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《石墨烯电镀液及应用技术工艺配方精选汇编》

2024新版《石墨烯电镀液及应用技术工艺配方精选汇编》

     本篇专辑精选收录了国内外关于石墨烯材料应用、《石墨烯电镀液及应用技术工艺配方精选汇编》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】737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石墨烯材料应用、《石墨烯电镀液及应用技术工艺配方精选汇编》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】737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)
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产品技术介绍:

1    连铸结晶器双脉冲电镀镍‑石墨烯复合镀层制备方法,镀液中的氧化石墨烯、糖精钠、烯丙基磺酸钠、柔软剂等原料是采用在电镀过程中连续添加的方法,使得电镀层内在性能更加均匀一致,高温区导热性能均匀,电镀层整体耐磨性一致,生产钢坯表面质量优越,镀层最终耐腐蚀性会进一步提高。

2    制备还原氧化石墨烯薄膜的电泳沉积方法,将天然石墨经化学法氧化、剥离为氧化石墨烯,将氧化石墨烯化学还原为还原氧化石墨烯,再用电泳沉积法将还原氧化石墨烯沉积在阳极表面,干燥得到还原氧化石墨烯薄膜;制备的还原氧化石墨烯薄膜比氧化石墨烯薄膜有更好的防腐性能,在金属防腐上有巨大的应用潜力。

3    上海应用技术大学技术,纳米粒子掺杂多孔石墨烯/稀土多层复合硅烷膜及其电沉积制备方法与应用,该复合硅烷膜可用于金属表面处理。与现有技术相比,通过分层掺杂稀土盐与纳米粒子,以赋予硅烷膜更好的物理化学性能,并使其结构更为致密,保证对金属基底的保护效果。

4    氧化石墨烯电镀液及其制备方法和应用,所述氧化石墨烯电镀液包括氧化石墨烯、表面活性剂、稳定剂和导电剂的组合。制备方法简单,工艺条件温和,对环境友好,无污染,适于工业化生产。同时,由的氧化石墨烯电镀液制备得到的石墨烯涂层的致密性较好,在金属表面具有较高的附着力,适于用作金属防腐涂层。

5    上海理工大学技术,用于金属表面的石墨烯耐蚀导电涂层及其制备方法,结合具备良好水分散性的石墨烯和可溶性无机缓蚀剂的共同沉积,解决了高添加量石墨烯衍生物在涂层中团聚的问题,制备出具有平行于金属基底的取向石墨烯涂层,利用化学缓蚀与物理阻隔相辅相成的作用,同时实现涂层的导电和耐蚀性能。

6    苏州科技大学技术,聚吡咯/植酸/氧化石墨烯复合防腐蚀涂层的制备方法及应用,方法包括系统调控吡咯单体、植酸及氧化石墨烯分散液三种材料的浓度和配比,通过便捷的一步恒电流法直接电沉积复合涂层材料于不锈钢表面,复合涂层应用于不锈钢在酸性环境中的腐蚀防护,以解决现有导电聚合物防腐蚀涂层存在微孔隙、附着力差、不具备良好稳定性等问题。防腐蚀性能稳定,在服役于油气井、酸性土壤等的不锈钢材料及燃料电池的金属双极板上具有良好的应用。

7    镍包覆石墨烯复合粉体的电沉积制备方法,镍包覆石墨烯复合粉体包含了金属镍、石墨烯、分散剂和表面活性剂,首先通过表面改性在石墨烯表面形成活性官能团,以改善石墨烯与电解液间的界面相容性,然后利用石墨烯表面官能团的电负性与电解液中带正电的Ni2+结合,在电流作用下在阴极共沉积,并实现石墨烯‑金属镍的均匀分布。工艺操作简单,石墨烯‑镍基复合粉体仅需经过一次复合电沉积即可形成,工艺所用试剂消耗很低,仅需定期更换阳极,实现石墨烯被金属镍颗粒均匀包覆。

8    银/石墨烯复合镀液配方及制备方法,通过添加分散剂、辅助剂和消泡剂,可控制石墨烯表面的络合物,使得石墨烯片统一平行于基体面,阻止了银层的硫化,实现银与有害气体的隔绝,提高了复合镀层的抗硫化性能。镀层在体积分数5%的Na2S溶液中浸泡240h不变色,抗硫性远超过航标QJ485‑1988要求。

