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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2024新版《硅橡胶线缆料制造工艺配方精选汇编》

2024新版《硅橡胶线缆料制造工艺配方精选汇编》

硅橡胶线缆料可在长期潮湿环境中使用,电性能及防水、防霉性能优越。 弯曲性能优良,最小弯曲半径为电缆外径16倍,可移动使用。使用于交流额定电压300/500V及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用。

     本资料是收录了硅橡胶线缆料制造的最新专利技术新成果全文资料,工艺配方详尽,技术含量高。 资料中包括制造原料、配方、生产工艺、产品性能测试及标准、解决的具体问题等等,是企业提高产品质量和发展新产品的重要、实用、超值和难得的技术资料。


    【资料页数】727页 (大16开 A4纸)
    【项目数量】87项
    【资料内容】制造工艺及配方
    【图书资料】1580元(含上、下册)  
    【电子版本1360元(PDF文档,光盘或邮件传送)

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硅橡胶线缆料可在长期潮湿环境中使用,电性能及防水、防霉性能优越。 弯曲性能优良,最小弯曲半径为电缆外径16倍,可移动使用。使用于交流额定电压300/500V及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用。

     本资料是收录了硅橡胶线缆料制造的最新专利技术新成果全文资料,工艺配方详尽,技术含量高。 资料中包括制造原料、配方、生产工艺、产品性能测试及标准、解决的具体问题等等,是企业提高产品质量和发展新产品的重要、实用、超值和难得的技术资料。


    【资料页数】727页 (大16开 A4纸)
    【项目数量】87项
    【资料内容】制造工艺及配方
    【图书资料】1580元(含上、下册)  
    【电子版本1360元(PDF文档,光盘或邮件传送)

目录介绍:
1      一种舰船用耐火硅橡胶绝缘低烟无卤低毒阻燃耐火电缆

        将耐火硅橡胶、共聚树脂填料、抗氧剂、炭黑和KH550加入混炼机中混炼,控制混炼时间为5‑8min,之后经过双螺杆挤出机剪切造粒,之后转移至硫化机中硫化压制,之后将电缆用料包覆在导体表面,制得舰船用耐火硅橡胶绝缘低烟无卤低毒阻燃耐火电缆;将填料二与硅橡胶生胶混炼,制备出防火硅橡胶,该橡胶在燃烧时能够在表面形成碳层,一方面阻止硅橡胶受热膨胀,另一方面抑制基体内部挥发性物质溢出,赋予其优异的阻燃防火性能。

2      一种耐热硅橡胶绝缘电缆 
        通过采用硅橡胶作为耐热层,硅橡胶具有稳定的硅氧化学结构,能赋予弹性体独特的性能,并具有优异的耐高温、耐化学性能、机械电气性能、天然透明度和半透明度。

3      一种防覆冰电缆外护套及其制备方法
        所得防覆冰电缆外护套疏水性能优异,强度高,韧性好,防覆冰效果优异。

4      一种高强度电缆材料及其制备方法 
        以硅橡胶为基体,聚酯纤维为补强料,以及改线碳化硅纤维的填充改性,对材料中有效地填充,促使硫化胶力学性能的提高,从而提高电缆材料的抗撕裂性,以及其中硅橡胶具有很高的电阻率和频率范围内保持阻值稳定,同时硅橡胶对高压电晕放电和电弧放电具有很好的抵抗性,达到很好的绝缘效果,接着加入交联剂,由于集中交联剂作为集中交联中心,并参与硅橡胶的交联过程,从而形成非均匀的交联网络结构,撕裂过程中使应力通过集中交联点均匀分散到周围的分子上,再次提高电缆材料的抗撕裂性,具有广阔的市场应用前景。

5      一种硅橡胶电缆保护管 
        原料包括:硅橡胶生胶、复合填料、硫化剂、笼型八聚(二甲基硅氧基)倍半硅氧烷、四甲基四乙烯基环四硅氧烷、马来酰胺酸、阻燃剂、结构控制剂;复合填料按照以下工艺制备:将六方氮化硼、球状纳米氧化锌、玻璃微珠、碳纳米管、纳米碳酸钙和碳酸铈加入质量分数为5%的硝酸水溶液中浸泡10‑20h,干燥后与十二烷基三甲氧基硅烷、γ‑脲丙基三甲氧基硅烷和乙烯基三叔丁氧基硅烷混合,研磨30‑60min。提出的硅橡胶电缆保护管,其耐高温性好,耐热耐老化和阻燃性能优异,使用寿命长。

6      一种绝缘电缆用硅橡胶复合材料及其制备方法
        将改性纳米碳化硅、硅橡胶、交联剂四甲氧基硅烷和催化剂二丁基二月桂酸锡共同混合,在室温下固化12‑36h得到室温硫化硅橡胶;其中,所用改性碳化硅的制备条件为:将碳化硅纳米颗粒在氮气流下50‑90℃脱水1‑6h,然后与3‑氨基丙基三乙氧基硅烷和氨基磺酸在100‑120℃下反应9‑24h。产物离心,并用二乙醚与二氯甲烷的混合溶剂洗涤后干燥6‑24h得到改性纳米碳化硅。改善了添加纳米碳化硅引起的介电性能下降的问题,改善了硅橡胶的力学性能以及老化后性能保持率的问题。

7      一种地铁轨道系统用消磁屏蔽电缆及其制备方法 
        包括电缆芯、绝缘套、屏蔽套和外护套,绝缘套包覆在电缆芯外部,屏蔽套包覆在绝缘套外部,外护套包覆在绝缘套外部;工艺设计合理,组分配比适应,制备得到的屏蔽电缆具有优异的电磁屏蔽性能,且在制备过程中各组分分布均匀,避免了团聚现象的产生,该屏蔽电缆的机械性能、力学性能优异,能够适用于多个领域,具有较高的实用性。

