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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《化学镀铜液、化学镀铜制造工艺配方精选汇编》

《化学镀铜液、化学镀铜制造工艺配方精选汇编》

新型表面处理工艺—化学镀铜发展前景广阔

欢迎订购 新版《化学镀铜液配方、化学镀铜工艺技术资料大全》

   近年来,化学镀铜技术在表面处理行业中所占的地位在不断地上升,在电子工业、机械工业、航空航天等各行各业都有着越来越广泛的应用,有关化学镀铜的研究、工艺改进、化学镀液配方、镀液添加剂配方等已成为当今材料表面处理研究领域的热点。


   随着化学镀铜技术的发展,应用领域不断扩充:例如在高密度印刷电路板制造中的组装和配线过程中在功能性绝缘树脂上镀层,在用于印刷电路板层之间电连接通孔内部镀层,聚酯膜化学镀铜;用于复合材料方面碳纤维化学镀铜、高导热石墨纤维表面无钯化学镀铜、玄武岩纤维无钯活化化学镀铜、电磁波屏蔽复合材料化学镀铜;以及金属制品、树脂、玻璃、陶瓷、木材、合成纤维、太阳能吸收材料化学镀铜工艺及应用等等。

   化学镀铜特点:操作简单,大型流水线可操作,无设备的小工厂也可以操作。不需要通电。而且环保、无氰。化学镀铜稳定性高,工作温度和溶液浓度适用范围较宽。铜层致密,有极佳的结合力。这些都是化学镀铜的优势。基本适用于所有金属及非金属表面镀铜。               

   本篇专辑精选收录了国内外关于金属及非金属材料表面镀铜最新技术工艺配方技术资料。涉及国内外著名公司、科研单位、知名企业的最新技术全文资料,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。
   本篇专集资料分为上、下两册,A4纸大,共870页,现货发行,欢迎订购!

【资料内容】表面处理工艺配方
【资料页数】870页
【资料价格】合订本    上下册 1580元
                    电子版 PDF文档 1360元

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新型表面处理工艺—化学镀铜发展前景广阔

欢迎订购 新版《化学镀铜液配方、化学镀铜工艺技术资料大全》

   近年来,化学镀铜技术在表面处理行业中所占的地位在不断地上升,在电子工业、机械工业、航空航天等各行各业都有着越来越广泛的应用,有关化学镀铜的研究、工艺改进、化学镀液配方、镀液添加剂配方等已成为当今材料表面处理研究领域的热点。


   随着化学镀铜技术的发展,应用领域不断扩充:例如在高密度印刷电路板制造中的组装和配线过程中在功能性绝缘树脂上镀层,在用于印刷电路板层之间电连接通孔内部镀层,聚酯膜化学镀铜;用于复合材料方面碳纤维化学镀铜、高导热石墨纤维表面无钯化学镀铜、玄武岩纤维无钯活化化学镀铜、电磁波屏蔽复合材料化学镀铜;以及金属制品、树脂、玻璃、陶瓷、木材、合成纤维、太阳能吸收材料化学镀铜工艺及应用等等。

   化学镀铜特点:操作简单,大型流水线可操作,无设备的小工厂也可以操作。不需要通电。而且环保、无氰。化学镀铜稳定性高,工作温度和溶液浓度适用范围较宽。铜层致密,有极佳的结合力。这些都是化学镀铜的优势。基本适用于所有金属及非金属表面镀铜。               

   本篇专辑精选收录了国内外关于金属及非金属材料表面镀铜最新技术工艺配方技术资料。涉及国内外著名公司、科研单位、知名企业的最新技术全文资料,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。
   本篇专集资料分为上、下两册,A4纸大,共870页,现货发行,欢迎订购!

