纯石墨制备技术工艺配方资料精选

        强度高、抗热震性好、耐高温、抗氧化、电阻系数小

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各位读者:大家好!

       自从我公司2000年推出每年一期的石墨及石墨烯制造系列列新技术汇编以来,深受广大企业的欢迎,在此,我们衷心地感谢致力于创新的新老客户多年来对我们产品质量和服务的认同,由衷地祝愿大家工作顺利!

       石墨产业未来市场前景十分广阔。传统应用领域对石墨消费拉动、新兴领域拓展是石墨产品未来市场的增长点。耐火材料行业是石墨消费的重要领域,镁碳砖对石墨的需求量占我国石墨消费量的近1/3,电动汽车锂电池负极材料,钢铁行业的持续稳定发展将促进石墨产业持续稳定增长。随着高新技术的发展、新材料产业将成为石墨产业新的增长点,高性能石墨导电材料、密封材料、环保材料、热交换材料、石墨烯等新兴材料以及制品产业将会得到快速发展。

       石墨产品需求结构将不断升级,球型石墨、柔性石墨、石墨电极、核石墨等加工产品将成为新的市场热点;利用具有自主知识产权的创新性技术,研究开发优质石墨新材料、广泛应用于能源、环保、国防等领域。未来产品需求专业化程度不断加强,满足下游领域对高性能、专业化石墨材料制品需求将成为发展主流,由石墨原材料向深加工加工及其制品方向发展趋势明显,同时,大力发展节能环保、新能源、生物、高端装备制造、新材料、新能源汽车等战略新兴产业,从而带动石墨产业快速发展。

       本期所介绍的资料,系统全面地收集了到2023年石墨及石墨烯制备制造最新技术,包括:优秀的专利新产品,新配方、新产品生产工艺的全文资料。其中有许多优秀的新技术在实际应用巨大的经济效益和社会效益,这些优秀的新产品的生产工艺、技术配方非常值得我们去学习和借鉴。
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2024新版《石墨提纯、高纯石墨制造工艺配方精选汇编》

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《日本,美国及欧洲摩擦材料专利制造工艺配方精选汇编》

《日本,美国及欧洲摩擦材料专利制造工艺配方精选汇编》

本篇是为了配合国家产业政策向广大企业、科研院校提供国内外摩擦材料生产制造工艺配方汇编的技术资料。其产品符合国家标准。资料中每个项目包含了最详细的技术制造资料,现有技术问题及解决方案、产品生产工艺、配方、产品性能测试,对比分析。资料信息量大,实用性强,是从事新产品开发、参与市场竞争的必备工具!


       

本篇专辑精选收录了符合国家标准技术《国内外关于摩擦材料制造最新技术工艺配方技术资料》涉及国外著名公司、科研单位、知名企业的最新专利技术全文资料,工艺配方详尽,技术含量高、环保性强是从事高性能、高质量、产品加工研究生产单位提高产品质量、开发新产品的重要情报资料。


【资料内容】生产工艺、配方
【资料页数】1089页 (大16开 A4纸)
【出品单位】国际新技术资料网

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本篇是为了配合国家产业政策向广大企业、科研院校提供国内外摩擦材料生产制造工艺配方汇编的技术资料。其产品符合国家标准。资料中每个项目包含了最详细的技术制造资料,现有技术问题及解决方案、产品生产工艺、配方、产品性能测试,对比分析。资料信息量大,实用性强,是从事新产品开发、参与市场竞争的必备工具!


       

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【资料内容】生产工艺、配方
【资料页数】1089页 (大16开 A4纸)
【出品单位】国际新技术资料网

《日本,美国及欧洲摩擦材料专利制造工艺配方精选汇编》

目录描述:

1日本住友电木株式会社研制摩擦材料用酚醛树脂组合物

包含高邻位酚醛清漆型酚醛树脂、酚醛清漆型间苯二酚树脂和六亚甲基四胺。缩短固化时间也达到高的固化度,由此能够不使机械物性等各种特性降低丽得到耐热性优异的摩擦材料

日本住友电木株式会社研制能够得到强度与基材和树脂的密合性的平衡性优异的湿式纸基摩擦材料

3日本株式会社研制爱德克斯研制一种非石棉系摩擦材料
含有基材纤维、粘结材料、润滑材料、无机的摩擦调整材料、pH调整材料、以及填充材料作为配合材料而成,其中,利用脂肪酸和金属皂中的至少一方对填充材料和无机的摩擦调整材料中的至少一方进行涂覆。由此,抑制因摩擦材料和被摩擦材料的摩擦而发生的磨损粉的凝聚,抑制蠕变颤音的发生

4日本株式会社研制爱德克斯研制一种无石棉系摩擦材料
无石棉系摩擦材料不含有铜成分、碳系原料和金属硫化物,含有无机物,具有层状晶体结构且与铜成分、上述碳系原料和上述金属硫化物不同。优选使用选自钛酸盐、滑石、高岭土、云母、蛭石和蒙皂石中的至少1种以上的无机物作为上述无机物

5日本株式会社研制:制动衬片用的摩擦材料和摩擦材料的制造方法
能够在低温、高湿环境下抑制初始制动操作时的摩擦材料的摩擦系数上升、减少异常制动效能、噪声现象的。
产生的制动衬片用的摩擦材料和摩擦材料的制造方法,摩擦材料包含纤维基材、粘结材料和摩擦调节材料,且相对于摩擦材料整体含有0.3~2.0重量%的聚烯烃,所述聚烯烃具有比粘结材料的熔融温度高的熔点

6日本株式会社研制能够兼顾高效力(高摩擦系数)与高寿命(耐磨损性)的摩擦材料
摩擦材料中含有钛酸化合物和氧化铈,使该氧化铈的平均粒径为1μm以下

7日本昭和高分子株式会社研制一种湿摩擦材料
湿摩擦材料具有高的摩擦系数,摩擦材料的总厚度变化量少,耐热性(耐热斑性)优良。为了解决上述课题,制备的湿摩擦材料由热固性树脂浸入到含有纤维状物质的基体材料中后进行加热固化而成,纤维状物质的平均长度与直径比为10以上,基体材料中含60~75%质量的所述纤维状物质

8日本田中精密工业株式会社研制为了减小尺寸和重量,开发了致力于高动摩擦系数的摩擦材料
是一种在防止初始磨合期间的粘附方面有效的摩擦材料。一种具有优良的抗粘附性并具有优良的摩擦性能和耐磨性的滑动摩擦材料

