建设建材科学研究院有限公司


2     粉体加工用分散助剂制备方法

       通过复配组合形成具有高透明度的凝胶,在表面布满可交换的粒子,保持组合物本身的长期稳定均匀分布,将其加入粉体加工中,使粉体颗粒表面产生静电斥力,均匀分散,不会上浮或者下沉,避免粉体中颗粒物质的沉降和返粗,可使粉体可以保持稳定,将其应用于砼类制品、夯土房墙体、黄泥制砖、石粉制砖及人造无机石制造等粉体加工时,可直接与其它助剂一同加入,提高制品的力学性能、透明度和表面加工性能等,其原料简单易得,成本低廉,使用效果好,满足工业化的大量应用需求。    深圳市优土科技有限公司


3     混凝土集料分散剂制备方法

       由顺丁烯二酸酐‑季戊四醇聚合物、聚丙烯酸盐或聚丙烯酸盐微球、烷基酚聚氧乙烯醚组成,本申请所制备的分散剂中顺丁烯二酸酐‑季戊四醇共聚物、聚丙烯酸盐或聚丙烯酸盐微球、烷基酚聚氧乙烯醚有很好的配合性,分散剂加入后可以有效提升混凝土的力学强度和和易性,而且可以减少混凝土用水量。    山东交通学院;山东农发蓝泰生态科技有限公司


4     水化调控型水泥分散聚合物及其制备方法,

       采用先低温共聚后高温酯化的方法,减少了反应单体双键的破坏,使得共聚程度提高,生产的水泥分散聚合物减水率高,可提高混凝土和易性和降低水泥的水化放热速率,延缓混凝土温峰值的出现,从而提高混凝土的密实度和降低混凝土的开裂风险,操作工艺简单,利于大规模工业化生产。    陕西科之杰新材料有限公司;科之杰新材料集团有限公司


5     高和易性水泥分散聚合物及其制备方法,

       采用先低温共聚后高温酯化的方法,减少了反应单体双键的破坏,共聚程度提高,生产的水泥分散聚合物减水率高,和易性好,解决了混凝土的泌水、离析和密实度差引起的混凝土质量问题和耐久性问题,特别是对于不同的水泥、掺合料、人工砂、环境温度及混凝土配合比波动都有着优异的适应性。    科之杰新材料集团福建有限公司;科之杰新材料集团有限公司


6     早强型水泥分散聚合物及其制备方法,

       采用先低温共聚后高温酯化的方法,减少了反应单体双键的破坏,共聚程度提高,生产的水泥分散聚合物减水率高,可改善混凝土和易性和提高混凝土的早期强度,从而提高混凝土的密实度和降低混凝土的开裂风险;同时,操作工艺简单,利于大规模工业化生产。    科之杰新材料集团福建有限公司;科之杰新材料集团有限公司


7     精苯废酸用于合成分散剂的方法,

       解决了精苯废酸难处理问题,又实现资源的再生循环利用,降低了分散剂的成本,有较好的经济效益。    安徽鑫固环保股份有限公司


8     有机硅改性聚羧酸盐分散剂及其制备方法和应用

       且具有高分散润湿能力,低泡分散能力,能够显著降低表面张力,分散稳定性好。具体的,以羟基纤维素为原料,其来源广泛、价格便宜,可生物降解,利用小分子不饱和羧酸对羟基纤维素进行接枝,同时利用不饱和聚醚类化合物提供亲水性侧链,利用硅烷偶联剂改性以降低其表面张力,最终得到一种具有优异润湿分散性的聚羧酸盐类分散剂,且以水作为溶剂,成本低、环境友好,可广泛应用于农药、染料或混凝土领域中。    上海是大高分子材料有限公司


9     3-甲基-2-硝基苯甲酸废水合成高性能分散剂的方法,

       利用3‑甲基‑2‑硝基苯甲酸废水改性分散剂的同时,引入木质素磺酸钠、磺化造纸黑液等改性剂,经磺化、缩合,通过嵌段聚合的方式接枝到分散剂的分子结构中,有效增加了分散剂的分散性、适应性、稳定性和引气性,在水泥或者水煤浆中有极好的分散作用,在混凝土中保坍作用明显。    安徽鑫固环保股份有限公司


