Was ist der Preis für Graphitelektroden?
Graphit -Elektrodenpreisdiagramm




| Elektrodenpreise in den wichtigsten Regionen Chinas am 8. Juli am 8. Juli | ||||
| Hinweis: Die auf der Website bereitgestellten Elektrodenpreise sind nur die Preise für häufig verwendete Spezifikationen von Elektroden. Aufgrund der verschiedenen Faktoren, die zu unterschiedlichen Preisen führen, dient diese Website nur als Referenz. Die tatsächliche Transaktion basiert hauptsächlich auf dem Fabrik -Transaktionspreis. | ||||
| Name | Spezifikation | Preis (Yuan/Tonne) | Aufstieg und Herbst | Bemerkung |
| Graphitelektrode | 960 mm | 11000-11500 | -- | Lieferpreis |
| 1020 mm | 11500-12000 | -- | Lieferpreis | |
| 1272 mm | 12000-13500 | -- | Lieferpreis | |
| Hochgraphit -Kohlenstoffelektrode | 960 mm | 6300-6500 | -- | Lieferpreis |
| 1020 mm | 6500-7000 | -- | Lieferpreis | |
| 1272 mm | 7300-7500 | -- | Lieferpreis | |
Was ist der Unterschied zwischen Graphitelektrode und Kohlenstoffelektrode?
Graphite Products Company|Graphithersteller
Graphitelektroden gegenüber Kohlenstoffelektroden
Rohstoffe und Herstellung
Graphitelektroden: hergestellt aus Petroleum Cola/Pitch Cola mit Kohlenhöhe verbunden, unterzogen sich Graphitisierung bei 2000–2500 Grad (3–5 Monate). Dieser Prozess verbessert Kristallinität und Leitfähigkeit, erhöht jedoch die Kosten.
KohlenstoffelektrodenverwendenKalziner Anthrazit/Erdöl -Koks, ohne Graphitisierung (Produktion: 1–2 Monate). Niedrigere Kosten, aber minderwertige Leitfähigkeit. Einige fügen Graphitfehler hinzu, um die Leistung zu verbessern.
Leistung
Leitfähigkeit: Graphitelektroden zeigen niedrigerer Widerstand (überlegene Leitfähigkeit); Kohlenstoffelektroden haben einen höheren elektrischen Widerstand.
Hochtemperaturstabilität: Graphit hält >3500 Grad, mit hoher mechanischer Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Kohlenstoffelektroden werden unter extremen Bedingungen schneller abgebaut.
Wärmeschockwiderstand: Graphit hat einen niedrigen thermischen Expansionskoeffizienten, der für schnelle Temperaturänderungen geeignet ist (z. B. Lichtbogenöfen). Kohlenstoffelektroden sind weniger stabil.
Anwendungen
Graphitelektroden: Wesentlich für elektrische Lichtbogenöfen (EAFS) Bei der Stahlherstellung (70–80% des globalen Verbrauchs), der Elektrolyse von Metallen (z. B. Kupfer, Aluminium) und chemischer Synthese mit hoher Purity.
Kohlenstoffelektroden: verwendet in Ferroalloy, Industrie -SiliziumUndGelbe Phosphorproduktion Wenn Kosteneffizienz die Leistungsbedürfnisse überwiegt.
Was wird Graphit in der Elektrolyse verwendet?
Rolle von Graphit bei der Elektrolyse
Stahlherstellung:
Führt Strom in durchEAFS, generieren >4000 Grad Bögen Schrottstahl schmelzen und Verunreinigungen (z. B. Schwefel, Phosphor) entfernen.
Metallproduktion:
Aluminiumelektrolyse: dient als Kathode; Kohlenstoffanoden werden während der Reaktionen konsumiert. Graphitelektroden werden in Hilfsprozessen verwendet.
Kupferraffinierung: wirkt in Elektrolytzellen als inerte Anoden/Kathoden.
Chemische Synthese:
Ermöglicht Hochtemperatur-/Druckreaktionen (z. B. Fluorid/Chloridproduktion).
Energiespeicher:
Lithium-Ionen-Batterien: Graphitanoden bieten eine hohe theoretische Kapazität (372 mAh/g).
| Metrisch | Daten |
|---|---|
| Weltmarkt (2029) | 9,26 Milliarden US -Dollar |
| CAGR (2024–2029) | 5.0% |
| Top 5 Produzenten | 57% Marktanteil (z. B. Graftech, Showa Denko) |
| Preis (Februar 2025) | ~ $ 3.000/Tonne |
| Wachstumstreiber | EAF -Stahlausdehnung, Richtlinien für grüne Energie |
Wofür wird eine Graphitelektrode verwendet?
Graphithersteller - Graphitbearbeitungsprodukte

Schlüsselanwendungen von Graphitelektroden
| Sektor | Anwendungsfälle | Technische Vorteile |
|---|---|---|
| Stahlherstellung | EAF -Schmelzen (70–80% der Nutzung) | Hohe Lichtbogentemperatur, niedriger elektrischer Widerstand |
| Nichteisenmetalle | Silizium (100–150 kg/Tonne), Aluminium, Kupferraffinierung | Korrosionsbeständigkeit, thermische Stabilität |
| Chemikalien | Fluorid/Chloridsynthese, Kernreaktormaterialien | Chemische Trägheit bei hohen Temperaturen |
| Energiespeicher | Lithium-Ionen-Batterie-Anoden, Brennstoffzellen | Hohe ionische Leitfähigkeit, Zyklierbarkeit |
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