【资料内容】表面处理工艺配方
【资料页数】870页
【资料价格】合订本    上下册 1580元
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     新版 《化学镀铜液、化学镀铜制造工艺配方精选汇编》介绍



1 碳纤维化学镀铜工艺,镀液配方,提高碳纤维与镀铜层的结合能力,能适应风力发电机的恶劣的工作环境的电热除冰叶片材料
2 自催化化学镀铜环氧树脂溶液配方的配制方法及化学镀铜工艺,电导率极佳,适用于化学镀铜工艺
3 武汉科技大学研制高导热石墨纤维表面无钯化学镀铜工艺。用该工艺方法处理的石墨纤维镀层具有结合力强、镀层均匀光亮的特点
4 昆明理工大学研制钨粉表面镀铜的工艺,解决现有技术铜包覆粉体过程中铜镀覆速度慢、镀覆层不均匀、不致密、不牢固等问题
5 四川大学研制玄武岩纤维无钯活化化学镀铜工艺,制备的玄武岩纤维导电效果好,金属镀层与玄武岩纤维结合牢度
6 太原理工大学研制碳化硼颗粒的表面镀铜工艺,解决碳化硼颗粒表面断裂韧性低、烧结温度高、抗氧化性差、与金属界面复合润湿性差问题
7 埃托特克德国有限公司研制涉及玻璃化学镀铜水性溶液配方,具有低粗糙度,提高的铜沉积速率的化学镀铜溶液
8 高活性化学镀铜溶液配方及化学镀铜工艺,操作温度低、稳定性好,适用于印刷线路板、塑料、陶瓷、活化较弱的非金属表面化学镀铜
9 提高低应力化学镀铜溶液配方稳定性的方法,明显改善印刷电路板铜膜外观品质、降低铜膜应力,大幅度提高化学镀铜溶液配方的稳定性
10 陶瓷基线路板化学镀铜溶液配方及陶瓷基板金属化工艺;可防止镀层起泡,改善铜沉积速率;实现“无钯活化”化学镀铜,节约贵金属
11 线路板化学镀铜液配方及镀铜工艺,镀液稳定性好,镀速可达20微米/小时,厚度30微米以上,外观亮丽,有金属光泽
12 天津工业大学研制中间相沥青基镀铜泡沫炭的制备工艺。通过真空超声共辅助的化学镀铜法制备了孔隙内镀铜均匀的泡沫炭,工艺简单
13 广西师范学院研制利用卟啉镍配合物进行微印刷制备石墨烯/铜复合图案的方法,原料易得、成本低、稳定,为微接触印刷行业提供了新思路
14 丽水学院研制用于聚酰亚胺薄膜的表面镀铜的化学镀铜液配方及其制备工艺、一种新型的化学镀铜液,能够镀5微米以上的厚层
15 四川理工学院石墨颗粒复合镀铜工艺,能较大提高石墨颗粒的结构强度、耐磨性和抗冲击性能,可应用于制备高性能受电弓滑板
16 美国罗门哈斯电子公司研制半导体树脂基板化学镀铜液配方。不管树脂表面粗糙程度如何都会形成高粘性的导电层,具有高的沉积速率
17 济南大学研制塑料、印刷线路板用一价铜化学镀铜液配方及镀铜方法。新配方解决化学镀铜镀速较低且消耗甲醛较多的技术问题
18 小于3μm超薄铜层的聚酰亚胺挠性无胶覆铜板制备方法,离子交换与化学镀铜相结合,高界面粘结性、高导电性、铜层厚度可控连续制备
19 用于太阳能电池、光电开关,快速高效制备硫化铜纳米薄膜的方法。薄膜结晶质量高,外观上连续,均匀,致密,表面平整光亮
20 用于水处理铁基材料化学镀铜配方和制备工艺,表面具有致密、均匀离散分布铜层的铁铜材料,在废水处理中能长期保持高的反应活性
21 印制电路板聚酰亚胺薄膜的表面镀铜的化学镀铜液配方,解决聚酰亚胺薄膜表面化学镀铜、环境污染大、稳定性差的缺点
