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《石墨烯粉末-粉体及应用工艺配方精选汇编》

2024新版《石墨烯粉末-粉体及应用工艺配方精选汇编》

    本篇专辑精选收录了国内外关于本篇专辑精选收录了国内外关于《石墨烯粉末-粉体及应用工艺配方精选汇编》资料。涉及国内外著名大学、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。
    
   资料中包括制造原料组成、生产工艺、制造配方、产品性能测试及标准、解决的现有技术存在具体问题、产品制作实施例等等,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】780页 (大16开 A4纸)
【资料内容】制造工艺及配方
【项目数量】70项
【交付方式】上海中通
【资料合订本】:1680元 (上、下册)
【资料电子版】:1480元(PDF文档)
 订 购 电话:13141225688   13641360810
联  系  人:梅 兰 (女士)


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    本篇专辑精选收录了国内外关于本篇专辑精选收录了国内外关于《石墨烯粉末-粉体及应用工艺配方精选汇编》资料。涉及国内外著名大学、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。
    
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产品技术介绍:


1    少层石墨烯粉体的制备方法:选择水中不溶的无机插层剂作为制备石墨烯的插层剂,在石墨烯中不会造成残留,从而保证石墨烯的品质,同时插层剂完成插层楔入石墨烯片层之间还可以抑制石墨烯的团聚。

2    石墨烯粉体气相物理剥离方法,石墨烯生产通过物理方法加工完成,石墨烯薄片是以完全粉体形式存在,贮存和使用环境不会受到限制,并且工业化生产成本较低,便于石墨烯更广泛的应用于各行各业。

3    具有窄薄尺寸的磁性石墨烯的制备方法,解决现有磁性石墨烯工艺复杂、成本高、磁性粒子结合不好、尺寸大,并且很难产业化的问题。制备方法:一、制备氧化石墨烯前驱体;二、制备干燥的粉末;三、制备还原氧化石墨烯前驱体;四、制备负载磁性粒子的磁性石墨烯粉体;五、热处理。用于具有窄薄尺寸的磁性石墨烯的制备。

4    哈尔滨工业大学技术 一种石墨烯/铜复合粉体及其制备方法、石墨烯/铜复合材料及其制备方法和应用。本发明利用石墨烯在溶液中带负电、铜离子带正电,二者能够相互吸引的特性,得到铜/石墨烯均匀分散的混合溶液,在电沉积过程中,石墨烯在带正电的铜离子带动下粘附在阴极极板上,得到部分还原,使石墨烯中的含氧官能团和缺陷得到修复,提升了制备得到的石墨烯/铜复合粉体导电性。

5    连续化制备粉体石墨烯的方法及石墨烯,其中制备方法,采用高温下生长气体在生长基体中裂解后重新组成石墨烯,再被惰性气体从生长基体表面带离后进入粉体收集装置,分离惰性气体得到石墨烯粉体。由于石墨烯被不断从生长基体中带出,生长基体中始终有新的界面与生长气体发生反应,从而生成新的石墨烯,继而被惰性气体带出。制备出来的石墨烯片径为10μm~1cm,导电率达到105~106S/m。

6    南京工业大学技术 高比表面积还原氧化石墨烯粉体的制备方法,将氧化石墨预先配成预还原的前驱体溶液,通过设计连续工艺,在溶剂快速挥发过程中实现了氧化石墨的干燥、剥离和还原可控,减少了氧化石墨由于片层堆叠产生的团聚,并通过片层表面含氧官能团的还原分解促进热剥离膨胀,从而制备出高比表面积的还原氧化石墨烯。制备的还原氧化石墨烯粉体比表面积大、还原度可控,满足在复合材料、能源、催化等领域的广泛应用。

7    石墨烯改性粉体的制备方法及自动化设备,包括运输物料盘、照射室、臭氧喷口和雾化喷头,所述运输物料盘穿过照射室,所述雾化喷头和臭氧喷口均设置在照射室内,所述雾化喷头设置在靠近照射室出口处,使用时通过运输物料盘将石墨烯粉体自动的运输到照射室内去,通过臭氧喷口放出臭氧,使石墨烯粉体与臭氧混合,再通过雾化喷头喷出石墨烯改性助剂,促进石墨烯粉体的初步表面改性,照射室发射高密度紫外线与石墨烯粉体反应。

