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
国际新技术资料网LOGO
国际新技术资料网最新推出
新版说
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。
       全国订购热线:13141225688 在线订购!

2024新版《石墨提纯、高纯石墨制造工艺配方精选汇编》

<a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=&site=qq&menu=yes"><img border="0" src="http://wpa.qq.com/pa?p=2::51" alt="点击这里给我发消息" title="点击这里给我发消息"/></a>
2024新版《有机高分子絮凝剂-聚丙烯酰胺制造工艺配方精选汇编》(2021.01-2023.01)

2024新版《有机高分子絮凝剂-聚丙烯酰胺制造工艺配方精选汇编》(2021.01-2023.01)

  聚丙烯酰胺在石油、水处理和造纸三大领域中的应用尤其重要。聚丙烯酰胺类絮凝剂(缩写为PAM是一种重要的有机絮凝剂,它被广泛的应用于污水处理过程和污泥脱水的预处理过程中。按离子特性可将聚丙烯酰胺分为阳离子聚丙烯酰胺,缩写为CPAM、阴离子聚丙烯酰胺,缩写为APAM、非离子聚丙烯酰胺,缩写为NPAM、两性型聚丙烯酰胺。

  本资料收录了高性能聚丙烯酰胺絮凝剂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、从事高性能、高质量、水处理剂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、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】685页 (大16开 A4纸)
    【项目数量】67页 (大16开 A4纸)
    【资料内容】制造工艺及配方
    【合 订  本】1680元(含上、下册)
    【交付方式】中通(免邮费) 顺丰(邮费自理)
    【电  子 版】可邮件发送1480元


0.00
0.00
数量:
立即购买
加入购物车
  

  聚丙烯酰胺在石油、水处理和造纸三大领域中的应用尤其重要。聚丙烯酰胺类絮凝剂(缩写为PAM是一种重要的有机絮凝剂,它被广泛的应用于污水处理过程和污泥脱水的预处理过程中。按离子特性可将聚丙烯酰胺分为阳离子聚丙烯酰胺,缩写为CPAM、阴离子聚丙烯酰胺,缩写为APAM、非离子聚丙烯酰胺,缩写为NPAM、两性型聚丙烯酰胺。

  本资料收录了高性能聚丙烯酰胺絮凝剂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、从事高性能、高质量、水处理剂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、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】685页 (大16开 A4纸)
    【项目数量】67页 (大16开 A4纸)
    【资料内容】制造工艺及配方
    【合 订  本】1680元(含上、下册)
    【交付方式】中通(免邮费) 顺丰(邮费自理)
    【电  子 版】可邮件发送1480元