10    三元聚合物两性分散剂及其制备方法和应用,

        该分散剂具有与德国明淩482和492相当的分散效果,且稳定性良好,能够满足建筑涂料在使用过程中需要的分散效果。    中科院广州化学所韶关技术创新与育成中心;中科院广州化学有限公司;国科广化(南雄)新材料研究院有限公司;南雄中科院孵化器运营有限公司


11    油井水泥分散剂及其制备方法 ,

        所制备的油井水泥分散剂通过引入羧甲基壳聚糖大大提高了其分散能力。    中国石油集团长城钻探工程有限公司;中国石油集团长城钻探工程有限公司固井公司


12    组合物及其制备方法、以及分散剂配方,

        提供可用于分散剂用途等、可在混凝土等的施工现场等简便地使用、并且还可用于与水硬性组合物混合的预混料用途的高性能木质素衍生物的固体物,或提供可作为分散剂的组合物,所述分散剂无论是水硬性组合物、染料、无机和有机颜料、水煤浆、农药、窑业、油田挖掘用泥水等用途,均可对于各种被分散物赋予增稠性,可提高其性状;    日本制纸株式会社


13    分散剂、其制备方法及其在疏水性纳米材料分散中的应用,

        可显著改善疏水性纳米材料在水泥浆体中的分散效果,进而提升该类疏水性纳米材料改善水泥基材料性能的效果;本发明所公开的制备和应用方法操作简便,三废产生少,便于工业化和大规模应用。    江苏苏博特新材料股份有限公司;南京博特新材料有限公司


14    具备高分散性的水泥分散剂 配方及制备方法,

        具备优良的分散性,减少沉淀及分散不均的产生,有助于对水泥分散效果的改善,能够大大降低混合物料间的吸附作用,增强分散作用的稳定性吸附、引气、润湿、增稳等功能显著提高,使混凝土水灰比降低,和易性提高,具有较好的技术经济效果和较高的推广应用价值。    株洲市中建新材料有限公司


15    复合油井水泥聚羧酸分散剂及其制备方法和应用,

        分散剂组分和制备工艺简单,分散效果优异,适用温度高达150℃,以满足不断深入的勘探开发的固井需求,为安全高效地进行深井固井作业提供保障。    中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院


16    水泥基建筑废浆用湿磨分散剂配方及制备方法,

        常温为液态、均质性好、应用掺量小;针对含水量40‑80%的水泥基建筑废浆其吨用量为1‑2.5公斤,按计量滴加于球磨机前段即可,涉及的操作方法简单,并可有效提高粉磨效率,降低粘度,显著提升湿磨后超细掺合料的流动性;粉磨后所得浆料分散性好,可有效实现水泥废浆等建筑废弃物的资源化利用,具有重要的经济和环境效益。    中建商品混凝土有限公司;中建西部建设股份有限公司


17    含硅烷聚合物油井水泥分散剂及其制备方法和应用

        制备工艺简单,分散剂应用于油气井固井工程,适用于API各级油井水泥,分散效果优异,可有效防止水泥颗粒发生团聚,改善水泥浆的流动性能,适用温度高达150℃。    中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院


18    用于干燥砂浆的高减水粉末制剂配方及制备方法
        以及它们的减水潜力和对于坍落度寿命的影响得以改进。还涉及通过喷雾干燥方法生产所述的粉末形式的PCE类型共聚物的生产方法,以及它们用于改进矿物粘结剂组合物和特别是干燥砂浆的用途。    SIKA技术股份公司


19    水泥复合分散剂 配方及制备方法,

        解决了目前常用水泥分散剂分散效果及影响内部力学性能的问题。可保持低临界胶束浓度,其中的亲油基可吸附在水泥表面,亲水基与水结合,可更好的改善水泥的分散效果。水解生成的硅羟基与复合分散作用料B中所含羟基形成氢键,增强了分散的稳定性,并提高了内部的联结力,将丙烯酸中极性强的活性基团羧基引入其中腐殖酸分子中,配合丙烯酸接枝带来的空间位阻的影响,提高所制含硅处理物的降粘效果,提高共混物料内部的分散性,减少沉淀及分散不均的产生,提高水泥内聚强度,使得水泥共混过后,内部力学性能得到进一步提升。  


