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

国际新技术资料网 创新科技之路
New Technology Of High Purity Graphite
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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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《优质高产抗病-水稻育种新技术工艺配方精选汇编》

《优质高产抗病-水稻育种新技术工艺配方精选汇编》

【资料名称】《高效增产-水稻专用肥料生产工艺配方精选汇编》

【合订本】:16800元 纸质合订本(共885页,上下册)

【电子版】:14800元PDF文档)(光盘或邮件发送)


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【资料名称】《高效增产-水稻专用肥料生产工艺配方精选汇编》

【合订本】:16800元 纸质合订本(共885页,上下册)

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《优质高产抗病-水稻育种新技术工艺配方精选汇编》

目录描述

1    2018新技术:有色优质稻米,可操作性强,杂交水稻同质红米恢复系的选育方法

目前,有色优质稻米己成为稻米重要品质特征之一,特别是有色优质香型并具特殊食药保健作用的特种稻米必将成为当前水稻育种的一个热点和发展方向,国内最新研制的优秀的红米恢复系的选育方法,具有优良农艺性状,糙米为红色、结实率≥80%的稳定株,对有色米的杂种优势利用具有很强的适应价值

2    中科院优秀技术:将常规育种与分子标记辅助筛选结合,有效剔除育性恢复基因,快速精准选育三系水稻不育系的方法
与现有技术相比,该方法大大缩短了保持系的改良世代和不育系的回交世代,仅4‑5年就能精准选育出综合性状优良的三系水稻不育系

3    中国水稻所优秀技术:稳定可靠的氮高效水稻品种筛选方法
筛选方法以在同样氮条件下获得较高产量为基础,综合考虑农学利用率和生理利用率进行筛选,所述筛选方法稳定可靠、步骤清晰明了,实现了筛选方法与实际应用的结合





4    云南优秀技术:产生水稻单倍体的新方法

即通过水稻×玉米杂交产生水稻单倍体。该方法以水稻为母本,稻穗去雄后授以新鲜玉米花粉,授粉24小时后用2,4‑D溶液喷穗,15‑20天后剪取稻穗,收集颖果,从颖果中剥取单倍体胚接种于1/2MS培养基,单倍体胚直接萌发成水稻单倍体苗。与现有产生水稻单倍体的主要方法如花药培养、游离小孢子培养相比,降低了对水稻基因型的依赖,得到的植株全部是单倍体植株,没有白化苗,技术操作更简单

5    低不育起点温度两系不育系水稻的选育方法
利用本地长日照低温筛选和海南短日照低温筛选,通过设置分期播种,以低不育起点温度的两系不育系为对照,对育性镜检和套袋检能有效的解决低不育起点温度选育问题,可以筛选出广适性好的低不育起点温度两系不育系

6    每亩地能制种1500个左右杂交稻新组合的小面积制种方法
新方法一般每亩地能制种1500个左右杂交稻新组合,具体面积根据母本品种的数量而定,工作效率比当前的常规方法提高几十倍,节本节时增效,收获的种子质量高,数量足,能够充分满足杂交水稻新组合的优势及综合性状的鉴定工作实际需要

7    国际领先优秀技术:大幅度的缩短育种周期的水稻普通核不育系的创制方法
通过应用普通可育的育种材料创制为不育系,再由不育系与中间父本材料杂交,将混合种子通过分选基因表达性状分选后,得到大量不含转基因成分的不育系种子,实现了普通核不育系的繁殖。利用普通核不育系与恢复系制种,得到杂交种子,该育种程序简单,大幅度的缩短育种周期

8    性状稳定的植物营养体进行再生苗繁殖水稻种子的生产方法及其应用
达到稳定标准的F4代群体的对应F3代的稻桩进行再生繁殖;将再生繁殖得到的材料继续培育,自交后收集种子,得到所需的种子

9    杂交中籼组合水稻的制种方法和育种方法
技术方案要点步骤:选取光温敏不育系Y58S作为母本,以扬稻6号与R213杂交后选育出来的恢复系水稻R8199作为父本;采用两段育秧,授粉结束后割除父本,待母本收获后晒干扬净,严防机械混杂,得到杂交中籼组合水稻种子,该组合具有株型理想、分蘖力强、抗倒性较强、后期青秆黄熟、结实率高、高产稳产、米质好、米饭口感佳等特点,适宜长江中下游稻区做一季中稻栽培