22 微电子器件微孔填充的化学镀铜溶液配方及其制备,实现无空洞、无缝隙、完美填充微孔的化学镀铜溶液,克服现有技术中诸多不足
23 用于镭射天线LDS沉厚铜的溶液配方,沉积速率高达6um/h,得到的产物内应力低能够满足LDS的生产需要,适于大规模推广应用
24 镍盐活化化学镀铜纺织品的工艺,提高镀层与基底织物的结合力,又可以镍盐活化钯盐,活化成本低,贵金属污染减小,可操作性强
25 日本研制的印刷电路铜覆膜形成剂配方、化学镀铜液配方和技术工艺,能够形成亲水性表面的亲和性优良且均匀铜覆膜
26 日本株式会社艾迪科研制可在较低温度的加热下得到具有充分的导电性的铜膜的溶液配方状铜膜形成用组合物配方
27 美国优秀化学镀铜液配方:印刷线路板无甲醛化学镀铜液配方,水基化学镀铜液配方不含甲醛,具有均一的粉红色和光滑表面
28 美国罗门哈斯电子公司研制印刷线路板化学镀铜配方和制备方法、镀铜方法,无漏镀和过多镀覆,均匀完美的铜覆盖层
29 碳化硼粉末表面化学镀铜用化学镀液配方,环境污染小,络合能力强,可在高温强碱下长时间保持镀液配方稳定
30 玻璃基板上化学镀铜的工艺,解决现有工艺与基板工艺不兼容的问题,提高铜与玻璃基板之间的粘阳性,减小基板上线路对高频电性能影响
31 聚酰亚胺表面化学镀铜的工艺,解决现有聚酰亚胺表面化学镀铜工艺不成熟,镀层结合强度不好,覆盖度差以及造价高的问题
32 天线化学镀产品及其成型方法,相对现有镭雕技术,可减少镭雕设备,降低成本,且涂佈触媒也可便于准确确定预镀产品的结构
33 电子科技大学研制基于镍催化和化学镀铜的印制电路加成制备工艺,镀层连续性和均匀性较好,外观呈铜黄色,镍含量小于10%导电性良好
34 提高PCB板沉铜工艺,解决对PCB板进行沉铜处理后PCB板通孔内沉铜过少或无铜、处理后PCB板通孔内镀铜过多甚至堵塞通孔技术问题
35 西北工业大学研制纳米石墨微片镀铜技术,,镀层与纳米石墨微片结合力强,克服了以往石墨表面处理用昂贵且非环保的氯化亚锡、氯化钯
36 塑料化学沉铜液配方,能够减小塑料表面镀层应力、镀层结合力好,且微孔导通率高的一步法金属化方法,配方不含高渗透性氯离子
37 碱性化学镀铜复合添加剂配方。具有出色的分散能力、整平能力和深镀能力,解决镀铜过程中出现的氢脆、条纹、色泽差和韧性差等问题
38 高精密电路板化学镀铜添加剂制备工艺,解决高精密电路板镀铜过程中出现的氢脆、条纹、色泽差和韧性差等问题,提升镀铜的质量
39 长安大学研制陶瓷材料化学镀铜的活化工艺,提高了镀层的结合力和覆盖率:活化液稳定,工艺简单,对环境污染小,易于规模化生产
40 化学镀铜混合物及其制备工艺,提供的化学镀铜混合物,能有效提高镀铜层的耐磨性和防腐性,尤其适用于SBID镀铜工艺,且镀速快
41 用于铜合金制品、五金制品特别是铜拉链着色的化学镀铜液配方制备和应用,青古铜色,成膜快、染色均匀、不挥发有害气体和不沾污布料
42 能长期维持回收沉铜液稳定并防止其镀速下降的回收沉铜液保存方法,使用前处理剂降低Cu+浓度,进而降低保存过程中稳定剂的用量
43 印制板等化学镀铜液配方及其制备工艺,配方中新增咪唑喹啉酸,有效改善镀液配方的活性和稳定性,适用于LDS镀铜工艺
44 合肥工业大学研制的塑料表面化学镀铜的工艺,不需要敏化和活化预处理,制备的塑料表面金属铜层,涂层致密性良好,组织成分均匀