20    共聚物、分散剂、分散体组合物,

        其中,作为构成单体而包含:选自式(1)所表示的单体(A)及式(2)所表示的单体(B)中的至少一种单体;以及选自不饱和羧酸系单体(C‑1)及含有氧亚乙基的不饱和羧酸酯(C‑2)中的至少一种单体(C),并且单体(C)的含量为20质量%以上且99质量%以下。    第一工业制药株式会社


21    缓凝型分散剂及其制备方法,

        体型聚合物中的部分胺基氢进行烷氧基化反应,剩余胺基氢与亚磷酸以及醛类单体发生曼尼希反应得到;所述体型聚合物是由多元胺与环氧氯丙烷依次进行开环与取代反应后获得,含有大量的未反应胺基氢;所述缓凝型分散剂除具备优异的减水性能外还具有极强的缓凝效果。    江苏苏博特新材料股份有限公司;博特新材料泰州有限公司


22    油井水泥用硅烷改性聚羧酸分散剂及制备方法与应用,

        以水为溶剂,工艺简单,成本低;能有效增加分散剂在水泥颗粒表面的吸附量,改善水泥浆的分散性能与流变性能,降低水泥浆的粘度,对油井水泥有较好的适应性。缓解了缓凝现象,提高耐硫酸盐能力。提高水泥浆的分散性与分散保持性,改善水泥浆的流变性。    天津大学;中国石油集团工程技术研究院有限公司


23    水泥分散剂及其制备方法,

        以甲基丙烯酸‑N,N‑二甲氨基乙酯经溴代正丁烷发生亲核取代反应,降低了对粘土的敏感性,达到了抗泥效果;通过引发共聚引入聚羧酸减水剂聚合物中,起到高分散作用。解决了目前水泥粘土的层状结构会对聚羧酸减水剂产生大量吸附,分散性较差的问题。    佛山齐安建筑科技有限公司


24    无热源缓释型聚羧酸高性能减水剂及其制备方法,

        生产工艺简单,成本低、具有较高的初始减水率、缓释效果明显、能够保持混凝土1~3h内无损失,有效解决混凝土坍落度损失过快的问题、节省能耗。    四川恒泽建材有限公司


25    油井水泥用两性聚羧酸分散剂及制备方法与应用,

        能有效提高油井水泥浆的流动性,降低水泥浆粘度,对水泥浆具有良好的分散与流变性能,缓凝性弱,促进水泥石的早期强度发展。    天津大学;中国石油集团工程技术研究院有限公司


26    改性水泥分散剂的制备方法 ,

        通过纳米钛白粉改性聚氧化乙烯基单甲醚甲基丙烯酸酯和丙烯酸、木质素磺酸钙、纳米硅烷与乙醇混合,特别是添加了纳米硅粉起到协同增效的作用,使本发明制备的改性水泥分散剂对水泥的分散性大大提升。    苏州佑君环境科技有限公司


27    两亲性聚羧酸分散剂及其制备方法,

        通过绿色环保成本低的无皂工艺制备两亲性聚羧酸分散剂,有效提高了自密实混凝土流速,提高了混凝土和易性,制备工艺简单,绿色环保。


28    改善地质聚合物浆体流变性能的无机分散剂及其制备方法和用途,

        该无机分散剂的制备方法包括:将粉煤灰颗粒与碱液混合并于50~80℃下搅拌1~6h后,再将粉煤灰颗粒与含有低表面能物质的溶液混合、并于55~65℃下浸渍0.5~1.5h。通过这种方法制备的无机分散剂,具有疏水表面,其能够在高碱性且高粘度的地质聚合物浆体中发挥‘滚珠’效应,降低塑性粘度,改善地质聚合物浆体的流变性能。    盐城工学院