8      一种新型无卤阻燃陶瓷化电缆硅橡胶复合带及制备方法 
        新型无卤阻燃陶瓷化电缆硅橡胶复合带及制备方法,所述复合带包括基材和硅橡胶组合物,其中硅橡胶组合物包括A胶和B胶,通过制备两种性能不同的胶料,不仅提高了胶料的储存稳定性,且将二者按照一定比例混合后,可均匀涂覆在基材表面,与基材具有较好的粘连性,使制得的复合带具有较好的拉伸强度、耐冲击强度、耐火耐水性能,符合英国BS 6387:2013的要求。

9      一种耐高温阻燃防腐电缆护套 
        采用甲基乙烯基硅橡胶、丁基橡胶和氟橡胶作为基体,先后投料混炼的制备方法,不仅三种基体可以很好的结合,而且使得护套即具有甲基乙烯基硅橡胶的易硫化加工、耐高温和耐寒性能,又兼具了丁基橡胶的耐臭氧、耐化学药品、耐老化性能,同时氟橡胶的自熄性能提高了护套的阻燃性能,使得该耐高温阻燃防腐电缆护套具有良好的耐高温、阻燃以及防腐性能;添加的碳纤维可以提高护套的机械性能,碳纤维经过活化后可以更均匀良好的分散在基体中,起到应有的导热作用,使得电缆导体产生的热量能够及时分布在整个电缆上,避免了局部过热导致的电缆老化的问题,从而进一步提高绝缘性和阻燃性能。

10    一种硅橡胶护套及其应用制备的电缆 
        一种高耐压、耐磨损,稳定可靠的海洋勘探用电力电缆。

11    一种硅橡胶带及包含该硅橡胶带的水下用电缆 
        这样硅橡胶带不仅和钢带紧密在一起,因为硅橡胶带和硅橡胶护套基材相近,还会和硅橡胶护套紧密结合,就可以将钢带紧密的固定在硅橡胶护套中,使在海底晃动的工作环境中其不易损坏,硅橡胶护套制备材料添加有更高比例的热稳定剂二月桂酸二丁基锡和交联剂三亚乙基四胺,因此在热熔处理时其自身结构不会变化。

12    一种耐油耐高温舰船用电缆 
        包括氟硅橡胶、2号气相白炭黑、纳米氧化锡、氧化镨、甲基苯基二乙氧基硅烷、羟基氟硅油、云母粉、滑石粉、过氧化苯酰、纳米氢氧化镁、硬脂酸、炭黑;护套包括氟硅橡胶、氯磺化聚乙烯橡胶、天然橡胶、环氧化天然橡胶、填充补强剂、邻苯二甲酸二辛酯、偏苯三酸三烯丙酯、羟基硅油、含氢硅油、硅烷偶联剂、氧化镁、氢氧化钙。具有优异的物理机械性能,耐油、耐高温、耐磨、绝缘和阻燃性能好,且可明显降低老化速度,可应用在舰船用电缆中。

13    一种油井用硅烷交联电缆料及制备方法 
       可满足105℃耐温等级的使用条件,拉伸强度可以达到35Mpa以上,伸长率达到300%,同时具有耐腐蚀、耐油等特性,交联热延伸≤80%,满足油井用线的标准。

14    一种超耐低温高耐油150℃辐照交联低烟无卤阻燃电缆料及其制备方法 
        按照一定比例配合的硅橡胶、三元乙丙橡胶、丁腈橡胶和高密度聚乙烯为主要基体,在提高材料本身耐油性和耐低温性能的同时,能够平衡材料本身的机械和环保性能,且材料的抗老化体系可以使材料达到150℃的耐温等级。为轮船、石油平台、汽车、机车车辆提供了更好的选择。

15    一种耐腐蚀高电压直流电缆材料 
        提供的电缆材料具有环境变化响应功能:当遇到外部机械损伤时,蓖麻籽油具有修复功能;当外部pH值改变时,改性咪唑具有耐腐蚀功能,进而对电缆芯进行双重保护作用,并且具有智能环境响应功能,针对不同的损伤进行保护及修复,具有高耐腐蚀性和高绝缘性。

16    一种超低温线缆用辐照交联低烟无卤阻燃材料及其制备方法及用途
        以硅橡胶和充油三元乙丙橡胶为基体,与无机阻燃剂、润滑剂、抗氧剂、抑烟剂等配合而成,材料经过12‑14Mrad辐照后,材料拥有良好的机械性能、电性能、阻燃性能、耐老化性能,特别的材料耐低温性能优异,同时烟密度透光率达到80%以上。

17    一种绝缘硅橡胶护套高温电缆及其制备方法 
        通过以甲基乙烯基硅橡胶为基体材料,经过真空捏合、混炼,制成胶料,经过高温火焰的烧结形成坚硬的陶瓷化保护层,具有良好的电性能及防水、防霉性能优越,电缆可以长期在潮湿环境中使用,可以保护线路不短路、断路,从而保证了线路的通畅。

18    一种耐高击穿电压的电线用硅胶、制备方法和使用方法
        耐高击穿电压的电线用硅胶、制备方法和使用方法,组成中加入了大量的白炭黑和填料,可以有效改善硅橡胶的机械性能和电绝缘性能,使其具有耐高击穿电压的性能。

19    一种不粘导体的电线用硅胶、制备方法和使用方法 
        电线用硅胶、制备方法和使用方法,组成中加入的酯蜡、长链烷基硅油和硬脂酸具有优良的润滑性、脱模性、憎水性、防污性、可涂印性及与有机聚合物相容性好特点,可以降低硅橡胶的粘附性,抑制其与导线发生粘连。

20    一种裸导线导热绝缘包覆料及其制备方法
        其制备过程为:先将主成膜物、补强填料、导热填料、阻燃剂和颜料抽真空充分混合,得到初混胶;将初混胶过辊研磨,制得基胶;将基胶冷却后高速搅拌下加入固化剂、附着力促进剂、催化剂,充分混合搅拌,出料。本发明的裸导线导热绝缘包覆料可将裸导线改造为绝缘导线,实现线路全绝缘;其能够在室外环境下迅速固化,无需加热或烘烤,可在线户外施工,大大降低了施工成本、缩短了施工时间,节约人力物力。