9    ABB电网瑞士股份公司技术,将银‑石墨烯复合材料电镀到基材(1)上的方法。借助于阳离子表面活性剂和pH调节化合物,将镀浴中的石墨烯‑电解液界面的ζ电位调节为正,并且为10‑30mV。还包括在基材表面(4)施加负电位,以使石墨烯片发生电泳,并且,所述石墨烯片与银在其电镀时共沉积,以在基材表面上形成银‑石墨烯复合材料涂层。

10 印制电路板的通孔电镀方法,选用氧化石墨烯并接枝γ‑氨乙基氨丙基三甲氧基硅烷,由于接枝界面处形成高密度氧键功能位点,有效提升了对活性金属离子的吸附能力,同时导电层表面的乙二胺基团在电镀过程中能够有效提升对溶液中铜离子的捕捉能力,加速了铜离子的传质作用,有利于孔内铜镀层的加速沉积,从而大幅增强了镀液的均镀能力。

11 金属表面石墨烯薄膜的制备方法,制备方法以电沉积和热处理工艺为基础,工艺简单,成本较低,可以获得大面积高质量石墨烯薄膜,所获得的石墨烯薄膜具有优异的导电性和耐蚀性能。

12 散热涂层组合物配方及应用,该散热涂层组合物包括石墨烯和陶瓷颗粒,该散热涂层组合物经喷涂、刮刀涂布、丝网印刷、电镀等方式涂覆在基底材料表面形成的散热涂层散热性能好,散热效率高达500~2000W/m·K,耐受温度范围广,可达‑50℃~500℃。

13 四川轻化工大学技术,钛合金表面石墨烯改性Cu‑Zn复合镀层制备方法,能够在钛合金表面制备出组织均匀致密、与基体结合紧密、硬度高且耐磨性能优良的石墨烯改性Cu‑Zn复合镀层,同时具有工艺简单、绿色无污染等优势,适于生产和应用。

14 江苏科技大学技术,铬‑石墨烯复合涂层的制备方法,该种铬‑石墨烯复合涂层制备过程中不会对人体健康和自然环境造成危害,制备工艺简便;得到的复合涂层硬度、耐磨性能有非常明显的提高,且耐腐蚀性能有明显改善。

15 化学复合镀镍‑磷‑石墨烯镀液配方,制备的化学复合镀镍‑磷‑石墨烯镀液,石墨烯均匀分散在复合镀液中,用于铝合金电镀领域,加工效率明显、镀层结晶细致;而且镀层外观和结合力较好,同时复合镀层硬度高、耐盐雾性能好;镀液制备方法简单、复合镀液稳定、维护方便,使用的络合剂络合能力适中,污水处理能够很好的破络,能够减少生产成本和污水处理成本。

16 镁合金表面制备还原氧化石墨烯涂层的方法,采用电沉积技术在镁合金表面制备氧化石墨烯涂层,再经烘干后,置于超纯水中,静置一定时间,从而使镁合金表面的氧化石墨烯层发生部分还原形成还原氧化石墨烯层。

17 表面改性钢材质上制备石墨烯超滑薄膜的方法,包括以下步骤:⑴对钢材质进行化学机械抛光,得到表面粗糙度小于1nm的抛光过的钢材质;⑵将所述抛光过的钢材质装入真空腔中,抽至1.0×10‑3 Pa后进行等离子体渗氮,得到表面形成FeNx化合物的表面氮改性钢;⑶将间距为5mm平行放置的两个所述表面氮改性钢分别作为工作电极和对电极同时浸入到氧化石墨烯胶体溶液内,连接直流电源的正负极,采用电泳法沉积即可制得厚度为1μm的石墨烯薄膜。

18 桂林电子科技大学技术,高导热氧化石墨烯复合薄膜材料的制备方法,将氧化石墨烯悬浮液,通过电泳沉积的方法制备三明治结构的GO‑Cu‑GO复合薄膜材料的步骤,制得的复合薄膜材料在逐层沉积的过程中,铜粒子分布于氧化石墨烯片层间,由于铜离子的存在弥补了氧化石墨烯的缺陷,同时又产生了协同效应,使得制备的薄膜材料具有一定的柔性和优异的导热性能。可以快速有效制备尺寸、厚度可控的高导热氧化石墨烯薄膜,可适用于不同的散热设备。