8    等离子石墨烯粉体表面改性工艺,包括以下步骤:S1:称取石墨烯粉体置于设备的反应室内,开启设备将反应器抽成真空状态;S2:将反应器进行旋转,并且对石墨烯粉体进行加热烘烤;S3:向反应室内通入反应气体,进行等离子处理,对石墨烯粉体进行改性;S4:将改性完成的石墨烯粉体进行退火处理,通过对石墨烯粉体表面进行改性从而使得所获得的石墨烯粉体的导电性、分散性、稳定性以及相容性得到提升。

9    山东理工大学技术 水相增强型剥离法制备石墨烯粉体的方法。目前氧化还原法制备石墨烯是工业化生产的主要方式,然而生产周期较长,且制备的石墨烯易团聚难分散,同时在化学还原过程中需要用到水合肼等有毒有害的还原剂,在还原过程中会破坏石墨烯的晶格结构。种种制备缺陷制约着石墨烯工业化生产和应用的推广。

10 山东理工大学技术 超导易分散石墨烯粉体的制备方法及其在导电塑料中的应用。在酸性环境下对石墨烯进行改性,减小石墨烯片层间的范德华力,与此同时,不会破坏石墨烯的本质。通过对石墨烯粉体进行改性技术,得到的石墨烯粉体分散性好,与其他材料具有良好的融合性,石墨烯的导电性亦明显得到改善。并且在普通塑料中加入改性石墨烯,二者可以很好的融合,得到一种导电性、导热性良好的导电塑料。

11 石墨烯‑铜复合粉体材料及其制备方法,制备得到性能优良的石墨烯‑铜复合粉体,特别是通过阳极剥离法制备得到的石墨烯氧化程度较低、单层率高、缺陷较少、结构完整,具有高比表面积和较高的还原程度。此外,该制备方法还具有操作简单、成本低廉、制备时间短、反应条件温和等优点。

12 广东工业大学技术 制备石墨烯粉末的装置,以木质素作为碳源,加入碳源添加剂混合得到的活化碳源,在强电流脉冲放电作用下生成石墨烯粉末。

13 石墨烯粉体材料的制备方法,具有较大的片层面积,较高的电导率和导热系数,可用作添加材料。

14 二氧化硅和石墨烯复合粉体材料及其制备方法和应用;制备工艺简单、易控,便于工业化大规模生产,所得产品在橡胶聚合物材料中表现出优异的补强特性。

15 一种速溶型氧化石墨烯粉体及其制备方法,所述速溶型氧化石墨烯粉体包括氧化石墨粉体、分散剂、聚羧酸减水剂粉体、缓凝剂以及水。本发明通过优化氧化石墨烯的制备方法,解决了传统氧化石墨烯溶解性低需要使用搅拌、超声等高能耗设备的技术问题。

16 石墨烯粉末的生产制备方法,生产制备方法的制备效率高,可以快速生产石墨烯粉末,适合推广使用。

17 北京理工大学技术 封严涂层用YSZ/石墨烯复合粉体及其制备方法,属于封严涂层材料技术领域。所述复合粉体是由YSZ与石墨烯按照26~82:1的质量比组成的熔融共晶态复合粉体,使用石墨烯掺杂YSZ,一方面起到增韧相和造孔相的作用,有利于提高封严涂层整体的韧性和耐磨性,另一方面可以减弱YSZ晶形转变带来的体积变化,有利于增强封严涂层的热稳定性。

18 北华大学技术 水热还原制备石墨烯粉体的方法,通过硝酸根(NO3‑)辅助作用进行水热还原,促使在还原氧化石墨烯的过程中,氧化石墨烯层间存在的压力大于层间的分子作用力,以及在反应完成之后,得到的还原产物石墨烯不团聚。