9日本曙制动器工业株式会社研制用于工业机械、铁道车辆、货物车辆、乘用车等的制动片、制动衬片、离合器面片等的摩擦材料
包含纤维基材、摩擦调整材料和粘合剂。摩擦材料包含氧化铝颗粒,氧化铝颗粒包含作为主要成分的θ?氧化铝颗粒。在所述摩擦材料中以1质量%以上的量包含所述氧化铝颗粒

10日本曙制动器工业株式会社研制即使超过300km/h的高速域中,能够稳定维持高摩擦系数的高速铁路车辆用烧结摩擦材料
高速铁路车辆用烧结摩擦材料以Cu为基体材料,在工业规模的制造中能容易制造这样的高速铁路车辆用烧结摩擦材料的方法

11日本曙制动器工业株式会社研制对环境负担少、提高摩擦特性,抗制动衰减性能和耐磨损性的摩擦材料含有纤维基材、摩擦调整材料
该摩擦材料中,铜含量以铜元素换算计为0.5质量%以下

12日本曙制动器工业株式会社研制一种摩擦材料组合物配方
包含作为摩擦调整材料的碱金属盐。所述碱金属盐是球形多孔的。所述碱金属盐的平均粒径为20μm~240μm。使用所述摩擦材料组合物制造摩擦材料

13日本曙制动器工业株式会社研制摩擦材料组合物配方
用于制造车辆制动器的摩擦材料,诸如用于制动汽车等的盘式制动器垫和/或制动衬片

14日本曙制动器工业株式会社研制一种摩擦材料
摩擦材料用于诸如车辆用制动装置的盘式制动器垫和鼓式制动器片的摩擦材料,不包含铜或含铜金属,提高了高温制动期间的耐磨性,并且提高了耐噪音性和宽范围型号中制动器的有效性

15日本曙制动器工业株式会社研制摩擦材料制备技术
其在用作制动器垫或制动衬片等时放置于寒冷条件之后具有减少的噪音,并且该摩擦材料中实质上不包含铜组分。包含纤维基材、粘合材料和摩擦改良材料,摩擦材料组合物中的铜含量为0.5质量%以下,包含氟系聚合物颗粒;通过成型所述摩擦材料组合物而获得

16日本曙制动器工业株式会社研制一种摩擦材料制备方法\配方
包含纤维基材、摩擦改良剂和粘合剂。摩擦材料中的以铜元素计的铜含量0.5质量%以下,并且粘合剂的含量至少为10质量%。摩擦材料包含氢氧化钙和锌,并且pH至少为11.7

17日本曙制动器工业株式会社研制一种摩擦材料制备方法\配方

摩擦材料不包含铜组分并且耐磨性优秀、高温下的摩擦系数高。包含至少两种钛酸盐和陶瓷纤维,并且不包含铜组分

18日本曙制动器工业株式会社研制一种摩擦材料配方技术

一种在机动车辆、轨道车辆、工业机器等的制动器垫或制动器衬片、离合器等中使用的摩擦材料。其既不含任何铜组分也不含金属纤维,并且具有稳定的摩擦性质和出色的耐磨性且不太倾向于侵蚀匹配材料。涉及既不含金属纤维也不含铜组分的摩擦材料

19日本曙制动器工业株式会社研制一种摩擦材料制备方法\配方

涉及使用碳中性的植物来源材料作为原料的具有低环境载荷的摩擦材料,涉及用于汽车、轨道车辆、工业机械等的刹车片、制动衬片、离合器面片等的摩擦材料

20日本曙制动器工业株式会社研制一种摩擦材料制备方法\配方
摩擦材料不使用从在工作环境和健康方面立场来看不期望的晶须样填充剂作为增强剂;不包含在天然环境方面不利的铜元素;并且表现优异的除锈性能和摩擦材料强度,尤其是提高在高温区域中摩擦材料强度

21日本曙制动器工业株式会社研制一种摩擦材料制备方法\配方
摩擦材料抑制在高温高负荷下制动失效时的摩擦系数下降,且抑制热史之后即刻的与盘式转子的粘着,并且具有在高温区间下提高的强度。摩擦材料含有纤维基材、粘结剂及摩擦改良剂;摩擦改良剂包含平均粒径为1000-3000μm的人造石墨和具有多个凸部的无机填料

22日本日新制钢株式会社研制一种疲劳强度良好的湿式多片离合器用离合器片
此能够抑制因摩擦热的加热所引起的金属组织的变化以及硬度的降低,能够提高疲劳强度

23日本日清纺制动器株式会社研制一种摩擦材料制备方法\配方
其为在汽车等的盘式制动器中使用的、通过将NAO材料的摩擦材料组合物进行成型而得到的摩擦材料,即使在驻车制动状态的汽车在高湿度下长期放置的情况下也不降低对生锈的抑制效果,并且可防止锈附着

24日本日清纺制动器株式会社研制一种摩擦材料\制备方法\配方
在轿车鼓式制动器的制动蹄中使用的摩擦材料,其连续性地减低低频噪音的产生,效力与耐磨耗性良好

25日本日清纺制动器株式会社研制一种摩擦材料制备方法\配方
其为在盘式制动器垫中使用的、通过将NAO材料的摩擦材料组合物进行成型而得到的摩擦材料,其既能满足涉及铜成分含量的法规,又能抑制在停止时产生异音

26日本日清纺制动器株式会社研制一种摩擦材料制备方法\配方
摩擦材料不仅满足涉及铜成分含量的法规,而且确保所要求的效力、耐失效性、耐磨耗性、摩擦材料与衬板的粘接强度,并且制品外观良好且廉价;通过使用如下的摩擦材料从而解决课题,其为在盘式制动器垫中使用的通过将不包含铜成分的NAO材料的摩擦材料组合物进行成型而得到的摩擦材料

27日本日清纺制动器株式会社研制铜成分含量的法规又能确保在高速高载荷时的刹车的效力、耐磨耗性盘式制动器垫用摩擦材料

通过使用含有相对于摩擦材料组合物总量而言3~10重量%的硫化亚铁颗粒作为润滑材料,并且摩擦材料组合物中所含的铜成分的总量相对于摩擦材料组合物总量而言不足5重量%的摩擦材料组合物