1

一种高分子絮凝剂及其制备方法

通过将甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵单体、甲基丙烯酰丙基三甲基氯化铵单体、苯乙烯、表面活性剂、二乙烯基苯、螯合剂、光引发剂、链转移剂混合溶解于去离子水中,调节的pH并降温除氧后,进行两段光照引发聚合,聚合结束后熟化得到胶体,将胶体经造粒、烘干、磨粉、筛分后,即得到所述絮凝剂。制得的高分子絮凝剂适用于于pH范围更广的水体中,由于絮凝剂主链内具有刚性苯环结构,具有更高的污泥的脱水效果。
2一种无机-有机复合高效絮凝剂及其制备方法最终制得的无机‑有机复合高效絮凝剂,有机组成为模板法聚合而成的嵌段型阳离子聚丙烯酰胺,具有优异的絮凝性能,无机组分为改性成的聚硅酸铝铁,具有高密度阳离子电荷,电荷中和作用强,从而本发明所述絮凝剂,能够充分利用无机和有机的性能优势,发挥协同增效作用,用于污泥絮凝沉降和污泥脱水,效果优异。
3一种超支化聚合物絮凝剂及其制备方法制备的超支化聚合物絮凝剂具有超支化三维网络结构,且支化结构末端含有大量羟基,与污染物的络合能力强、负载量大,絮凝效果显著,处理液清澈度高。
4一种复合聚丙烯酰胺絮凝剂及其应用制备的复合聚丙烯酰胺絮凝剂,相比较于单一的聚丙烯酰胺或者丙烯酰胺与二甲基二烯丙基氯化铵的共聚物,具有更加亮眼的吸附架桥和电荷中和作用,絮凝效果表现的更好。
5一种支化型阳离子聚丙烯酰胺絮凝剂及其制备方法与应用絮凝剂是以四羟甲基甘脲为支化剂、丙烯酰胺和甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵为共聚单体,经接枝共聚制备得到。制备方法简单,所制备的絮凝剂为特定的支化结构,减小了链长度和链缠结,具有较低的粘度、较好的溶解性和较高的阳离子利用率,大量内部空腔有利于对含油污水中悬浮颗粒的吸附卷扫,可以克服线性絮凝剂的诸多缺陷,并表现出优异的絮凝性能和除油效果。
6一种阳离子型聚丙烯酰胺粒子及其制备方法包括使丙烯酰胺与阳离子单体发生聚合反应生成阳离子型聚丙烯酰胺的步骤,以及将反应生成的阳离子型聚丙烯酰胺制成阳离子型聚丙烯酰胺粒子的步骤,其中向所述聚合反应的体系中加入碳酸氢盐,且在所述聚合反应进行时通入二氧化碳气体并维持压力高于大气压而低于1.1MPa,并将所述的阳离子型聚丙烯酰胺与有机酸混合,制成所述的阳离子型聚丙烯酰胺粒子。得到阳离子型聚丙烯酰胺粒子能够在低温下快速溶解,常用于絮凝剂。
7一种阳离子淀粉絮凝剂的制备方法该方法采用反向乳液法合成淀粉絮凝剂,包括如下步骤:(1)制备水相;(2)制备油相;(3)将水相和油相接触反应;(4)将步骤(3)得到的产物溶于水中,在惰性气氛保护下,加入引发剂和阳离子单体,反应完成后得到阳离子淀粉絮凝剂。本发明所述制备方法反应过程平稳,可以在较低温度下反应,不易出现飞温现象,产品分子量分布窄,取代度高,具有良好的絮凝效果。
8一种复合型聚丙烯酰胺的制备方法由此形成了一元体系的复合型聚丙烯酰胺,阳离子型聚丙烯酰胺和壳聚糖季铵盐通过协同作用实现更高效的水处理效率,因而特别适用于污水和污泥的处理。此外,由于天然高分子的使用,在同等的处理效果之下,降低了对石油路线的依赖,更加符合低碳环保的要求。本发明提供的复合型聚丙烯酰胺性能优异,制备方法简便,无需高昂成本,因而具有广阔的应用前景。
9一种污水絮凝剂及其制备方法该污水絮凝剂的组成包括:按照质量份数取丙烯酰胺、海藻酸钠、聚二甲基氯化铵和阳离子双氰胺聚合物;所述组合混料设备包括底座、竖臂、混合罐、密封组件、搅拌臂和导温隔离条;对单类絮凝剂制备后,将多种絮凝剂进行混合,使絮凝剂产品一次形成。
10一种水处理用有机高分子絮凝剂的制备方法其作用原理是通过分子链中所含的活性部位与悬浮物颗粒产生化学吸附架桥作用,形成胶粒絮凝剂‑胶粒结构的絮状物,从而增大絮体的尺寸;有机絮凝剂可通过电中和、吸附架桥作用,提高其絮凝效果,使絮凝剂在油田水处理中具有用量低、沉降快、絮凝效果好的特点利于污染物快速沉降而除去;解决常用絮凝剂存在低效高耗、二次污染等问题。
11一种双性壳聚糖絮凝剂及制备方法两种引发剂合用与梯度增加光强不仅能促进聚合反应的充分进行,制备出接枝率高、溶解性好、絮凝性优良的絮凝剂,还能够通过引发剂的量控制聚合产物的微结构。该制备方法具有能耗低、效率高的特点。
12一种双子表面活性剂改性聚合物及其制备方法双子表面活性剂改性聚合物的结构式如下:。本发明中的双子表面活性剂改性聚合物作为污水处理剂相对于常规阳离子聚合物,双子表面活性剂带有两个正电荷,絮凝效果更优并且投量少,大大降低了使用成本。