19 桂林理工大学技术 片状二硫化钼复合石墨烯的制备方法,制得的悬浊液用去离子水离心洗涤5~6次,所得离心产物在冷冻干燥机内干燥即制得二硫化钼复合石墨烯材料粉体。使用设备简单,原料价格低廉无毒,制备得到的二硫化钼复合石墨烯材料在电化学储能领域具有一定的应用潜力。

20 绿色荧光的石墨烯量子点粉末的制备方法,其是先利用硫脲与1,3,6‑三硝基芘为原料,经水热反应制得石墨烯量子点溶液,再将其与三聚氰胺、多聚甲醛混合,通过“一锅法”制备出固态的绿色荧光石墨烯量子点粉末。本发明不需先制备预聚体,而通过“一锅法”直接制备固态石墨烯量子点,不仅可简化制备方法、缩短制备时间,还可使制得的绿色荧光石墨烯量子点粉末具有更好的荧光效率,从而可用于高品质LED器件的制备。

21 中南大学技术 大规模制备石墨烯粉体的方法,工艺密闭反应,对温控要求低;水热反应后可回收硫酸,更绿色环保;回收硫酸后产物可直接快速过滤洗涤,解决了氧化石墨烯难过滤难洗涤的问题,提高了石墨烯的制备效率。

22 北京理工大学技术,一种石墨烯粉体的制备方法,利用聚四氟乙烯和活性固体颗粒,在引燃的条件下,发生剧烈的氧化还原反应,直接生成石墨烯粉体。的制备方法工艺简单,生产成本低,能耗少,安全,适用于实现工业化生产。

23 石墨烯粉末生产用制备装置及其制备方法,生产石墨烯粉末所需的加工装置结构简单,方便维修,加工装置数量少,降低了购买相关加工设备所需的成本,同时还减少了设备占地所需的土地成本;生产石墨烯粉末所需的原材料易于寻找,降低了生产石墨烯粉末所需的成本;生产石墨烯粉末使用的加工方法简单,加工效率高,适用于大批量的生产使用,具有很好的实用性;采用该制备方法生产石墨烯粉末对生产技术要求低。

24 石墨烯粉体的制备方法,石墨烯粉体作为增强体材料在金属复合材料中的应用。将真空冷冻干燥、插层热处理与低温液氮条件下的球磨剥离结合,逐步减弱石墨粉的石墨片层间的结合力并增加了石墨片层间距,逐层剥离得到低密度缺陷的多级分布的石墨烯粉体,避免了对环境的污染,且对设备要求低,产量高,适合于石墨烯粉体的规模工业化生产;本发明的应用改善了金属复合材料的性能。

25 石墨烯粉体及其制备方法,通过对石墨烯粉体的表面经过苯胺低聚物衍生物的改性修饰,极大提高了石墨烯粉体的分散性和化学稳定性,使得石墨烯粉体易于分散于基材中或涂覆于基材表面,大大提高了石墨烯粉体的应用性。

26 工业化量产多孔石墨烯粉末的制备方法;其制备方法包括以下步骤:(1)取液态的聚酰亚胺于一超音波喷雾器内进行超音波振荡而使的雾化为雾状粒子;(2)使该聚酰亚胺的雾状粒子进入一制备筒,并于该制备筒内进行二氧化碳雷射照射;(3)该聚酰亚胺的雾状粒子经二氧化碳雷射照射后,形成高纯度多孔石墨烯粉末,并落于该制备筒的底部;藉此,能提供一种新的高纯度多孔石墨烯粉末量产方法,并达到极佳的生产经济效益性。

27 粉体石墨烯的制备方法,通过控制生长过程中的成核密度和/或反应气氛流经反应区的时间,调控气相石墨烯尺寸。方法简单有效,首次实现气相中石墨烯尺寸地调控,可控制石墨烯尺寸的适当增大或者减少。并可在气相中直接获得石墨烯量子点,相较于传统方法而言,简单高效,石墨烯纯净并且结晶性高。

28 大规模、超低成本制备高质量石墨烯粉体的绿色方法,包括:(1)将膨胀石墨加入到含有亲水高分子和碱性试剂的水溶液中并混合,然后经研磨得到石墨浆料;(2)将所得石墨浆料进行超声处理后静置一定时间,选取上层的石墨烯分散溶液;(3)在所得石墨烯分散溶液中加入沉淀剂,再经抽滤,得到石墨烯饼;(4)将所得石墨烯饼经过洗涤和和干燥后,置于保护气氛中在350~800℃下焙烧,得到所述高质量石墨烯粉体。