21    一种乙烯阻燃硅橡胶缆料及其制备方法 
        该缆料在较高温度下燃烧,无论是有焰燃烧还是无焰燃烧,具有发烟量小的优点,同时不含毒性物质,采用无卤阻燃剂,是一种绿色环保型缆料。

22    用于电源线的无卤硅胶制备方法 
        能够解决目前PVC电源线和TPE电源线由于线源材质导致污染环境、不利用极端环境使用以及材质硬、寿命短等问题。

23    耐火耐高温超柔软硅胶风能电缆
        采用导体外层绕包云母带以及绝缘外层玻璃纤维编织涂敷设计,使得电缆在350℃以上的高温长时间作用或在600℃明火火焰短时间烧蚀下,导体表面的玻纤起到隔火的作用,并且用耐火云母带进行了二次隔离,保证了电缆信号及电流在导体内部传输的稳定性与持续性。

24    功能性屏蔽料电缆料的配方及其制备工艺 
        包括步骤铜芯拉丝工序、铜芯束丝工序、铜芯复绞工序、外套材料热熔、材料挤出、护套层工序、成缆工序、电缆规格确定组成。本发明所述的功能性屏蔽料电缆料的配方及其制备工艺,能够屏蔽护套层加工时,对每组绝缘护套层都形成屏蔽护套层进行屏蔽隔离,采用了真空挤出机的挤出加工,防止了电缆表出现无破洞、裂纹、气泡不良现象,同时采用激光直径测量法,防止出现表面不平整。

25    一种耐老化阻燃电缆及加工工艺
        具有优异的耐老化性和阻燃性,机械性能优异。先将多根导线相互绞合成束并在外侧依次包裹绕包层和绝缘层,得到线芯,然后将多组线芯成束排列形成缆芯,最后在缆芯外侧依次包裹隔离层和护套层,即得所述电缆。护套层以甲基乙烯基硅橡胶、三元乙丙橡胶、热塑性聚酯弹性体为主要原料,保证产品的基本机械性能和耐老化性。在聚磷酸铵‑氢氧化铝‑硼酸锌复合物表面包覆氢氧化镁,然后将所得产物与乙萘酚、六环石粉、碳化硅纤维混合,接着利用季戊四醇三烯丙基醚、3‑氨丙基三甲氧基硅烷改性处理得到一种有机改性填料,可与甲基乙烯基等良好融合,避免影响产品的机械性能。

26    一种耐高温防腐电缆材料
        组分:氢化丁基橡胶30~40份;甲基乙烯基硅橡胶30~40份;氟橡胶单体20~30份;羧甲基壳聚糖12~24份;八甲基环四硅氧烷5~10份;碳纤维2~5份;玻璃纤维2~5份;聚合物引发剂8~12份;硫化剂3~5份;阻燃剂3~5份。提供的电缆材料具有高耐腐蚀性和高绝缘性。

27    一种防干扰抗闪络绝缘线缆及其生产工艺 
        通过针对性的原料优化和工艺改善,大大提高了原料间的反应相容性,成品结构性能稳定,具有优异的绝缘、憎水、防污效果,大大提高了抗污闪性,综合质量显著提高。

28    用于电缆的低温阻燃硅胶外护套及其制备方法 
        采用了氢氧化镁、氢氧化铝和硼酸锌作为主要的阻燃剂,通过酞酸酯偶联剂进行改性,实现粒子间协同作用,提高阻燃性。溶胶‑凝胶法制备的白炭黑可以作为提高白炭黑在硅橡胶中的分散性,实现原位补强,提高外护套的耐磨性和硬度。采用低乙烯基封端硅橡胶,实现了对交联密度及橡胶网络分子链长度的调节,提高了硅橡胶的低温耐扭性能。采用甲苯基硅橡胶,利用侧苯基,提升硅橡胶的耐高温老化性能。

29    一种耐极寒电缆材料及其制备方法  
        具有良好的柔软性和安装便利性,可以满足极地基站或者其他极寒环境下的电力和信号的传输要求。

30    一种高温线缆耐高温层用氟硅橡胶的制备方法  
        制备方法,利用氟硅橡胶优异的抗老化性能,采用白炭黑补强剂和氧化铈填充剂来提高氟硅橡胶耐高温层的耐高温性能,制备时严格控制各个步骤的工艺参数,制备的氟硅橡胶可以使高温线缆在300℃左右仍具有长久的使用寿命,使高温线缆适应更严苛的使用环境。

31    一种耐火硅橡胶及其制备方法
        制得的硅橡胶除符合一般橡胶材料具有的柔韧性和绝缘性外,在高温下可以自动转化为陶瓷体,并在1000摄氏度下维持不可燃的稳定状态,并在温度降低后以可逆形式还原为原有的柔性状态,是替换现有产品如电缆网线管线外皮的理想材料。

32    一种高温线缆氟硅橡胶耐高温层及高温线缆  
        利用氟硅橡胶优异的抗老化性能,采用白炭黑补强剂和氧化铈填充剂来提高氟硅橡胶耐高温层的耐高温性能,可以使高温线缆在300℃左右仍具有长久的使用寿命,使高温线缆适应更严苛的使用环境。

33    一种耐高温改性硅橡胶电缆护套材料的制备方法  
        通过硅烷偶联剂对碳量子点改性,再利用改性碳量子点对硅橡胶进行改性,在无机填料的表面引入活性碳碳双键,然后利用改性后的无机填料与环氧树脂乳化,使得环氧树脂包覆改性后无机填料,达到环氧树脂‑硅烷偶联剂接枝包覆无机填料的目的,在混炼过程中与改性硅橡胶相容性好,很容易在改性硅橡胶中分散开来,充分发挥其补强、阻燃、防老及稳定等功能作用;拉伸强度可达18MPa以上,断裂伸长率可达480%以上,且可以在‑50~180℃的高低温下长期使用。

34    一种抗紫外线电缆终端附件特种硅橡胶及其制备方法  
        结合了硅橡胶较好的耐温性和稳定性,提高电缆附件的使用稳定性,利用三元乙丙橡胶耐老化和较好的电绝缘性,实现整个电缆附件有较好的适用性,利用纳米氧化铝和矿物粉料对硅橡胶进行改性,进一步提高硅橡胶的耐老化性能,增加电缆附件的使用寿命,添加复合促进剂MIX‑100提高整个橡胶电缆附件整体的抗紫外线能力。