10   具有高抗、稳抗稻瘟病性能的水稻的选育方法
通过前期F2大密度直播抗稻瘟病杂交组合、环境诱发稻瘟病,F3定量播种、有效筛选了具有抗稻瘟病潜力的杂交组合,减轻了筛选的工作量,提高了选育效果;且保证苗期种苗栽培密度无差异,减少栽培密度对稻瘟病诱发的影响,提高单株抗瘟选育的效果;再通过抗稻瘟病组合的各地种植、诱发筛选,防止稻瘟病水平抗性资源的流失,保证其对各生理小种具有普抗稳抗性;同时通过垂直抗病性筛选,提高了当选水稻组合对当地优势生理小种的抗性水平,通过当地优势稻瘟病生理小种接种鉴定,进一步确提高其稳抗的特征

11    杂交水稻新组合的机械化制种方法
包括步骤:培育播抽期一致的水稻亲本;优良杂交新组合的筛选;稀泥秧盘育秧及机械化插秧;制种田间管理;保纯措施;机械化收种。与现有技术相比,具有同期播种即可实现不育系和恢复系的花期相遇,避开了调节花期相遇的技术难题

12    一种水稻三系不育系快速选育方法包括
步骤:选择优良性状互补的保持系A和B杂交获得F1,然后自交获得F2。在F2群体中选择适合育种目标的单株,进行不育细胞质的回交转育,快速稳定不育系。本方法在分离世代中,采用混合授粉与单株选择相结合,从而大大减少工作量,快速稳定不育系,大大缩短育种年限。

13    能解决目前三系杂交水稻杂种优势不强、两系杂交水稻制种安全系数低的技术瓶颈的杂交水稻选育方法
包括:确定强优杂交组合:选择现有的性状优良的常规粳稻品种、品系进行交叉配组,观察其杂交F1的杂种优势,对产量、品质、抗性进行鉴定,选育出优势组合P1/P2;根据优势组合分别将P1构建成三系不育系P1A、两系不育系P1S;构建恢复系P2恢;以三系不育系P1A为母本,以两系不育系P1S可育条件下为父本,配置杂合不育系F1(P1S/P1A);以杂合不育系F1(P1S/P1A)为母本,同恢复系P2恢配置杂交组合P2恢//P1S/P1A。能解决目前三系杂交水稻杂种优势不强、两系杂交水稻制种安全系数低的技术瓶颈

14   高整精米率且饭粒特细长的水稻三系不育系选育方法
该方法涉及到生育期适中、谷粒长粒型、整精米率高,但经蒸煮后饭粒呈特细长型的优质细胞质雄性不育系的选育。利用该三系不育系与大量恢复系组配,筛选出谷粒长粒型,整精米率高,且蒸煮后饭粒呈特细长型的优质三系杂交稻新组合

15    国家粳稻技术中心新技术:适合混收制种的杂交水稻品种选育及种子生产方法
新技术通过综合运用杂交、回交或诱变、基因组编辑等遗传改良方法,在杂交水稻双亲间创造颖壳形状和除草剂敏感性双重差异,培育出适合混收制种的杂交水稻组合。针对亲本间的差异,采用除草剂喷杀恢复系和种子精选加工去除恢复系的技术处理,实现杂交水稻的混收制种。在不增加大型机械加工设备的情况下进一步改善杂交种子纯度,提高杂交水稻的产量和品质

16    利用优异水稻耐冷资源,挖掘新基因,采用回交群体耐冷材料逐级分子筛选,耐冷水稻的分子育种方法
步骤:(1)以水稻恢复系为母本,以耐冷性水稻品系为父本,杂交获得F1种子;(2)以水稻恢复系为轮回亲本与杂交F1回交,获得回交一代群体BC1种子;(3)培育BC1种子;(4)从BC1株系中筛选出含有耐冷基因的株系,将所述株系与水稻恢复系回交,再自交,获得含有耐冷基因的水稻品系。实现耐冷基因高效转移,从而创制出耐冷水稻新材料

17    高粒重优质抗稻瘟病抗倒两系杂交水稻品种【扬两优316】的育种方法
高粒重优质抗稻瘟病抗倒两系杂交水稻品种的育种方法。用籼型光温敏核不育系扬籼3S与两系恢复系扬恢916配置杂交稻组合,获得高粒重优质抗稻瘟病抗倒两系杂交籼稻新品种,定名为扬两优316。扬两优316具有高产稳产,产量潜力大,品质优良,商品性好,抗病性突出,稳产性好,抗
倒性强,农艺性状优良,适用性广等优点

18    基于小麦水稻花粉的温度敏感性进行杀雄的方法
操作简单,温控精确,便于携带,杀雄彻底,温控精确度,对小麦水稻杀雄效果起到关键性作用,不受天气、时间、地点的影响,省时高效,杀雄彻底,加快推进了杂交小麦水稻杀雄的效率和精准度