29 掺杂石墨烯粉体及其制备方法,基于金属镁粉与二氧化碳发生的自蔓延高温合成反应,在初始体系中引入多种掺杂剂,利用反应产生的高温环境引发掺杂剂分解,释放出含有杂原子的气体对石墨烯原位掺杂,得到杂原子掺杂的石墨烯粉体。制备的掺杂石墨烯粉体的平均孔径为2~50nm,BET比表面积为100~500m2·g‑1,具有高比表面积和高介孔率,产率高,无污染,且能有效避免掺杂石墨烯粉体的团聚和堆叠。

30 超薄石墨烯粉体的制备方法及其制备的产品,结合了电化学法和超临界二氧化碳法的优点,整个剥离过程,最大程度地保持了石墨烯地内部晶体结构,所制备的超薄石墨烯厚度仅为1‑5nm,片层均匀且连续性好,缺陷少,电导率高,在电子元器件、催化以及新能源等领域具有广泛的应用前景。

31 石墨烯粉体制备方法包括石墨烯片层和复合在所述石墨烯片层上的分散剂颗粒;所述石墨烯粉体由石墨经过超临界流体狭缝喷射剥离后得到。通过超临界液相狭孔剥离技术,能在低成本、无污染的条件下制备厚度较薄、片径较小的石墨烯,更加有利于后续将石墨烯均匀分散在油相或水相中。而且墨烯片层上均匀分布着分散剂纳米颗粒,这些纳米颗粒不仅可起到防止石墨烯回叠效果,而且通过添加分散剂进行物理阻隔,可以实现剥离后的石墨烯均匀分散,提高了石墨烯的应用范围和前景。

32 石墨烯粉体制备方法由石墨经过超临界流体狭缝喷射剥离后得到。通过超临界液相狭孔剥离技术,能在低成本、无污染的条件下制备厚度较薄、片径较小的石墨烯,更加有利于后续将石墨烯均匀分散在油相或水相中,制备成锂离子电池用小片径石墨烯导电浆料。

33 形态可控的高质量石墨烯粉体及其制备方法,石墨烯粉体可据应用需要保留或去除基底,形成石墨烯/金属壳核复合结构或石墨烯中空腔体结构。调控反应参数,可以对所述石墨烯粉体的粒径,形态等进行调控。所述金属盐及相应的刻蚀酸液均可通过回收循环利用,整个生产过程仅消耗一定量的电能和反应气体。工艺简单,生产成本低廉,容易放大量产。所制备的石墨烯具有很高的结晶质量,导热、导电性能优异,可作为填料在诸多领域获得应用。

34 石墨烯粉体的制备方法,制备的石墨烯粉体片层均匀、厚度薄(1~5nm)、形貌规整、还原程度高、缺陷少、电导率高,可广泛的应用于微机电系统、人工智能、生物医药等电子器件领域。


35 利用化学气相沉积法一步制成石墨烯粉末的方法,制备石墨烯粉末不需要使用任何基底,工艺步骤简单、快速、有效,且没有溶液污染。

36 含有带电的四氟乙烯‑六氟丙烯聚合物石墨烯粉体的制作工艺。石墨烯粉体制造工艺中加入带电的四氟乙烯‑六氟丙烯聚合物分散液、以及氟素表面活性剂,优化了材料组成,使石墨烯高效剥离,最终形成纯度比较高、大尺寸少层结构的石墨烯。本工艺具有生产工艺简单,生产效率高,反应时间短等优点,优化了材料组成,降低了生产成本。

37 分散性好的氧化石墨烯粉体的制备方法,能够从表面化学的角度减小氧化石墨烯干燥过程中片层的堆叠团聚,制备得到分散性好的氧化石墨烯粉体,工艺成本低,适用于工业化生产。