35    抗冲击硅橡胶附件冷管及护套材料 
        采用沉淀法白炭黑,实现整个硅橡胶电缆有较好的环保性,同时采用硅烷偶联剂,从而实现较好的硅橡胶增强性能,采用纳米氧化铈,对硅橡胶进行改性,金属氧化物改性剂,可以提高硅橡胶的改性成品质量,添加空心玻璃微珠,降低硅橡胶护套的重量,实现电缆的轻量化,同时空心玻璃珠,可以提高设备的抗冲击性能。

36    一种强效耐高温硅橡胶电缆护套材料及其制备方法
        克服了现有技术的不足,不仅能够有效提升护套材料的耐高温性能,防止环境温度较高时电缆护套受热熔化甚至让内部导线裸露出来,护套材料安全性高,还能有效增强其阻燃性能,护套材料整体性能优异,使用寿命长,适宜推广。

37    高切口敏感耐高温新能源汽车用硅橡胶电缆
        包括电缆本体、屏蔽层及外护套层;电缆本体包括多根电力线芯及一根填充体,各电力线芯在填充体的周向中心对称分布,填充体对各电力线芯起到支撑作用;电缆本体的最外层为内护套层,紧密包覆各电力线芯;电力线芯包括中心导体和绝缘层;中心导体为金属导体,绝缘层紧密包覆于中心导体外部;内护套层和填充体均由高切口敏感性硅橡胶材料制成,解决了线束加工厂在线束加工过程中不易剥离内护套及原有填充材料不耐高温的情况。

38    一种热稳定性优异的电缆绝缘层用料制备方法 
        所用的填料是无机填料、硅橡胶,表面带有少量羟基,会与有机硅树脂的羟基在研磨及高温下形成性的硅氧键,并且填料中的金属化物对硅氧键的形成有催化作用,进一步与硅酸盐和金属氧化物发生化学作用,这种作用增强了有机聚硅氧烷和硅酸盐等无机组分之间的连接,增加了有机硅的耐高温性能。

39    一种中低压阻燃耐火电缆用可陶瓷化硅橡胶绝缘材料及其制备方法
        如下步骤:步骤1,采用KH‑560对白云母进行偶联处理;采用KH‑560对低熔点玻璃粉进行偶联处理;步骤2,将甲基乙烯基硅橡胶、结构控制剂、补强剂、偶联处理过的白云母、偶联处理过的低熔点玻璃粉和硫化剂进行混炼;步骤3,将步骤2混炼后得到的胶料进行硫化,得到可陶瓷化硅橡胶。本发明得到的可瓷化硅橡胶成瓷前的力学、电学性能和火灾下的成瓷性能均得到大幅度提高,具有高的综合性能。

40    一种电缆高分子绝缘保护套及加工工艺 
        通过向甲基乙烯基硅橡胶中添加苯醚撑硅橡胶、聚丙烯和高密度聚乙烯进行改性,并选用甲基丙烯酸甲酯‑丁二烯‑苯乙烯共聚物作为相容剂,选用氢氧化镁和1,2‑二苯基乙二胺的组合物作为硫化剂,所得改性甲级乙烯基硅橡胶具有良好的力学性能的尺寸稳定性;此外,通过向外绝缘层母料中加入钛酸钾晶须,实现了对高分子绝缘保护套的增强,提高了高分子绝缘电缆保护套抵抗形变的能力;并且采用双层共挤工艺在保护套内侧增设内屏蔽层,消除绝缘层与内包裹物之间空隙对电性能的影响,避免了在绝缘层与内包裹物之间产出局部放电,保证产品具有稳定的使用寿命。

41    一种耐高温抗老化电缆材料及其制备方法
        克服了现有技术的不足,提高传统橡胶电缆的耐高温性能,使材料在长期高温的工作条件下保持较优的力学性能,同时有效减缓材料的高温老化速度,延长产品的使用寿命,提升产品品质,适宜推广使用。

42    一种硅橡胶电线生产方法 
        所述铜导体外包覆内绝缘层,在所述内绝缘层外包覆有外绝缘层;在所述内绝缘层及所述外绝缘层之间夹有稳定层;本发明提供的一种硅橡胶电线耐油、耐溶剂性能极佳,能够适用于普通条件的场合。

43    一种硅橡胶玻璃纤维陶瓷导管的制备工艺
        采用玻璃纤维编制制成基管,能有效提高产品的阻燃效果,然后在玻璃纤维编制的基管上浸涂硅橡胶混合料,浸涂后在基管表面形成混合料涂层,混合料涂层主要由硅橡胶和陶瓷粉构成,因此混合料涂层具有良好的阻燃性、耐热性和绝缘性,从而进一步提高了产品的阻燃效果、耐热效果和绝缘效果。

44    陶瓷化硅橡胶绝缘耐温电缆
        通过在导线芯外直接包覆陶瓷化硅橡胶绝缘层,遇到高温时相对电缆整体而言不会发生较明显的体积收缩,且陶瓷化硅橡胶绝缘层外包覆有屏蔽层和交联聚乙烯层,交联聚乙烯具有较强的耐开裂性能,避免电缆开裂,保证电缆长时间使用的安全畅通。

45    耐火硅橡胶及其制备方法、导线  
        技术方案通过将上述几种材料的有效配合,可获得力学及加工性能优异,成瓷速度快、烧结不开裂、残留量高的耐火硅橡胶。

46    一种硅橡胶绝缘套管及其制作工艺 
        绝缘套管的制作工艺包括:硅橡胶伞裙的制备、复合芯体的制备、法兰的制备、绝缘套管组装成型等步骤。本发明相较于传统的瓷质绝缘套管,具有生产及加工成本低、绿色环保、运行稳定可靠的优点。

47    一种耐磨耐高温硅橡胶电缆护套材料及其生产工艺 
       本电缆护套材料增加了电缆护套材料成型之后对电缆芯线的保护能力,耐磨性强,耐高温,对芯线的保护能力优异,避免电缆护套材料出现性能短板,提升了电缆护套成型后的整体性能,原料来源广,成本较低,适合大规模的生产。

