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《立方氮化硼砂轮磨具制造工艺配方精选汇编》2020.3-2023.3

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【资料页数】639页 (大16开 A4纸)
【资料内容】制造工艺及配方
【项目数量】77项
【出版时间】2024.07
【交付方式】中通特快专递
【电 子 版】 1480元 (PDF文档,可邮件传送)
【资料价格】书籍资料:1680元(上、下册)
【订购电话】13141225688   13641360810
【联  系  人】 梅 兰 (女士)   


       《立方氮化硼CBN砂轮制造技术工艺配方大全》涉及国内外著名公司、科研单位、知名企业的最新专利技术全文资料,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。    

        近年来我国立方氮化硼CBN超硬材料、CBN砂轮磨具新技术发展迅猛,涌现出许多优秀的新技术、新成果、优秀专利技术,特别专门从事CBN砂轮的主要研究机构和磨具磨料生产企业在科技创新方面取得了巨大的进步。为了让广大生产企业、科技人员及时了解和掌握CBN砂轮磨具的最新技术发展我们特收集整理了本期技术资料。资料中包括制造CBN磨料原料配方、CBN树脂结合剂配方、CBN陶瓷结合剂、CBN金属结合剂配方、生产工艺、烧结工艺、成型工艺、产品性能测试及标准、解决的具体问题、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。


资料目录

1    陶瓷结合剂CBN超精油石制备技术,气孔率可调的陶瓷结合剂CBN超精油石。气孔率可调的陶瓷结合剂CBN超精油石,在烧制陶瓷结合剂CBN超精油石的过程中,可以对陶瓷结合剂CBN超精油石气孔率进行调节,进而提高产品质量,同时减少原材料的浪费,进而节约生产成本。

2    CBN超精油石用陶瓷结合剂的制备。包括有三氧化二铝、氧化硼、氧化硅、二氧化钛、六氟铝酸钠、碱金属和造孔剂;所述造孔剂为活性炭;将三氧化二铝、氧化硼、氧化硅、二氧化钛、六氟铝酸钠以及碱金属混合均匀后再球磨研磨均匀。与现有技术相比,制备方法所制备的陶瓷结合剂抗弯折能力更强。

3    纳米陶瓷结合剂cBN气孔砂轮及其制备方法,将cBN磨料、填料、无机组合物及亚克力微球加入丙酮或者酒精等溶液中,混合、干燥后得到陶瓷粉料;然后将陶瓷粉料填充至金属模具后冷压压平,最后将 金属模具置于热压机腔内保压后得到陶瓷素坯;然后将砂轮素坯烧结,得到纳米陶瓷结合剂cBN气孔砂轮。在砂轮制备中使用亚克力微球进行造孔并通过热压固化工艺解决砂轮变形、开裂等问题,烧结后制得的砂轮锥度小、气孔孔径尺寸一致、分布均匀。

4    PVA/CBN复合纤维磨料及用其制备的树脂砂轮。砂轮主要是由PVA/CBN复合纤维磨料构成,结构比较疏松,砂轮具有弹性特点,磨削时不会出现堵塞和烧伤工件现象,不会产生太多的磨削热,不易产生刮痕,应用在不同硬度工件磨削上,表面效果优良。

5    内嵌式过渡层陶瓷CBN圆弧砂轮及其制备方法。可以有效地提高砂轮CBN层的使用量,减少砂轮脱圈概率,而且其热传导系数与钢基体更加接近,故可以避免磨削时磨削界面的热量直接传导给砂轮基体导致的砂轮胀裂问题。解决了现有技术中CBN磨料浪费、砂轮脱圈问题及砂轮磨料层胀裂问题,具有极大经济价值和社会价值。

6    超硬CBN陶瓷砂轮及其制备方法。其制备方法为:S1、将CBN磨料、低温玻璃粉、乳化烷烃、复合润湿分散剂混合均匀制得坯料;S2、将坯料放入砂轮模具中压制成型,经烧结制得超硬CBN陶瓷砂轮。超硬CBN陶瓷砂轮具有较高的成品率。

7    超细磨粒簇有序排布的电镀砂轮及其制备方法;有利于增加容屑空间,有效减轻磨削过程中的震动,确保砂轮磨粒分布密度,提高砂轮磨削质量。

8    陶瓷结合剂及其制备方法和应用,涉及陶瓷结合剂的技术领域。主要由特定比例的SiO2、Al2O3、H3BO3、Na2CO3、Li2CO3、ZrO2和氮化物组成具有良好的机械强度、磨削性能和结合力,用于砂轮的制备,能够缓解陶瓷结合剂因脆性较高而导致其制备得到的砂轮强度低、韧性差和使用寿命短的技术问题。制备方法简单,成本低。本发明提供的CBN砂轮,该砂轮强度高,韧性好,使用寿命长,结合剂用量少。