29    水硬性组合物用分散剂组合物配方及制备方法,

        其含有:(A)具有含萘环的单体单元的高分子化合物、以及(B)具有羧酸基或磷酸基的表面活性剂。    花王株式会社


30    具有硫酸盐适应性和降粘效果的水泥分散剂的制备方法,

        具有较高的减水率;分子量相对常规的聚羧酸减水剂小很多,具有显著的降粘效果;对硫酸盐的适应性较好;本发明选择的原料成本低,合成过程简单高效,生产能耗小,制备工艺具有可工业化前景。    江苏苏博特新材料股份有限公司;南京博特新材料有限公司


31    一种具有粘土适应性和降粘效果的水泥分散剂的制备方法,

        制得的水泥分散剂对粘土适应性提高,分散效果较强,具有显著的降粘效果;发明选择的原料成本低,合成过程简单高效,生产能耗小,制备工艺具有可工业化前景。    江苏苏博特新材料股份有限公司;南京博特新材料有限公司


32    水泥基胶凝材料早强型组合物分散剂配方及制备方法,

        在较低掺量情况下,在基本不影响水泥基胶凝材料工作流动性能的前提下,能够显著提高水泥基胶凝材料的早期强度。    湖北工业大学


33    胺化聚醚,其含亚磷酸基团的缩聚物的制备方法及其作为水泥分散剂的应用 ,

        使用所述胺化聚醚接枝在酚类单体的苯环上构成的缩聚单体以及醛类单体和亚磷酸进行缩聚反应,得到一种亚磷酸化的缩聚物,可作为水泥分散剂使用,具有较好的分散效果。    江苏苏博特新材料股份有限公司;南京博特新材料有限公司


34    用于油井水泥分散剂的制备方法,

        将三种分散剂结合到一起,不是简单地将分散剂混合,而是形成了一定的协同作用,能有效降低成本,提高分散效率,可有效的提高水泥强度,具有吸附、引气、分散、润湿、增溶的功能,保证了水泥流动性强。    四川宏升石油技术开发有限责任公司


35    提高流变性能的水泥分散剂制备方法

        将三种分散剂结合到一起,不是简单地将分散剂混合,而是形成了一定的协同作用,能有效降低成本,提高分散效率,可有效的提高水泥强度,具有吸附、引气、分散、润湿、增溶的功能,可以最大化的提高水泥的使用效率,保证了水泥流动性强。    四川宏升石油技术开发有限责任公司


36    制备分散剂的方法,

        步骤:a)提供至少一种含有聚醚基团的水溶性聚合物,b)提供无机组分,其含有至少一种整体层电荷为0、1或2的层状硅酸盐,c)制备水性悬浮液,其包含所述至少一种含有聚醚基团的水溶性聚合物和所述含有至少一种层状硅酸盐的无机组分,以及d)喷雾干燥所述水性悬浮液以获得固体。本发明还涉及本发明的分散剂在无机粘结剂组合物中的用途。    巴斯夫欧洲公司


37    小分子磷酸基分散剂的制备方法及其应用,

        特征:其结构中含有一个或多个酰胺基团(‑CO‑NH‑),其结构中的末端含有一个或多个双齿亚磷酸基团(‑CH(OH)(PO3H2)2),结构中有聚醚链段,酰胺基团链接聚醚链段和末端基团,所述聚醚段重均分子量在200到5000之间。所述小分子磷酸分散剂的保坍性能好,可以更快的吸附到水泥颗粒表面,这有益于解决目前减水剂和粘土的适应性问题。且有延缓水泥水化的能力,这对混凝土夏季施工、泵送施工具有较好的益处。    江苏苏博特新材料股份有限公司;南京博特新材料有限公司


38    抗粘土型聚合物分散剂及其制备方法 

        由单体A、B、E聚合而成,单体A为带有羧酸或磷酸基团的芳香族,单体B为醛,单体E为是带有磺酸基团或羟基的芳香类化合物。所述抗粘土型聚合物分散剂具有卓越的抗泥效果。    江苏苏博特新材料股份有限公司;博特建材(天津)有限公司


39    适用于低温施工的水泥基材料分散剂及其制备方法,

        在低温条件下(<5oC),例如冬季施工,达到施工所需流动度的分散剂掺量较传统聚合物外加剂掺量可以降低10‑25%,搅拌时间明显缩短,且可以有效防止后期混凝土泌水离析造成的工作性变差的缺陷。    江苏苏博特新材料股份有限公司;南京博特新材料有限公司