48    一种护套料、耐火阻燃电缆及其制备方法 
        与现有技术相比,根据本发明实施例的制备方法采用硅橡胶、云母、偏硅酸钙、石英、高岭土、粘土、氧化钒、硼酸锌、2.4‑二氯过氧化苯甲酰、硅生胶、硅油制备护套料或者耐火阻燃护套层。根据本发明实施例的耐火阻燃电缆的制备方法,可以实现具有耐高低温、耐冲击、绝缘性能优异的耐火阻燃电缆。

49    一种改性硅橡胶电缆护套材料及其制备方法
        将硅橡胶、氟橡胶、氟硅橡胶、聚二甲基硅氧烷、聚偏二氟乙烯、二月桂酸二丁基锡制成主料后,加入了环氧大豆油、改性氧化石墨烯、硬脂酸、白炭黑、软质高岭土、氢氧化铝、纳米二氧化硅、稀土氧化物对其进行改性,在改性氧化石墨烯的制备过程中,通过甲苯二异氰酸酯的桥联作用将双(3‑氨基丙基)聚乙二醇接枝到氧化石墨烯的表面,改善了其与白炭黑、软质高岭土、氢氧化铝、纳米二氧化硅和稀土氧化物之间相容性,体系的相容性好,使各物质性能互补,显著提高了电缆护套材料的耐高低温稳定性、拉伸强度、耐油性、耐老化性。

50    混炼型硅橡胶组合物和电场缓和层 
        含有:(A)由用特定的平均组成式表示的分子链两末端用三烯基甲硅烷氧基封端的有机聚硅氧烷生橡胶、用特定的平均组成式表示的分子链两末端用单烯基二烷基甲硅烷氧基封端的有机聚硅氧烷生橡胶的(A‑1)和(A‑2)的2种成分组成的含有烯基的有机聚硅氧烷生橡胶、(B)在1分子中具有至少2个与硅原子键合的氢原子的有机氢聚硅氧烷、(C)平均一次粒径100~350nm的炭黑、(D)采用BET吸附法得到的比表面积50m2/g以上的补强性气相法二氧化硅和(E)铂族金属催化剂。该混炼型硅橡胶组合物的电场缓和能力优异,断裂时伸长率大,拉伸永久形变小,具有高介电绝缘性。

51    具有ATH填料的硅橡胶
        包括至少20wt%的三水合氧化铝(ATH)作为填料4,其分散在SiR 5中到低于渗滤阈值。ATH是第一ATH粉末和第二ATH粉末的混合物。第一ATH粉末和第二ATH粉末的颗粒尺寸分布使得第二ATH粉末的d90值小于第一ATH粉末的di0值。

52    自熔合高介电性硅橡胶组合物和自熔合高介电性带
        可通过挤出成型或采用压延辊的压延成型进行常压热空气硫化的自熔合高介电性硅橡胶组合物,其含有:(A)由下述平均组成式(1)表示、在1分子中含有至少2个与硅原子键合的烯基的有机聚硅氧烷:100质量份,R1nSiO(4‑n)/2  (1)(式中,R1为相同或不同的未取代或取代的1价烃基,n为1.95~2.04的正数。)(B)采用BET吸附法得到的比表面积为50m2/g以上的疏水性气相法二氧化硅:10~100质量份,(C)导电性复合氧化物:100~300质量份,(D)硼酸或硼酸化合物:0.1~50质量份,(E)分子链两末端用烷氧基封端的二有机聚硅氧烷:1~10质量份,和(F)由酰基系有机过氧化物构成的固化剂:0.01~10质量份。

53    高介电绝缘性硅橡胶组合物和电场缓和层  
        其特征在于,该高介电绝缘性硅橡胶组合物含有:(A)由下述式(1)表示的有机聚硅氧烷:100质量份,R1nSiO(4‑n)/2(1)(式中,R1为相同或不同的未取代或取代的1价烃基,n为1.95~2.04的正数。);(B)平均一次粒径为150~500nm的热裂炭黑:60~150质量份;(C)采用BET吸附法得到的比表面积为50m2/g以上的补强性气相法二氧化硅:5~100质量份;(D)固化剂:0.1~10质量份,该固化物的相对介电常数满足10以上,体积电阻率满足1.0×1013~1.0×1017Ω·cm,介电损耗角正切满足0.1以下,绝缘破坏的强度(BDV)满足7kV/mm以上。

54    一种耐直流漏电起痕电绝缘硅橡胶及其制备方法  
        以甲基乙烯基硅橡胶、甲基乙烯基苯基硅橡胶、气相白碳黑、硅烷偶联剂、氢氧化铝、硅酸锆、钛白粉、甲基硅油、羟基硅油、硫化剂、硫化活性剂以及炭黑着色剂为原材料,制备得到电绝缘硅橡胶,相较于传统的电绝缘硅橡胶只能通过耐交流漏电起痕1A4.5级而言,其漏电起痕能顺利通过直流4.5级测试,且其它电气性能还满足蚀损深度<2.5mm、交流电气强度>25 kV/mm的标准,同时,通过调整特定原材料硅烷偶联剂和炭黑着色剂的处理方式,能有效的解决电绝缘硅橡胶在注射成型时极易出现颜色迁移造成色痕的问题,尤其适用于灰色电绝缘硅橡胶的注射成型过程。

55    一种长寿命高可靠性固体高温硫化绝缘硅橡胶材料  
        加速老化试验验证,可以延缓和推迟自然老化发生时间8年以上;拉伸强度:5‑6MPa;撕裂强度:16‑20kN/M;憎水性和憎水迁移性:接触角>120°;击穿电压:28kV/mm;体积电阻率:1.0×1015欧姆.厘米;阻燃特性:V0级;硅胶和环氧芯棒粘结性:100%内聚破坏。

