{"id":2147,"date":"2023-01-30T09:30:51","date_gmt":"2023-01-30T09:30:51","guid":{"rendered":"https:\/\/jinsuncarbon.com\/?post_type=product&p=2147"},"modified":"2024-11-01T01:08:42","modified_gmt":"2024-11-01T01:08:42","slug":"electrode-de-carbone","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/jinsuncarbon.com\/fr\/produit-2\/electrode-de-carbone\/","title":{"rendered":"\u00c9lectrode de carbone"},"content":{"rendered":"
L'\u00e9lectrode conductrice au carbone, \u00e9galement connue sous le nom d'\u00e9lectrode au carbone, est fabriqu\u00e9e \u00e0 partir de coke de p\u00e9trole de haute qualit\u00e9, de coke de brai, etc. comme mati\u00e8res premi\u00e8res principales. Elles peuvent \u00eatre transform\u00e9es en produits finis apr\u00e8s torr\u00e9faction. Comme elles ne sont pas graphit\u00e9es, leur r\u00e9sistivit\u00e9 est plus \u00e9lev\u00e9e que celle des \u00e9lectrodes de carbone. \u00e9lectrode en graphite<\/a>.<\/p>\n Ils ont une excellente conductivit\u00e9 \u00e9lectrique. En effet, ils sont principalement compos\u00e9s d'atomes de carbone li\u00e9s de mani\u00e8re covalente et recouverts de liaisons m\u00e9talliques, ce qui favorise le flux d'\u00e9lectrons libres et pr\u00e9sente une faible r\u00e9sistivit\u00e9.<\/p>\nApplications :<\/h2>\n
| Capacit\u00e9 du four \u00e0 arc submerg\u00e9\uff08KVA\uff09<\/td>\n | 6300<\/td>\n | 8000<\/td>\n | 12500<\/td>\n | 25000<\/td>\n<\/tr>\n |
| Sp\u00e9cification du diam\u00e8tre de l'\u00e9lectrode\uff08mm\uff09<\/td>\n | 780\/800<\/td>\n | 900<\/td>\n | 960\/1020<\/td>\n | 1272<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n <\/p>\n Caract\u00e9ristiques principales :<\/h2>\nConductivit\u00e9 \u00e9lectrique :<\/strong> Ils poss\u00e8dent une conductivit\u00e9 \u00e9lectrique exceptionnelle, qui favorise une transmission efficace de l'\u00e9nergie \u00e9lectrique. Cette propri\u00e9t\u00e9 les rend aptes \u00e0 des applications telles que l'\u00e9lectrolyse.<\/p>\n R\u00e9sistance m\u00e9canique :<\/strong> Ils ont une r\u00e9sistance m\u00e9canique importante, ce qui leur permet de supporter les contraintes m\u00e9caniques et les d\u00e9formations pendant les op\u00e9rations. Cette qualit\u00e9 est essentielle pour les applications qui font appel \u00e0 des forces m\u00e9caniques ou \u00e0 des vibrations.<\/p>\n R\u00e9sistance thermique<\/strong>: Ils font preuve d'une grande stabilit\u00e9 thermique, ce qui leur permet de supporter des temp\u00e9ratures \u00e9lev\u00e9es sans d\u00e9gradation significative. Cette caract\u00e9ristique est particuli\u00e8rement importante pour les processus qui impliquent une chaleur \u00e9lev\u00e9e, comme les fours \u00e0 arc \u00e9lectrique ou le chauffage par r\u00e9sistance.<\/p>\n Inertie chimique :<\/strong> Ils sont r\u00e9sistants \u00e0 la corrosion et chimiquement non r\u00e9actifs. Cette propri\u00e9t\u00e9 les rend applicables dans des environnements agressifs o\u00f9 d'autres mat\u00e9riaux se d\u00e9graderaient.<\/p>\n La production de mati\u00e8res premi\u00e8res pour ce produit est relativement simple, car elle \u00e9limine la n\u00e9cessit\u00e9 d'avoir recours \u00e0 des produits chimiques. graphitisation<\/a> Le prix est donc inf\u00e9rieur \u00e0 celui des \u00e9lectrodes en graphite. Il en r\u00e9sulte un prix inf\u00e9rieur \u00e0 celui des \u00e9lectrodes en graphite, car la graphitisation consomme beaucoup d'\u00e9nergie.<\/p>\n |