38 哈尔滨工业大学技术,三维石墨烯粉体材料及其制备方法,粉体分散性好,生长均匀且垂直,石墨烯片交联成稳定的网络结构。这不仅解决了二维石墨烯片团聚的问题,而且获得了高电导率的优异性能;工艺简单,原材料丰富、成本低廉,术方案的三维石墨烯粉体用作锂离子电池导电添加剂可以改善正极材料磷酸铁锂的循环性能、倍率性能。

39 北京石墨烯研究院;北京大学技术 连续放量制备粉体石墨烯的方法,可实现粉体石墨烯的长时间不间断制备,获得的粉体石墨烯品质高,纯度高,含氧量低,且为100%的尺寸在300nm以下的片层石墨烯,有利于石墨烯片的连续化和批量化制备,具有极大的应用前景。

40 氧化石墨烯粉体的制备方法,包括如下步骤:将氧化石墨烯膜的边角料和不良品进行干燥,破碎,粉碎,得到氧化石墨烯粉体。利用氧化石墨烯边角料和不良品制备氧化石墨烯粉体,再通过氧化石墨烯粉体制备石墨烯导热膜,从而提升了原料的利用率,降低了制造成本。

41 燕山大学技术 石墨烯自组装粉及其制备方法,这种石墨烯自组装粉的颗粒尺寸为微米级,有多孔的微观三维立体结构,而且其还原程度不高。用于制备石墨烯复合材料时,这种石墨烯自组装粉比石墨烯凝胶(粉)更容易实现均匀的高担载量的复合。

42 铁掺杂石墨烯纳米片粉体材料的高温膨胀制备方法。剥离效率高,有效减轻石墨烯片层结构的破坏,铁离子均匀分布在石墨烯片层间,有效提高石墨烯纳米片的导电性,制备工艺简单,对设备的要求较低,适于工业或实验室操作,具有巨大的应用前景。

43 石墨烯粉体及其制备方法,该方法包括:不使用基底,通过化学气相沉积工艺制得所述石墨烯粉体,其中,所述化学气相沉积工艺过程中的反应温度为1200~2000℃。工艺流程简单,且可以制备出高品质的石墨烯粉体。

44 氧化还原法制备石墨烯粉末的工艺。制备石墨烯粉末的工艺,以氧化石墨烯溶液为原料,以水合肼为还原剂,严格控制水合肼的用量、反应时间和反应温度,制备出高纯度的还原石墨烯粉末。所述的制备工艺简便可行,工艺流程少,产率高,适合大规模工业化生产,制备的石墨烯分散性好,堆叠程度低,不易团聚。

45 高分散性石墨烯粉体的制备方法。简便可行,工艺流程少,适合工业化生产,制备的石墨烯分散性好,堆叠程度低,不易团聚。

46 制备石墨烯/金属复合粉体的方法,属于金属基复合材料领域。所述方法包括:将通过热丝裂解得到的含碳自由基与金属粉体在流化床中加热反应,降温,在流化的金属粉体上生长石墨烯。该方法无需使用分散剂,有利于改善质量和纯度。通过本申请所述方法制备的石墨烯/金属复合粉体的石墨烯覆盖率高且分布均匀,杂质含量低,整体性能均一稳定,并且可以得到单层石墨烯。

47 以纤维素深度水解得到的2D纤维素为原料制备石墨烯2D粉体的方法,涉及石墨烯制备技术领域,包括纤维素2D晶体原料的准备和石墨烯2D粉体的制备;通过本发明的方法制备出的石墨烯2D粉体有清晰的蜂窝状六边形二维晶体结构,碳原子占比高,杂原子含量少,约6层,且能够批量生产;另外,本申请所采用的纤维素的原料来源广,成本低,制备过程中不造成二次污染,有利于生态环境保护,有重要的社会、经济和生态效益。

48 英属维京群岛商艾格生科技股份有限公司技术,改善石墨烯缺陷的方法,包括:于容置有石墨烯粉末且符合超临界流体环境的反应槽中,通入并使具反应化合物及超临界流体的混合流体浸渗该反应槽内的石墨烯粉末,可有效降低石墨烯的结构缺陷比例、增加石墨烯的组成含量及减少石墨烯的层数,提供具良好导热及导电性能的石墨烯粉末。