19    聚合了高铁、抗病、抗虫的3种优良特性的水稻的选育方法
选育精米中铁含量≥15mg/kg且抗病虫、偏粳型的定型品系,得到高铁抗病虫水稻。育成的水稻品种聚合了高铁、抗病、抗虫的3种优良特性,农药残留低于亲本,且铁等矿质营养元素含量更高

20    利用水稻隐性畸形颖壳恢复系制种混收并分离杂交种子的方法
通过杂交、回交或诱变、基因组编辑等遗传改良方法,选育具有隐性单基因或寡基因控制的畸形颖壳恢复系,利用恢复系与不育系进行混播或混插(抛),人工、无人机或自然风力赶粉,将成熟后的杂交种子和恢复系种子混收,在种子精选加工过程中去除畸形颖壳的恢复系种子




21    "浙粳优1578""籼粳杂交水稻新品种的选育方法
步骤:(1)亲本改良,(2)组合选配,(3)抗性鉴定,(4)米质评价,(5)产量与适应性鉴定。特点:选用血缘关系近的材料进行亲本改良,选用血缘关系远的不育系与恢复系杂交配组,培育籼粳杂交水稻新品种。改良不育系或恢复系,所需时间短、效率高、所配杂交组合优势强、产量高

22    适合东北寒冷地区新型水稻育种方法,快速聚合水稻抗冷和抗稻瘟病性的育种方法
能够较早锁定目标性状,持续跟踪优势性状并得到快速聚合,提早和节省了聚合生态优势性状的时间,做到了育种目标早确定早聚合。用于水稻品种选育

23    用于光温敏两系核不育系籼型杂交水稻的培育方法
克服三系法配组不自由的缺点,有利于水稻资源利用率的大幅度提高,又确保了杂交制种安全,克服两系法不育系育性不稳定的缺点;利用这种方法制得的水稻种子作母本,以常规稻作父本杂交所得的杂交水稻都为正常可育,从而扩大了水稻资源的应用范围,易于培育高产优质杂交稻以及推动杂交水稻安全、持续的发展

24    高产优质水稻F88S品种选育方法
育成的水稻品种,具有黑米、巨大胚和糯米的3个特性,钙、铁、锌、赖氨酸、蛋氨酸、丝氨酸和伽玛氨基丁酸的含量高,不但更好保留该亲本的优良综合特性,性状快速稳定并可早期鉴定,育种周期短

25    特别适宜糖尿病人的趋避型抗虫和高抗性淀粉水稻的选育方法
得到趋避型抗虫和高抗性淀粉水稻。本发明选育的水稻特别适宜糖尿病人的安全食用,采取与亲本回交二次再花药培养的技术,克服籼型花药培养难的问题,为建立大群体筛选奠定基础

26    富含高锌、高铁、维生素等多营养聚合的抗病水稻品种的选育方法
采用聚合育种的策略,育成的定型品种富含高锌、高铁、维生素等多营养,同时兼顾产量和稻瘟病抗性

27    生产真正的杂交二代种子,改进的水稻化学杀雄法育种方法
对化学杀雄法的改进体现在:对于杂交一代种子,秧田稀播育大秧,在苗期通过叶鞘颜色差异,去除叶鞘色为绿色的假杂交一代种子,齐穗后通过谷粒颖尖色差异,去除谷粒颖尖秆黄色(无色)的单株,留下谷粒颖尖带色的单株,繁殖杂交二代种子。利用水稻显著性状的差异鉴别,有效去除假杂交一代种子,从而生产真正的杂交二代种子

28    适宜在长江流域作中稻种植的丰产稳产型F2群体优势的育种方法
能获得无不育单株、具有一定增产潜力的F2群体,且繁衍F2群体的母种生产程序简单、成本低廉,克服传统方法高不育株率影响产量优势问题

29    提高制种产量和制种效率的杂交水稻的选育方法
包括步骤:(1)选育长穗颈、短叶不育系;
     (2)选育长穗颈、短叶、强颈秆抗折力恢复系;
     (3)以步骤(1)的不育系为母本,与步骤(2) 的恢复系测交,获得测交F1代;
     (4)种植测交F1代,选择性状优良的杂交组合,即得。
通过培育短窄叶和高颈秆强度的杂交水稻亲本,达到制种时不割叶、不喷施“920”的情况下,增强父本颈秆强度,提高制种产量和制种效率,减少杂交水稻制种时对劳力的依赖,节约成本