45 日本研制的无甲醛、中性化学镀铜液配方、用于印制板,半导体晶片,可以不对铝、镁基材设置阻挡层,提高镀浴稳定性
46 美国恩索恩公司研制用于在激光直接成型基底表面上化学沉铜的水性活化剂溶液配方。增强LDS基底的受辐照的表面区域的催化活性
47 日本研制用于电路基板形成铜图形的墨水配方,安全性优异,能够进行低温烧制,具有高导电性的铜图形形成为所希望的图形
48 德国埃托特克有限公司研制无甲醛水性化学镀铜液配方,用于电路板、集成电路基板、晶片、模塑互连器件、显示器或塑料零件的镀覆
49 日本石原化学会社化学镀铜方法、包括玻璃、陶瓷、树脂基板镀铜预处理液配方,浸渍平均粒径1~250nm的铜纳米粒子分散剂
50 台湾酸性化学镀铜液配方,可高速持续地析出高纯度的铜镀层,可应用于制作无针孔薄铜,顺应印刷电路板细线化的发展趋势
51 印制电路板(PCB)化学镀铜溶液配方,低温下快速沉积形成外观光亮、应力低、质量好、粘结强度高的化学铜膜镀层
52 制冷钢管覆铜加工工艺,处理后的产品质量较高,表面色泽光亮,颜色泛金黄色,附着力紧密,涂层无漏涂、剥离、脱落、斑状块堆积现象
53 印制电路板化学镀铜液配方和镀铜工艺,化学镀镀铜液配方进行化学镀铜时,能有效地提高镀层的延展性和韧性
54 高频电路板化学镀铜前处理溶液配方,应用。克服目前的化学镀铜前处理溶液配方对基材的电荷调整不完全的问题
55 化学镀铜液配方进行化学镀铜的工艺。能提高化学镀铜时的沉铜速率,从而能较快速、稳定地得到铜镀层,且镀层质量良好
56 新型化学镀铜液配方及其制备工艺,提供的化学镀铜液配方,能有效改善镀液配方的活性和稳定性
57 化学镀铜液配方配方制备技术,镀液配方中含有香草醛,可与氯化铜形成稳定配合物,防止镀层被氧化,保证镀层质量
58 南昌航空大学研制在碳纤维表面快速化学镀铜工艺,镀铜工艺镀速快,在碳纤维表面上镀速达到8.0μm/h以上且镀液配方稳定、细致光亮
59 国内新研制塑料、玻璃、线路板基材表面化学镀铜工艺,镀铜液配方,非导体基材表面铜金属化,铜膜纯度高、导电性好,膜厚光照时间控制
60 在PET薄膜表面化学镀铜液配方和制作工艺。镀铜性能良好,铜层光亮而平整,用来生产柔性电路板,平均厚度1.2μm
61 美国莫杜美拓有限责任公司研制制备具有可取并且有用的性质的纳米层压黄铜涂层和组件的方法
62 木材化学镀铜的活化技术工艺,活化液原料价格低廉:配置简单:长时间陈放不失效:省去活化前用有机溶剂处理木材表面的工序
63 东北林业大学研制木材表面化学镀铜的工艺,解决现有的无钯活化化学镀铜工艺中活化液及活化过程复杂的技术问题
64 中国科学院研制的锌合金表面的无甲醛乙醛化学镀铜配方及镀铜工艺,克服锌合金化学镀铜难于起镀问题,迅速、无污染、无腐蚀
65 优秀技术:微米级线宽柔性铜电极图形的化学镀铜制备工艺。催化活化溶液配方,铜化学镀液配方,电极图形的精度由光掩摸决定
66 西安理工大学研制利用化学镀镍法对纳米多孔铜表面进行改性,利用普通化学镀镍法对纳米多孔铜改性,在碱性环境中耐蚀性大大提高
67 太阳能光电材料吸收层铜锌锡硒薄膜的制备工艺,不需要高温高真空条件,所的铜锌锡硒光电薄膜有较好的连续性和均匀性
68 哈工大研制的电路板孔、陶瓷、塑料高速环保无甲醛化学镀铜溶液配方,每小时10微米~40微米,是现有化学镀铜速度的5~80倍