49 具有三维构造石墨烯粉体及其制备方法,以织构CaO粉体为模板,通过化学气相沉积法制备具有三维构造的石墨烯粉体,因为织构CaO晶体为正六面体结构,且模板容易去除,因此生长出的石墨烯缺陷少,SP2碳成键比例高,碳氧比高。制备方法提高了三维立体构造石墨烯粉体的碳氧比,而且几乎所有的碳原子均为SP2碳成键,从而提高了其导电性、导热性和力学性能。安全环保无污染,可实现“三废”零排放。

50 石墨烯复合材料、石墨烯氧化铝复合材料及石墨烯氧化铝复合粉体材料的制备方法及其应用。该石墨烯氧化铝复合粉体材料不易发生团聚,从而将其应用到制备陶瓷复合材料、金属复合材料以及高分子复合材料时,不容易发生团聚,进而能够制备获得性能良好的陶瓷复合材料、金属复合材料以及高分子复合材料,有效地解决了现有技术中氧化石墨烯材料易于团聚的问题。

51 中北大学技术 可再油性分散的改性石墨烯粉体的制备方法,属于石墨烯技术领域,可解决现有石墨烯在非极性有机溶剂中分散性和稳定性差、工艺复杂、能耗大、成本高的问题,制备工艺简单,制备的改性粉体油性分散液具有高浓度、优异的分散性、稳定性,加速石墨烯在防腐等领域的工程化应用步伐。

52 石墨烯和无机颗粒复合粉体及其制备方法;制备方法同时具备操作方法简单、成本低、环保的优点。本发明适用于石墨烯和无机颗粒复合粉体的工业化生产。该复合物可广泛用做涂料填料、油漆填料、水泥功能添加剂、树脂基复合材料增强体、陶瓷基复合材料增强体、金属基复合材料增强体、模具材料、导电浆料等领域、催化剂载体、储能材料等领域。

53 石墨烯粉体材料及其制备方法。制备方法克服了现有的制备方法制备出的石墨烯粉体材料存在的质轻、蓬松等问题。通过本申请的制备方法制备出的石墨烯粉体材料,具有高振实密度和高比表面积的特点,此外,该制备方法简单易行,绿色环保,成本低,易于工业化推广。

54 连续式石墨烯粉末制备方法的设备,制备的石墨烯粉末纯度高、结晶性好、缺陷少,实现连续式制备石墨烯粉末。

55 锂电池用石墨烯中空微球导电粉及其制备方法,该制备方法包括:采用等离子体辅助化学气相沉积法或化学气相沉积法制备所述表面包覆石墨烯的二氧化硅微球模板;将所得表面包覆石墨烯的二氧化硅微球模板置于氢氟酸溶液或氢氧化钠溶液中去除二氧化硅微球模板,得到所述石墨烯中空微球导电粉。

56 化学气相沉积法可控制备三维纳米多孔石墨烯粉体的方法,通过催化剂的表面包覆解决了化学气相沉积法规模化制备石墨烯粉体过程中存在的固体催化剂颗粒团聚的共性核心问题,并通过调节碳源量、固体催化剂颗粒尺寸和盐量实现了高质量三维纳米多孔石墨烯粉体的可控制备,简化了工艺流程,降低了制备条件对设备的较高要求,易于实现三维纳米多孔石墨烯粉体的规模化可控制备。

57 陕西科技大学技术 低度氧化石墨烯纳米片层粉体及其制备方法与应用,主要应用于水泥基材料的增强增韧及提高导热性能,掺量为水泥粉体质量的1.5~3.5%,28天龄期水泥基材料的抗压强度、抗折强度和导热系数比对照样品分别提高不小于39%、54%和300%,混凝土的抗渗透、抗冻融和抗碳化能力达到了最好级别。制备方法具有材料价廉易得,工艺路线合理,操作方便。

