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。
       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》

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2025新版《矿物磁选装置环保设备制造及应用方法》

2025新版《矿物磁选装置环保设备制造及应用方法》

【资料页数】 853页 (大16开 A4纸)
【资料内容】 制造工艺及配方
【项目数量】 62项
【交付方式】上海中通
【合订本】 1680元 (上、下册)
【电子版】 1480元 (PDF文档,可电脑、手机阅读)
【交货方式】中通快递 (免邮费)顺丰快递(邮费自理)
【订购电话】 13141225688   13641360810
【联 系  人】 梅 兰 (女士)





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【资料页数】 853页 (大16开 A4纸)
【资料内容】 制造工艺及配方
【项目数量】 62项
【交付方式】上海中通
【合订本】 1680元 (上、下册)
【电子版】 1480元 (PDF文档,可电脑、手机阅读)
【交货方式】中通快递 (免邮费)顺丰快递(邮费自理)
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【联 系  人】 梅 兰 (女士)





1    一种用于含铁矿物筛选的转动电磁分离设备,涉及电磁筛分技术领域,解决了传统技术中的磁选机在进行含铁矿物电磁筛分过程中存在的筛分适应性差、原料堆积导致筛分不彻底以及排料时容易发生不同原料二次掺混的问题。

2    磁选机技术,一种磁铁矿粉生产用磁选机,解决了现有技术中,在磁选机进行筛选的过程中,由于矿粉采用大批量下料,导致单批次矿粉下料过多时,矿粉中的磁性物质无法与磁选筒均匀充分接触,导致磁选分离率较低,磁选机的磁选效果不佳的问题。

3    矿石磁选机,矿石加工技术领域,通过设置一次磁选组件和二次磁选组件,能够对矿石进行双重的磁选工作,与传统的磁选机相比,该磁选机对矿石的磁选效果更加的彻底,减少浪费现象。

4    磁选分离设备是一种多级分选的除铁系统,包通过分级磁选,能够提高对弱磁性物料的除铁效率,有效的解决了现有技术中存在的问题。

5    适用于湿式重介混合物的磁选机,以解决背景技术中提出的现有装置通过刮杆进行清理的过程中,一部分的磁性颗粒物会始终置于刮杆处并在永磁体的吸力作用下附着于转筒的外壁,此时通过刮杆则难以将转筒外壁上剩余的部分磁性颗粒物进行清理的问题。

6    一种能够间歇性添入矿石进行筛分,保证分离彻底的矿石生产用磁选筛分装置。将适量矿石倒入进料倒斗,启动伺服电机,开孔分料柱正转将矿石间歇排入分离底筒内,随后泥土被排入左方收集容器内,且铁矿石通过吸附磁板被吸附在分离圆筒外壁上,随后铁矿正转至右下方时不被吸附磁板吸附则被排入右方收集容器内,能够间歇性添入矿石进行筛分,保证分离彻底。

7    一种高梯度磁选设备,解决了现有技术中整个设备上侧进料、下侧出料,导致物料压力不稳定且不易控制而对分选环冲击较大,磁性物脱除效果欠佳的技术问题。

8    选矿机械,重磁分选机,设置接矿斗组件,使磁性产品落入精矿斗中,非磁性矿物则透过介质网板沿滚筒内壁流出,进入尾矿斗排出,从而对磁性矿物和非磁性矿物进行很好的收集,使得矿物的分选更加彻底,通过设置含有磁性的介质网板,提高了重磁分选机内部的磁场梯度,提高了对矿物的捕捉能力,使磁分选粒度下限降低,有利于细粒级矿物的回收,而且不易出现堵料、跑料的情况。

9    矿石设备技术,多级分离钛铁矿石选钛磁选机。通过多级处理完成矿石原料的筛选利用,提高整体的利用率,减少资源浪费,同时结构紧凑,占地面积小,工作效率高,合理的布置减少了筛选的重复性,进一步提高工作效率,保证整体效果。 解决了现有装置焚烧炉渣输送线上底部废渣无法被充分磁吸,使得电磁分选不彻底的问题,设置有尾渣打散组件,且尾渣打散组件能够配合电磁选取部对磁选腔内尾渣中磁性金属进行充分选取,同时,磁选盘转动能够带动尾渣打散组件对尾渣进行打散处理,提高了磁性金属的回收效率。