30   耐旱型水稻品种的高效培育方法
包括亲本选择、单本种植、有性杂交与收种、种植杂交种与收种、收取的种子进行耐旱检测、选择种植与收种和多次筛选,解决了现有培育耐旱型水稻新品种上效率不高、准确性不强,在药剂浸种过程中由于种子量大来不及换水易导致水中缺氧,在使用PEG模拟干旱的过程中水稻根系在生长过程中容易出现缺氧情况的问题

31    水稻的抗寒育种方法
包括选种、辐射育种、抗寒筛选、田间种植一、化学诱变、二次抗寒筛选、杂交配组、三次抗寒筛选、田间种植三。能够对水稻进行高度的抗寒性能培育,有着广泛的市场前景;新育种方法不对种子进行破损处理,处理后的种子成活率高

32    有高产、抗病性、抗倒性高,结实率高的高效水稻育种方法
该方法采用盘锦二号/荃优822得到的F1为母本,以龙粳46/两优2161得到的F1’为父本,配制组合,达到改良现有品种综合性状的目的。充分利用品种的优势互补,选用优点突出且其它形状相近的材料作为亲本从而加快后代稳定速度。并且,采用分子标记辅助选择与温室加代繁殖相结合的先进育种技术,有效缩短了育种时间,提高选择效率。新品系具有高产、抗病性、抗倒性高,结实率高(结实率在92%以上)、抗旱的特点,适合大面积推广种植,能够达到节本增效,促进农民增收的目的

33    快速培育耐旱型水稻新品种的方法
包括亲本选择、单本种植、有性杂交与收种、种植杂交种与收种、收取的种子进行耐旱检测、选择种植与收种和多次筛选,解决了现有培育耐旱型水稻新品种上效率不高、准确性不高的问题

34    人工辅助授粉缓解高温对水稻颖花育性伤害的方法
方法简单易行,实时操作,有效减轻了花期高温对水稻授粉的不利影响,缓解了高温对水稻颖花育性的伤害,降低了高温导致的水稻产量损失

35    有效降低品种在的镉金属残留,三系杂交水稻组合的培育方法
对筛选出的“东野型”三系杂交水稻强优势组合进行多点比较试验,筛选较相应对照品种增产5%以上、镉含量低于0.1mg/kg、抗性与相应对照品种相当的“东野型”三系杂交水稻组合作为苗头组合。在实验土壤中加入金属镉元素,筛选低积累重金属镉的水稻植株,有效降低品种在的镉金属残留,提升食品安全性

36    利用光温敏雄性核不育基因的恢复性和具有PMeS基因品系的多倍体水稻两系恢复系的选育技术
利用光温敏雄性核不育基因的恢复性和具有PMeS基因品系的多倍体水稻高结实性结合,选育出多倍体水稻恢复系优良品种

37   多倍体水稻光温敏雄性核不育系的选育方法
包括:a、确定具有光温敏雄性核不育性和多倍体减数分裂稳定性(PMeS)的水稻品系作为亲本;
   b、二倍体光温敏雄性核不育系与二倍体PMeS基因品系杂交;
   c、杂种植株幼穗培养加倍成杂种四倍体;
   d、杂种四倍体与光温敏雄性核不育系四倍体回交;
   e、从回交后代中选择出四倍体雄性不育株;
   f、选择的四倍体雄性不育株在低温短日照的可育期自交后再与另一亲本复合杂交;
   g、挑选四倍体雄性不育株自交系连续自交8‑9代;
   h、检测连续自交后的后8‑9代稳定性;
   i、确定稳定一致的四倍体水稻不育品系为多倍体水稻光温敏雄性核不育系,简称S‑4x

38    指标达国标3级的综合培育三系杂交水稻不育系的方法
利用地理远缘育种亲本材料杂交,综合运用四早同步多环境定向胁迫选育技术和方法,培育获得高千粒重、高配合力、高异交率、稻米品质优、综合农艺性状优和稻瘟病抗性强的三系不育系;育成的不育系具有主要品质指标达国标3级,有香味;千粒重30克以上;稻瘟病抗性较强;繁殖制种产量高;能配制多个杂交稻组合通过审定

39    食用红米品种优质富铁锌水稻的选育方法
依次以红米、糯性、富锌为筛选指标,得F3代;F3代多代自交,获得同时具备红米、糯性、富锌性状的纯合后代;纯合后代多代自交,获得农艺性状优良的后代;所述后代多代自交,选育性状稳定的株系,得到所述食用优质富铁锌水稻。培育出的红米品种,优质而且富含铁和锌