13一种多位点支化阴离子型聚丙烯酰胺及其用途提供的多位点支化阴离子型聚丙烯酰胺在阴离子型聚丙烯酰胺的线性链上引入了一种特殊的、类似爪型的多位点支化阴离子侧基,可以有效强化絮凝过程中聚丙烯酰胺与带有正电荷的悬浮粒子之间的相互作用,形成高密度的结合点,进而强化其絮凝效果,提高絮凝效率,特别适宜作为废水处理剂用于工业废水处理领域。
14包含Bola型阳离子表面活性剂的聚丙烯酰胺组合物及其制备方法、用途提供的聚丙烯酰胺组合物在阴离子型聚丙烯酰胺中引入了Bola型阳离子表面活性剂,所形成的絮凝体系可有效用于废水处理中,能够大幅度提升絮凝效率。本发明提供的聚丙烯酰胺组合物絮凝性能优异,制备方法简便,无需高昂成本,在废水处理等领域中具有广阔的应用前景。
15一种纳米NiO/MnFe2O4负载疏水缔合阳离子型聚丙烯酰胺絮凝剂的制备方法步骤:S1:制备纳米氧化镍及改性处理:采用乙烯基硅烷偶联剂、丙烯酸对纳米氧化镍进行改性;S2:制备十六烷基二甲基烯丙基氯化铵;S3:将改性纳米氧化镍、十六烷基二甲基烯丙基氯化铵、丙烯酰胺、甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵、四水合乙酸锰、九水合硝酸铁、有机盐、尿素加入去离子水中,搅拌溶解后降温至0~2℃,通氮后加入复合引发剂体系反应3~5h后,再升温至100℃并保温晶化1~2h,再水解。在聚丙烯酰胺分子链中引入纳米NiO、MnFe2O4及阳离子单体、疏水单体,赋予聚合物光降解性能、磁响应性能并提高其吸附、絮凝沉降性能。
16一种温敏磁性有机高分子絮凝剂的制备方法本发明公开了一种温敏磁性有机高分子絮凝剂的制备方法。该方法以N‑异丙基丙烯酰胺为温敏单体、丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵为阳离子单体,四氧化三铁纳米颗粒为磁性材料,反应稳定、易于控制、副反应少,所得温敏磁性有机高分子絮凝剂溶解性好、产物纯净,由于温度响应性材料的引入,絮凝过程中絮体的沉降速度加快,是一种高效的水处理絮凝剂。
17一种用于处理含油污水絮凝剂的制备方法得到絮凝剂为含羧基的聚丙烯酰胺产品;对于该絮凝剂的制备方法是通过控温反应装置来进行的;控温反应装置的主体是反应容器,反应容器内安装有导温搅动盘和嵌合搅动盘;通过导温搅动盘与嵌合搅动盘之间的磁性吸附,实现导温处理的同时,保持嵌合搅动盘对于物料的搅动效果。
18一种疏水两性聚丙烯酰胺絮凝剂的制备方法工艺步骤:首先,将阴离子聚丙烯酰胺絮凝剂加入去离子水中,配置其水溶液。其次,向阴离子聚丙烯酰胺絮凝剂水溶液中加入甲醛,甲醛与阴离子聚丙烯酰胺发生羟甲基反应。再次,向溶液中加入疏水基团,疏水基团与其发生胺甲基反应。最后,向溶液中加入季胺化试剂,季胺化试剂与其发生季胺化反应后,溶液经无水乙醇、丙酮浸泡洗涤、烘干,得到疏水两性聚丙烯酰胺絮凝剂。本发明制备的疏水两性聚丙烯酰胺絮凝剂,相比阴离子聚丙烯酰胺絮凝剂,拥有更好的除油和除浊能力。
19一种无机-有机复合絮凝剂及其制备方法和应用制备该无机‑有机复合絮凝剂的原料包括以重量份数计的无机絮凝体60~90份、丙烯酰胺150~180份、功能单体5~10份、引发剂0.1~0.3份和水500~700份,还包括以重量份数计的阴离子单体80~120份、结构调节剂0.008~0.024份和表面活性剂10~20份;功能单体选自2‑丙烯酸十二烷基酯、丙烯酸十四酯、丙烯酸十六酯、丙烯酸十八酯中的至少一种;结构调节剂为次磷酸钠和N‑羟甲基丙烯酰胺的混合物。提供的无机‑有机复合絮凝剂的絮凝沉降时间短、絮凝效率高,简化了操作工艺,同时也降低了处理成本。
20一种改性絮凝剂及其制备方法包括:将丙烯酰胺、阳离子单体、多臂预聚体、改性单体和阴离子单体加入去离子水中进行搅拌混匀,得到水相反应介质;其中,多臂预聚体由3‑丙烯酰基氧基丙基三氯硅烷和全氟‑1‑辛醇制备得到;改性单体为含有阳离子基团的N‑对羟苯基丙烯酰胺;制备的改性絮凝剂对印染废水中悬浮物、氨氮含量、铜、铬、铅离子的去除率均达到95%以上,且处理液清澈度高。
21一种阳离子型有机高分子复合絮凝剂及其制备与应用合成方法便捷,产品具有用量少,稳定性好,适用范围广,絮凝沉淀时间短等优点。经试验结果表明,本发明对于氟化物与总磷有较好的去除效果,且在较优条件下制备的絮凝剂对氟化物和总磷的去除率可分别达到91.38%和95.60%。
22一种聚合铝铁/阳离子聚丙烯酰胺共价键型絮凝剂及其制备方法和应用提供的制备方法在室温下即可进行,能耗低,操作简单,聚合反应放热小,选用的原料经济易得,适用于市场大规模推广应用,具有较好的经济效益和社会效益。实施例结果表明,本发明提供的絮凝剂具有较好的除藻效果,并且使用简单,一次性投加即可。