11 具有分选和磁选功能的双筒干式磁选机,结构简单、合理,可提前将合格的磁选精矿收集,避免磁选矿物在辊筒内循环,影响分选效率。

12 环保的尾矿用磁选回收设备,当电磁辊不具备磁力时,卡块在安装盘的弧形轮廓上相对运动,即可带动刮条相对于电磁辊的外壁运动,便于进一步刮除电磁辊外壁上吸附的铁精矿,从而极大的提高了磁选效率和回收质量。

13 矿石开采用铁矿石磁选机,属于矿用机械设备技术领域。能对矿料进一步研磨,细化矿料,最大限度的将精矿与杂质相分离,达到矿料利用率的最大化。

14 可循环给矿、分选的超导磁选设备,涉及矿物分选技术,省去原有装置的机械臂部分,可以有效降低本设备的生产成本,磁介质盒可有效吸附强磁性或弱磁性等原矿或尾矿中的细微颗粒的强磁性或弱磁性金属,并且该过程中使用的磁介质盒能持续运作,能有效提高设备分离细微颗粒微弱磁性分选效率。

15 应用于干式磁选机领域的多梯度平行双滚筒干式磁选机,通过在滚筒内磁系轭板上分区域进行不同磁梯度的多梯度磁系,在分选过程中,提高了矿料翻转力量和次数,较好的解决了磁性物料与非磁性物料分离不清、分选效果差、分离不彻底等弊端,采用弧形板结构的分料器,解决了分选过程中相对较大块磁性较弱矿料受物料相互撞击、与磁滚筒撞击抛入尾料中,致使尾料品位偏高的问题。

16 应用于磁选机领域的一种多梯度单筒干式磁选机,通过多梯度磁系布置,在磁滚筒内磁系轭板上分区域进行不同磁梯度布置磁系,在分选过程中,提高矿料翻转力量和次数,磁系设置进行了分区域处理,解决了磁性物料与非磁性物料分离不清、分选效果差、分离不彻底等弊端,另外通过感力双条的设置,不仅可以起到动态均匀布料的作用,还可以在布料时存在大块物料时进行警示,便于工作人员及时进行相应措施,进而大幅度降低大块物料因脱离磁力控制漏选的情况发生。

17 三磁筒联合粉矿干选机及其使用方法,磁选机技术,利用加长的分离带使得磁分离产品为三种,产品的指标通过分料隔板在分离带上不同位置的截取得到不同指标的产品,操作空间增大,指标选择范围较广,能够得到较高品味的精矿产品和磁性铁含量较低的尾矿产品。

18 磁选设备技术。一种弱磁杂质磁选磁系,能够有效的对非金属矿物中的弱磁性杂质进行磁选分离,并对其中的强磁性物料能够辅助卸料,提高设备实用性。

19 废矿浆回收富集抛杂系统及其使用方法,有效减少了资源浪费,提高了废矿浆回收率,减少废矿浆生产成本,解决废矿中磁性铁含量低、回收困难等技术难题。

20 选矿技术,一种超微细粒钛铁矿预富集的系统和方法,可以抛除约45%的尾矿,使浮选入浮物料的TiO2品位提升6个百分点,TiO2回收率70‑80%,具有富集比高,操作流程简单的特点。

21 一种磁铁加工废料回收处理装置,涉及磁铁废料回收技术。便于实现对细小磁铁废料的分离,方便大尺寸磁铁废料后续处理。

22 一种永磁筒式细粒磁选机,针对目前使用的永磁筒式磁选机对细的磁性颗粒回收不彻底,冲洗不干净等问题,现设计一种矿浆可在桶内实现选别的新型弱磁选别设备。能够提高磁性颗粒的回收率。

23 一种熔体中磁铁矿和金属铁颗粒在线富集的装置及方法,通过电磁铁吸附实现熔体内磁铁矿和金属铁颗粒的富集,再结合二次渣的多次倾倒,进而实现了所有倒入渣罐的二次渣都无需破碎和磁选,仅最后一次倾倒结束后的磁铁矿和金属铁颗粒以及残留二次渣需要冷却至室温后进行破碎、磁选作业的技术效果,极大地减少了破碎和磁选工序的作业量,最终实现磁铁矿和金属铁颗粒的高效率、低能耗富集,最终实现铁元素的高效回收。

24 一种双向石英砂磁选分拣装置,通过可控电流来控制磁选筒的磁力生成,进而在刮料过程,避免了磁性杂质被紧固吸附在磁选筒的表面;且磁选单元设置有双向的磁选筒,避免了传统的单向磁选造成的磁选效率低的问题。