40    两亲性聚羧酸水泥分散剂及其制备方法,

        是一种具有蠕虫状微观形态的聚羧酸粒子的分散液;其组成包括两亲性聚羧酸纳米粒子和水;所述两亲性聚羧酸粒子的重均分子量为15000~40000;所述两亲性聚羧酸水泥分散剂既拥有聚羧酸优良的减水、保坍、结构可调等优点,又具有纳米材料改善混凝土力学性能的功能,如抗折强度、抗压强度和抗渗性。    江苏苏博特新材料股份有限公司;博特建材(天津)有限公司


41    海水体系用油井水泥分散剂及其制备方法,

        可以有效控制海水中的高价金属离子对水泥浆流动性的影响,同时耐高温,特别适用于海上固井工程中,可就地取材,海水配浆,降低固井工程成本。    天津科力奥尔工程材料技术有限公司


42    不饱和卤代烃共聚接枝阳离子侧链制备高抗泥型聚羧酸分散剂的方法,

        采用不饱和羧酸单体、不饱和卤代烃单体、不饱和阳离子季铵盐单体、聚乙二醇类化合物等原料,通过先共聚主链再聚合阳离子侧链而后官能化最后醚化接枝的方法,合成性能优异的不饱和卤代烃共聚接枝阳离子侧链的高抗泥型聚羧酸分散剂材料实现了高减水保坍和高抵抗粘土等多重功效。    北京工业大学


43    低敏感共聚物分散剂的制备方法,

        对掺量及混凝土材料的敏感度低,应用于混凝土,具有优异的综合性能。本发明的制备方法工艺简单,条件容易控制,性能稳定,生产中不含污染环境的有机溶剂,是一种绿色环保的水溶性高分子,易于工业化生产。    科之杰新材料集团有限公司


44    作为水硬性粘合剂的分散剂的单亚烷基和双亚烷基三烷氧基硅烷,

        涉及制备所述单亚烷基和双亚烷基三烷氧基硅烷的方法,以及涉及所述单亚烷基和双亚烷基三烷氧基硅烷作为砂砾和水硬性粘合剂的含水悬浮液的分散剂的用途;并且涉及所述含水悬浮液本身。    巴斯夫欧洲公司


45    缓凝型高效分散剂及其制备方法 ,

        具有一定的减水和保坍性能,缓凝效果显著,同时,对当今混凝土低品位的原材料具有极高的适应性,市场需求强烈,前景广阔,而且制备工艺先进,生产成本低,有望打造为混凝土减水剂领域的核心技术,引领行业发展。    江苏苏博特新材料股份有限公司;南京博特新材料有限公司


46    兼具高减水和降粘效果的水泥分散剂的制备方法,

        包括由不饱和羧酸单体A、不饱磺酸单体B及紫外活性的特殊单体C以及紫外催化单体D在水溶液中采用引发剂E利用热引发聚合得到具有紫外活性的大分子F;在紫外光的照射下,在制得的活性大分子F的水溶液中慢慢滴入丙烯酰胺(AM)和阳离子单体G进行接枝聚合反应得到最终的水泥分散剂分子。本发明方法制备的水泥分散剂具有较高减水率的同时具有优异的降粘效果,经济效益显著。    江苏苏博特新材料股份有限公司;南京博特新材料有限公司;博特建材(天津)有限公司;攀枝花博特建材有限公司


47    抗泥型超枝化分散剂及其制备方法,

        通过向聚丙烯酸或聚甲基丙烯酸中加入经甲醇预溶解的聚酰胺胺大单体,搅拌均匀后在140~180℃下反应并同时抽除水蒸汽,反应1~3小时,冷却后加水稀释制得。采用球形聚酰胺胺基团替代传统的直链聚醚基团,球形侧链形成空间位阻效应的同时可以封装微细泥土颗粒,从而形成显著抗泥效应,对泥土容忍性能可以达到8%以上。    南京理工大学


48    端基官能化聚脂肪酸乙烯酯大单体合成水泥分散剂的方法,

        过程简单易控,成本低廉、环保无污染,用脂肪酸乙烯酯为原料。以此制备的水泥分散剂具有良好的水泥净浆流动性及保持能力,表现出良好的水泥适应性和混凝土应用性能。    北京工业大学