56    一种耐高温无味硅橡胶电缆  
        特种耐高温硅橡胶绝缘层、编织层、铝箔层和特种耐高温硅橡胶护套层;中心导体为通过交叉正规绞合所形成的退火裸铜或镀锡绞合导体;中心导体的外周包覆特种耐高温硅橡胶绝缘层,该特种耐高温硅橡胶绝缘层的外周包覆有由裸铜丝或镀锡铜丝形成的编织层,该编织层的外周包覆有铝箔层,该铝箔层的外周则包覆有特种耐高温硅橡胶护套层。提高了电缆的耐温等级;解决了电缆表面起泡,变形,粘黏及长期使用电缆表面变黄等问题;解决了电缆表面气味性问题,使电缆表面达到无味化,甚至可以满足RoHS、FDA、LFGB等食品级检测认证标准。

57    一种电缆用耐高温无味硅橡胶 
        提高了电缆的耐温等级;解决了电缆表面起泡,变形,粘黏及长期使用电缆表面变黄等问题;解决了电缆表面气味性问题,使电缆表面达到无味化,甚至可以满足RoHS、FDA、LFGB等食品级检测认证标准。

58    抗裂硅橡胶电缆护套材料及其制备方法 
        原料:甲基乙烯基硅橡胶、氢化丁腈橡胶、氯化聚乙烯、硫化剂、促进剂、石蜡、防老化剂RD、增塑剂、润滑剂、炭黑、硅微粉、阻燃补强剂及填料;增塑剂由邻苯二甲酸二丁酯和聚醚硅油混合而成,阻燃补强剂主要由水滑石粉、矿渣、纳米二氧化硅、羧甲基纤维素与偶联剂制备得到。制备方法:将上述原料放入密炼机进行密炼,然后转入开炼机薄通打卷,将薄通后打成的胶卷投入三辊辗页机辗页、切割,并将冷却滚筒打开冷却水,将切割后的胶片穿过冷却滚筒,再穿过隔离粉槽,制成胶片即可。该抗裂硅橡胶电缆护套材料不仅很好的阻燃环保性能,而且拉伸强度与抗裂性优异。

59    一种硅橡胶电缆绝缘层 
        原料制成:硅橡胶、丁基橡胶、氧化镁、防老剂、硼酸锌、乙炔炭黑、纳米氧化锌、四溴双酚、天然橡胶、乙烯辛烯共聚物、硅藻土、聚氯乙烯、磷酸三甲苯酯、氯化石蜡、促进剂和石棉纤维。本发明硅橡胶电缆绝缘层,通过合理的原料配方,制备得到的电缆绝缘层材料,具有耐腐蚀性强,抗老化性好,使用寿命长的优点。且制备方法简单,对设备要求不高。

60    硅橡胶电缆护套材料及其制备方法 
        原料:乙烯基硅橡胶、天然橡胶、MQ硅树脂、硫化剂、促进剂、硅酸铝纤维、石蜡、增塑剂、润滑剂、炭黑、阻燃补强剂及填料;增塑剂由邻苯二甲酸二丁酯和油酸丁酯混合而成,阻燃补强剂主要由水滑石粉、硅藻土、纳米二氧化硅、羧甲基纤维素与偶联剂制备得到。制备方法:将上述原料放入密炼机进行密炼,然后转入开炼机薄通打卷,将薄通后打成的胶卷投入三辊辗页机辗页、切割,并将冷却滚筒打开冷却水,将切割后的胶片穿过冷却滚筒,再穿过隔离粉槽,制成胶片即可。该硅橡胶电缆护套材料不仅很好的阻燃环保性能,而且力学性能优异。

61    电缆用抗裂硅橡胶护套材料及其制备方法 
        包括以下原料:甲基乙烯基硅橡胶、天然橡胶、聚氨酯弹性体、硫化剂、促进剂、石蜡、羟基硅油、增塑剂、润滑剂、炭黑、硅微粉、阻燃补强剂及填料;增塑剂由邻苯二甲酸二丁酯和柠檬酸三正丁酯混合而成,阻燃补强剂主要由水滑石粉、硅藻土、纳米二氧化硅、羧甲基纤维素与偶联剂制备得到。制备方法:将上述原料放入密炼机进行密炼,然后转入开炼机薄通打卷,将薄通后打成的胶卷投入三辊辗页机辗页、切割,并将冷却滚筒打开冷却水,将切割后的胶片穿过冷却滚筒,再穿过隔离粉槽,制成胶片即可。该电缆用抗裂硅橡胶护套材料不仅很好的阻燃环保性能,而且拉伸强度与抗裂性优异。

62    一种用于安全电缆的阻燃陶瓷化硅橡胶的制备方法 
        具有良好的机械性能,而且在遇到明火烧蚀时,可烧结形成坚硬的陶瓷体,起到隔绝火焰和防火的作用,从而保证了火灾情况下线路正常运行,且不易发生短路等二次灾害,保证了电力和通讯的正常工作。

63    一种抗UV耐酸碱硅橡胶电线电缆及制备方法 
        原料组成:硅胶、强碱、防紫外线粉末、二氧化钛、聚乙烯、丁腈橡胶、硅橡胶、氯化聚乙烯橡胶、增塑剂、汽油、棕榈油、颜色剂、氢氟酸、乙酸丁酯、醋酸纤维、环氧树脂、第一促进剂、黄铜矿、镁铬砖、相熔剂、微晶蜡、三氧化二锑、聚磷酸铵、聚酰亚胺、第二促进剂、乙二醇二硝酸酯、乙醇钠。按照计量配比,取上述原料根据一种抗UV耐酸碱硅橡胶电线电缆及制备方法加工即可完成制备。采用上述技术方案后,本发明有益效果为:制备出来的橡胶电线电缆具备抗UV、耐酸碱的性能,能满足日益所需的使用需求,在同行领域中性能优越推广性强。

64    一种导热绝缘硅橡胶
        温度为160~200℃,压力为5~8MPa的条件下硫化5~15min后,得导热绝缘硅橡胶坯料,将导热绝缘硅橡胶坯料于压力为4~5MPa的条件下冷压5~10min后,并二次硫化4~5h后,得导热绝缘硅橡胶。制备的导热绝缘硅橡胶具有优异的导热性能和良好的绝缘性能,具有较好的市场前景。