69 用于微孔填充的化学镀铜溶液配方,实现微孔的无空洞、无缝隙、完美的化学铜填充,镀铜溶液稳定,沉积铜膜质量好
70 凹土镀铜生产超细铜粉的工艺,金属镀层密度较小,金属包覆完整,用作导电体或电屏蔽体材料,节省纳米粉体的消耗
71 印制板孔金属化化学镀铜液配方,硅酸钠能够有效的吸附镀液配方中对镀铜有害的杂质,提高生产上的化学镀铜过程稳定性
72 非甲醛木材化学镀铜镀液配方、镀铜工艺,解决木材化学镀铜过程活化难于控制,镀层结合强度差的问题,用于水曲柳、桦木等,效果优异
73 太阳能吸收材料铜锌锡硫薄膜的制备方法,采用醇热沉积(化学镀)方法,得到的薄膜可通过高温退火提高结晶性。可一次性沉积多片基底
74 广东工业大学研制在聚酯膜上进行无钯化学镀铜的工艺,实现聚酯膜的表面金属化;可应用于线路板行业加成法制备金属线路图形
75 复旦大学研制"秸秆镀铜"电磁波屏蔽复合材料制备方法。化学镀铜配方、铜膜与秸秆基材粘附性好;用于精密仪器包装电磁屏蔽等
76 化学镀铜液配方及化学镀铜工艺,解决现有技术中存在的次亚磷酸纳为还原剂的化学镀铜液难以获得较厚铜镀层的问题
77 太阳能吸收材料铜锡硫薄膜材料的制备工艺,采用化学沉积方法,不需要高温高真空条件,对仪器设备要求低
78 塑胶、玻璃、线路(PCB) 板新型化学镀铜工艺,铜层的背光达到9级以上,活化采用盐基硫酸铵和硫酸钯溶液配方,没有胶体钯产生酸雾
79 化学镀铜液配方,镀铜产品的良率大幅提高,同时化学镀的工作效率有所提高,有利于工业化大规模生产
80 日本吉坤日矿日石金属有限公司研制镀件镀铜技术,在大马士革铜配线等上的通过非电解镀铜形成籽晶层时的成膜均匀性和粘附性提高
81 陕西师范大学研制次亚磷酸钠乙二胺四乙酸二钠体系化学镀铜溶液配方,加快了反应速率,使镀层结晶度得到改善,提高了铜层质量
82 油箱油量传感器塑料管化学镀铜工艺,镀液配方,沉积速度较快.解决了传统工艺槽液自分解快、失效快、铜层覆盖不完整的问题
83 化学镀铜溶液配方,用于线路板直接金属化的化学镀铜工艺中,镀出的镀层外观色泽亮丽,其中杂质含量很少。提高了镀层的厚度
84 低温快速沉积硫化铜纳米薄膜的方法,解决目前现有的制备硫化铜薄膜的方法,适合于大规模生产应用
85 复旦大学研制二层柔性覆铜板的制备。覆铜板具有轻薄、高延展性、高粘结强度、高导电性、高平整度以及耐酸、耐碱、耐有机溶剂等优点
86 化学镀铜用的前处理液,适用于电路板传统沉铜工艺、非甲醛化学镀铜工艺及其它直接电镀工艺。提高印制电路板孔金属化的质量
87 聚酰亚胺薄膜的化学镀铜液配方及其表面化学镀铜工艺。为中性镀铜液,适用于聚酰亚胺薄膜表面化学镀铜,具有良好的环保效果
88 日本株式会社神户制钢所研制可以形成密合性优异的均匀镀膜的线状材料的镀铜工艺
89 美国国际领先技术:环保型无甲醛化学镀铜液配方,满足背光值工业标准,良好的粘着性可以防止板之间形成ICD(黑色线路)
90 美国无甲醛化学镀铜液配方,用于树脂、玻璃、陶瓷、纸张、布料、线路板、木材、合成纤维、棉纤维等镀铜液配方,国际优秀技术配方

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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