49    脂肪酸乙烯酯单体共聚反应合成水泥分散剂的方法,

        过程简单易控,成本低廉、环保无污染,用脂肪酸乙烯酯代替环氧乙烷和环氧丙烷。以此大单体制备的水泥分散剂具有良好的水泥净浆流动性及保持能力,表现出很好的水泥适应性和混凝土应用性能,具有很好的市场应用前景和竞争力。    北京工业大学


50    高减水抗粘土型聚羧酸水泥分散剂的制备方法,

        步骤:(1)将聚醚大单体、含磺酸基团不饱和单体及含酯键不饱和单体在水溶液中进行自由基聚合,得到分子量为20,000-150,000的分散剂前体;(2)对步骤1所得的分散剂前体进行所含酯键的水解反应,得到所述的聚羧酸水泥分散剂。所得聚羧酸水泥分散剂分散效果好,抗粘土性能优异。    江苏省建筑科学研究院有限公司;江苏苏博特新材料股份有限公司


51    超支化型聚羧酸类共聚物水泥分散剂的制备方法,

        工艺简单,所得超支化型聚羧酸类共聚物水泥分散剂具有掺量低、减水率高、对粘土适应性好等优点。    江苏苏博特新材料股份有限公司;江苏省建筑科学研究院有限公司


52    快速分散降粘型聚羧酸水泥分散剂的制备方法,

        基于使用含叔氨基的不饱和大分子单体作为可参与聚合的还原剂,获得超支化聚羧酸水泥分散剂,所得聚羧酸水泥分散剂具有减水率高、分散速度快,降低混凝土粘度等优点。    江苏苏博特新材料股份有限公司;江苏省建筑科学研究院有限公司


53    葡萄糖高聚体海工混凝土抗分散剂及制备方法,

        利用来源广泛的木薯类淀粉为原料,由水、乙醇、氯乙酸和氢氧化钠反应制得的改工混凝土抗分散剂。可应用于淡水、海水等水下砂浆及混凝土工程,使拌合物抗分散,抗冲击,自平流,提高硬化强度。其原料来源广泛,无地域限制,且价格低廉,有利于大宗使用。    济南大学


54    星形聚羧酸水泥分散剂的制备方法,

        生产出的产品具有掺量低、减水率高、坍落度损失小、水泥适应性好、降粘等优点。采用原子转移自由基聚合,合成方法简单,工艺要求低,生产成本小,溶剂回收方便,环境污染小。    江苏省建筑科学研究院有限公司;江苏苏博特新材料股份有限公司


55    利用工业副产物制备水泥分散剂的方法及应用,

        利用工业副产物即秸秆造乙醇的废液与炼油厂碱渣中的粗酚合成的水泥分散剂及该水泥分散剂的制备方法。将秸秆造乙醇的废液与炼油碱渣中的粗酚巧妙的开发利用,制备出水泥分散剂,这不仅能降低秸秆造乙醇产生的废液以及炼油碱渣的环境污染问题;而且得到一种性能良好的混凝土外加剂,既节约了能源,又有良好的经济效益。    江苏苏博特新材料股份有限公司


56    动态聚羧酸水泥分散剂、其制备方法及其应用

        初始阶段以磺酸根为吸附基团,有效的降低了混凝土溶液中硫酸根离子对其的影响,达到更好的材料适应性,同时具有很好的坍落度保持能力,有效避免了常规聚羧酸类分散剂在低掺量下坍落度保持能力不足的缺陷,同时避免了为了提高混凝土保坍能力而额外添加专用保坍剂带来的分散效果减弱和施工难度增大的问题。    江苏苏博特新材料股份有限公司;江苏博特新材料有限公司;江苏省建筑科学研究院有限公司;攀枝花博特建材有限公司


57    用于水硬性体系的改善的分散剂制备方法

        特别是用于水硬性体系的分散剂,其包含至少三种结构单元S1、S2、S3和任选地进一步的结构单元S4。    SIKA技术股份公司;西卡(中国)有限公司

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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