China Hersteller ZhenAn UHP 400*1800 mm Graphitelektroden mit Nippeln
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Nenndurchmesser der Graphitelektrode |
Tatsächlicher Durchmesser der Graphitelektrode |
Nennlänge (mm) |
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mm |
Zoll |
Maximal (mm) |
Min. (mm) |
Min. Krustendurchmesser (mm) |
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150 |
6 |
154 |
149 |
146 |
1500-1800 |
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200 |
8 |
205 |
200 |
197 |
1500-1800 |
|
250 |
10 |
256 |
251 |
248 |
1500-2100 |
|
300 |
12 |
307 |
302 |
299 |
1500-2100 |
|
350 |
14 |
357 |
352 |
349 |
1500-2400 |
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400 |
16 |
409 |
403 |
400 |
1500-2400 |
|
450 |
18 |
460 |
454 |
451 |
1500-2400 |
|
500 |
20 |
511 |
505 |
502 |
1800-2700 |
|
550 |
22 |
562 |
556 |
553 |
1800-2700 |
|
600 |
24 |
613 |
607 |
604 |
2100-2700 |
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650 |
26 |
663 |
657 |
654 |
2100-2700 |
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700 |
28 |
714 |
708 |
705 |
2100-2700 |
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750 |
30 |
765 |
759 |
756 |
2400-2700 |
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800 |
32 |
816 |
810 |
807 |
2400-2700 |
Wie werden Graphitstäbe in industriellen Anwendungen eingesetzt und welche Vorteile bieten sie?
Graphitstäbe sind vielseitige Komponenten, die in einer Vielzahl industrieller Anwendungen eingesetzt werden, insbesondere in Umgebungen, die zuverlässige elektrische Leitfähigkeit, thermische Stabilität und Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen erfordern. Zu den üblichen Anwendungen gehören die elektrische Entladungsbearbeitung (EDM), Heizelemente, chemische Verarbeitungsgeräte und als Komponenten in Lichtbogenöfen oder Plasmabrennern. In metallurgischen Prozessen werden Graphitstäbe manchmal als abschmelzende Elektroden verwendet, wenn eine kontrollierte elektrische Leitung erforderlich ist, um Wärme zum Schmelzen oder Schweißen zu erzeugen.
Einer der Hauptvorteile von Graphitstäben ist ihre hervorragende elektrische Leitfähigkeit, die es ihnen ermöglicht, Elektrizität effizient bei minimalem Widerstand zu übertragen, wodurch Energieverluste reduziert und die Prozesseffizienz verbessert werden. Sie verfügen außerdem über eine hohe Wärmeleitfähigkeit, sodass sie extremer Hitze standhalten und diese ableiten können, ohne ihre strukturelle Integrität zu verlieren. Die natürliche Schmierfähigkeit und chemische Inertheit von Graphit machen es beständig gegen Korrosion und Verschleiß, selbst in rauen Umgebungen mit Säuren, Laugen oder reaktiven Gasen. Darüber hinaus sind Graphitstäbe leicht, lassen sich leicht in präzise Formen bearbeiten und können mit hoher Reinheit hergestellt werden, um den Anforderungen spezieller Anwendungen gerecht zu werden.
Ihre Fähigkeit, die Stabilität bei hohen Temperaturen und elektrischen Belastungen aufrechtzuerhalten, macht sie ideal für Präzisionsaufgaben wie die Halbleiterfertigung, Laborausrüstung und fortgeschrittene Metallurgie. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Graphitstäbe eine Kombination aus Haltbarkeit, Leitfähigkeit und thermischer Leistung bieten, was sie in industriellen Prozessen, die Zuverlässigkeit, Präzision und Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Bedingungen erfordern, von unschätzbarem Wert macht.
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