19 广东工业大学技术,改性氧化石墨烯/钴基复合镀层及其制备方法和应用,有效解决了氧化石墨烯在复合电镀液中分散性差和容易团聚的问题,随着金属离子的电沉积均匀、牢固地结合到复合镀层中,所制备的改性氧化石墨烯/钴基复合镀层具有优异的润滑和耐磨损性能。

20 重防腐型镉钴合金及石墨烯封闭镀层及制备工艺,优点在于镉钴合金镀层致密性高,耐蚀性优异;低铬彩色钝化层或军绿色钝化层具高耐蚀性和自修复性;石墨烯封闭层具有高耐蚀性和耐磨性;因此,这种镀层结构具有特别优异的耐蚀性等性能,适用于制备海洋等强腐蚀环境的防护性镀层。

21 厦门大学技术,制备石墨烯电磁屏蔽膜的方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:取一柔性支撑基底,将其除油;将石墨烯导电油墨涂敷于所述经除油的柔性支撑基底上以形成石墨烯导电油墨墨层,并烘干,以制备复合薄膜;将所述经烘干的复合薄膜以高温退火;电镀所述经退火的复合薄膜,在所述经退火的复合薄膜上沉积第一导电层后,清洗所述经电镀的复合薄膜;以及烘干所述经清洗的复合薄膜,以得到所述石墨烯电磁屏蔽膜。

22 中国石油大学技术,还原氧化石墨烯‑镍基梯度镀层及其制备方法。在镀液中添加了氧化石墨烯,并采用功能梯度电镀工艺,所得梯度镀层中含有还原氧化石墨烯,能够有效增强镀层抵抗腐蚀性物质侵扰的能力。

23 东北大学技术,表面金属化石墨烯及其制备方法。将氧化石墨烯分散液及活性剂在电镀液中混合,以钛为阴极、以铜作为阳极板接入直流电进行电镀,使氧化石墨烯在电镀过程中沉积在表面已镀覆有一层铜膜的钛板上,钛板上形成含有铜和氧化石墨烯的复合镀层,将复合镀层收集得到表面金属化石墨烯,该表面金属化石墨烯包括包裹在氧化石墨烯表面的金属膜,金属膜为金属铜膜。改善了石墨烯与金属基体之间的润湿性,解决石墨烯在金属基体中难以均匀分散的问题。

24 石墨烯基超疏水镁合金的制备方法,具体为采用电沉积方法制备超疏水结构。具有如下优点:一方面利用镁合金在亚麻酸介质的蚀刻,构筑镁合金表面粗糙结构,另一方面充分发挥石墨烯的片层阻挡功能,缓蚀效率达97%以上,具有广泛的工业应用前景。

25 氧化石墨烯导电浆在黑孔化直接电镀中的应用,包括制备氧化石墨烯导电浆和使用制得的氧化石墨烯导电浆进行黑孔化直接电镀。使用氧化石墨烯导电浆进行黑孔化直接电镀的工艺步骤相比于现有黑孔化直接电镀工艺大幅简化,仅重复一次涂覆即可完成整个电镀工艺,操作简单,成品率高。

26 西南大学技术,一种金属‑石墨烯复合电镀材料的制备方法,能够有效防止石墨烯在电解液及镀层材料中的团聚,制得的石墨烯掺杂金属基复合电镀材料致密、表面平整光滑、无团聚。

27 石墨烯增强铬基复合镀层的制备方法,无需专用操作设备、成本低、操作环境宽松;相对已有的镀铬技术而言,由于石墨烯的引入其耐磨减摩性能得到了进一步的提高,具有良好的应用前景。

28 汽车部件石墨烯电镀方法,电镀之前在塑料电镀级上涂覆一层石墨烯能降低对电镀级塑料的要求,ABS、PC、PA、PE、PP、PVC、PS塑料均可进行塑料电镀生产,并且不使用380‑420g/L高浓度、65‑70℃高温度、10‑20min长时间的致癌物六价铬来处理塑料表面,降低了废水处理的难度,生产设备腐蚀明显减慢,延长使用寿命,节约成本,工艺更加环保。