28日本日清纺制动器株式会社研制一种摩擦材料制备方法\配方

其由NAO材料的摩擦材料组合物成型而成,包含纤维基材、粘结材料和摩擦调整材料含有至少一种溶出硫酸根离子的原料,该摩擦材料能确保良好的耐磨损性,并抑制锈迹黏着。通过在摩擦材料组合物中含有亲水性活性炭作为摩擦调整材料,从而解决了课题

29日本日清纺制动器株式会社研制一种同时具有优异的耐失效和高机械强度的不含铜和元素铜的NAO摩擦材料的制造方法

用于汽车(如客车和卡车)的盘式制动器垫和鼓式制动器蹄上的摩擦材料的制造方法

30日本日清纺制动器株式会社研制一种摩擦材料制备方法\配方
摩擦材料用于汽车制动装置的盘式制动器垫和制动蹄,并且的目的在于提供一种足够稳定的制动力和足够机械强度的摩擦材料。不含金属或金属合金的摩擦材料中,摩擦材料包括含水硅酸镁和平均粒径为10~50μm的板状钛酸盐

31日本日清纺制动器株式会社研制包含硅酮橡胶颗粒作为摩擦改良剂的本摩擦材料

抑制了该硅酮橡胶颗粒从摩擦面的脱落和脱位从而提供有效的耐磨损性。对于包含纤维基质材料、粘合剂、研磨材料和摩擦改良剂的该摩
擦材料,分散了硅烷偶联剂的硅酮橡胶颗粒能够用作摩擦改良剂,其中硅烷偶联剂分散于硅酮橡胶颗粒中

32日本日立化成株式会社研制即使铜含量少也能够形成剪切强度、耐开裂性及耐磨性优异的摩擦材料的无石棉摩擦材料


33日本日立化成株式会社研制无石棉摩擦材料组合物\制备方法\配方
铜、铜纤维的含量少,能够形成摩擦系数、耐开裂性、耐磨性优异的摩擦材料。提供使用上述无石棉摩擦材料组合物摩擦材料及摩擦构件

34日本日立化成工业株式会社研制摩擦材料组合物、使用该组合物的摩擦材料以及摩擦部件

在含有结合材料、纤维基材、研磨材料、无机填充材料以及有机填充材料的摩擦材料组合物中,作为前述研磨材料在制成小汽车用制动块时,高温时的摩擦系数不会大幅降低,改善衰退特性,同时抑制杂音、鸣音产生的摩擦材料和摩擦部件

35日本日立化成工业株式会社研制一种摩擦材料组合物\制备方法\配方

在将摩擦材料组合物作为乘用车用制动器摩擦块时,和以往产品相比,其对对面材料攻击性小,在反复进行高速行驶时制动这种情况下的
制动时的摩擦系数高,并且能够抑制摩擦块磨损与摩擦块不均匀磨损的摩擦材料组合物,使用该组合物的摩擦材料以及摩擦部件

36日本日立化成工业株式会社研制一种摩擦材料组合物\制备方法\配方

含有平均纤维长度不同的至少2种以上的矿物纤维,所述矿物纤维的各自的平均纤维长度的最小值与最大值之差为50μm以上。衬里材料是通过对上述摩擦材料组合物进行加热加压成形而得到的

37日本日产自动车株式会社研制700℃区域中的非常高的温度下具有适当抗衰退性和高磨损强度摩擦材料

包括纤维基材、摩擦改进剂和粘合剂。该摩擦材料包含钛酸钾粉末、钢纤维、焦磷酸钙和氧化铁

38日本日本制动工业株式会社研制在汽车等的制动中使用的盘形制动衬块等的摩擦材料中使用的摩擦材料组合物

含有环境负荷高的铜,摩擦材料的导电性也高,粉末涂布时的涂料附着充分而涂料的成膜良好,且耐磨耗性也优异的摩擦材料组合物

39日本日本制动工业株式会社研制摩擦材料组合物

将其用于汽车用盘式刹车垫等摩擦材料时,在该摩擦材料组合物不含环境负荷高的铜、或者即使含铜时铜含量也少至0.5质量%以下的情况下,在高温制动中的刹车振动少;以及将该摩擦材料组合物成型而获得的摩擦材料

40日本日本制动工业株式会社研制不含铜或者铜的含量为0.5重量%以下,抗衰减性和高温下的耐磨耗性也优异的摩擦材料

摩擦材料组合物是含有粘结剂、有机填充材料、无机填充材料以及纤维基材的摩擦材料组合物

41日本日本制动工业股份有限公司研制一种摩擦材料制备方法\配方

摩擦材料衰减性高、噪声良好,并且不会导致制动时的响应性降低和随之产生的制动生效感的降低,且不会导致由摩擦材料与制动盘接触时发生的拖拽所引起的燃料效率的降低和磨损的增大

42日本日本瑞翁株式会社研制摩擦材料用胶乳及摩擦材料

能够形成耐热性和摩擦特性优异的摩擦材料摩擦材料用的胶乳、及使用该胶乳丽得到的摩擦材料

43日本霓佳斯株式会社研制干式摩擦材料、离合装置以及制动装置

当用于在室内使用的搬运设备等的工业设备、以及OA设备中时,能发挥规定的摩擦力的同时能够长时间抑制异响的发生的干式摩擦材料

44日本丰田自动车株式会社研制;爱信化工株式会社研制湿式摩擦部件和其制造方法

湿式摩擦部件含有粉末化的软木,软木本身具有高的摩擦系数μ。粉末本身增大了表面积和与配合部件的隔板的接触面积,改善湿式摩擦部件的摩擦表面的摩擦系数。通过加热软木,软木本身的摩擦系数和吸收及排出油的能力得到改善。具有高的摩擦系数μ的湿式摩擦部件。当作为湿式摩擦部件使用时,可以实现摩擦系数μ的提高、通过减少摩擦部件的数量而轻量化以及高效率