9    复合镀层超硬砂轮的制备方法,该方法能够制备出镀层结合紧密且CBN磨料利用率高的砂轮。利用镀层与镀层之间、镀层与CBN磨粒之间均能形成冶金化学结合的特性,而且镀层硬度呈梯度分布,解决了镀层与镀层之间结合不牢的问题,并且使得结合剂对CBN磨粒的把持方式由单一的机械包埋转变为机械包埋和化学冶金结合的复合作用,有效减少磨粒的脱落,显著增大磨粒的出刃高度,同时结合剂耐磨性能好,提高了CBN砂轮的磨削效率、磨削质量和使用寿命。

10 超薄陶瓷结合剂磨转子槽CBN砂轮增加粘接强度的制作方法,采用基体的凹槽和CBN磨块插入式粘接,既增强了粘接强度也增加了CBN砂轮的整体刚性,CBN砂轮的整体结构更加合理,大大提高了磨转子槽CBN砂轮整体的抗冲击性能和负载性能,能够从根本上解决超薄陶瓷结合剂磨转子槽CBN砂轮在实际生产中裂纹、松动、掉块问题,确保磨转子槽CBN砂轮的磨削精度和一致性,有很大的实用价值。

11 陶瓷结合剂,高抗弯强度CBN砂轮及其制备工艺,陶瓷结合剂的抗弯强度大幅度提高,能达到300MPa以上,用该结合剂制备的陶瓷结合剂CBN砂轮体积气孔率为30%‑35%时,砂轮的抗弯强度依然能达到150MPa以上。

12 韧性金属材料加工用树脂超硬砂轮及其制备方法,制备的用于难加工材料加工的树脂超硬砂轮,气孔率高,使用过程中自锐性好,不会有粘屑、堵塞现象;磨料表面具有疏松的泡沫结构,增加了磨料的切削刃数,并且增大磨料与结合剂的把持力,能显著提升加工效率;加工工件表面纹路均匀,没有划伤、烧伤,具有广阔的应用市场和高的应用价值。

13 电化学辅助加工用树脂无心磨CBN砂轮及其制备方法,相比普通白刚玉砂轮,提高了生产效率,提升了砂轮修整间隔,降低工人更换砂轮的频次,减轻由于普通砂轮的浪费造成的企业环保不达标现象。相比于普通树脂CBN砂轮,此种砂轮的锋利性好,效率高,修整间隔长,加工出的工件表面质量好,没有烧伤工件现象。

14 陶瓷结合剂,含该陶瓷结合剂的CVT变速器球道成型磨削用CBN砂轮,其由外而内依次由工作层、隔热层和砂轮基体组成,所述工作层各原料的重量百分比组成为:陶瓷结合剂20‑30%、CBN粗粉磨料40‑50%、CBN微粉磨料10‑25%和耐火砖粉10‑15%,CBN砂轮寿命较现有传统砂轮能提升20%以上,且无工件烧伤、振纹和砂轮开裂现象出现,砂轮性能稳定,加工产品一致性好。

15 磨削航天航空钛合金用热压高强度陶瓷CBN砂轮及制备方法,由钢基体和CBN磨料层构成。其中,CBN磨料层粘接剂为高强度陶瓷结合剂,相比现有陶瓷结合剂,用量可降低20‑25%,有效提高砂轮的磨料出刃率,增加砂轮锋利性;同时,砂轮采用热压工艺,弥补了高强度结合剂流动性差的缺点,使CBN和结合剂接触力更大,以保证烧结时候结合剂对CBN磨料的把持力。相比通用陶瓷CBN砂轮在航天航空用钛合金工件磨削时效率更高,寿命更长。

16 珩轮基体镀膜CBN磨粒和固定钎料的粘结剂及其制备方法,解决了背景技术中的技术问题,降低了粘结剂中的含氧量,从而避免了液态钎料生成过多碳化物,降低了镀膜CBN表面金属钛在高温下与多种单质和化合物尤其是与氧族元素发生反应的几率,减少了离子化合物或金属间化物的生成,从而降低了对钎料润湿性的影响;激光钎焊制备得到的CBN珩轮对CBN磨粒的把持力度大大提升,进一步使CBN珩轮精度保持性好,CBN珩轮使用寿命增长。