40    借助杂交、回交和稻瘟病连续高压筛选,水稻稻瘟病抗性定向改良方法
利用感稻瘟病的骨干水稻育种材料作为受体与水稻稻瘟病抗源材料作为抗病基因供体进行杂交配组,然后进行回交,获得BC1F1代组合;并进行种植,在幼苗期进行稻瘟病菌混合菌株接种鉴定稻瘟病抗性,筛选获得抗苗叶瘟的水稻单株材料,将筛选的单株材料种植于病圃,再次回交,获得BC2F1代组合;同时经过稻瘟病病圃田间自然诱发鉴定各单株材料穗颈瘟抗性,筛选获得具有稻瘟病穗颈瘟抗性的BC2F1代组合;种植BC2F1代种子,同时进行稻瘟病穗颈瘟抗性鉴定,筛选获得稻瘟病抗性改良的目标育种材料

41    实现杂交水稻轻简化制种的新方法
涉及水稻小粒型不育系的育种方法及杂交水稻的轻简制种方法,培育的水稻小粒型不育系具有异交结实率高、发芽势和成苗率高、耐储存性强、黑粉病率低的优点。在此基础上,水稻小粒型不育系与大粒型恢复系制种,父本和母本同时混合收割,根据谷粒厚度的差异进行分选,从而实现杂交水稻轻简化制种

42    培育高产、优质、多抗水稻新品种的方法
通过将性状相关选择法、性状跟踪鉴定法和耐盐选择法三种方法配合使用,通过人工设计育种时的种植条件,对高产、优质、抗病、抗倒、抗旱、耐寒、耐盐碱等性状进行优选,得到高产、优质、多抗水稻新品种

43    水稻光温敏核不育系杂交结实促进剂及其配制方法和应用
该促进剂由乙酸、乙醇、24‑表油菜素内酯和水组成,按比例配制成溶液后于抽穗期喷施,可提高水稻光温敏核不育系雌蕊活力,促进恢复系花粉粒在光温敏核不育系柱头上的吸水萌发和花粉管的生长,提高授粉后子房的结实率和种子产量

44    明度大幅改善的SLG‑双粒,提高水稻大粒品种稻米透明度的育种方法
选用不同于正常稻谷的双粒基因,通过回交技术导入到谷粒粒型大透明度差的大粒品种SLG中,改善大粒品种心白大透明度差的问题;通过多次回交结合定向选择将双粒基因导入到SLG中,育成透明度大幅改善的SLG‑双粒。新SLG‑双粒稻米的透明度较SLG有较大明显提高;SLG‑双粒与SLG相比,既保持SLG的大粒特性,又可以解决SLG心白过大透明度差的问题

45    培育高产优质多抗水稻品种,控制籼型水稻离体穗开花的人工授粉方法
包括步骤:选择父本花粉供体;选择母本花粉受体;对父本花粉供体和母本花粉受体进行杂交,获得籼型水稻杂交组合。利用新技术可以不受自然条件下水稻颖花开花时间比较短的限制,全天进行水稻人工授粉配制杂交组合,为培育高产优质多抗水稻品种提高技术手段

46   穗瘟的抗谱及持久抗性水平得到了显著提高的水稻品种的培育方法
获得穗瘟病抗性水稻品种;育种目标至少包括聚合“Pita+Pb1+Piz‑t”和抗穗颈瘟。利用新技术方法选育的品系在产量和抗性得到较好的协调,尤其穗瘟的抗谱及持久抗性水平得到了显著提高

47   快速培育水稻新品种的方法
可以加快培育出不仅保持临稻16部分有利性状(分蘖力强、生育期适中、灌浆快等),且兼具抗稻瘟病、米质优良的水稻新品种,弥补传统育种中选择效率低、盲目性高、工作量大的不足之处,通过利用新的形态标记进行辅助选择,提高选择效率,加快育种进程

48    高产、持久穗瘟抗性水稻的育种方法
根据育种目标,进行聚合育种,获得高产和持久穗瘟抗性水稻品种;育种目标至少包括高产、聚合“Pita+Pib+Pi54+Pb1”和抗穗颈瘟。利用新方法选育的品系在产量和抗性得到较好的协调,在穗瘟的抗谱及持久抗性水平得到了显著提高

49    选育水稻三系强恢复系H570的方法
在DI508的辐射诱变后代变异群体HK2中选择超亲迟熟变异单株,通过海南、浙江两地定向选择,最终选育出恢复系H570。H570恢复能力强,配合力好,农艺性状优,后期功能叶光和效率高

