Антиоксидические покрытия для графитовых электродов отличаются от рефрактерных покрытий для других видов использования. Общие рефрактерные покрытия имеют определенную пористость и не могут эффективно предотвратить реакцию окисления между кислородом и графитом вокруг электрода. В качестве антиоксидиального покрытия для графитовых электродов, покрытие хорошо лечит, является тонким и плотным и имеет как физическую адгезию, так и химическое мостовое соединение с графитами и пористыми материалами. Он образует интегрированную структуру с субстратом, имеет хорошую адгезию и обладает превосходной способностью к самовосстановлению и восстановлению против термического расширения и сокращения. Устойчивая к шлаковой и высокотемпературной коррозии мусора, а также погружной коррозии. Механизм антиоксидирования этого графитового электрода может быть примерно обобщен в две точки: то есть покрытие играет барьерную роль в условиях применения, избегая или ослабляя контакт между графитовым электродом и кислородом, содержащим атмосферу, а атмосферу, содержащая или замедляя окисление графитового электрода. Во-вторых, антиоксидирующее покрытие заполняет поры на внутреннем поверхностном слое графитового электрода, предотвращая или замедляя потерю окисления внутреннего поверхностного слоя графитового электрода. В конечном счете, он образует прочный барьерный защитный уровень в условиях применения. Другие его функции включают в себя: пожарную стойкость. То есть в условиях производства стали электрической дуги он должен иметь функцию высокотемпературного сопротивления, чтобы обеспечить требования других функций при высоких температурах с температурной сопротивлением до 2600 ℃. Он может закрыть непостижимость покрытия и обратить непроницаемое покрытие на поверхности электрода при рабочей температуре. Это покрытие образует стеклянную пленку при температуре применения, достигая цели блокировки источника кислорода на поверхности электрода. И этот стеклянный тонкий слой представляет собой огнеустойчивое и непрерывное покрытие при высоких температурах. ③ Высокая электрическая проводимость. Для высокой проводимости, требуемой при зажиме электродов, проводимость покрытия выше, чем у самого графитового электрода, и зажима медного электрода. ④ Высокая адгезия. Из-за невороткости графитовых электродов они имеют высокую прочность на связь как при высоких, так и при низких температурах, гарантируя, что покрытие имеет высокую антиоксидионную способность. В то же время, это позволяет покрывать отличный механический удар и сопротивление тепловым ударам, и не будет падать или возникать в условиях применения. ⑤ Антиоксидическое покрытие легко применять, не загрязняет медную воду и окружающую среду и имеет низкую стоимость.
