kohlenstoff
  • Kohlenstoffelektroden in Sondergröße zu einem guten Preis von Hengqiao zu verkaufen

    Kohlenstoffelektroden in Sondergröße zu einem guten Preis von Hengqiao zu verkaufen

    Kohlenstoffelektroden werden häufig in Elektrolichtbogenöfen für die Stahlherstellung, das Schmelzen von Aluminium und andere industrielle Hochtemperaturprozesse eingesetzt. Sie dienen als entscheidende leitfähige Komponenten und ermöglichen die Umwandlung elektrischer Energie in Wärme für die Metallproduktion.

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  • Hengqiao Soderberg Graphit-Kohlenstoff-Elektrodenpaste für Calciumcarbid-Ofen

    Hengqiao Soderberg Graphit-Kohlenstoff-Elektrodenpaste für Calciumcarbid-Ofen

    Im Volksmund als Elektrodenkohlenstoffpaste (EC-Paste) bekannt, handelt es sich um eine Soderberg-Paste, die durch Mischen einer bestimmten Fraktion von CPC und elektrisch anthrazitfarbener Kohle (ECA) und anschließender Imprägnierung derselben mit selektivem Kohlenteerpechbindemittel bei einer bestimmten Temperatur hergestellt wird ECP wird in Unterpulveröfen zur Herstellung verschiedener Ferrolegierungen und Calciumcarbid verwendet

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  • Kohlenstoffelektrodenpaste für Ferronickel-Ferrosilicium-Schmelzofen

    Kohlenstoffelektrodenpaste für Ferronickel-Ferrosilicium-Schmelzofen

    Kohlenstoff-Elektrodenpaste ist eine selbstbackende Elektrode, die in Unterpulveröfen verwendet wird, um der Ladungsmischung Strom zuzuführen. Elektrodenpaste wird entweder in zylindrischer Form oder in Brikettform oben auf die Elektrodensäule gegeben.

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  • Vorgebackener Anodenblock mit starker elektrischer Leitfähigkeit für Hochleistungsindustrien

    Vorgebackener Anodenblock mit starker elektrischer Leitfähigkeit für Hochleistungsindustrien

    98 % künstlicher Graphit-Kohlenstoffanodenblock (vorgebackene Kohlenstoffanode/Kohlenstoffanodenblock/Kohlenstoffanodenabfälle) ist ein neutrales feuerfestes Produkt aus kohlenstoffhaltigen Rohstoffen, dem eine entsprechende Menge Bindemittel hinzugefügt wird. Zu den Rohstoffen für Kohlenstoffanodenblöcke gehören Anthrazit, Koks und Graphit sowie Asphalt, Teer und Anthracenöl und andere Bindemittel. Da Anthrazit weniger flüchtig ist und eine dichte Struktur aufweist, verwenden Kohlenstoffanodenblöcke es als Zuschlagstoff und fügen metallurgischen Koks (Kohle) und Asphalt als Bindemittel hinzu.

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  • Kohlenstoffelektrodenpaste mit hohem Widerstand für die Aluminiumofenindustrie

    Kohlenstoffelektrodenpaste mit hohem Widerstand für die Aluminiumofenindustrie

    Kohlenstoff-Elektrodenpaste wird als selbstbackende Elektrode für Unterpulveröfen verwendet. Dabei handelt es sich um eine Art Kohlenstoffprodukt, bestehend aus ECA, CPC und Graphitpulver, mit Kohlenteerpech als Bindemittel nach der Formgebung.

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  • Fabriklieferung von kalziniertem Petrolkoks CPC in 0,5 % S

    Fabriklieferung von kalziniertem Petrolkoks CPC in 0,5 % S

    Petrolkoks, der durch verzögerte Verkokung von Rückständen aus Rohöldestillationsanlagen von Ölraffinerien hergestellt wird, wird als grüner oder roher Petrolkoks bezeichnet. Der besagte grüne oder rohe Petrolkoks, der bei einer Temperatur von 12.000 bis 13.000 Grad Celsius kalziniert wird, ist als kalzinierter Petrolkoks bekannt. Kalzinierter Petrolkoks wird häufig zum Schmelzen von Aluminiumoxid in der Aluminiumindustrie, als Kohlenstofferhöher bei der Herstellung von Spezialstahl mit hohem Kohlenstoffgehalt in Gießereien, als leitfähige Hinterfüllung in Erdelektrodenstationen und bei der Herstellung verschiedener Kohlenstoff- und Graphitprodukte verwendet.

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  • Graphit-Anoden-Kathoden-Kohlenstoffblock zum Verkauf Kohlenstoffblock / Gießereikoks für Metallkohlenstoff

    Graphit-Anoden-Kathoden-Kohlenstoffblock zum Verkauf Kohlenstoffblock / Gießereikoks für Metallkohlenstoff

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  • Aluminiumzelle mit vorgebackenem Kohlenstoffanodenblock

    Aluminiumzelle mit vorgebackenem Kohlenstoffanodenblock

    Vorteil: 1. CO2-Reaktivitätsrückstände können über 91 % erreichen, die Luftreaktivität kann über 96 % erreichen; die Lebensdauer in Zellen der Aluminiumelektrolyse beträgt 30–33 Tage. 2. Höhere Temperaturwechselbeständigkeit bei thermischer Belastung:<4*10 Heat Conductive : <3W/mkl 3.higher current density current density : >0,8 A/cm2. 4. Niedrigerer elektrischer Widerstand. Elektrischer Widerstand: 55–56 μΩm

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