25 可自调分选状态的干式磁选机,可自调分选状态的干式磁选机通过在分选罐内部设置聚磁框,并在聚磁框的出料端处设有吹散机构,使物料落入聚磁框内部后,可以通过吹散机构的运转将物料向上吹起,使物料中的磁性颗粒受聚磁框的磁力影响吸附在聚磁框的内壁,使非磁性物质受到风力影响进入分隔架外侧的分选罐内腔中,实现物料中磁性物质和非磁性物质的分离。

26 非均匀磁场梯度的高矿物捕集能力磁选机,过在磁选机体内部设置具有聚磁介质棒和清洁棒的聚磁介质盒,通过特殊形状的聚磁介质棒会延长矿浆在介质环螺旋槽中的流动时间,进而使磁感应强度大大提高,强化介质表面的磁场不均匀性,从而有效提高了介质对矿物的捕集面积,增强了捕集能力。

27 超声波团聚物打散结构,用以安装在铁矿石磁选设备上,能将聚合物打散,有更好的磁选效果,出矿质量高。

28 由旋转磁场驱动外筒的磁选机,通过机械结构的重新设计,进而达到降低系统能耗、提升选矿效率、提高矿物的回收率、提高选矿品位、大幅降低外筒的磨损速度、简化生产工艺和大幅降低生产成本的目的。

29 磁选机技术,一种永磁三面挤压磁系及干式强磁选机。用堵漏磁极将向内发散的磁力线“挤压”到磁系外表面,三面轴向挤压磁系结构的磁力线几乎全部从导磁板一端集中释放,另一端的磁力线很少,这样导磁板上的磁场强度得到大幅的提升,从而提高磁系表面的磁场强度和磁场深度。

30 磁铁矿选矿结构及选矿方法,属于磁铁矿选矿技术领域。通过提供一种磁铁矿选矿结构,在矿料的出料口与磁滚筒之间设置间隙,将出料方向与磁滚筒上的磁力切面平行设置,避免在铁精矿被磁滚筒吸附时,杂质同时被包裹的情况,提高磁铁矿品位。

31 稀土加工设备技术,一种稀土提纯装置,解决了现有技术中稀土磁选时易多选漏选的问题。

32磁选机制造技术,属于铁精粉提纯的技术领域,具有磁选机滚筒上的铁粉刮除干净的效果。

33 一种高质量的石英砂磁选装置,包括石英砂磁选设备,所设计的石英砂磁选设备可以将石英砂中的属杂质、泥土以及悬浮物进行高效清洁处理,并且各步骤集中于同一设备内完成,简化了对于石英砂的筛选步骤,并且提高了石英砂的筛选效率。

34 冶金生产磁选设备,冶金生产用湿式磁选机,通过壳体内若干可绕定位横筒轴心旋转的定位框板,配合定位框板内部活动套装的被动磁板、导磁板和隔磁板,使得导磁板能够在定位框板旋转至定位横筒下半部时吸附矿渣中的磁性矿粒,而在定位框板旋转至定位横筒上半部时,利用导磁板此时对磁性矿粒的吸力消失,利用磁性矿粒自身重力落入定位横筒内以便收集,从而无需刮除清理滚筒吸附的磁性矿粒,使得磁选的效果更好。

35 一种矿山矿材的磁选分料设备。需要设计一种能够对矿材中铁粉进行筛选去除,不影响矿材生产的质量的矿山矿材的磁选分料设备。把适量矿材倒入,启动伺服电机,随后铁粉也就通过磁选架被吸附在筛料圆筒上,且未吸附的矿材通过筛料圆筒掉落至第二出料管内被排出,同时,随后铁粉反转至左侧时,铁粉也就掉落至第一出料管内被排出,如此,能够对矿材中铁粉进行筛选去除,不影响矿材生产的质量。

36 一种铁矿石风磁同步联选机组用分选系统,分选系统包括给料斗、载料皮带、精矿斗、磁系、吹风管、抽风罩和收集装置,吹风管的底部固定有若干水平布设的聚磁板,聚磁板的长度不小于载料皮带的宽度;相邻聚磁板之间留有间隙,且与吹风管出风口位置对应的间隙形成吹风口,与相邻吹风管之间位置对应的间隙形成回风口;聚磁板的下表面密布有三棱柱状凸起,三棱柱状凸起的长度方向与吹风管平行。