23一种改性壳聚糖絮凝剂及其制备方法和应用首先在壳聚糖分子内接入2,3‑环氧丙基三甲基氯化铵制备CTS‑ETA,ETA为阳离子型季铵盐,阳离子基团的引入能够增加溶解性,同时增强CTS絮凝剂的阳离子强度,从而增加电中和能力,进而增强絮凝效果;然后在CTS‑ETA接枝共聚丙烯酰胺制备CTS‑ETA‑AM,增加分子量,增加吸附架桥作用,提高其絮凝性能。所制备的改性壳聚糖絮凝剂疏松、多孔,吸附性能优异,具有水溶性好、pH使用范围宽、电荷密度高和分子量大的特征。
24一种阳离子型聚丙烯酰胺高分子絮凝剂的制备方法采用Span‑80、Tween‑20、聚苯乙烯微球、油酸、醚TX‑3为复合乳化剂,更有利于聚合物和乳化剂以及油相形成疏水缔合作用,形成本发明方法获得的絮凝剂稳定性好,长时间方式不会存在分层的现象。
25一种垃圾渗滤液用絮凝剂及其制备方法不同电荷分散剂的表观粘度、粘均分子量、离子度均不同;在氮气气氛下,向所述反应介质中加入复合引发剂引发聚合反应,得到用于垃圾渗滤液的所述絮凝剂。制备的絮凝剂能够实现垃圾渗滤液的快速沉降,泥水分离界面清晰,浊度低,COD去除率高,且絮凝后残留物对环境无害。
26一种长支链多头的阳离子型聚丙烯酰胺及其用途提供的长支链多头的阳离子型聚丙烯酰胺在阳离子型聚丙烯酰胺的线性链上引入了一种结构特殊的含阳离子基团的静电络合延伸链,由此形成了对表面带有负电性的悬浮粒子具有强絮凝作用的新型聚丙烯酰胺类絮凝剂,可以有效提高絮凝效率,而且制备方法简便,无需高昂成本,非常适宜用于污水、污泥处理等领域,具有广阔的应用前景。
27一种含硅的阳离子型聚丙烯酰胺及其用途提供的阳离子型聚丙烯酰胺创新性地在常规的亲水性主链上引入了亲油的长链含硅共聚单元,不仅可以有效吸附和聚并亲水性的悬浮粒子,还可以有效促进油滴的吸附和聚并,同时可以以其不规则的构型破坏油滴的乳化表面,降低油滴的稳定性,促进油滴聚集,由此可极大提高聚丙烯酰胺产品的污水处理效率,因而特别适用于含油污水的处理。
28一种含氟疏水缔合阳离子聚丙烯酰胺絮凝剂及其制备方法包括步骤1,将丙烯酰胺、阳离子单体、N‑(2,2,2‑三氟乙酰基)‑2‑丙烯、乙二胺四乙酸二钠和尿素溶解在去离子水中,得到混合溶液A;步骤2,在无氧的环境下,向混合溶液A中加入过硫酸铵、亚硫酸氢钠和2,2‑偶氮二(2‑甲基丙基咪)二盐酸盐/2'‑氮杂双(咪唑啉)二盐酸盐,得到混合溶液B;步骤3,在无氧的环境下,将混合溶液B在60~80℃下反应2~12h,之后分离所得反应液中的产物后干燥得到含氟疏水缔合阳离子聚丙烯酰胺絮凝剂;既能增强含氟疏水缔合阳离子聚丙烯酰胺在悬浮颗粒上的吸附能力,还能使絮体更易与水体分离而迅速沉降。
29一种光聚合疏水改性聚丙稀酰胺的合成方法应用于高浊度、油类水处理领域。所述复配絮凝剂由不同比重单体AM、阳离子单体甲基丙烯氧基‑乙基三甲基氯化铵(DMC)、疏水单体丁基丙烯酸酯(BA),通过光聚合反应共聚而成。所述絮凝剂有不错的溶解性,通过静电吸附,絮凝团聚和沉降作用,提高对废水中浊度和油类的去除,能够减少实际工程应用能耗并降低成本。而且合成反应操作简单,能耗低,室温下即可进行,无危险。
30有机高分子絮凝剂及其制备方法该高分子絮凝剂结构中树枝状星型阳离子单体,较传统的线性阳离子具备更高的阳离子密度;阳离子单体的高支化及六元环分子结构,改善了分子亲疏水性,同时具备高空间位阻刚性结构,分子链更加舒展。通过增强分子内刚性空间结构,配合更高的阳离子密度促进了架桥、网捕及吸附作用,极大提升了絮凝性能。
31一种磁性共价键型壳聚糖基改性絮凝剂及其制备方法和应用将阳离子单体和疏水单体通过接枝共聚反应引入壳聚糖分子中,保证了絮凝剂具有良好的稳定性,提高絮凝剂在絮凝过程中的电中和能力以及对油珠的破乳能力,增加了絮凝剂的溶解性,拓宽了絮凝剂的pH适用范围,降低了投加量,同时纳米Fe3O4具有超顺磁性,将其引入絮凝剂中,在外加磁场的作用下可以显著提高絮体的沉降性能,缩短沉降时间。实施例结果表明,本发明提供的絮凝剂亲油性好,絮凝性能优异,具有高效的油水分离能力、较宽的pH适用范围以及出色的可回收性能。
32一种以二氧化钛为引发剂制备壳聚糖基絮凝剂的方法该方法是以壳聚糖、马来酸酐、3‑(2‑噻吩基)丙烯酸为原料,尿素为助溶剂;先制备马来酰化壳聚糖,再将马来酰化壳聚糖和3‑(2‑噻吩基)丙烯酸溶解于纯水中,充分搅拌至其完全溶解;通氮驱氧,并加入二氧化钛引发剂后;然后在低压紫外汞灯照射下反应6~8h;待产物陈化后,对产物进行提取和纯化,即得改性壳聚糖絮凝剂。制备方法工艺简单、反应平稳、易于控制、能耗低,所得改性壳聚糖絮凝剂稳定性好,易于溶解;且对含重金属的地表水、垃圾渗滤液有较好的处理效果,有良好的社会效益和经济效益。