45日本丰田自动车株式会社研制摩擦材料的制造方法、摩擦材料及制动装置,特别是涉及具有摩擦面的摩擦材料的制造方法

具有摩擦面的摩擦材料及具备一对具有摩擦面的摩擦材料的制动装置

46日本大塚化学株式会社研制一种具有优异的衰退特性和耐磨耗性的摩擦材料和鼓式制动器用摩擦材料

摩擦材料的特征在于:含有钛酸盐化合物和结合材料,钛酸盐化合物的含量为摩擦材料整体的1~22体积%,结合材料的含量为摩擦材料整体的18体积%以上

47日本大塚化学株式会社研制作为摩擦材料等使用时能够赋予优异的成型性和耐磨耗性的树脂组合物及其制造方法

树脂组合物的特征在于:在固化前的热固性树脂中分散含有作为选自碱金属和碱土金属中的至少一种元素的盐的钛酸盐化合物

48美国ITT制造企业有限责任公司研制一种摩擦材料\制备方法\配方

属于NAO或LS种类的摩擦材料,其基本上无铜并且包括粉末和/或纤维形式的非球形颗粒,各个非球形颗粒均由优选地铁质金属芯以及由所述芯的至少部分涂层构成,至少部分涂层至少部分地或全部由锡和/或锡化合物、优选地基于Fe-Sn金属间化合物形成

49美国博格华纳公司研制摩擦材料\制备方法\配方

包括基底和渗入基底并与基底成一体的多孔摩擦产生层。基底呈现粘结表面。多孔摩擦发生层呈现与基座的粘结表面相对的摩擦产生表面。多孔摩擦产生层包括纤维和摩擦调节颗粒,并且纤维的总表面积的约30至约95%与摩擦调节颗粒接触。可固化树脂分散在整个多孔摩擦产生层和基座中

50美国博格华纳公司一种变型例包括摩擦材料配方\制备方法

其中摩擦材料可以由纤维、微粒、化学粘结剂和树脂粘合剂制成,其中微粒被聚合

51美国博格华纳公司研制一种用于湿式离合器中的湿式摩擦材料

包括一个摩擦接界表面,用于在一种润滑剂的存在下与一个相对的表面进行摩擦接合。该摩擦接界表面的至少一个部分包括限定了一个纳米纤维网的原纤化纳米纤维以及由该纳米纤维网把持的多个摩擦调节颗粒。一种固化的树脂可以粘附这些原纤化纳米纤维和摩擦调节颗粒以对该摩擦材料提供结构支撑

52美国博格华纳公司研制:新型摩擦材料工艺\配方

摩擦材料包括一种含有多根纤维的基底。该基底包括一个接合表面、以及在该接合表面处的多个粘合剂颗粒和摩擦改性颗粒

53美国费德罗-莫格尔公司研制一种用于刹车衬垫的非石棉摩擦材料

其不含有金属纤维,铜和钛酸盐。该刹车衬垫可以由成本低廉的工艺制成,基本上包括混合组分,将摩擦材料冲压和固化到背板上,以及后烘烤该刹车衬垫

54美国费德罗-莫格尔制品有限公司研制一种不含铜和钛酸盐的无石棉摩擦材料

材料中不含铜和铜合金。们提供了与使用了铜和铁酸盐基材料的通常的NAO无石棉(或NAO)相同水平的摩擦,刹车片寿命,噪音和其他工作特性,但是本发明的组成中不含铜和含铜材料,以及铁酸盐化合物

55美国费德罗-莫格尔制品有限公司研制一种无石棉的摩擦材料
包括占一定范围的体积分数的至少一种粘合剂,纤维,润滑剂,研磨剂和钛酸盐,有诸如填充剂的其他材料,该摩擦材料基本不含铜和石棉

56美国索尔维特殊聚合物美国有限责任公司研制一种树脂组合物

一种芳香族聚酷亚肢聚合物,特别是一种具有改进的摩擦性能的芳香族聚酷肢一酷亚肢聚合物组合物,涉及一种用于其制造的方法以及涉及其用于制造摩擦物品的用途

57美国通用汽车环球科技运作公司;巴拉德原料产品公司研制离合器摩擦材料及其形成方法

用于转矩传递机构的摩擦构件的摩擦材料。摩擦构件具有编织碳纤维织物基底。涂层应用到基底以形成接触表面的一部分,该部分定位成在转矩传递机构的啮合期间接触反作用构件。涂层是树脂粘合剂和摩擦改进剂的混合物

58美国通用汽车环球科技运作有限责任公司研制减振湿式离合器摩擦片制备

改进的在湿式摩擦组合离合器和制动器中使用的离合器片,该离合器片显示出显著地减少的振动,尤其是在高转速下

59美国通用汽车环球科技运作有限责任公司研制摩擦材料及其制造和使用方法

变型包括摩擦材料及其制造方法,其中,摩擦材料包括在铁素体氮碳共渗部件上的传送层,其中,传送层可由玻璃、橡胶、炭、芳族聚酰胺纤维、填充物材料、磨料或高温树脂制成

60美国伊顿公司研制一种用于离合器组件的摩擦片包括芯片以及由摩擦材料

制成的多个摩擦段可以提高冷却效率

61美国伊顿公司研制别适用于在机械能和/或热能传递期间需要润滑的应用

例如,湿摩擦材料在工作期间经常被浸入和浸渍有诸如制动流体、自动变速器油液和/或泊之类的液体

62美国伊顿公司研制半湿式摩擦材料

可能对在机械能和/或热能传递过程中需要减少润滑的应用场合特别有用

63德国舍弗勒技术两合公司研制用于制造用于汽车中的摩擦离合器的摩擦片的方法

一种在泊中运行的由摩擦材料制成的摩擦片,该摩擦片本身在摩擦系数、舒适性和磨损方面满足很高的要求。摩擦系数应该是恒定的,以便电子的调节单元在各种应用情况下能无问题地运行和设定。此外,制适应灵活、简单且成本有利

64德国舍弗勒技术股份两合公司研制用于离合器衬片的摩擦材料包括纤维材料和填充材料

填充材料包括硅酸铝。用于离合器衬片的摩擦材料包括:纤维材料和填充材料,该填充材料包括煅烧粘土。用于离合器衬片的摩擦材料包括纤维材料和填充材料

65德国舍弗勒技术股份两合公司研制一种用于离合器或制动器的摩擦材料

用于离合器或制动衬块的化学活化的摩擦材料,具体涉及暴露于NaOH(氢氧化钠)以形成Si-OH(硅皖醇)和Si-O-Na+种的摩擦材料

66德国舍弗勒技术股份两合公司研制一种用于工业制动器和驱动元件的摩擦衬片

摩擦衬片具有双层结构,其中摩擦层与载体层连接,以及涉及一种用于制造双层的摩擦衬片的方法

67德国联合莫古尔摩擦制品有限公司研制改进的、用于制动衬片的大致无铜摩擦材料,低碳钢摩擦材料

尤其涉及用于车辆的盘式制动器的盘式制动衬片的摩擦材料。在没有任何铜基材料的情况下形成摩擦材料,同时维持含铜低碳钢摩擦材料的跨较宽温度范围的优良摩擦性能和高机械强度