17 活塞环加工用环保型双端面磨盘的制备方法,树脂双端面磨盘是专门替代普通刚玉磨盘加工活塞环所设计。磨盘在使用中更环保,不会像普通刚玉磨盘那样产生大量的粉尘和粉末废弃物,从而减少对环境的污染;损耗低,不需要像普通刚玉磨盘那样频繁的更换磨盘,从而提高了生产效率,降低人工成本;使用寿命长,性价比远远高于普通刚玉磨盘。

18 加工止推面用金属结合剂CBN砂轮及其制备方法,属于CBN砂轮的制备技术领域,解决了陶瓷CBN砂轮在磨削止推面时,型面保持性不好,修整周期短,寿命短,生产成本高的问题,使用金属结合剂CBN砂轮来加工止推面,目前行业内普遍采用的砂轮为陶瓷结合剂CBN砂轮,而本申请采用金属结合剂CBN砂轮来加工。首先,砂轮型面保持性好、修整周期长、耐磨性好、寿命高,提高了客户的生产效率,降低了客户的生产成本。

19 多孔钢轨打磨CBN砂轮及其制备方法,与现有技术相比,本发明的积极效果是:(1)CBN磨料的利用更加充分,具有使用寿命长的特点。(2)打磨距离更长,能够提高钢轨打磨的效率。(3)具有极好的热导率,可以快速地降低砂轮表面的温度,避免了打磨过程中烧伤铁轨的情况。(4)烧结时间短,磨料的特性没有受到损害。(5)不会出现摩擦体与基体出现脱落的情况。

20 金属陶瓷结合剂CBN砂轮的3D打印制作工艺。采用3D打印与粉末冶金相结合的工艺,能满足金属陶瓷结合剂CBN砂轮复杂性、高精度性等的需要,适合极小、极精、极复杂结构等产品的个性化生产、批量化生产的需求,有利于降低产品的生产成本,改善质量。

21 不锈钢平磨专用CBN砂轮及其制备方法,CBN砂轮是专门针对不锈钢平面磨削所设计,用于替代现用普通刚玉砂轮。该砂轮具有均匀分布的气孔,所设计的结合剂具有微弱的弹性,在磨削加工不锈钢工件的平面时可持续保持锋利性,连续加工不需修整,提高磨削加工的生产效率,延长磨削液的使用时间,降低生产成本。磨削后的不锈钢工件表面纹路均匀,尺寸稳定,减少工人使用普通刚玉砂轮时多次修整砂轮及多次测量工件尺寸的时间。

22 大气孔率陶瓷cBN砂轮及其制备方法与应用,将cBN磨料及无机组合物加入胺化合物水溶液中,搅拌脱泡得到浆料;然后将浆料注入模具,静置后得到砂轮素坯;然后将砂轮素坯干燥后烧结,得到大气孔率陶瓷cBN砂轮。创造性地将无机组分以及cBN磨料均匀的分散于有机单体水系溶液中,通过有机单体形成的网状结构固定cBN磨料及结合剂形成素坯,烧结后制得的砂轮锥度小、密度均匀性程度高、且组织结构均匀;制备大气孔率陶瓷cBN砂轮的方法未见近似报道。

23 氧化石墨烯强韧化陶瓷结合剂CBN砂轮及其制备方法。以溶胶凝胶法为陶瓷砂轮结合剂的制备方法,方法简单,使结合剂粒径更加细小,易于磨粒结合减少了纳米结合剂的团聚,烧结温度低,降低能耗,同时加入了氧化石墨烯提高了砂轮的寿命和韧性。具有广泛的市场前景,可以应用于航空航天、精密机械和仪器、电子信息、尖端武器等高科技领域。

24 碳材料结合剂复合磨具及其制备方法,以碳化硅、碳化硼、金刚石、立方氮化硼和氧化铝中的一种或几种作为磨料,配以玻璃碳作为磨料结合剂,得到的磨具具有优异的耐热性、耐高温性,较高的抗折强度、硬度以及良好的耐腐蚀性,综合性能优异,且成分配比简单。提供了所述碳材料结合剂复合磨具的制备方法,原料易得,设备简单、操作简便,便于加工成型。

25 一种多晶磨粒包含多个cBN颗粒以及能够使多个cBN颗粒彼此结合的结合剂,其中结合剂包含选自由元素周期表中的第4a族金属、第5a族金属和第6a族金属组成的组中的至少一者的氮化物、碳化物和碳氮化物中的至少一者,并且多晶磨粒中结合剂的含量为5体积%至50体积%,包括端值。