33一种絮凝剂的制备方法本发明提供了一种絮凝剂的制备方法,其包括如下步骤:混合原料、搅拌、加入第一催化剂、升温、加入第二催化剂、熟化反应。本发明提供的絮凝剂在制备步骤得当和步骤参数得当的情况下有着良好的絮凝效果,在制备步骤参数如加热的温度和与原料的比例进行调整的情况下还可以对于成品的性能进行调整。
34一种磁性羧甲基壳聚糖/丙烯酸/衣康酸共聚水凝胶吸附剂及其制备方法与应用包括以下步骤:将羧甲基壳聚糖溶解于水中,先加入磁性四氧化三铁,超声分散;然后依次加入丙烯酸、衣康酸、交联剂,惰性气体氛围下反应;再加入引发剂反应;收集产物,干燥,即获得所述的磁性羧甲基壳聚糖/丙烯酸/衣康酸共聚凝胶吸附剂。其中磁性四氧化三铁纳米颗粒通过共沉淀法制备。本发明的方法所制备的磁性吸附剂对染料水溶液具有较好的吸附性能,且对染料水溶液中的染料具有很大的吸附量,同时具有高效的循环再生能力。
35一种重金属污水处理用高分子聚合物的制备方法使用阳离子季铵盐单体和烯丙基胺单体经酸中和后进行水溶液本体自由基聚合工艺,再在该聚合结构基础上对高分子链上的伯胺进行有机硫改性而得高分子聚合物。该聚合物具有重金属的结合力和高分子絮凝双重作用,大幅度降低废水中的重金属浓度。
36一种高固含量的乳液型赤泥沉降絮凝剂及其制备方法采用半连续法反相乳液聚合工艺,经过水相配制、油相配制、乳化、聚合反应、后处理等步骤制备得到高固含量的乳液型赤泥沉降絮凝剂。通过半连续滴加工艺和加入高分子稳定剂,提高了聚合稳定性,在无需采用提浓工艺的情况下聚合物有效含量高达45%‑48%。应用在氧化铝行业赤泥沉降过程和洗涤工艺中,用量低的情况下具有良好的沉降效果:沉降速度快,上清液浮游物少、澄清度高。
37一种两性离子絮凝剂及其制备方法该两性离子絮凝剂采用以下方法制备:向水中加入不饱和季铵盐单体、不饱和仲胺单体和盐酸,在引发剂的作用下使其聚合,得到聚合体溶液,且单体总质量不小于整个溶液总质量的45%;向聚合体溶液中加入氢氧化钠并使其降温至0~10℃,并滴加二硫化碳,二硫化碳滴加完毕后,升温至室温并反应2~5h即得。本发明的两性离子絮凝剂,其相较于单一的阳离子絮凝剂、阴离子絮凝剂具有投量少、效果显著、加注方便的优点。
38一种复合絮凝剂的制备方法和应用提供的复合絮凝剂的制备方法制备得到的复合絮凝剂在高浊含油矿井水的预处理中具有良好的降浊和除油效果,可实现高浊含油矿井水中悬浮颗粒和乳化油滴的脱稳凝聚,促进高浊矿井水的回收利用。
39一种壳聚糖絮凝剂及其制备方法絮凝剂具有两性特征,不仅提高了絮凝性能,改善了溶解性能,且壳聚糖来源广泛,无毒环保,因此絮凝剂具有良好的絮凝、重金属离子吸附以及有效降低COD值等功能,具有广阔的市场应用前景。
40酰胺类聚羧酸水处理剂及其制备方法和应用、复合阻硅垢水处理剂及其使用方法酰胺类聚羧酸水处理剂及复合阻硅垢水处理剂具有优异的阻硅垢效果,能有效的克服现有阻硅垢水处理剂的局限性,大幅提高阻硅垢性能,同时对阻碳酸钙垢、设备防腐蚀也有显著作用。
41一种固体聚合硫酸铁絮凝剂及其制备方法原料:Fe2(SO4)3·xH2O20‑30份、水玻璃8‑10份、KH‑5602‑4份、丙烯酰胺10‑15份、改性单体8‑10份、增链剂DA1‑3份、甲醛合次亚硫酸氢钠0.5‑1份、Span‑201‑2份、过硫酸铵3‑5份;通过水溶液聚合工艺用有机高分子絮凝剂丙烯酰胺对聚合硅酸硫酸铁进行改性,制得复合絮凝剂,增长絮凝剂的分子链,并且在其中加入少量的功能性的改性单体,即可增强聚合物分子链间的疏水作用使其性能稳定从而提高水处理的应用效率,还可以增添光稳定性防止紫外线照射加快光降解速率而引起絮凝失效。
42一种阳离子改性聚丙烯酰胺净水剂及其制备方法原料:甲基丙烯酸叔丁酯5‑8份、丙烯酰胺10‑15份、壳聚糖1‑3份以及过硫酸盐0.5‑0.8份。其以丙烯酰胺的聚合物作为骨架,以甲基丙烯酸叔丁酯作为单体,经官能团间的结合作用之后,形成耐水性、耐油性以及耐光性较好的混合物,然后,与壳聚糖混合形成分子量大,且具有3D网状的净水剂,以此提升净水剂的净水能力,使用价值更高。另外,该净水剂的制备方法能够以简单的制备方法制作出性能较好的净水剂,适合批量生产,实用性较强。
43一种复合光引发制备阳离子聚丙烯酰胺的方法特点在于将分解波长不同的光引发剂与对应波长紫外光进行耦合,充分发挥不同波长紫外光的优势,光引发剂的选择性强,聚合反应过程易于控制,能够控制自由基产生时段和产生速度,可制备出阳离子度高、溶解性能好、絮凝性能优良的CPAM。