29 表面覆设有石墨烯薄膜的铜箔及其制备方法。在电解液中加入纤维素,通过改变溶液粘度极大地降低了氧化石墨烯在电解液中的沉降速率,提高了颗粒分散性,同时通过在电解液中加入硼酸,让氧化石墨烯可均匀、稳定地在铜箔表面发生反应,生成的石墨烯薄膜导电性能良好,使得电解氧化石墨烯制备石墨烯膜层的技术真正有了在铜箔抗氧化表面处理领域应用的可能。

30 石墨烯基镀镍封闭剂及其制备方法与应用。用其处理钢铁件(尤其是镀镍件)时,可以在镀层表面形成一层致密的保护膜,该膜层与镀镍钢铁件基体的结合力强,镀层抗中性盐雾试验最高达到72小时,远优于市面常规的同类产品,而且本发明的封闭剂环保性能更优,符合欧盟ROHS标准,用量少,使用简单。

31 镍‑氧化石墨烯复合电镀液,用于在钢铁合金的表面进行电镀,即形成耐蚀性好的镍‑氧化石墨烯复合涂层。

32 碱性石墨烯锌铁合金电镀液,制备方法及电镀工艺。配方得到的电镀产品,可借助简单电沉积工艺形成石墨烯—锌铁复合镀层,镀层10~20微米,硫酸铜浸渍腐蚀试验表现出优异的抗腐蚀性,具有优良的综合性能。

33 广东工业大学技术,氧化石墨烯/钴基复合镀层及其制备方法和应用,制备方法简单、高效且绿色环保。该复合镀层具有高硬度、优异的抗磨减摩和耐腐蚀性能。可作为功能防护层广泛应用于各种要求高硬度、高耐磨、低摩擦系数且耐腐蚀的机械零部件。

34 在钛材料表面制备陶瓷和氧化石墨烯复合膜层的方法,包制备过程简单、环保无污染,而且能够有效降低钛材料表面由于微弧氧化所形成的放电通道和微裂纹带来的不良影响,从而能够进一步提高钛合金表面的耐磨性能。

35 利用复杂脉冲电镀石墨烯‑金属复合材料镀层的方法和一种PCB及电机。工艺简单、成本低、无传统电镀的环境污染,能应用于大面积涂层或薄膜生产。所述PCB包括基材板和底层导电线丝,利用上述方法制造石墨烯‑金属复合材料镀层和导电线。将所述含石墨烯导电线印绕在PCB上做成无刷电机定子,从而提供了一种新型电机。

36 制备石墨烯复合材料镀层的方法。与现有技术相比,所提供的方法成本较低,工艺简单,不需要高温高真空等制备环境,能应用于大面积石墨烯复合材料涂层或薄膜生产,并可以真正实现绿色生产。

37 上海理工大学技术,采用氮掺杂石墨烯量子点涂层提高镁合金耐蚀性的方法,通过在镁合金表面均匀电沉积氮掺杂石墨烯量子点,随后采用硅烷化处理提高镁合金和氮掺杂石墨烯量子点的结合力,在镁合金表面获得致密度高、结合紧密的氮掺杂石墨烯量子点涂层。

38 氧化石墨烯‑铝‑三氧化钼三元纳米复合含能膜的制备方法。制备的GO/Al/MoO3三元纳米复合含能膜分散性好、膜层紧致、具有优异的放热性能和燃烧性能。可用于制备GO/Al/MoO3三元纳米复合含能膜,而且可用于制备多种粒子的复合膜。工艺简单,周期短,生产成本低,适合于工业大规模生产。

39 西南石油大学技术,电沉积制备石墨烯‑Ni‑Fe‑Co复合镀层的方法,在传统Ni‑Fe二元合金镀层制备方法的基础上,设计出了一种全新的电沉积制备石墨烯‑Ni‑Fe‑Co多元合金镀层的方法。通过本发明的电镀方法所制备的镀层具有致密均匀,硬度高,耐磨性好,耐腐蚀性能好以及电催化析氢性能好等优点。此外,本发明所提供的电镀方法还具有成本低廉和操作简便等优点。

