Grafit bruges til at fremstille elektrode i en celle give grund
Grafit bruges til at fremstille elektrode i en celle give grund

Grafit bruges til at fremstille elektrode i en celle give grund

Anvendelsesområde: Smelt
Fremstillingsteknik: bearbejdning
Form: Cylinder
Vare: UHP -grafitelektroder
Diameter: 100-700 mm
Længde: 1500-2700mm
Send forespørgsel

100-750 mm grafitelektroder UHP HP RP grafitelektrode til EAF LF-ovn

 

 

PUNKT   Regelmæssig magt Høj effekt Ultra High Power
ENHED 3-24inch 4-24inch 14-24inch 12-20inch 22-28inch
  φ75-600mm φ100-300mm φ350-600mm φ300-500mm φ550-700mm
Resistivitet Elektrode μΩ·m 7.0-9.0 5.8-6.8 5.5-6.5 4.8-5.8 4.5-5.5
Brystvorte 4.0-4.5 4.0-5.0 3.5-4.0 3.0-4.0 2.5-3.5
Bøjning af stregth Elektrode MPA 8.0-12.0 9.0-12.0 10.0-14 10.0-15.0 12.0-16.0
Brystvorte 19.0-22.0 16.0-20 20.0-23.0 20.0-24.0 22.0-25.0
Elastisk modul Elektrode GPA 7.0-11.0 8.0-12.0 8.0-12.0 9.0-13.0 10.0-14.0
Brystvorte 12.0-14.0 12.0-15.0 14.0-16.0 15.0-18.0 16.0-19.0
Bulkdensitet Elektrode g/cm3 1.60-1.65 1.68-1.70 1.68-1.72 1.70-1.75 1.70-1.75
Brystvorte 1.75-1.8 1.78-1.82 1.78-1.82 1.78-1.85 1.8-1.85
Aske Elektrode % 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
Brystvorte
  Elektrode 10-6/ºC 2.0-2.4 1.6-2.0 1.6-1.9 1.1-1.4 1.1-1.4
CTE Brystvorte 100-600ºC 1.8-2.2 1.1-1.5 1.1-1.4 0.9-1.2 0.9-1.2

Velkommen til at kontakte os for tilbud.

E -mail: info@zaferroalloy.com​​​​​

Graphit's dominans som elektrodemateriale i celler (batterier, elektrolysatorer osv.) Er ingen ulykke - det stammer fra en unik blanding af egenskaber, der imødekommer kritiske behov i elektrokemiske systemer. Her er hvorfor det er det valgte materiale:

 

1. Enestående elektrisk ledningsevne: Graphites lagdelte kulstofstruktur tillader fri elektronbevægelse, hvilket minimerer energitab under den nuværende strømning. Dette er vigtigt for batterier, hvor lav modstand sikrer effektiv energioverførsel og længere runtime.

 

2. Kemisk inertitet: Grafit modstår reaktion med de fleste elektrolytter (f.eks. Kaliumhydroxid i alkaliske batterier, svovlsyre i bly - syrebatterier). Denne inertitet forhindrer parasitiske reaktioner, der forringer cellepræstation eller forkortet levetid.

 

3. Termisk stabilitet: Grafit tåler ekstreme temperaturer (op til 3.000 grader), hvilket gør det velegnet til høje - temperaturceller (f.eks. Molten saltbatterier) og industrielle processer som aluminiumsmeltning.

 

4. Omkostninger - effektivitet: Grafit er rigelig (afledt af petroleumskoks eller naturlige aflejringer) og billige sammenlignet med alternativer som platin eller titanium. Denne overkommelige pris muliggør store - skalaproduktion af celler, fra forbrugerbatterier til gitter - skalaenergilagring.

 

5. Mekanisk holdbarhed: Graphites strukturelle integritet modstår revner eller deformation under mekanisk stress (f.eks. I vibrerende batterier eller vibrerende industrielle celler). Dette sikrer konsekvent ydelse over tid.

 

For eksempel, i et lithium - ionbatteri, muliggør Graphit's ledningsevne og inertitet reversibel li⁺ -intercalation, mens dets lave omkostninger gør batteriet overkommeligt. Hos elektrolysatorer forhindrer Graphit's termiske stabilitet nedbrydning under høj - nuværende drift.

 

Kort sagt gør Graphites unikke kombination af ledningsevne, inertitet, omkostninger og holdbarhed det uerstatteligt i celleelektroder, der driver innovation på tværs af energilagring og elektrokemisk teknologi.

 

Populære tags: Grafit bruges til fremstilling