68德国贺尔碧格传动技术控股有限公司研制:用于湿运行的摩擦副的摩擦衬片的方法

其中不仅在正常运行中的摩擦系数方面,而且在冷切换特性方面得出改进的性能

69德国布雷博西格里碳陶刹车有限公司研制一种多层碳陶瓷制动盘

碳陶瓷制动盘能够由标准组件制成,所述标准组件能够通过能够容易地成规模的工艺来制造;并且所述碳陶瓷制动盘还具有在组成制动盘的不同材料的区域之间的最佳的力传递以及热传递和力牵引

70德国TRW车辆电气与零件有限公司研制制动组件和用于制动组件的摩擦衬里

在用于车辆中的通气装置的制动组件中,一种用于这种制动组件的摩擦衬里,由包含硅树脂掺和剂的热塑性弹性体制成

71韩国现代自动车株式会社研制;FRICTECH用于车辆的湿纸摩擦材料和包含其的车辆部件

解决改善的耐噪声和振动性能的湿纸摩擦材料技术

72韩国现代自动车株式会社研制;一种用于不锈钢制动盘的制动摩擦材料组合物

其为不包括石棉的非石棉型有机摩擦材料。用于不锈钢盘的制动摩擦材料包括纤维基底、粘合剂、填料和摩擦改性剂。具体地,摩擦改性剂以基于制动摩擦材料组合物的总体积为10-22vol%的量,包括氧化锆(ZrO2)、氧化铁(FeO)、石墨(C)、锡(Sn)粉和氧化铝(Al2O3)

73韩国现代自动车株式会社研制;起亚自动车株式会社研制;瑞韩产业株式会社研制由异质材料制成的制动盘以及制造该制动盘

在由异质材料制成的制动盘中,桥的数目可以优化以改善铸造性能并缓解应力,从而避免出现由于摩擦部与帽部之间热膨胀系数的不同而产生的裂缝等

74韩国LG电子株式会社研制一种离合器用花键轮毂及其制造方法

具有在奥氏体基体组织上析出有球状石墨的形态的组织

75法国法雷奥摩擦材料公司研制一种用于制造摩擦材料的方法

摩擦材料特别是用于摩擦盘

76法国法雷奥摩擦材料公司研制一种摩擦衬片

具有改善的抗磨损性并保持为易于实现的摩擦衬片

77法国瓦莱奥摩擦材料公司研制摩擦材料、用于离合器摩擦盘的摩擦环的制造方法

它包括通过含有至少一种表面活性剂型化合物和填料的浸渍用含水粘固剂对包含矿物纤维的纱线的浸渍操作,其特征在于该表面活性剂型化合物是聚乙烯醇。优选通过所述方法获得的摩擦环

78意大利意大利ITT有限责任公司研制一种不含石棉的摩擦材料

摩擦材料包含无机和/或有机和/或金属纤维、至少一种粘结剂、至少一种摩擦改进剂或润滑剂、至少一种填料或磨料以及由微米级平面尺寸和纳米级厚度的薄片或鳞片形式的微观结构构成的含碳材料,所述薄片或鳞片由基本上纯的石墨烯单层或多层组成,所述含碳材料优
选地与有机粘结剂的至少一部分预先共混

79意大利意大利ITT有限责任公司研制用于制造制动片的摩擦材料和相关制备方法

一种不含石棉的摩擦材料,其包含无机纤维和/或有机纤维和/或金属纤维、至少一种粘结剂、至少一种摩擦改性剂或润滑剂、和至少填料或磨料,其中所述粘结剂几乎完全为无机的或仅为无机的,并且几乎仅由水合地质聚合物或水合地质聚合物的共混物构成或仅由水合地质聚合物或水合地质聚合物的共混物构成

80意大利意大利ITT有限责任公司研制制备摩擦材料的方法以及使用这种摩擦材料制造制动片的方法


81意大利意大利水泥股份公司;弗雷尼·布雷姆博有限公司研制基于水硬性粘结剂的粘结性组合物的摩擦材料,及在刹车片中的应用

82意大利派特欧赛拉米克斯股份公司研制一种用于制造纤维增强材料的制动盘的方法

83意大利意大利ITT有限责任公司研制无石棉有机摩擦材料
特别是用于制备用于车辆的制动块和制动蹄,由包含纤维基材、填料和有机粘结剂的组合物或混合物组成;其中所述组合物完全不含铜和铜化合物或合金并在所述纤维基材连同无机纤维和/或有机纤维中包括按所述组合物的总体积计算的1体积%至10体积%的不锈钢纤维

84意大利福乐尼·乐姆宝公开有限公司研制用于盘式制动器的摩擦组件、盘式制动器,和生产这种材料的方法

包含按重量计1%至8%的至少一种陶瓷先驱体树脂和按重量计2%至10%的至少一种有机树脂的用于盘式制动器的摩擦组件的材料

85意大利福乐尼·乐姆宝公开有限公司研制一种制备用于制动器、特别是盘式制动器的摩擦组件的陶瓷基体材料的方法


购买理由

高密度高强度石墨国内外研发现状

    美国POCO Graphite Inc 利用超细粉石墨材料在2500℃以上,压力作用下的蠕变特性,成功开发再结晶石墨。再结晶石墨是在高温高压下使多晶石墨晶粒长大并走向排列而得到的高密度材料,石墨体内的缺陷(砂眼、裂纹等)消失,体积密度可达到1. 85-2.15g/cm3


   日本住友金属公司用MCMB 成功研制体积密度1.98-2.00g/cm3高密度各向同性石墨。日本无机材料研究所在沥青的苯不溶物添加油和1, 2一苯并菲等高沸点有机化合物,加热至350-600,制成粒径>1-100 的MCVIB 在4MPa的成型压力下成型,石墨化后得到高密度各向同性石墨。


  揭斐川电气公司用B阶缩合稠芳多核芳烃(COPNA)树脂为原料,在200 模压成型,固化后,再在400-500的条件下和非氧化性气氛中热压处理,经过后续工作得到高石墨化、导热性和导电性俱佳的高强高密(1. 85g/cm3) 石墨材料。