44一种用于废水处理的改性絮凝剂的制备方法及其应用利用反相乳液聚合法和交联剂(KPS)制备交联椰壳接枝丙烯酰胺絮凝剂(Hd‑CH‑PAM),有效的增大了丙烯酰胺结构的粗糙度和分子量,更有利于吸附作用与网捕作用的进行,有助于絮凝性能的发挥,通过中和水中的电荷污染物促进混凝过程,增强分子间氢键相互作用,强化吸附和桥接机制。处理后的污泥的性质得到改善,颗粒呈长方形,具有团块和强团聚,有利于实际应用,提供的改性絮凝剂絮凝性能优异,对电子行业废水中金属离子具有较好的絮凝效果,特别是对镍离子的絮凝效果。
45一种改性强阴离子聚合物絮凝剂及其制备方法该改性强阴离子聚合物絮凝剂引入丙烯酸作为阴离子单体,再用单体2,2‑二羟甲基丙酸进行改性,经乳液聚合而成,制备方法为将四甲基乙二胺、甲酸钠加入到四口烧瓶中,取2,2‑二羟甲基丙酸加入到氯化钠溶液中然后加入到四口烧瓶中,加热并搅拌,加入引发剂,待温度达到60~80℃时继续反应1~1.5h,将丙烯酸和丙烯酰胺加入到四口烧瓶中,通氮气;将引发剂滴加到四口烧瓶中,继续通氮气,保持60~80℃反应2~4h。具有较好的分散性和溶解性,能保证在矿化度较高的污水中仍能较好的溶解,从而提高处理效果。
46一种复合型凝聚剂及其制备方法与应用复合型凝聚剂应用于饮用水净化、城市生活污水、以及各种工业废水的处理中,并且复合型凝聚剂不含铝盐、铁盐和无机化合物,因此,在处理各类水质的过程中,基本不需要调整pH(pH值在4.5~14之间均可正常发挥作用),更易形成密实的脱水污泥,可有效降低压滤污泥的含水率,最终起到减少污泥的作用;复合型凝聚用量少,同时,该复合型凝聚剂所选用的原材料,主要来源于我国已批准使用的食品添加剂,从而保证了该产品的安全、卫生、无任何毒副作用。
47一种基于光敏剂强化可见光引发的絮凝剂制备方法制备方法操作简便、生产效率高、生成成本较低、稳定性好;所得阳离子絮凝剂溶性好、单体简单、絮凝效果好、功能性强;具有良好的社会效益和经济效益。
48一种无机有机复合型多功能高分子絮凝剂的制法原料组分包括:无机粘土、淀粉、丙烯酰胺、丙烯腈、硝酸铈铵以及二阶引发剂。所述的无机粘土可以是膨润土、高岭土、凹凸棒土中的任意一种;所述的淀粉可以是玉米淀粉、木薯淀粉、甘薯、竹粉、木粉中的任意一种。引发温度低,制备的絮凝剂不需要烘干成固体,节约能源,大大降低成本。
49一种离子型淀粉基絮凝剂的制备方法再将一定量的阳离子改性淀粉在水中分散均匀,调节体系PH为4~7,加入引发剂硝酸铈铵与丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(DAC)继续搅拌均匀,通氮气驱氧后在恒温水浴锅里反应1~2h,反应完毕待产物熟化后对产物进行提取和纯化,即可得到离子型淀粉基絮凝剂。制备方法简单可行、易于控制、成本较低,在水处理过程中高效且安全,无二次污染,具有良好的社会效益和经济效益。
50一种聚硅丙烯酸铝铈絮凝剂及其制备方法和应用称取硝酸铈铵与丙烯酸混合硅铝聚合浆,混合,搅拌均匀,20~80℃温度条件下陈化6~12小时,真空烘干,研磨,过200~400目筛,得聚硅丙烯酸铝铈絮凝剂。制备成的絮凝剂可高效去除水体中多种重金属污染物,用药剂量少,重金属去除率高。
51一种温敏响应型超支化絮凝剂的制备方法反应稳定、易于控制,副反应少,所得温敏响应型超支化絮凝剂溶解性好、产物纯净,由于温敏材料的引入,絮凝过程中絮体的沉降速度加快,是一种高效的水处理絮凝剂。
52一种超支化阴阳离子嵌段型絮凝剂的制备方法制备方法简单可行、易于控制、成本较低,所得的超支化阴阳离子嵌段型分子量范围集中,易于溶解,对废水中两性胶体有较好的处理效果,具有良好的社会效益和经济效益。
53一种利用丙烯酸丁酯生产尾水制备聚丙烯酸钠絮凝剂的方法有益效果在于:经济效益显著,可形成回用水与聚丙烯酸钠絮凝剂两大产品,增加了水费收入及产品销售收入,也节省了废水处理环保投资及运行费用;避免了丙烯酸丁酯生产尾水当做废水处理,基本实现丙烯酸丁酯生产尾水的零排放,对环境更加友好;充分利用了企业的资源,降低了碳排放,环保性好。
54一种油田产出液处理用高效清水剂及其制备方法该方法工艺简单,易于操作,反应温度便于控制,聚合反应平稳进行,易得到高相对分子质量的产物,适用于油田产出液含油较高的污水处理;油田产出液处理用高效清水剂除油率高、单体转化率高、净水效果好、产物粘度低、现场加注便捷,具普适性。
55一种微交联阳离子型聚丙烯酰胺絮凝剂及其制备方法与应用乙烯基烷氧基硅烷作为共聚交联单体,在反相乳液聚合反应过程中可使聚合物分子链产生微交联,促进采油污水中化学驱油剂、原油、悬浮物及无机盐等的絮凝与沉降;采用反相乳液自由基聚合的方法,控制聚合反应条件及交联单体添加量,实现了聚合物分子量的提高而不影响其水溶性,使聚合物的吸附、架桥、电中和和疏水缔合作用更强,对含油污水的絮凝分离效果更好。