37 多级循环筛选的精矿选矿机,包可以对矿物原料进行高效筛选,而且可以精准的对矿物质中的镜铁矿进行提取,采用多级循环筛选;提取效率快,纯度高。

38 磁选设备技术,一种石英粉末提纯磁选分离装置,包括第一输送带,以及第二输送带,第二输送带通过高度调节组件调整高度,第一输送带远离第二输送带的一端上方设有物料均匀布设组件,第一输送带靠近第二输送带的一端嵌合设有密封振动箱,第二输送带靠近第一输送带的一端嵌合设有用于对磁性粉末进行吸附的磁选箱;密封振动箱运行过程中能够使得第一输送带上的物料振动,避免第一输送带上的物料粘接在一起,磁选箱运行时便于对物料进行磁吸分离。

39 一种强磁板式磁选机,其包括强磁磁系,其能够对干料进行直接磁选分离,进而明显减少水资源的利用和浪费,且其通过强磁能够有效提高磁选的效率。

40 一种分选装置及分选方法,分选方法的流程为:添加矿浆‑分选非磁性浆料;通过设置磁转动单元,与传统的分选装置相比,磁转动单元全磁覆盖,避免了漏磁现象的产生,由此,提高了分选精度。

41 磁分离装置及其分离方法,保证了粒子在磁场的作用下发生团聚,又可以使粒子在运动时带动周围流体发生较强的对流;由于有局部梯度较高磁场的存在,解决了在低梯度磁场中永磁体磁场强度有限,获得的磁速度较低的问题;又因为有梯度差的存在,可以在分离容器的上下表面形成梯度差,可以促使对流作用的发生,加速捕获过程。

42 磁性分离器及清洗方法,属于制药技术领域,磁铁棒与药品物料被磁吸隔离套隔离,能够确保磁铁棒始终保持清洁状态,避免因经常清洗而导致磁铁棒快速消磁的情况,提高了磁铁棒的使用寿命,此外,这种清洗方法,可以在拆装磁铁棒的过程中防止物料的泄露,尤其在有毒有害物料的生产过程中,可以有效的保护操作环境和操作人员。

43 一体化超导磁分离系统及其分拣方法,涉及超导磁分离技术。利用水体带动转动叶转动,转动叶通过轴杆连接的齿轮与齿环啮合转动,使得T型筒转动并带动放料推杆转动,压轮与挡料板抵压,磁种出料管的出料口处打开,进而磁种通过磁种出料管处落出,压轮不与挡料板抵压,弹簧推动挡料板封堵磁种出料管的出料口处,间歇出料,工序简单,可进行连续处理,降低人工操作的复杂性,同时借助水流驱动,实践了高效节能环保的生产理念,提高分离系统的工效。

44 一种回收冶炼尾渣中金属磁选设备。需要设计一种能够对尾渣中的金属分离,且对尾渣与分离出的金属进行分别收集,比较方便的回收冶炼尾渣中金属磁选设备。可对尾渣与分离出的金属进行分开收集,无需更换收集容器,比较方便。

45 具有筛分作用的矿山用磁选装置,涉及矿山开采技术领域,通过电源插座连接外接电源,对电磁铁圈通电,启动电机带动旋转杆以及表面的搅拌桨叶进行转动,对矿石进行均匀地搅拌,使得金属矿石可以充分地吸附在电磁铁圈的表面,经过层层筛分矿石中的金属材质被吸附在电磁铁圈的外表面,实现了金属矿石与非金属矿石筛分分离,缓冲组件的设计在进料的时候,有效地保护了磁选筛分箱内部的部件。

46 提炼铁精粉用铁矿石磁选设备,通过电动辊轴带动传送带转动,利用传送带上的分流齿使得矿石混合液均匀分散于传送带上,顺时针转动的电动辊轴延长了在传送带上流动的距离,有效提高了磁选的效率,利用水泵使得矿石混合液进入集气管从分流管喷出,对矿石混合液进行搅拌,增大了矿石混合液与传送带的接触面积,使得未被电磁铁一吸附的铁矿石被电磁铁二吸附,有效提高了矿石的利用率,减少了资源的浪费。

47 磁性粉末分离、收集技术领域,一种磁性粉末的分离收集装置,设计合理,能够有效的对液体中的磁性粉末进行分离和收集。

48 铁精粉加工用磁选设备,一种铁精粉加工用磁选设备,相较于现有技术,大幅度因物料相互堆积造成的磁选分离不彻底的情况发生,另外随着磁选的不断进行,附磁卷辐裸露在磁选筒内的部分不断更新改变,使对磁性物始终具有较强的吸附力,有效避免因长时间吸附导致吸附饱和对磁性物的吸附力下降的问题,进而大幅度提高磁选效率。