与发达国家相比还有很大差距

      然而,尽管天然石墨是中国的优势矿物资源,储量、产量、国际贸易量均居世界前位,但中国的石墨产业布局严重畸形的局面却亟待改变。民进中央长期调研发现,长期以来国内石墨产业矿产资源资料落后,生产品级划分不严,浪费严重,基本上处于采选和初加工阶段,技术严重落后,产品绝大部分为普通中高炭矿产品。值得注意的是,日、美等发达国家将天然石墨作为战略资源,却利用中国的廉价原料,深加工成能够在电子、能源、环保、国防等领域应用的先进石墨材料,以极高的价格占领国际市场并返销中国。


      我国石墨主要出口国家分别是美国、日本、韩国、德国等,每年出口量占世界各国总出口量的80%以上。日本是全球最大的石墨进口国,其中98%从我国进口,美国天然鳞片石墨完全依靠进口,其中48%来自我国。我国石墨初级产品的出口国又恰恰是我国高附加值石墨产品的进口国。在我国大量出口石墨初级产品的同时,美、日、韩等发达国家却早早把石墨列为战略资源,严格控制开采,以采代购



高纯石墨    发展高附加值石墨制品的关键

       中国生产的天然石墨产品中,绝大部分是最初级的加工产品。这些初级加工产品,都面临着产能过剩的问题,而产能过剩又压制了价格。伴随初级产品出口为主,中国石墨的高附加值产品研发和生产则明显缺失,随着科学技术的不断进步,高纯微细石墨的用途越来越广。普通的高碳石墨产品已不能满足原子能,核工业的飞速发展急需大量的高纯石墨。


       据2011年不完全统计,中国高纯石墨年需求量约为20万吨左右。国外以其技术优势在高纯石墨方面占据领先地位,并在石墨高技术产品方面对中国进行禁运。目前中国高纯石墨技术只能勉强达到纯度99.95%,而99.99%乃至以上的纯度只能全部依赖进口。2011年,中国天然石墨产量达到约80万吨,均价约为4000元/吨,产值约为32亿元。目前,进口99.99%以上高纯石墨的价格超过20万元/吨。其进出口由于技术壁垒导致的价差非常惊人


加强技术研发,提高产品质量

       高密度高强度石墨较传统石墨除了具有高密度,高强度的强度外,还具有良好的热稳定性。良好的热稳定性是使石墨高温使用中抗氧化性能大幅度提高,特别在模具行业,比传统石墨可延长20-50% 的寿命        


       对于中国石墨行业而言,技术进步是其发展的重心和关键。许多国家,尤其是一些发达国家,不断致力于提高技术水平来开发石墨新产品和新用途,甚至由于多年积累,已经形成寡头垄断的态势。例如氟化石墨主要由美、日、俄生产;膨胀石墨主要由美、日、德、法等国垄断;其中高纯膨胀石墨只有日本生产。


        近几年,我国涌现出许多石墨新技术和优秀科技成果,高纯石墨材料开发与应用取得了可喜的进步。只有不断依靠技术创新提高企业核心竞争力作为生存发展之道,不断培育技术人才,加大科技投入,提高科技转化、创新能力,才是石墨企业发展的根本。  为帮助国内石墨生产企业提高产品质量,发展高端产品,我们特收集整理精选了本专集资料。






    


    

内容介绍

                        石墨提纯 现有工艺存在缺陷


     随着技术的不断发展,通过选矿工艺得到的鳞片状高碳石墨产品己不能满足某些高新行业的要求,因此需要进一步提高石墨的纯度。目前,国内外提纯石墨的方法主要有浮选法、酸碱法、氢氟酸法、氯化焙烧法、高温法等。其中,酸碱法、氢氟酸法与氯化焙烧法属于化学提纯法,高温提纯法属于物理提纯法   


       1、 浮选法:是利用石墨的可浮性对石墨进行富集提纯,适应于可浮性好的天然鳞片状石墨,石墨原矿经浮选后最终精矿品位通常为90%左右,有时可达94%~95% 。使用此法提纯石墨只能使石墨的品位得到有限的提高,是因为部分硅酸盐矿物和钾、钠、钙、镁、铝等化合物里极细粒状浸染在石墨鳞片中,即使细磨也不能完全单体解离,所以采用选矿方法难以彻底除去这部分杂质。        


       2、 酸碱法:是当今我国高纯石墨厂家中应用最广泛的方法,其原理是将NaOH与石墨按照一定的比例混合均匀进行锻烧,在500-700℃氯化焙烧法的高温下石墨中的杂质如硅酸盐、硅铝酸盐、石英等成分与氢氧化钠发生化学反应,生成可溶性的硅酸钠或酸溶性的硅铝酸钠,然后用水洗将其除去以达到脱硅的目的;另一部分杂质如金属的氧化物等,经过碱熔后仍保留在石墨中,将脱硅后的产物用酸浸出,使其中的金属氧化物转化为可溶性的金属盐,而石墨中的碳酸盐等杂质以及碱浸过程中形成的酸溶性化合物与酸反应后进入液相,再通过过滤、洗涤实现与石墨的分离,从而达到提纯的目的。但是此种提纯方法的缺点在于需要高温锻烧,设备腐蚀严重,石墨流失量大以及废水污染严重,且难以生产碳含量99.9%及以上的高纯石墨。        


       3、 氢氟酸提纯法:是利用氢氟酸能与石墨中几乎所有的杂质反应生成溶于水的化合物及挥发物,然后用水冲洗除去杂质化合物,从而达到提纯的目的。使用氢氟酸法提纯石墨,除杂效率高、能耗低,提纯所得的石墨品位高、对石墨的性能影响小。但由于氢氟酸有剧毒和强腐蚀性,生产过程中必须有严格的安全防护措施,对于设备要求严格导致成本升高;另外氢氟酸法产生的废水毒性和腐蚀性都很强,需要严格处理后才能排放,环保环节的投入又使氢氟酸法的成本大大增加,如污水处理稍不到位,会对环境造成巨大污染。      


       4、氯化焙烧法是将石墨矿石在一定高温和特定的气氛下焙烧,再通入氯气进行化学反应,使石墨中的杂质进行氧化反应,生成熔沸点较低的气相或凝聚物的氯化物及络合物逸出,从而达到提纯的目的。由于氯气的毒性、严重腐蚀性和污染环境等因素,在一定程度上限制了氯化焙烧工艺的推广应用。