50    具有高产、稳产、抗病性强、生物产量高的水稻杂交种恒丰优丝苗的生产方法
是以选用水稻不育系“恒丰A”作母本,以水稻恢复系“粤农丝苗”做父本,生产杂交水稻种子“恒丰优丝苗”。该杂交种具有高产、稳产、抗病性强、生物产量高的特点

51    大幅度提高水稻产量的玉米和水稻的远缘杂交方法
分为亲本选择预处理、嫁接、育苗与定植四步,可大幅度提高水稻产量提供新途径

52    米质优,质量好,达到了国家一级品质要求的质量标准的繁育水稻的方法
采用优质水稻与其花粉期相同的谷芭茅草的移体的花粉杂交,制得水稻母本系材料,再对母本系材料优选定型后,在保持母本系材料不变的情况下,再用母本系材料同品质优良的水稻品种复交,称之为父本系杂交,杂交后再优选定型,生产出核心种子,再通过一系繁育形成一系水稻种子,再生产一系水稻

53    利用分子标记快速转育获得橙红色颖壳水稻育种材料及其转育方法
可操作性高,实用性强,可显著缩短育种材料育成时间,简单高效区别真实杂交种及其杂交种纯度,大大节省育种和制种的人力、财力投入

54    全面提高杂种优势的利用水平的水稻普通核不育系的选育方法
步骤:1)对普通核不育突变体中的普通核不育基因A进行分子标记开发,获得与对A的分子标记S,及对应可育基因分子标记R;
   2)以普通核不育突变体为母本,分子标记为S/R或R/R的水稻为轮回亲本即父本,杂交得F1;
   3)F1中前景选S/R,全基因组标记选偏轮回亲本分子标记类型,多代回交得BCnF1,n≥2;
   4)BCnF1前景选S/R,自交得BCnF2;
   5)BCnF2中前景选S/S,选育出以A为不育基因来源的水稻不育系,多代自交得BCnFm,m≥3;
   6)对BCnFm进行不育系鉴定,获得符合鉴定标准的普通核不育系。不育基因来源广泛、选育程序简单、周期较短、且分子标记开发过程简单

55    加快培育优质高产抗稻瘟病及黑条矮缩病的水稻新品种的育种方法
以加快培育优质高产抗稻瘟病及黑条矮缩病的水稻新品种,弥补当前生产上推广品种稻米外观品质较差,稻瘟病和水稻黑条矮缩病抗性弱的不足之处,从而在提高稻米的品质和商品性,又能降低农药使用量,减少环境污染,在提高经济效益的同时,也符合当前倡导的绿色可持续发展产业要求

56    使得幼苗具有深浅根层的水稻育种方法
幼苗同时具备浅层根和深层根有若干有利之处:深层根可从较深的湿润土壤中吸收水分,浅层根有利于吸收表土层中较为丰富的营养元素;在短暂少量降雨后,渗入表土层的水分容易被浅层根吸收利用;适度深播和深浅根层可能有助于提高直播水稻的抗倒伏能力

57    适合江苏省淮北和苏中地区中上等肥力条件下种植,优良食味、抗稻瘟病水稻品种的聚合育种方法
选育出农艺性状稳定一致、优良食味、抗稻瘟病的高产水稻。该水稻不仅产量高,抗水稻稻瘟病、条纹叶枯病,综合了糯米的柔性和粳米的弹性,食味品质极佳,在江苏省淮北和苏中地区中上等肥力条件下种植,具有广阔的应用前景

58    水稻杂交种早优028的生产方法
是选用水稻不育系“早丰A”作母本,以水稻恢复系“R028”做父本,生产杂交水稻种子“早优028”。具有高产、稳产、抗病性强、产量高特点

59    实用型光温敏水稻两用核不育系的选育方法
育性转换期低温短光处理,促其自交结实,收获单株种子;对收获单株配合力进行测定,选取株叶形态、异交特性、农艺性状和配合力佳的株系,即为选育出的新型两用核不育系

61    有高产、稳产、抗病性强水稻杂交种吉田优丝苗的生产方法
是以选用水稻不育系“吉田A”作母本,以水稻恢复系“粤农丝苗”做父本,生产杂交水稻种子“吉田优丝苗”

62    水稻杂交种“创两优727”。的生产方法
明是以选用水稻不育系“创5S”作母本,以水稻恢复系“成恢727”做父本,生产杂交水稻种子“创两优727”

63    快速和经济,提高水稻耐冷性的分子育种方法
,筛选得到耐冷性显著提高的优良品系。分子育种方法对耐冷性的鉴定和选择简单、快速和经济;可以迅速获得遗传背景优良、耐冷性显著增强的优良品系;提高了育种的效率和准确性