40 适用于海洋强腐蚀环境下的金属表面镀层结构的制备方法。适用于海洋强腐蚀环境下的金属表面镀层结构的制备方法包括以下步骤:S1、金属基体前处理;S2、无氰镀镉层制备;S3、稀土改性铬酸盐低铬钝化层制备;S4、羟基石墨烯改性封闭层制备。本发明方法制备的镀层抗腐蚀性能好,能显著提高金属基体的使用年限,适合于海洋强腐蚀环境。

41 上海应用技术大学技术,Sn‑Ni‑石墨烯/氟化石墨烯复合镀层的制备工艺,有效提高了Sn‑Ni镀层的耐蚀性和耐磨性,采用的石墨烯/氟化石墨烯具有一定的亲水性,不需要加入分散剂,便能较好的分散在镀液中。

42 燕山大学技术,氧化铝‑石墨烯复合涂层的制备方法,属于材料涂层技术领域。使用双脉冲电压进行电泳沉积,可有效防止石墨烯的团聚现象,使涂层更加致密和均匀。一种氧化铝‑石墨烯复合涂层,此涂层结构致密,具有良好的力学性能和耐腐蚀、耐磨损性能。

43 南京理工大学技术,含镍过渡层的银‑石墨烯复合镀层的制备方法。采用可控脉冲电源,获得以镍作为中间过渡层的银‑石墨烯复合镀层,工艺简单,可控性好,且得到的镀层结合性能好,石墨烯分散均匀,表面光亮整洁,耐磨耐蚀性提高。

44 PPG工业俄亥俄公司披露了这样的方法,其中将导电基材浸渍在包括石墨烯碳颗粒的可电沉积的组合物中,该基材在浸渍在该组合物中的电路中用作电极,该电路包含该电极和反电极,当电流流过所述电极之间时,涂层被施加到至少一部分的该基材上或上方。该可电沉积的组合物包含水性介质、离子树脂和包括石墨烯碳颗粒的固体颗粒。该固体颗粒可还包括含锂的颗粒。

45 广东工业大学技术,自支撑还原氧化石墨烯涂层及其制备方法和应用。该方法包括以黄铜片为阴极,铜片为阳极,两极置于复合电镀液,加入磷酸调节复合电镀液的pH值,并在两极间施加脉冲电流,在黄铜片表面沉积得到还原氧化石墨烯/铜复合材料;以制得的还原氧化石墨烯/铜复合材料为阳极,石墨电极为阴极,将两极置于电解抛光液中,并在两极间施加恒定电压,部分溶解还原氧化石墨烯/铜复合材料表面铜成分,得到自支撑还原氧化石墨烯涂层。

46 南京理工大学技术,镍‑改性石墨烯耐磨复合镀层的制备方法。改性后的氧化石墨烯水溶性好,在镀液中分散均匀,镀层中均匀分布,使用量少,制备的镍‑改性石墨烯复合镀层硬度提高、摩擦系数和磨损率降低、结合强度高、机械性能好、表面平整洁净、无污染,具有很好的应用前景。

47 复合银镀溶液及其制备方法和电沉积工艺,能有效解决当前复合银镀溶液制备的银‑石墨烯复合镀层中石墨烯没有很好的结合到复合镀层造成的镀层性能不佳的技术缺陷。

48 复合银镀溶液及其制备方法和电沉积工艺,一种复合银镀溶液,解决当前利用石墨烯制备新型镀银溶液时石墨烯分散性差、容易出现界面反应,以及制备得到的银‑石墨烯复合镀层性能不佳的技术缺陷。

49 银/石墨烯复合银镀溶液及其制备方法和电沉积工艺。能有效解决当前复合银镀溶液制备的银/石墨烯复合镀层中石墨烯没有很好的结合到复合镀层的技术缺陷。

50 锡‑氧化石墨烯复合电镀液配方,用于在钢铁合金的表面进行电镀,即形成耐蚀性好的氧化石墨烯复合涂层。

51 氧化石墨烯锌复合电镀液配方,用于在钢铁合金的表面进行电镀,即形成耐蚀性好的氧化石墨烯复合涂层。

52 北京工业大学技术,一种电泳‑脉冲沉积制备石墨烯修饰载钯电极的制备及应用,以钛网为基质,在表面聚合一层聚吡咯膜后,采用电泳法将石墨烯修饰至基质表面,形成一层均匀的石墨烯载体膜。采用脉冲电镀工艺沉积钯催化剂,与同等条件下制备的Pd/Ti电极相比,Pd/Gr/SDBS‑PPy/Ti电极催化性能更高。