49 高效冷却的立环高梯度磁选机,通过冷却油在冷却油箱内不断循环流动,带走线圈工作过程中产生的热量,并且当冷却油通过绝缘垫板上的通孔时形成涡流加速效应,不会产生油泥淤积和堵塞,提高了线圈的冷却效率,延长了线圈及设备整体的使用寿命。

50 适用于铁矿筛分设备技术,铁矿生产磁性筛分装置,通过增加了粉末的筛选结构,将大颗粒的粉末和渣子进行过滤排出回收再次进一步的加工,同时增加了对不同的含铁量的粉末进行选择的筛选机构,利用离心力和磁性筛分相结合,保证对不同含铁量的粉末的筛分效果。

51 基 于铁尾矿品位的分级磁选装置,和现有技术相比,通过磁吸力和重力的综合力场应用,可提高分选效率、或减弱堵塞,从而达到高效分选的目的。通过调节磁场强度的大小,改变磁吸力的大小,从而得到不同含铁量的铁尾矿,使铁尾矿能够按品位实现梯级分开,以发挥其最大效用,体积小重量轻,能耗低,比常导磁体节能90%。

52 低温超导磁选机的分选方法,包括:将分选介质移进或移出超导磁体;对所述分选介质进行分选;对分选腔进行冲洗;其中,对分选介质进行磁选处理开始时或开始后启动对分选腔进行冲洗;将分选介质移进或移出超导磁体开始时至结束前的其中一个时间点启动对分选介质进行磁选处理,和/或,对分选腔进行冲洗开始后且结束前启动下一次的将分选介质移进或移出超导磁体。从而减少分选总流程所需的时间,提高低温超导磁选机的分选效率。

53 一种新型磁选机,其有益效果是:缓冲带抵住输送带,并通过缓冲组件固定,在工件撞向输送带时提供缓冲和支撑,保护输送带,保证输送带张紧。

54 选矿技术,针对弱磁性矿物的综合选矿设备,其能够对卸铁皮带表面被水流带起的磁性矿物进行有效吸附清除,使得对弱磁性矿物的筛选更加彻底。

55 振动脉动高梯度磁选装置及磁选方法,该装置所采用的磁选方法主要通过磁介质运动起来,能有效使磁介质夹带的脉石矿物得到松散脱除,从而获得更高的磁性精矿的质量含量,尤其适用于精选细粒弱磁性矿获得高质量含量的磁性精矿,也可以用于分选细粒强磁性的矿物,具有较强的适应性。

56 一种分离不同非磁性金属的涡流分选装置,该装置可实现小粒径非磁性金属混合物的绿色、高效分选。

57 磁粉分离设备,通过回收装置的设置能将过滤机构上过滤出来的磁粉进行回收,同时在回收的时候隔板另一侧的过滤机构继续对磁粉回收;提高了磁粉回收的效率;通过分离装置的设置实现了对磁粉的初步分离,使大颗粒的磁粉被过滤出来;然后通过电磁辊进行进一步的分离,提高了磁粉筛分的效果。

58 磁性矿物料磁选自动辅助分离装置,一种精矿品位高、便于清洗的磁力吸附辅助分离式矿物分选装置解决了含磁性脉石矿物分选过程中精矿品位低和清洗困难的问题,通过物料气体混合部、出料装置和搅拌装置之间的配合,可以将矿物和选矿药剂混合并充分搅拌,有用矿物选择性地附着在矿浆中的气泡上并上浮到矿浆表面,实现目的矿物和含磁性脉石矿物分离。

59 具有模块化选矿机构的盘式真空过滤选矿机,选矿机技术,实现矿液与固体物料的分离,通过圆盘实现物料中的铁质筛选剥离的作用,而且无需增设其他设备即可大的双功能得作用,从而可以达到更好的应用效果。

60 强迫油循环冷却式电磁除铁器,磁选设备技术,能够实现物料中铁磁性物质的高效清除并大大提高了励磁线圈的散热效果。

61 水冷式电磁除铁器,能够对线圈进行充分的接触导热降温,提高了对水冷式电磁除铁器的换热效率,改善了水冷式电磁除铁器的工作环境,有效的解决了现有技术中存在的问题。

62 用于机制砂除云母磁选系统,涉及磁选设备,针对现有带式磁选机存在的缺陷进行改进,使其更适合应用与机制砂除云母的作业中。

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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