65    耐火型通信电缆 
        一步提高了陶瓷化硅橡胶护套层的绝缘性和阻燃性,从而增强了电缆的绝缘性和阻燃性。

66    一种电力硅橡胶绝缘材料
        原料:甲基苯基乙烯基硅橡胶、对叔丁基酚甲醛树脂、钙钛尾矿粉、JYM‑087B胶粉、三甘醇二异辛酸酯、三氯化铁、胶易素T‑78、复合防老剂、复合偶联剂、交联助剂。本发明的绝缘材料在电气性能、机械性能以及抗冻耐老化性上提升显著,综合性能更加优良,应用领域场合更加广泛,使用寿命长。

67    一种电缆用低烟无卤阻燃硅橡胶材料及其制备方法 
        采用的制备方法中,试样的混合与交联逐次进行,与传统硅橡胶制备方法相比,避免了一段硫化和二段硫化,不仅交联均匀、控制方便,而且工艺便捷、节能省时、生产效率高。

68    陶瓷化硅橡胶复合绝缘电缆材料
        抗拉伸和抗冲击性能好,陶瓷化外壳结构均匀致密,不易开裂,绝缘性能好,提高了在实际应用中的可靠性和使用寿命。

69    耐火型电力电缆用陶瓷化硅橡胶复合材料的制造工艺
         步骤:向玻璃粉12~15份、氮化硼6~10份、氧化镁10~15份、气相法二氧化硅8~15份中分别添加钛酸异丙酯1~5份,在捏合机中搅拌10min,备用;将甲基乙烯基硅橡胶100份、乙烯甲基丙烯酸共聚物15~25份包辊混炼;混炼温度在50℃以下,混炼10min;在包辊生胶中加入经过表面处理的玻璃粉12~15份、氮化硼6~10份、氧化镁10~15份、气相法二氧化硅8~15份,混炼温度在50℃以下,混炼20min。抗拉伸和抗冲击性能好,陶瓷化外壳结构均匀致密,不易开裂,且缩短烧成时间,降低了能耗。

70    一种硅橡胶绝缘耐火电缆料及其制备方法 
        包括:硅橡胶、丁苯橡胶、聚氯乙烯、乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物、聚乙烯、相容剂、改性填料、交联剂、硬脂酸、石蜡烃油。其制备方法是先将高岭土、天然锆英砂、云母粉、硫酸钡粉与钛酸酯偶联剂混合,研磨,得到改性填料,然后将硅橡胶、丁苯橡胶、聚氯乙烯、乙烯‑醋酸乙烯酯共聚物、聚乙烯、相容剂、改性填料、交联剂、硬脂酸和石蜡烃油混合,高速分散均匀后将混合物料投入到双螺杆挤出机里,挤出造粒,再置于热风干燥机中进行干燥后即得。电缆料耐压、抗开裂及耐火性能好,施工成本低,便于推广应用。

71    一种新型高温硫化硅橡胶电缆的制备方法
        制备方法包括S1混炼成团;S2继续混炼;S3分散搅拌;S4薄通溶胀;S5硫化成型;S6成型后处理;通过上述制备方法获得的硅橡胶,在制备过程中可以迅速使内部气泡破灭,并可以在长时间内防止气泡生成,通过交联剂、催化剂和消泡剂对加型高温硫化硅橡胶的固化时间、电绝缘性能和物理性能的影响,尤其是对于微型、薄壁、多腔的医用硅橡胶,极大的提高硫化胶电阻率,消除气泡对医用硅橡胶产品的负面干扰,十分适用于医用硅橡胶的使用场景。产品的负面干扰,特别是微型、薄壁、多腔的线管影响。

72    一种低粘度阻燃性绝缘液体硅橡胶及其制备方法 
        低粘度加成固化型阻燃液体硅橡胶及其制备方法,液体硅橡胶基础胶A是由线性聚硅氧烷,补强填料,补强填料表面处理剂;交联剂B组份是由含氢硅油组成;C组份是由二氧化钛,炭黑,偶氮化合物,催化剂和阻聚剂组成。液体硅橡胶固化前粘度小于20pa.s,通过低粘度来提高流动性易于注射成型,通过添加适当的阻燃剂,体现阻燃性可用于高压绝缘子领域。

73    一种高绝缘性液态硅橡胶  
         具有流动性好,高温下固化速快,无需二次硫化,固化过程无副产物,成型过程物料损耗少。制备工艺生产周期短,效率高。

74    一种航空航天用改性硅橡胶电缆材料及其制备方法
        针对航空航天所用的电缆材料而研发的,因此,选用了硅橡胶为主料,硅橡胶还有良好的电绝缘性、耐氧抗老化性、耐光抗老化性以及耐臭氧等特性,经过改性后的硅橡胶上述各类性能更为优异,与变压器油、二苯基硅二醇、防白蚁母料、树脂用碳酸钙粉、对苯二甲酸二辛脂、交联剂、紫外线吸收剂成分配合后,相互作用,使得制备得到的电缆具有优良的性能,适合用于航空航天。

75    220kV电缆终端附件特种硅橡胶及其制备方法  
        具有较优异的导电性能200~5000(Ω·mm),且‑50℃~l75℃下连续使用具有弹性,同时具有综合良好的导热性、憎水性和物理机械性能。

76    一种硅橡胶复合电缆料及其制备方法  
        原料包括:硅橡胶、二元乙丙橡胶、顺丁橡胶、聚芳基乙炔树脂、硬脂酸、氧化锌、硫磺、2,4‑二氯过氧化苯甲酰、偶联剂、石墨、促进剂、防老剂、改性阻燃剂、1,4‑环己烷二甲醇二缩水甘油醚、碳纤维、白云母、三聚氰胺聚磷酸盐;改性阻燃剂按照以下工艺制备:将淀粉糊化,加入水中,加入纳米氧化镁、氧化锆、氧化铁和碳纳米管,超声、烘干,碳化后粉碎,过筛。提出的硅橡胶复合电缆料的制备方法过程简单,得到的硅橡胶复合电缆料耐热性和耐老化性好,阻燃性能优异。