64   改善现有两系水稻品种高温结实率低和抗病性差的缺点,耐高温抗病水稻两系不育系的选育方法
采用新方法可选育出高温下结实较好,且能抗稻瘟病和稻曲病的水稻两系不育系,可以改善现有两系水稻品种高温结实率低和抗病性差的缺点,有利于培育出高产稳产的两系杂交水稻品种

65    以选用水稻不育系“创5S”作母本水稻杂交种创两优粤农丝苗的生产方法
是以选用水稻不育系“创5S”作母本,以水稻恢复系“粤农丝苗”做父本,生产杂交水稻种子“创两优粤农丝苗”。具有高产、稳产、抗病性强、产量高

66    一种水稻杂交种广两优958的生产方法
是以水稻不育系“广占63-4S”作母本,以水稻恢复系“R9058”做父本,生产杂交水稻种子“广两优958

67    适合在长江中下游及华南地区多地种植的水稻杂交种荣优粤农丝苗的生产方法
是以选用水稻不育系“荣丰A”作母本,以水稻恢复系“粤农丝苗”做父本,生产杂交水稻种子“荣优粤农丝苗”

68    抗性强,中抗稻瘟病、高抗稻飞虱及叶枯病水稻杂交种荃优粤农丝苗的生产方法
是以选用水稻不育系“荃9311A”作母本,以水稻恢复系“粤农丝苗”做父本,生产杂交水稻种子荃优粤农丝苗

69    蘖力强,产量高,抗性好的水稻新品种的选育方法
用恢复性能好、抗性强的R318、R666等材料选育出高产恢复系R662,与五丰A配组,最终获得选育蘖力强,产量高,抗性好的水稻新品种

70    基因型为aaRRHH的香型红硬米杂交水稻,用于加工红香米线的香型红硬米三系杂交水稻选育方法
选育的香型红硬米杂交水稻香味浓郁,种皮红色,产量高,加工成的米线断口率低,烹煮性好,口感好

71    不仅香味浓郁,稻米种皮红色,产量高,香型红软米三系杂交水稻的选育方法
包括步骤:1)筛选含有具有剂量效应的红米基因R,并含等位的香味基因a和等位的软米基因s的香型红软米水稻保持品种和香型红软米水稻恢复品种;
     2)以香型红软米水稻保持品种选育得到基因型为aaRRss的香型红软米保持系和香型红软米雄性不育系;
     3)以香型红软米水稻恢复品种选育得到基因型为aaRRss的香型红软米恢复系;
     4)以香型红软米雄性不育系为母本,以香型红软米恢复系为父本,组配成产量高、适应性广,基因型为aaRRss的香型红软米杂交水稻
新技术选育的香型红软米杂交水稻不仅香味浓郁,稻米种皮红色,产量高,而且米饭柔润,不回生,冷热均可食用

72    有效清除稻田杂草、增产增收的目的的具有耐草甘膦除草剂水稻新种质的育种方法
该方法包括种子准备、辐照诱变、田间种植1、筛选抗性植株1、田间种植2、化学诱变、筛选抗性植株2、杂交配组、田间种植3和筛选抗性植株3等
步骤,特点:(1)非转基因。(2)对草甘膦除草剂有较强的耐性。(3)使用安全。(4)使用方便

73    高效、快捷、成本低香型抗稻瘟病水稻新品种的高效选育方法
综合利用高通量分子标记辅助选择技术、水稻花药离体培养技术、香味人工鼻子嗅闻和抗性田间鉴定手段,育成香味稳定、稻瘟病抗性好且农艺性状
优良的抗性改良香型水稻丰香恢一号恢复系,再与不育系进行组合测配,高效选育出香型抗稻瘟病水稻新品种

74    优化了两系杂交水稻选育过程,大大提高了育种效果的杂交水稻的育种方法
该方法包括:(1)将第一水稻品系与第二水稻品系进行杂交,得到F1代水稻;
      (2)将所述F1代水稻进行自交得到F2代水稻; 
      (3)选择上述F1自交后代中,带有目标性状的可育单株水稻进行自交系选;获得遗传稳定的带有目标性状的可育水稻品系;
      (4)使用基因定点突变技术,敲除上述遗传稳定的带有目标性状的可育水稻品系中的温敏核不育基因TMS5,获得带有目标
         性状但不含转基因成分的温敏核不育水稻品系S;
      (5)利用所述S通过杂交配组,选育杂交水稻组合。本发明的杂交水稻的育种方法优化了两系杂交水稻选育过程,大大提高了育种效果