26 高气孔率CBN陶瓷磨石,其以适量填充适当粒径的中空填料,不改变无机粘结剂的含量而使磨石高强度化,能够确保磨石寿命。抑制CBN磨粒(20)的局部脱落和被磨削件的烧伤。

27 基于树脂结合剂CBN砂轮的使用要求和制造方法,设计一种可导电的树脂结合剂砂轮,相对于电铸CBN砂轮,其在加工成本和尺寸稳定性等方面具有大幅改善提升的优势,相对于普通树脂结合剂CBN砂轮,其在异型工作面加工方面具有高效、高精度加工的优势,以满足轴承套圈沟道槽、精密液压夹具沟道以及淬火后齿轮等材料的高效、高精密加工要求。

28 提取陶瓷结合剂CBN砂轮中磨料的方法,将砂轮高温灼烧,再迅速降温,然后将砂轮放入球磨机中带水进行球磨,将粉末放入装有自制溶液的塑料瓶中,密封。用恒温振荡器进行震荡,再放入超声波清洗机中。纯水过滤成中性,然后,将粉末放入氢氧化钾溶液中,放入恒温振荡器中震荡。再放入超声波清洗机中清洗。纯水过滤呈中性。烘干。用分样筛分样。不同粒度分类收集。本发明提取周期短,提取效率高。不影响磨料的二次使用。

29 万向节球道磨用纳米陶瓷结合剂cBN砂轮的制备方法。提供的纳米陶瓷结合剂砂轮,所用结合剂与一般陶瓷结合剂的差别在于,用稀有金属氧化物V2O5替代常用的B2O3,同时添加纳米ZrO2,利用稀有金属氧化物能提高结合剂润湿能力的作用,提高砂轮的强度和硬度,使砂轮在保证较高的锋利性同时,具有更好的形状保持性,从而提升磨削速度和修整间隔,大大提升磨削效率和砂轮使用寿命。

30 微米多晶立方氮化硼磨料的制备方法,要解决的是现有合成多晶cBN方法中存在的问题。可以在较温和的条件下获得微米多晶cBN磨料,降低合成条件,又能降低cBN微粉成产中产生的大量库存,使原料得到充分利用,降低生产成本,使用前景广阔。

31 陶瓷结合剂CBN砂轮的循环在线磨削与修整方法,能够很好地实现陶瓷结合剂CBN砂轮的在线修整,具有修整效率高、消耗小,修整后出刃高度一致性好,修整均匀,是一种能够循环在线磨削与修整的方法。

32 快速回收陶瓷结合剂CBN砂轮中高纯磨料的方法:工艺简便快捷,回收砂轮中昂贵的磨料成本低;2.在回收的磨料粒度允许的范围内,本发明不影响磨料的多次使用;3.本发明不影响磨料性质的情况下,磨料回收率可达85%。

33 用于骨科克氏针磨削的砂轮,制备方法是:将陶瓷结合剂粉体与金属钴粉按质量比例配比制备复合陶瓷金属结合剂;将立方氮化硼磨粒与复合陶瓷金属结合剂粉放入三维混料机内,制作预混料;制作好的预混料在液压机上进行成型处理;坯料干燥处理;烧结得到复合陶瓷金属结合剂砂轮块;与钢机体进行粘胶处理;砂轮稳定性好、硬度高、磨削能力强。

34 磨削弧齿的磨具的制备方法,制备方法简单可行,制备出磨具能大幅提高磨削弧齿的加工效率,批量磨削齿形的稳定性高,减少磨削过程中金刚石滚轮的损伤。

35 陶瓷结合剂CBN磨具及其制备方法和应用,采用CBN磨粒和玻璃结合剂为原料,与PVB水溶液混料、造粒后,加入一定量的造孔剂,在高温模具中高温高压下烧结30min,有效抑制了晶粒异常长大,烧结后去除压力,降温至550℃保温2h,可以有效防止烧结收缩;CBN磨粒和玻璃结合剂与5%浓度的PVB水溶液混料、造粒后,再向造粒得到的颗粒表面喷洒质量浓度为5%的PVB水溶液后干燥,进一步提高了包覆颗粒的强度。制备周期短,可以大幅度降低产品成本,具有较高经济效益。

36 压缩机叶片侧面精磨用树脂立方氮化硼磨盘及其制作方法,提供的压缩机叶片精磨用树脂立方氮化硼磨盘及相关工艺下制造出的磨盘具有良好的打磨锋利性,能够满足压缩机叶片侧面打磨对高效、高精密磨削的要求,且制作工艺生产方便,稳定性好,能够满足侧面精磨加工的要求。