77    一种硅橡胶电缆用绝缘护套材料
        硅橡胶电缆用绝缘护套材料作为电缆的绝缘和护层材料,挤出包覆到导电线芯和电缆缆芯外,能使该电缆能满足工作温度在250℃左右的使用需要,推广价值高。

78    一种耐热阻燃硅橡胶电缆材料及其制备方法
        原料包括:三氟苯基硅橡胶、相容剂、氢氧化镁、混合阻燃剂、阻燃协效剂。本发明还公开了一种所述耐热阻燃硅橡胶电缆材料的制备方法。本发明耐热性好、阻燃性能好、安全性高;且质地柔软,综合物理性能优异;可长期在高温条件下使用,使用寿命长。

79    一种硅橡胶绝缘胶组合物及其制备方法 
        硅橡胶绝缘胶组合物,绝缘硅橡胶组合物,具有比重低、物理性能优异、阻燃性好、绝缘性高等优点,可以应用于电子电气、电力输送等领域。

80    防水能力强抗冻能力强的硅橡胶电缆材料及其制备方法
        具有防水能力强、热稳定性强、耐高低温性能好,而且还具有抗臭氧、耐候性强的优点;纳米氧化锌、环戊烷和氧化硅使硅橡胶电缆材料光洁性能、耐磨性能、机械强度和抗老化性好;二丁基二月桂酸锡、2‑硫醇基苯并噻唑与聚卡波树脂使硅橡胶电缆材料软化迅速成型,氯化石蜡和聚氯乙烯使硅橡胶电缆材料阻燃性能好。

81    一种用于阻燃电缆的可陶瓷化硅橡胶复合材料及其制造方法  
        原料混合均匀,得到混炼胶,再经硫化得到可陶瓷化硅橡胶硫化胶,硫化温度为150~180℃,一段硫化时间为5~20分钟,二段硫化时间为2~4小时。本发明技术方法制备的可陶瓷化硅橡胶的力学性能良好,在较低瓷化温度(700‑800℃)下转化成坚硬的陶瓷体。该硅橡胶可以用于制造阻燃耐火电线电缆。

82    一种深海轨道交通用硅橡胶复合电缆绝缘料 
       解决了现有的DMC增强EPDM/乙基丙烯基硅橡胶并用胶存在的低压固化难的技术问题。由乙基丙烯基硅橡胶、六元己橡胶、填加玻璃短纤维的不饱和聚酯的团状模塑料和配合剂制成;其中配合剂由白炭黑、氧化锌、硫化促进剂、硫化剂、防老剂D和硅烷偶联剂KH550组成。抗张强度为8~13MPa、断裂伸长率为190%~324%、氧指数为33~34、20℃时的绝缘电阻常数为4500~5500MΩ·km,60Co‑γ射线辐照后断裂伸长率为170%~192%。可用作核电站用的电缆料。

83    一种绝缘子用耐热硅橡胶的制备方法 
        步骤:将甲基乙烯基硅橡胶、甲基乙烯基苯基硅橡胶、海泡石粉、氧化铝复合物、结构控制剂搅拌,调节温度,真空静置得到混炼胶;将混炼胶升温,静置,加入叔丁基过氧化氢,薄通,升温进行一次硫化,升温进行二次硫化得到绝缘子用耐热硅橡胶。氧化铝复合物采用如下工艺制备:将氧化铝颗粒、单甲氧基聚乙二醇、二氯甲烷、甲基丙烯酸羟丙酯、环氧乙烷、盐酸、阻聚剂混合,氮气保护下升温搅拌,静置,冷却,洗涤得到氧化铝复合物。所得硅橡胶具有优异机械性能和电学性能,而且具有优异的耐紫外线和耐酸蚀性能,同时耐热性能好,导热系数可达6.2W/(m·K)。

84    一种汽车点火电缆用耐高温硅橡胶的制备方法 
        步骤:将甲基乙烯基硅橡胶、重质碳酸钙、高岭土复合物混炼,加入甲基硅油、月桂酸、甲基羟基硅油、硅烷偶联剂,升温,继续混炼,真空处理得到汽车点火电缆用耐高温硅橡胶。高岭土复合物采用如下工艺制备:将高岭土、松焦油、硬脂醇搅拌均匀,加入N,N‑二乙基乙胺搅拌,加入双酚A继续搅拌,升温,加入间苯二胺、苯酚搅拌,调节温度,回流搅拌,过滤,洗涤,干燥得到高岭土复合物。所得硅橡胶耐撕裂与耐拉伸永久变形极为优异,拉伸强度极高,而且耐高温性能极为优异,耐油性能良好,可满足了汽车橡胶制品对耐热性能、机械强度的特殊要求。

85    一种白炭黑造粒改性甲基乙烯基硅橡胶绝缘材料的制备方法
        以水玻璃为原料,羟基羧酸酯、硅烷偶联剂为改性剂,羟基羧酸酯中的羟基与白炭黑表面部分羟基反应来阻碍白炭黑表面的顶氧形成硅‑氧联结,抑制颗粒的增长,从而阻碍了粒子间的团聚,偶联剂的加入提高了改性剂与白炭黑的接枝率,提高其在基体的分散性能;之后与羟基硅油、六苯基环三硅氮烷混合造粒预处理,进一步提高与基体的相容性,提高产品的力学性能,另一方面硅氮烷的添加能有效的消除硅橡胶中的微量水分和硅羟基,从而有效的抑制硅橡胶端基引发的降解,提高产品的耐热稳定性能。

86    一种冷缩电缆用液体硅橡胶组合物及其制备方法
        其制备方法包括基胶制备、AB胶配制、AB胶混合等步骤。本发明的冷缩电缆用液体硅橡胶组合物及其制备方法具有耐烧蚀性能优异、耐漏电起痕性能良好和物理性能优秀的特点。

87    一种MVQ硅橡胶绝缘材料    
        耐紫外线辐射性能优异,柔软性好,且具有优良的物理机械性能和阻燃性能,经久耐用,为耐紫外辐射电源线护套的开发奠定了原料基础,且符合UL和欧盟ROHS要求,环保完全。



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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