56两性丙烯酰胺类聚合物絮凝剂及其制备方法所制备的双头季铵盐阳离子功能单体(AGCm,m=1~4)与含双头羧基阴离子单体(AGlun,n=1~4)和丙烯酰胺(AM)的新型共聚物,该类共聚物溶解时间短,结构新颖,节能环保高效,絮凝效果显著。对污水中的负性悬浮胶粒和有机物质具有更强的吸附能力,絮凝效果比传统的阳离子聚丙烯酰胺显著,产品经济性好,可工业化生产。
57一种疏水改性阳离子淀粉絮凝剂及其制备方法和应用疏水改性阳离子淀粉絮凝剂具有制备方法简单、合成时间短、产率高、原材料来源广、成本低等优势,为开发和设计绿色环保、低成本、高性能天然高分子絮凝剂提供了新思路及有益的参考。
58一种阴离子聚丙烯酰胺及其应用在合成聚丙烯酰胺过程中引入适当适量的水溶性离子基团以调控其离子度,用于城市污水处理,通过筛选出合适的离子度及相应使用工艺条件,进一步优化此类聚合物上带电基团对水中杂质的静电吸附絮凝作用,从而功能集成化达成高效的污水净化效果,以满足国家一级A标准。
59一种基于β-CD的天然接枝絮凝剂的制备方法引发聚合时间短、制备的天然接枝絮凝剂分子量大、热稳定性高,对腐植酸‑高岭土废水中的浊度和腐殖酸(HA)去除率高,且不产生其他有毒副产物,经济环保。不需加热或降温控制,这样简化了生产工艺,降低了能耗,减少了生产成本。
60一种低压紫外光引发的阳离子壳聚糖基絮凝剂的制备方法及应用包括以下步骤:1)用醋酸溶液使壳聚糖完全溶解,并将过硫酸钾用去离子水溶解;2)向壳聚糖溶液加入丙烯酰胺(AM)单体搅拌溶解后,通入氮气保护,依次加入丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(DAC)单体与引发剂过硫酸钾溶液;3)在氮气气氛下,经低压紫外光的照射引发自由基接枝共聚反应;4)反应后的产物经固化及去离子水溶解后,用无水乙醇提纯,将其干燥后即得阳离子壳聚糖基絮凝剂。本发明制备的阳离子壳聚糖基絮凝剂相对分子量高、稳定性好、对浊度的去除效果好。
61一种抗降解阳离子聚丙烯酰胺的合成方法该颗粒产品即为抗降解阳离子聚丙烯酰胺。本发明采用复合引发体系、自由基水溶液聚合,提高产品的粘度及其电荷束缚力,提高产品的抗降解性能;提高产品产收率,提高了产量和质量,降低了生产成本和使用成本,性价比更高。
62一种阳离子型聚乙烯醇絮凝剂及制备方法和应用絮凝剂可作于污泥脱水剂改善污泥脱水性能,以及用于废水处理,如高浊度废水、印染废水、造纸废水、重金属废水等工业废水处理。制备工艺简单,生产原料易得,生产周期短,反应温和,在工业水处理领域等具有广阔的应用前景。
63一种阳离子聚丙烯酰胺及其应用在合成聚丙烯酰胺过程中引入适当的水溶性离子基团以调控其离子度,用于城市污水处理,通过筛选出合适的离子度及相应使用工艺条件,进一步优化此类聚合物上带电基团对水中杂质的静电吸附絮凝作用,从而功能集成化达成高效的污水净化效果,以满足国家一级A标准。
64一种改性壳聚糖的制备方法、絮凝剂及其制备方法、测试方法在引发剂的作用下,以使羧化壳聚糖中的羧基和单体中的磷酸基在不饱和酸的条件下以自由基的形态聚合,从而发生共聚接枝反应,使得制备的改性壳聚糖同时具有羧基和磷酸基。
65一种用于处理废弃钻井液的絮凝剂的制备方法易于制备的阳离子度较高、分子链刚性比较强高分子量产品,由于高分子分子链通过微嵌段阳离子链段之间的静电排斥,分子链刚性增强,使得高分子在高矿化度废弃钻井液中以舒展的构象存在,进而提高高分子的吸附、架桥、絮凝性能。因此,本发明制得的高分子絮凝剂可以起到中和负电荷的作用,同时,还能吸附和架桥钻井液中的微粒,明显增强固液分离效果。
66一种污泥脱水用微交联星型絮凝剂及其制备方法、应用先配置单体反应溶液,然后调节溶液pH、降温,吹氮排氧,加入助剂反应引发后,反应、保温得到絮凝剂胶体;胶体进行粉碎、干燥、过筛得到絮凝剂粉末,其主要应用在污泥脱水处理工艺上。本发明通过选择聚合工艺、原料和助剂以及原料和助剂的添加量上进行改良,加入功能性单体、链转移剂和微量交联剂,增强聚合物絮凝剂在污泥脱水方面的优异性能。
67一种抗水解阳离子絮凝剂及其制备方法和应用方法/+从改进阳离子乳液絮凝剂结构入手,加入功能性单体,也即在聚合过程中引入能与Ca2+、Mg2+等金属离子反应的基团,并配合有机酸消除Ca2+、Mg2+等金属离子对阳离子乳液絮凝剂粘度的影响,在高温(35‑45℃)、24小时内,能使絮凝剂粘度下降控制在20%以内。