58 锡粉改性的高稳定性氮掺杂石墨烯量子点的制备方法,该方法采用柠檬酸作为碳源,尿素作为氮源,锡粉为还原剂,再通过超声预处理、水热反应,最后处理水热产物得到氮掺杂石墨烯量子点材料。该制备方法工艺简单,条件温和,制备的氮掺杂石墨烯量子点纯净度较好、粒径小且尺度分布均匀,荧光稳定性性可达半年以上,有利于其在光电、生物医药等更多领域的应用潜力。

59 广西科学院技术,以蔗髓为原料的多重花瓣形态的石墨烯粉体的制备方法,制备出的石墨烯粉体有完整的二维晶体结构,碳原子占比高,杂原子含量少。蔗髓在蔗渣中约占30%以上,原料来源广,成本极低,制备过程中不造成二次污染,有利于生态环境保护,有重要的社会、经济和生态效益。

60 三峡大学技术 采用淀粉制备石墨烯量子点的绿色合成方法。该所制备的石墨烯量子点,能较好地溶解在水中,粒径尺寸均匀,并且具有良好的荧光性能。

61 浙江工业大学技术 表面具有分级异质纳米结构的石墨烯/四氧化三铁/硅酸铜复合粉末及其制备方法与应用,制备的石墨烯基分级异质复合微粉长径比大、具有介孔结构、比表面积大;且具有吸波性能强、吸收频带宽和轻薄的特点,可在较宽的频率范围内保持较大的电磁波屏蔽效能,可望在电磁屏蔽等领域获得巨大应用。

62 二级温控气压法制备石墨烯粉体方法及设备,设备末端设有冷却段可降低原料出炉管的温度以及夹套储料装置设有冷却溶液可极大降低温度,防止因物料温度过高导致收料时接触空气造成产品燃烧的现象,尾端连接洗涤塔可以减少废气排放。

63 南京工业大学技术 快速宏量化制备石墨烯‑金属氧化物复合粉体材料的方法,解决了氧化石墨烯的还原以及金属离子的氧化,实现了快速宏量的制备材料,并且其优选在空气氛围中进行氧化石墨烯的还原以及金属离子的氧化,突破了现有技术必须在惰性气体保护下才能保证氧化石墨烯还原的问题,整个制备工艺具有操作简单、成本低、环保、可大规模生产。

64 超疏水氧化硅杂化石墨烯气凝胶微粉、其制备方法与应用。尺寸小、密度低,具有优异的疏水性及化学稳定性,制备工艺简单、反应条件温和可控,应用前景广泛。

65 石墨烯及其衍生物的粉体的制备方法,先将石墨烯水溶液或石墨烯衍生物用液氮处理,再进行真空干燥,有效地解决了石墨烯及其衍生物片层的不可逆叠加及团聚的现象,从而使得到的石墨烯及其衍生物的粉体易于分散。

66 氧化石墨烯粉体制备方法由化学氧化法制备的氧化石墨烯水溶液经喷雾干燥后得到;采用了简单的喷雾干燥工艺,得到了氧化石墨烯粉体,其氧化石墨烯呈片层状,而且均匀分散,无严重堆叠现象。得到的氧化石墨烯粉体极大的拓展了石墨烯材料的应用范围,而且制备方法简单易行,成本低,无污染,适于氧化石墨烯的大规模生产和使用。

67 用于汽车合金材料的多孔石墨烯粉料的制备方法。

68 广西大学技术 立体构造石墨烯粉体材料的优化生产方法,制备立体构造石墨烯粉体材料的过程不需要研磨和粉碎,优化了传统催化裂解法制备石墨烯的过程中繁琐的制备工艺,简化了生产流程,降低了生产成本。

69 西安理工大学技术 负载镍粒子石墨烯粉末的制备方法,能够将镍粒子引入石墨烯片层中,有效解决了石墨烯易团聚的问题,使镍粒子在石墨烯上分布均匀,该方法为石墨烯增强金属基块体复合材料中的制备奠定了前期基础,具有广阔的应用前景。

70 三峡大学技术 采用淀粉同时制备石墨烯和石墨烯量子点的绿色合成方法。制备的石墨烯粒径尺寸均匀,得到的石墨烯量子点,能较好地溶解在水中,粒径尺寸均匀,并且具有良好的荧光性能。

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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