53 上海应用技术大学技术,纳米石墨烯复合镍基镀层及其制备方法,不需要复杂的设备,使得镀层的硬度、耐磨性显著提高,光洁度和致密性得到改善,气孔率大幅度下降,出现“无气孔镀层”概念,适合于中试化、工业化生产。耐磨性高,有自润滑功能,能最大限度地降低界面摩擦系数,实现零磨损,使镀层的可变结构参数及复合效应得到充分发挥,产生出最佳宏观性能。

54 南昌航空大学技术,无氰银石墨烯复合镀层及制备方法,即在铜基材表面分别电镀有银镀层和银石墨烯镀层;具有优异的导电性,接触电阻为15~30 μΩ(外加扭矩5~20 N·m);良好的导热性,热导率350~500 W·m‑1·K‑1;优异的耐磨性,在常温常压载荷为280 g时的摩擦系数为0.06~0.22;寿命长,机械寿命实验中(夹紧力400~600 N)达到隔离开关机械寿命等级M1和M2级标准之间;良好的耐蚀性;良好的抗硫化能力。

55 江西理工大学技术,镍‑钨‑石墨烯复合镀液、镀层及其制备方法,制备方法采用电沉积的阴极还原作用将氧化石墨烯还原为石墨烯,并实现与金属离子的复合共沉积,将石墨烯的优异综合性能成功移植至复合镀层中。利用氧化石墨烯易于分散的特性,缓解分散性差、易于团聚、界面反应等问题,将石墨烯优异的综合性能移植至复合镀层中,制备出了结构稳定、适合工程化应用、高硬度、良好耐摩擦磨损性能、优异耐腐蚀性及自润滑性能等集多功能于一体的复合镀层。

56 负载二氧化钛‑贵金属薄膜的石墨烯泡沫金属的制备方法,制备的二氧化钛‑贵金属薄膜有效延长光催化膜产生的载流子寿命,防止空穴和电子的复合。

57 北京航空航天大学技术,电化学性能优异的锰钴硫化物/石墨烯复合材料制备工艺。工艺操作简便,制备的物质结构稳定,改变参数可以改变物质的形貌,进而提升材料的电化学性能,可用于大面积制备电极材料。

58 哈尔滨工程大学技术,利用吸氢效应提高电刷镀层质量的含石墨烯金属基复合镀液。一种借助石墨烯材料的吸氢效应吸收电刷镀过程中产生的氢气从而达到减少镀层气孔,提高镀层整体质量的含石墨烯材料的金属基复合镀液。通过将含石墨烯材料的分散液加入到金属基镀液中形成混合镀液,而镀液中的石墨烯材料可以解决涂层中存在大量气孔缺陷的问题,改善镀层的质量。

59 南昌航空大学技术,无氰体系银和石墨烯复合镀层的制备方法,针对常见的氰化镀银污染严重,会对人体产生危害,同时镀银层存在一些缺陷的问题,本发明在无氰体系体系中加入分散后的石墨烯,在铜基体上进行复合电镀。与现有技术相比,该方法工艺简单,可控性好,适用范围广,且制得的银‑石墨烯复合镀层抗高温氧化性能、抗硫性、机械性能和抗腐蚀能力好。

60 东南大学技术,稀土氧化物-石墨烯复合掺杂镀锌层的制备方法,主要包括如下制备步骤:将钢铁镀件表面进行碱洗除油和酸洗除锈等预处理;采用氯化钾型微酸性镀锌电解液作为基液,在此基液中加入石墨烯和稀土氧化物得到复合镀液;以锌片为阳极材料、以预处理过的钢铁镀件为阴极材料置入复合镀液中进行电镀,得到在钢铁镀件表面形成的稀土氧化物-石墨烯复合掺杂电镀锌防腐涂层。