75    降低杂交稻的制种成本的水稻双元表达雄性不育系的选育方法
该选育方法选育出的水稻双元表达雄性不育系可以提高杂交制种过程中除杂保纯的效率和质量,也可以少用甚至不用“九二〇”,降低杂交稻的制种成本,提高种子质量,保护生态环境

76    高蛋白质多倍体水稻品系的选育方法
新方法蛋白质含量会比对应的二倍体有大幅提高,进而筛选蛋白质含量明显提高的稳定品系即选育的蛋白质含量高的多倍体稳定品系

77    适合云南海拔1600米以下籼稻区和籼粳稻交错区均能种植,特种水稻无融合生殖固定杂种优势的育种方法
用这种技术选育出的云固紫1号为紫色软米杂交水稻新品种,食味和营养品质极佳,丰产性好、抗性好、适应性广;云固紫2号为紫色香软米杂交水稻新品种,食味和营养品质极佳,丰产性好、抗性好。在云南海拔1600米以下籼稻区和籼粳稻交错区均能种植,比常规特种水稻墨江紫米平
均增产40~50%



78    可提高杂交水稻的制种产量和纯度,适合混种制种的杂交水稻品种选育及种子生产方法
利用恢复系、不育系双亲间苗期叶色的差异,可使恢复系在制种田保持合适密度且分布更加均匀;利用粒形/粒重/粒色/除草剂抗性差异,相应采用机械分选或喷施除草剂去除恢复系的技术处理,实现杂交水稻的混种混收制种。本发明可提高杂交水稻的制种产量和纯度,降低制种成本

79    抗倒伏、抗稻瘟病好、米质较优高产水稻品种选育方法
通过该方法育成的定型品系产量高、抗倒伏、抗稻瘟病好、米质较优,平均亩产772公斤,稻田生长平衡,表现青杆黄熟、穗粒协调和结实率高

80    高整精米率且饭粒特细长的香型常规水稻品种的选育方法
该方法即利用缅甸特异品种抗性好,米粒短圆型,整精米率高,经蒸煮后,饭粒纵向延展性好,长宽比值大,呈细长型,食味口感好等优良性状,在选育出保持原品种高整精米率及稻米蒸煮特性前提下,创制出生育期适中、植株变矮、且稻米品质好、饭粒特细长的香型长粒型水稻品种

81    全香型品种主要品质指标达国标3级,综合培育杂交水稻香型恢复系的方法
采用优质×优质、优质×抗病育种亲本材料之间的杂交来实现品质、产量和抗性的同步改良,选育目标性状突出、综合性状优良的杂交香稻恢复系。综合运用“四早同步”多环境定向胁迫选育技术和方法,能配制出全香型杂交稻组合通过审定,育成的全香型品种主要品质指标达国标3级及以上,
有香味,稻瘟病抗性较强

82    高整精米率且饭粒特细长型三系杂交水稻组合的选育方法
该方法涉及到稻米长粒型、整精米率高,经蒸煮后,饭粒呈纵向延展性好,长宽比大,呈细长型,食味口感好的水稻新种质(三系不育系与恢复系),并利用创制的具有上述特性的三系不育系与恢复系大量配组,选育出高产、且谷粒长粒型,经蒸煮后饭粒呈特细长型的优质三系杂交稻组合,提高杂种一代的稻米加工时的整精米率和外观品质,使其商品性更符合当前市场需求

83    具有高产、优质、抗螟虫的三系不育系抗螟杂交水稻的选育方法
该抗螟杂交水稻具有高产、优质、抗螟虫的优点,每亩产量可增39.7%,节省了成本,提高了杂交稻产量,减少了化学农药的使用

84    保障稻米质量安全抗齿叶矮化病水稻的育种方法
运用绿色防控技术,将不适于在江苏地区高产种植的水稻品种中的抗齿叶矮化病基因高效而专一地渗入江苏省优质水稻材料,缩短了育种周期,在一定程度上减少了水稻生产成本,做到了控害减损保产,降低化学农药用量,保障稻米质量安全和稻田生态环境,具有应用前景

85    穗部颖壳白化的杂交水稻两系不育系的选育方法
以白穗稻为父本,以两系不育系水稻为母本,通过杂交、自交、回交等方式进行选育,获得了一种仅在穗部白化的杂交水稻两系不育系。研究中意外获得了一种新的穗部颖壳白化的突变体,并且,申请人发现该穗部颖壳白化的突变体与目前所发现的现有白化突变体都有显著的不同。获得的不育系白化性状只在颖壳特异表达,着色均匀,不影响水稻的农艺性状,可大大减轻田间种子生产除杂去劣的工作量,高效鉴定纯度

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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