37 加工平面多键拉刀的陶瓷CBN砂轮及其应用,砂轮包括钢基体以及粘接在钢基体上的陶瓷CBN砂轮层,陶瓷CBN砂轮层由CBN磨料、陶瓷结合剂、白刚玉、玻璃粉、酚醛树脂粉制备。其可以代替现有的对环境污染较大的电镀CBN砂轮,保证在拉刀加工过程中,拉刀的刀齿和容屑槽形状保持好,刀齿刃口质量高,同时陶瓷CBN砂轮本身具有可修整的特性,可以获得更高的使用寿命,且环保无污染。

38 粗磨用超硬磨具及其制备方法。提供的粗磨用超硬磨具,使用超硬磨料CBN作为磨料,相对于传统的棕刚玉磨料产品,磨削效率和寿命大幅提升,磨具中采用橡胶作为结合剂,多层玻璃纤维网盖作为基体,在磨削过程中提供了一定的缓冲,保持磨削的过程为弹性磨削,避免了对工件的损伤,与树脂磨片/弹性磨盘/钢丝刷等传统产品比较,同规格本发明的产品质量最小,降低了工人的劳动强度。

39 钢轨打磨用树脂结合剂CBN砂轮,提供的钢轨打磨用树脂结合剂立方氮化硼砂轮及相关工艺下制造出的超硬砂轮具有良好的打磨锋利型,能够满足铁路轨道维护打磨时对砂轮安全性能好、打磨质量高、打磨里程长的要求;并且相对于普通磨料砂轮,大大减少了打磨工作带来的环境污染。

40 铝硅合金结合剂立方氮化硼磨轮及其制造方法,使用的铝硅结合剂可实现低温烧结,减少立方氮化硼热损伤,同时活性Ti元素的引入可显著增加立方氮化硼磨粒的把持能力,两者共同提高磨轮的耐磨性能,增加立方氮化硼磨轮的使用寿命。

41 铝硅合金结合剂立方氮化硼砂轮及其制造方法,使用的铝硅结合剂可实现低温烧结,减少立方氮化硼热损伤,同时活性Ti元素的引入可显著增加立方氮化硼磨粒的把持能力,两者共同提高砂轮的耐磨性能,增加立方氮化硼砂轮的使用寿命。

42 高强度高韧性砂轮陶瓷结合剂及其应用,以微晶增韧以及Al2O3作为网络中间体增强玻璃网络结构作为理论依据改善陶瓷结合剂制备方法,所获得的陶瓷结合剂具有强度高、韧性好的特点,满足CBN砂轮的制备使用。

43 金属基CBN砂轮及其制造方法,制法为:按配比,将磨料圈各原料混匀后,与辅助粘结剂混匀烘干至烘干后的混合料:烘干前的混合料=90~95%,过筛,压制成型后,在相应温度时间下烧结,冷却出炉,与钢芯粘合,制得金属基CBN砂轮。该砂轮具有极好的热导率,容纳脱落的磨粒的空间有效增大,砂轮磨削效率高、磨削温度低、功率损耗低、加工精度好、使用寿命长,方法烧结时间短,制得砂轮磨削锋利,磨削精度高,且具有自锐性。

44 医疗器械不锈钢髓腔铰刀用复合结合剂CBN砂轮及其应用,制备的CBN砂轮在五轴数控机床上加工不锈钢髓腔铰刀时,既具有树脂结合剂锋利性好,自锐性优的特点,又具有金属结合剂强度高,耐磨性好,型面保持性佳的特点。加工不锈钢髓腔铰刀时,综合加工效率提升200~300%。

45 水基磨削液气门加工用电镀CBN砂轮,通过磨料表面处理与砂轮结构设计,能够减少电镀CBN砂轮在使用过程中,产生的工件烧伤、振纹、砂轮寿命短、磨料水解、脱落、堵塞等问题。

46 CBN超硬磨具用微晶玻璃陶瓷结合剂,用微晶玻璃陶瓷结合剂具有低熔点、低膨胀系数、高抗折强度,其烧结析晶温度为550~880℃,热膨胀系数为2.4~4.0×10‑6/℃,抗折强度为70~100MPa,适用于CBN超硬磨具的制备。

47 金属‑陶瓷基立方氮化硼烧结节块的制备方法,首先将单质金属粉Co、Cr、Fe、Ni、Ti按比例进行球磨混合,形成高熵合金粉末;接着将高熵合金粉末、立方氮化硼磨料、陶瓷空心球、湿润剂进行二次混合,然后预压制成砂轮胚体,最后在氩气气氛烧结炉内进行加压烧结,冷却后制成节块。由于高熵合金中含有的活性元素Ti与立方氮化硼、陶瓷空心球可以形成冶金结合,从而提高对立方氮化硼的把持力度。节块中含有的陶瓷空心球有利于增加所制造砂轮的容屑空间,提高砂轮的磨削效率。