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。

  欲要了解高纯石墨最新生产方法?            请立即购买本专集
国际新技术资料网

北京恒志信科​​​​技发展有限公​司


      我们的优势    

      国际新技术资料网拥有一支工作态度认真、业务基础扎实、团结协作意识强、专业技术水平过硬的员工队伍。我们以质量、信誉、完善的售后服务为准则,以优质的服务、雄厚的技术力量、先进的情报手段服务于广大客户。公司和自2000年成立以来,与有关科研单位、报社、信息中心共同合作为近万家企业单位、科研院校提供了有效的专题资料服务,得到了广大的企业家、科研工作者的好评

     

     国际新技术资料网由北京恒志信科技发展有限责任公司组建,是专门致力于企业经济信息、科技信息开发、加工整理、市场调查和信息传播的专业化网站,网站发展宗旨是:致力于我国信息产业的建设,及时向企业、科研部门提供最新的国际最领先技术的科技信息情报,有效服务于企业新产品开发、可行性论证和推广。


      们的业

       网站主要提供包括美国、日本、韩国、欧洲各国的专利技术资料、世界排名企业最新技术情报资料收集整理、数据加工、资料翻译,接受企业、科研院所委托专题情报服务。网站主要栏目包括世界科技发展热点的各类先进的新材料石油助剂、化工助剂、建筑涂料,粘合剂 肥料配方,金刚石砂轮,金刚石锯片,磁材,金属表面处理,水处理及水处理剂等新技术工艺配方

发展无止境,创新无止境。国际新技术资料网以不断追求创新和技术进步为动力,以完善质量保证和良好服务为根本,以诚实、信誉为宗旨,竭诚与各界朋友、新老客户诚信合作,共创辉煌!