       5、高温法提纯石墨,是因为石墨是自然界中熔点、沸点最高的物质之一,熔点为3850 士50℃,沸点为4500℃,远高于所含杂质的熔沸点,它的这一特性正是高温法提纯石墨的理论基础。将石墨粉直接装入石墨士甘锅,在通入惰性保护气体和少量氟利昂气体的纯化炉中加热到2300~3000℃,保持一段时间,石墨中的杂质因气化而溢出,从而实现石墨的提纯。虽然高温法能够生产99.99%以上的超高纯石墨,但因锻烧温度极高,须专门设计建造高温炉,设备昂贵、投资巨大,对电力口热技术要求严格,需隔绝空气,否则石墨在热空气中升温到450℃时就开始被氧化,温度越高,石墨的损失就越大。这种设备的热效率不高,电耗极大,电费高昂也使这种方法的应用范围极为有限,只有对石墨质量要求非常高的特殊行业(如国防、航天等)才采用高温法小批量生产高纯石墨。


      (二) 能耗石墨提纯技术 国内最新研制

     据恒志信网消息:针对石墨提纯现有技术存在的问题。武汉工程大学研制成功一种对天然石墨进行高纯度提纯的方法及装置。该方法能耗低,所得到的石墨的纯度高,其装置简单。


       与现有技术相比,新工艺的有益效果是:

       1、工艺新颖、装置简单、能耗低、升温迅速,是采用等离子体炬加热技术,利用热等离子体局部超过4000℃的高温,使石墨原料中的杂质在短时间内充分气化,实现提纯石墨目的,可以实现石墨的连续提纯。


       2、原理与现行高温提纯法一致,但由于是将石墨粉直接送入具有极高温度的等离子体焰流中直接加热,因此热利用率极高。而采用现有高温炉提纯,热能除了加热物料外更多的是在加热炉体,并被散发到环境中。

   

       3、采用新技术工艺,石墨的纯度高(碳质量含量≥98.7%)。初始碳质量含量90% 、粒度100目的石墨,经过一次提纯后碳质量含量98.7% ;经过第二次提纯碳质量含量99.5% 经过第三次提纯碳质量含量99.9%;如再经过几次循环石墨提纯到碳质量含量99.99%。


      资料中详细描述石墨提纯的方法及其装置,其能耗远低于现行高温提纯法。石墨的纯度高,装置简单。


       三)天然隐晶质石墨(矿)剥离提纯方法

       天然隐晶质石墨是我国的优势矿产资源之一,主要用于铸造、石墨电极、电池碳棒、耐火材料、铅笔和增碳剂等方面。隐晶质石墨晶体极小,石墨颗粒嵌于粘土中,很难分离。由于隐晶质石墨原矿品位高(一般含碳60%-80%),部分可达95%,平均粒径。.01-0.1μm,用肉眼很难辨别,故称隐晶质石墨,俗称土状石墨。与鳞片石墨相比,土状石墨碳含量高,灰分多,晶粒小,提纯技术难度大,使其应用范围受到极大限制。在我国,通常都是将开采出来的石墨矿石经过简单子选后,直接粉碎成产品出售。因此天然隐晶质石墨资源得不到充分的利用,甚至盲目出口,造成资源的浪费。鉴于天然隐晶质石墨的技术含量和附加值极低,而我国市场需要的高纯超细石墨则多数依赖进口,开展天然隐晶质石墨的提纯新方法尤为紧迫。


      据恒志信网消息:湖南大学最新研制成功天然隐晶质石墨的提纯新方法,解决了现有技术中天然石墨矿,特别是隐晶质石墨提纯技术难度大、成本高、污染大、资源浪费严重的问题,适用于不同品味、不同矿质的天然石墨的提纯,且成本低,环境污染小,低能耗,简单易行,具有广泛的应用前景。


       天然隐晶质石墨的提纯新方法具有如下优点:

       1、新技术所采用的插层剂原料价格低,可循环使用或回收利用。


       2、新技术对石墨结构无明显破坏,也不会产生明显缺陷,对大尺寸鳞片石墨具有保护作用。


       3、新技术所生产的产品多元化(高碳石墨、高纯石墨、石墨烯和石墨烯纳米片) ,可根据市场需求调整产品结构。


       4、新技术可在现有石墨浮边生产线上增添一定工艺设备进行实施,工艺简单,设备要求低,条件温和,成本低。


       5、新技术不使用酸和碱,污染物产生少,对环境友好。


       6、新技术适用于不同的固定碳含量的天然石墨矿,也可用于与辉钼矿的剥离提纯。


       技术指标:原料:高碳隐晶质石墨粉(固定碳含量为43.2% 200目)

       成品:高纯石墨(碳含量99.95% ),石墨回收率72% 。


     【资料描述】

     资料中详细描述了天然隐晶质石墨的提纯新方法、矿浆液调制方法、超声剥离的矿浆液、浮选、提纯等等步骤、以及生产实施例等等。





           纯度≥99.999% 天然石墨高温提纯新技

      

   【石墨高温提纯技术背景

      石墨作为工业原料,尤其在一些特殊行业以及原子能工业、汽车工业、航天技术、生物技术等高新技术工业,不但对石墨的碳含量要求极高,同时也要求在石墨的成分中不能含有过多的微量元素,必须是99.9%以上的高纯度石墨,然而现在一般的天然石墨含碳量均无法满足这些行业对高纯度石墨的要求,目前对天然石墨采取的提纯法仍是利用石墨的耐高温的性能,从而使用高温电热法提高石墨纯度,由于此工艺复杂,需要建设大型电炉,电力资源浪费严重,同时需要不断通入惰性气体,造成成本高昂。尤其重要一点,是当石墨纯度达到99.93%时,己达到极限,无法使石墨的固定碳含量继续提高。目前对于氯气提纯尚未形成工业化生产。


      现有技术存在工艺复杂、对原料的颗粒选择过大等缺点。国内外有采用高温提纯天然鳞片石墨,即将天然石墨装入己石墨化过的石墨士甘塌内进行石墨化提纯,利用石墨士甘锅具有良好的导电、导热以及耐高温特性,石墨灰粉2700度以上高温气化逸出,该方法能将纯度提高至99.99% 以上,但高温石墨纯化存在纯化时间长、工艺流程复杂、要求较高的温度同时严重浪费电力资源,然而化学提纯石墨的方法由于工艺落后,对于小颗粒的石墨不能较好的回收,对环境造成污染,并且纯度亦不能满足市场对产品的需求。