48 超硬磨粒制备方法该超硬磨粒包括:由立方氮化硼或金刚石制成的磨粒本体部;以及由陶瓷制成的覆膜,该覆膜被覆磨粒本体部的表面的至少一部分。

49 高耐磨陶瓷CBN砂轮结合剂,该高耐磨陶瓷CBN砂轮结合剂是由如下方法制备的:提供SiO2、Al2O3、硼酸、碳酸钠以及碳酸锂;将SiO2、Al2O3、硼酸、碳酸钠以及碳酸锂混合并进行第一次球磨,得到混合粉A,将混合粉A过400‑500目筛,得到细混合粉A;对细混合粉A进行熔炼,得到混合料A;提供二氧化锆、氟铝酸钠以及碳酸钙;将混合料A、二氧化锆、氟铝酸钠以及碳酸钙混合并进行第二次球磨,得到混合粉B,将混合粉B过400‑500目筛,得到细混合粉B等步骤完成。

50 用于磨削钛合金的陶瓷结合剂CBN复合砂轮及制备方法。通过陶瓷微晶磨料与CBN磨料配合制备形成的复合砂轮,能够不断产生锋利的切削刃,提供较多容屑空间,改善散热效果,并保持稳定的磨削效果,减少修整量,提高生产效率;采用特定配比的低温陶瓷结合剂增强磨料的粘结和把持作用,自锐性更好,容屑空间更大,磨削工件表面光洁度进一步得到提高。基于全新的原料配方,制备方法通过低温陶瓷结合剂与CBN磨料、陶瓷微晶磨料形成更稳定的网格结构,增强复合砂轮的机械强度。

51 CBN树脂结合剂磨具及其制备方法,利用热固性树脂在固化阶段的高流动性对金属粉、碳化硅和硫酸钙等材料均匀良好的浸润,提高结合强度;并通过添加硫酸钙、金属粉、碳化硅和固体润滑剂
的复配大大增强了CBN树脂结合剂磨具强度、散热性好、磨削效率、自锐性,并提高了磨具组织均匀性。

52 活塞环加工用环保型双端面磨盘及其制备方法与应用,是专门替代普通刚玉磨盘加工活塞环所设计。磨盘在使用中更环保,不会像普通刚玉磨盘那样产生大量的粉尘和粉末废弃物,从而减少对环境的污染;损耗低,不需要像普通刚玉磨盘那样频繁的更换磨盘,从而提高了生产效率,降低人工成本;使用寿命长,性价比远远高于普通刚玉磨盘。

53立方氮化硼防爆砂轮制备方法包括立方氮化硼磨料、石英粉、刚玉砂、松香、酚醛树脂、硅铝酸盐、玻璃纤维、环氧硅烷改性聚苯并咪唑预聚物、蛇纹石石棉、聚乙烯醇、呋喃树脂,氢氧化镁。本发明制成的砂轮,质量可靠,防爆性能好,使用寿命长。

54 微晶玻璃陶瓷结合剂配方及其制备方法,具有烧成温度低,晶体颗粒细小(2‑6μm)的特点;利用该结合剂制备所得的CBN砂轮强度高,抗折强度为100‑160MPa,抗冲击强度为10‑20KJ/m2;性能稳定,能满足200m/s以上超高速磨削使用。

55 用于带沉割槽的曲轴成形磨削的电镀CBN砂轮及其制造方法。优化了砂轮的质量分布,使得磨料层在磨削工件过程中负载减轻,有助于提高砂轮的极限转速。磨料层的截面形状一方面可保证砂轮型面加工,同时避免了点接触,减缓了砂轮进给时工件对其磨料的冲击使用线速度最大可以达到200m/s,磨削进给量达到4‑10m/min,粗糙度Rz值可达10μm以下,磨削单根带沉割槽曲轴所需时间将至60秒以下,仅是现有工艺时长的1/5,可以实现了带沉割槽曲轴的高效精密成形磨削。

56 一种凸轮轴磨削用组合电镀CBN砂轮及其制造方法,应用领域为凸轮轴多个外圆轴颈单次磨削,可一次加工凸轮轴多个轴颈以及大头端,提升加工效率,并保证加工的工件表面粗糙度小于Rz 10。