61 武汉科技大学技术,在碳钢基体上电泳沉积石墨烯涂层的方法。其技术方案是:采用浓盐酸对石墨烯纳米碎片进行掺杂处理,抽滤后得到掺杂H+的石墨烯纳米碎片;然后将掺杂H+的石墨烯纳米碎片置于N-甲基吡咯烷酮/乙腈混合有机溶剂中,进行超声处理后磁力搅拌,制得分散后的石墨烯胶体溶液;再以分散后的石墨烯胶体溶液为电解液,采用电泳沉积法在碳钢基体上沉积石墨烯涂层;最后将沉积了石墨烯涂层的碳钢基体进行真空干燥处理,即在碳钢基体上得到石墨烯涂层。

62 东南大学技术,黑磷烯量子点修饰的石墨烯薄膜的电泳沉积制备方法,将液相超声制备的黑磷烯量子点加入到氧化石墨烯有机溶剂分散液中,采用水浴超声混合使得黑磷烯量子点充分吸附到氧化石墨烯的表面;然后将导电基底和石墨棒作为正极和负极置于混合分散液中,外加恒定的直流电压,使得带负电性的氧化石墨烯电泳沉积到基底上形成黑磷烯量子点修饰的氧化石墨烯薄膜;最后将沉积薄膜的基底取出后用乙醇冲洗干净薄膜,在氩气或氮气保护下高温(500~1200℃)还原为黑磷烯量子点修饰的石墨烯薄膜。

63 电沉积石墨烯导电耐腐蚀材料制备方法。制得的石墨烯性能稳定、结合力良好、厚度薄、密度低、耐腐蚀性能很好。工艺简单、原料易得、质量稳定、量产容易,具有良好的应用前景。

64 西南石油大学技术,镍钨石墨烯复合镀液、镀膜及其制备方法,镀液中引入了具有良好机械性能并可有效分散的GE,并且在电镀过程中有效的将GE沉积分散于Ni-W基质中。通过脉冲电镀共沉积的方法成功的在碳钢基体上制备了Ni-W-GE复合镀膜。石墨烯分散在Ni-W基质中,改善了镀膜结构,使沉积膜层变得更加均匀、致密,削弱了晶间腐蚀,延长了腐蚀介质的扩散路径,提高了自腐蚀电位,有效的抑制了局部腐蚀,提高了钝化膜的稳定性,从而提高了复合镀膜的耐蚀性。

65 南京理工大学技术,基于双脉冲电沉积的石墨烯/镍基复合镀层制备工艺,降低了复合镀层平均晶粒尺寸,复合镀层硬度较基体和纯Ni镀层有较大幅度提高,而且减摩耐磨性能优异,可满足碳钢在不同工况条件下对摩擦磨损的性能要求,可应用于航空航天、机械、汽车等领域。

66 通过液相电泳沉积法在镁合金表面制备石墨烯基防腐耐磨涂层的方法,

67 西南石油大学技术,镍钨氧化石墨烯复合镀液、镀膜及其制备方法,氧化石墨烯分散在Ni-W基质中,有效降低了摩擦系数。通过在共沉积过程中有效的改变晶体成核与生长的竞争关系,改善了镀膜结构,使沉积膜层变得更加均匀、致密,削弱了晶间腐蚀,延长了腐蚀介质的扩散路径,提高了自腐蚀电位,有效的抑制了局部腐蚀,提高了钝化膜的稳定性,从而提高了复合镀膜的耐蚀性。

68 上海交通大学技术,氧化石墨烯/电泳漆复合涂层及其电泳沉积制备方法,方法包括氧化石墨烯分散液的制备,电泳混合液的配制以及电泳所用电极的准备。将准备好的电极插入配制好的氧化石墨烯/电泳漆电泳混合液中,利用电泳的方法得到氧化石墨烯/电泳漆的复合镀层。该复合镀层与传统的单电泳漆涂层相比,不仅可以提高防腐性能,同时提高漆膜的力学性能,尤其是漆膜的硬度,避免漆膜在使用过程中产生划痕,改善漆膜涂层的外观和使用寿命。

69 形成二硅化钼‑镍镀层的复合电镀液制备的电镀液,具有很好的导电能力,电解速度快,效果好,镀层光滑均匀,附着力高,耐盐雾性能强,值得推广。

70 多孔Ni‑Co/石墨烯电极的电化学制备方法,该方法为脉冲电沉积的方法,与直流法制备的材料相比,制备的多孔Ni‑Co/石墨烯复合材料表面更加致密,具有良好的电催化析氢活性。

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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