         

     【高纯度天然石墨的提纯新方法 研制成功】

    据恒志信网消息:针对上述现有技术存在的问题中。国内新研制成功一种纯度高、工艺简单、节省电力资源、利于石墨回收的高纯度天然石墨的提纯方法。是采用高温提纯石墨的方法,经过高温反应、化学提纯、洗涤、脱水后获得高纯度的石墨,利用氧化剂、络合剂与天然石墨进行反应,去除原料中杂质,得到微量元素含量低,性能稳定的石墨。新工艺对含碳量>60%的石墨原料进行纯化,得到纯度大于99.9991%,灰粉<1PPM,微量元素<0.5PPM的石墨,具有工艺简单,易于操作,生产效率高,耗电量低,不需要大型的加工设备,节约生产成本。


   【新技术优点

      在石墨提纯工艺中均采用化学提纯或氧化提纯工艺,对于6000目以上的天然石墨则提纯的纯度很难达到99.9以上。


       1、新提纯工艺利用氧化剂和络合剂与天然石墨原料进行化学反应,去除原料中Si02 A1203 MgO CaO P205、CuO 等杂质,从而生产出微量元素含量低,性能稳定的产品。而现有国内石墨提纯工艺中均采用化学提纯或氧化提纯工艺,对于6000目以上的天然石墨则提纯的纯度很难达到99.9以上。


      2、目前国内大多在提纯过程中采用自来水用于石墨的提纯工艺中,由于一般的水质中均含有Ca2+Mg2+、CL-、Si2+等离子物质,不利于去除石墨中本身所含有的Si02 A1203 MgO CaO P205 、CuO等杂质,新技术方案的工艺中采用经过离子交换树脂处理过的不含Ca2+Mg2+、CL-、Si2+等杂质离子的纯水,更好的去除石墨中所含有的Ca2+Mg2+、CL-、Si2+ 等杂质离子,同时可以使石墨中的pH 值达到6.4-6.9 。从而得到纯度高达99.999% 以上,灰粉<1PPM,微量元素<0.5PPM的石墨。
 

      3、新技术方案工艺中将反应釜内的温度加热至85-90℃,可以是石墨与所加入的氢氟酸、盐酸、硝酸和乙二胺四乙酸与石墨中的所含的Ca2+Mg2+、CL-、Si2+等杂质离子能够进行充分的化学反应,通过洗涤、脱水后,去除石墨中含有的Si02 A1203 MgO CaO P205、CuO等杂质,新技术方案中所选用的温度范围,并按照所述的温度范围进行提纯,能够使提纯达到最佳效果。络合剂具有分散、悬浮作用和很强的络合能力,在较小用量甚至极小用量就能达到需要的络合程度,络合剂还能有Ca2+、Mg2+等金属离子发生络合,形成金属络合物,从而达到去除金属离子的目的。


      4、新技术方案工艺中加入的络合剂能是络合剂与石墨中的Ca2+Mg2+等离子发生络合,形成金属络合物,通过洗涤、脱水去除石墨中含有的Si02 A1203 MgO CaO P205、CuO等杂质,技术方案选用合适的络合剂,并按照所述的比例加入进行提纯够进一步提高纯化的效果.


      5、新技术工艺可对粒度为100-10000目,含碳量>60% 的石墨原料进行纯化,得到纯度为99.999% 的石墨成品,具有工艺简单,易于操作,反应时间短,生产效率高,耗电量低,在提纯过程中不需要大型的加工设备,节约生产成本。所得产品可应用于电子工业、国防尖端工业、化学分析工业、核工业、航天工业等高科技领域。


       【高纯度天然石墨的提纯方法】部分摘要


    提纯步骤为:

    步骤一、取含碳量>60% 的石墨400公斤,放入反应釜Ⅰ内,按石墨的重量百分比依次加入30公斤乙二胺四乙酸、50公斤氢氟酸(浓度40%)、2公斤硝酸(浓度98%)。盐酸(浓度30%),后加入100L水,开机搅拌,转速200转/分钟,搅拌时间20分钟;
        

    步骤二、升温反应,开启反应釜上温控装置,使反应釜内的温度升至85℃,反应4小时,反应过程中每隔50分钟搅拌一次,每次搅拌时间3分钟,搅拌速度200转/分钟,反应完成后,再静置3小时,静置完成后排出反应釜内尾气,制得混合料浆A;


    步骤三、将混合料浆A 置入冷却塔Ⅱ内,向冷却塔Ⅱ内注入重量为混合料浆A两倍量的纯水,形成混合料浆A-2,边注水边搅拌,搅拌速度200转/分钟,搅拌至冷却塔II内的温度降至35℃止,完成降温后,打开冷却塔II 的放料阀,将混合料浆A-2 置入洗涤器Ⅲ内;


    步骤四、将混合料浆A-2置入洗涤器Ⅲ中后,向洗涤器Ⅲ中注入纯水,边注水边洗涤,洗涤器Ⅲ的洗涤转速500转/分钟,洗涤至混合料浆A-2 的pH值呈6.4止,后将洗涤器III的转速设置为1000转/分钟,进行离心脱水,脱水至混合料浆A-2的含水量为20%止,停止脱水,制得混合料浆B;


    步骤五、混合料浆B 重新放入反应釜Ⅰ内,按石墨重量百分比加入80公斤硫酸(浓度98%)、40公斤氢氟酸(浓度40%),然后加入纯水100L,搅拌20分钟,搅拌速度为200转/分钟;


    步骤六、第二次升温反应,开启反应釜的温控装置,使反应釜内的温度升至85℃,反应2小时,反应过程中每隔1小时进行一次搅拌,每次搅拌时间3分钟,每次搅拌速度为200转/分钟,反应结束后,关闭电源,打开反应釜I 上的尾气排放阀,将反应釜I内的废气排出,制得混合料浆C;


      步骤七、
步骤八、步骤九、步骤十、步骤十一、步骤十二

         ...............略      详细步骤请见本资料专集


       步骤十三、将脱水后的混合料浆H 送至烘干设备上烘干,烘干温度为150-350 ℃,烘干后的含水量<0.1% ,碳含量为99.9991% -99.9995%,制得产品;

      

     【资料描述

    资料中详细描述了高纯度天然石墨的提纯技术的制备方法、现有技术所存在的问题,性能和优点、实施例等等。

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