57 陶瓷结合剂及其制备方法与在CBN砂轮中的应用,陶瓷结合剂的制备方法包括如下步骤:备料的步骤、混合的步骤、熔制的步骤、水淬的步骤、球磨的步骤、粒度检测的步骤、烘干的步骤。本陶瓷结合剂对CBN磨粒进行很好的润湿包覆,增加结合剂对磨粒的把持力、提高结合剂的强度。

58 磨粒预沉积TiN的电镀CBN砂轮及其制备方法,砂轮有利于解决电镀CBN砂轮磨粒与镀层金属结合强度低、磨粒易脱落且利用率低的问题,显著提高了砂轮的磨削效率和使用寿命,保证了磨削质量。

59 表面包覆CrN膜的电镀CBN砂轮及其制备方法,使得电镀砂轮对磨粒的把持由单独的机械锚固转变成锚固力、化学冶金结合力复合作用,有效减少了磨粒脱落,也显著增加了CBN磨粒的裸露高度和容屑空间,提高了砂轮寿命和磨削质量。

60 树脂cBN钹型砂轮的制备工艺。包括钹型砂轮基体和工作层的设计(附图1),结构尺寸的设计。制备工艺流程分两部分:第一部分为磨料造粒工艺,第二部分为砂轮的制备工艺。此工艺适用于工业化生产,所制备的砂轮锋利耐用,环保安全,高效经济。解决了普通刚玉钹型砂轮现有的耐磨性差、锋利度不够、粉尘严重脱落、不环保经济等技术问题。

61 复合cBN的制备工艺,此工艺适用于工业化生产,该复合磨料所制备的砂轮锋利耐用,环保安全,高效经济。解决了普通磨料砂轮打磨出现的耐磨性差、锋利度不够、粉尘严重脱落、不环保经济等技术问题。

62 超硬CBN砂轮及其制备方法,所属超硬磨料领域,砂轮包括钢芯、磨料圈,钢芯和磨料圈通过树脂结合剂树脂胶粘结剂结合;磨料圈由CBN磨料、金属结合剂和辅助粘结剂制备而成。

63 青铜基CBN砂轮及其制备方法,砂轮包括钢芯、磨料圈,钢芯和磨料圈通过树脂胶粘结剂结合,磨料圈由CBN磨料、金属结合剂和辅助粘结剂制备而成。

64CBN砂轮及其制备方法,属于超硬磨料领域;砂轮包括钢芯、磨料圈,钢芯和磨料圈通过树脂胶粘结剂结合;磨料圈由CBN磨料、金属结合剂和辅助粘结剂制备而成。

65 磨削用CBN砂轮及其制备方法,砂轮包括钢芯、磨料圈,钢芯和磨料圈通过树脂结合剂树脂胶粘结剂结合;烧结前磨料圈按质量百分比由CBN磨料、金属结合剂和辅助粘结剂制备而成;金属结合剂由Cu粉和TiH2粉组成。

66 高熵合金钎焊立方氮化硼砂轮的制作方法,采用机加工制作砂轮基体,将Co、NiP、Cr、TiH2、Cu合金化后气体雾化制作钎料,在保护气氛中感应加热的条件下对立方氮化硼磨粒实现高温钎焊,由于钎料中含有一定TiH2有利于避免Ti的氧化,能够实现大直径砂轮的制造。钎料由五种元素组成,能够形成高熵合金,有利于提高立方氮化硼砂轮的高温性能。

67 加工未淬火合金钢工件的高线速自锐性CBN砂轮及其制备方法,包括钢基体以及粘接在钢基体上的磨料块和辅助磨削自锐块,其中磨料块和辅助磨削自锐块呈间隔分布。本发明创造性的添加了辅助磨削自锐块,使超硬CBN砂轮可以代替普通磨料砂轮加工未淬火钢件,砂轮使用线速度可达120m/s,不易粘屑烧伤未淬火工件,且具有修整间隔长,寿命长,效率高,稳定性好的优点,适合自动化生产线。

68 开槽陶瓷结合剂CBN砂轮的制备方法,所述开槽方式用金属结合剂锯片,所述开槽缝隙宽度为0.3mm的一条切缝,所述成品缝隙可以控制在0.3mm以内。释放了陶瓷结合剂CBN砂轮的自身应力,减弱了基体热胀冷缩对砂轮的影响。在不影响砂轮的性能的情况下,使砂轮适用于不同的加工和使用环境,从而避免砂轮出现裂纹。作简单,便于推广。

69 提取陶瓷结合剂CBN砂轮中磨料的方法,将砂轮高温灼烧,再迅速降温,然后将砂轮放入球磨机中带水进行球磨,将粉末放入装有自制溶液的塑料瓶中,密封。用恒温振荡器进行震荡,再放入超声波清洗机中。纯水过滤成中性,然后,将粉末放入氢氧化钾溶液中,放入恒温振荡器中震荡。再放入超声波清洗机中清洗。纯水过滤呈中性。烘干。用分样筛分样。不同粒度分类收集。提取周期短,提取效率高。不影响磨料的二次使用。

70 表面电镀磨料内喷润滑液砂轮,砂轮基体采用金属增材工艺进行制造形成镂空网格状内腔、进油油路以及析出孔,利用电镀工艺在砂轮基体外圆面上,电镀磨粒(如立方氮化硼CBN)磨削带。砂轮基体通过端面压板以及螺栓实现与安装连接轴的连接,安装连接轴通过刀柄实现与设备主轴的定位连接。在对零件进行磨削加工时,通过设备主轴以及刀柄润滑油路的润滑液再经过安装连接轴内流道进入到砂轮内腔,通过砂轮基体上的微小析出孔,精确且均匀的作用至磨削加工区域,对磨削加工区域进行润滑和冷却,保证加工件的磨削质量。

71 超硬CBN陶瓷砂轮及其制备方法。砂轮技术领域。稳定性好,良品率高。原料混合后放入模具内,所述模具内间隔铺设有若干层金属网,所述金属网的网孔直径大于原料的外径,所述金属网的外壁上附着有糊精层,振荡模具、压制成型后进行烧结。

72 纸浆结合剂CBN砂轮及其制备方法,材料混合以后经过热压成型为砂轮,金刚石的粒度为250目;本配方配料合理,制作的砂轮成型料均匀性比较好,砂轮有更强的韧性和更高的寿命,虽然成本较高,但是可以磨削贵重和需要精致加工的工件。

73 Fe基cBN砂轮及其制备方法,所述制备方法,通过优选铁基粘结剂,再结合上述工艺的协同作用下,获得的cBN砂轮具有很好的耐高温性能,同时强度也得到了大幅的提升,砂轮还具有磨削精度高、加工范围广、使用寿命长、功率损耗低、经济效益好等优点。

74 超声波辅助摩擦烧结立方氮化硼砂轮的方法,包括以下步骤:选择钢基体并采用机械加工的方法制备砂轮基体,对砂轮基体除油除锈;混合粉末制作:将Al、Ti、Ni金属粉末按一定重量比例进行混合制成混合粉末;将混合粉末与立方氮化硼磨粒混合,压制立方氮化硼节块毛坯;在保护气氛中,采用超声波辅助烧结压制的立方氮化硼节块毛坯,冷却后即为立方氮化硼节块;按立方氮化硼砂轮金属基体/钎料浆液/立方氮化硼节块的顺序制作工具成型毛坯;采用真空加热的方式钎焊成型毛坯,制作立方氮化硼砂轮。

75 整体CBN刀具磨削工艺,涉及超硬刀具磨削工艺技术领域,包括:S1)取符合加工尺寸的整体CBN刀具毛坯,使用平面磨床对其上底面、下底面进行抛光;S2)使用胶水将若干个抛光后的整体CBN刀具毛坯粘贴在一起;S3)依次使用平面磨床及周边磨对粘贴后呈组合状态的整体CBN刀具毛坯的侧面进行磨削;S4)使用烘箱加热,使胶水融化,得到整体CBN刀具的成品;可使用周边磨同时进行周边研磨,提高周边研磨的效率及周边磨金刚石砂轮的利用率,大幅降低整体CBN刀具的磨削加工成本。

76 磨削转向器内腔定子的CBN成型磨轮及其加工方法,通过电镀的方式将磨料层固结在环套表面,磨料层主要有CBN材料制成,电镀CBN后的磨轮其磨料暴露度高,等高性好,分布均匀,有利于保证磨削质量,减少烧伤;利用安装孔和固定螺杆的螺旋配合效果,改进了磨轮的安装方式,减少了磨轮和固定螺杆装配的累积误差,提高了磨轮安装精度和稳定性。

77 预填润滑剂低温玻璃粉结合剂烧结CBN磨头,解决目前的冷却方式主要是外部冷却方式,由于打磨磨头的气流屏障等因素降温效率较低,不仅增加了生产成本,而且造成了环境污染的问题。




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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