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

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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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2023《立方氮化硼砂轮磨具制造工艺配方精选汇编》(2020.03-2023.03)

2023《立方氮化硼砂轮磨具制造工艺配方精选汇编》(2020.03-2023.03)

【资料页数】617页 (大16开 A4纸)
【资料内容】制造工艺及配方
【项目数量】66项
【交付方式】中通(免邮费)  顺丰(邮费自理)
【电 子 版】 1480元 (PDF文档,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。


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【项目数量】66项
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【电 子 版】 1480元 (PDF文档,邮件传送)
【资料价格】书籍资料:1680元(上、下册)
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       《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。


1    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。采用该方法制作的立方氮化硼砂轮具有立方氮化硼磨粒分布均匀,磨粒把持强度高的特点。


2    立方氮化硼烧结体和涂覆立方氮化硼烧结体

      具有优异的耐磨性和耐破损性,从而可以延长工具寿命。所述立方氮化硼烧结体包含立方氮化硼和结合相,其中,立方氮化硼的含量为40体积百分比(体积%)以上70体积百分比以下,结合相的含量为30体积百分比以上60体积百分比以下,立方氮化硼的平均粒径为0.1μm以上3.0μm以下,结合相包含TiN和/或TiCN、和TiB2,基本上不包含AlN和/或Al2O3,结合相中的TiB2的(101)面的X射线衍射中最大的峰位置(2θ)为44.2°以上,当立方氮化硼的(111)面的X射线衍射强度为I1、结合相中的TiB2的(101)面的X射线衍射强度为I2时,I2/I1为0.10以上0.55以下。


3    一种钢筋混凝土切割用超硬材料烧结体制造的新方法 

      利用大型的超硬材料锯片或绳锯对大块废旧钢筋混凝土进行拆解,以便于装卸运输是比较有效的可行方法。钢筋混凝土一般含有水泥、砂石和钢筋三种混合物质,单一的超硬磨料,如金刚石或CBN,加工效率和工具的使用寿命相对较低。为此,采用通过不同磨料的恰当配比和烧结工艺的优化可以使得超硬材料烧结体的锋利度和耐磨性俱佳,较好地实现对钢筋混凝土的切削加工。制造的烧结体能够兼顾锋利度和使用寿命,而且,对超硬材料工具制造企业来说,不需另外购置设备,工艺简单可行,可操作性强。


4    一种利用低温预烧结磨粒制造超硬材料锯片切齿的方法 

      将混以微量稀土元素的Co粉粘结在超硬磨粒周围,使用低温预烧结制造出预烧结超硬颗粒,再将这些预烧结颗粒混进烧结超硬材料锯片切齿的胎体中,通过烧结工艺制造出超硬材料锯片切齿。其方法可以节约大量贵金属Co;锯片切齿内部磨粒不会出现热损伤;由于这种方法可以提高胎体材料对超硬磨粒的润湿性和粘结性,比单独使用Cu基、Ni基和Fe基等廉价胎体材料制造的超硬材料锯片切齿的性能大为提高,从而实现用较低的成本制造出高性能的产品。


5    一种高导热六方氮化硼/立方氮化硼复合烧结体及其制备方法

      通过将特定配比的六方氮化硼粉体和立方氮化硼粉体混合,并对烧结工艺方法进行改进,从而解决现有技术中常见的复合绝缘材料导热性能和耐热性不高的问题。本发明的制备方法包括前驱体粉体的制备和高导热六方氮化硼/立方氮化硼复合烧结体的制备两个步骤。制备方法制备得到的高导热六方氮化硼/立方氮化硼复合烧结体结构致密且无需引入任何添加剂,且经烧结后的致密的六方氮化硼/立方氮化硼复合烧结体热导率高、成型性好、质量轻、耐高温、耐酸碱腐蚀,其品质满足高端工业材料的使用要求。


6    一种聚晶立方氮化硼复合超硬材料的制备方法 

      先将氧化物、金属粉与二元化合物混合球磨制备成复合结合剂,再将氮化硼粉与复合结合剂混合球磨,通过分步混料同时在每步混料时加入分散介质聚苯乙烯磺酸钠和聚乙烯亚胺和球磨介质,提高了混料的均匀性,改善了粉体的分散性,最后将混合粉体依次进行真空热处理、还原和烧结,在烧结过程中氮化硼粉和复合结合剂的相容性更好,粘结更加牢固,提高了复合超硬材料的力学性能,稳定性更高,综合性能更加优异,可以更好地应用于切削淬硬钢、铸铁、粉末冶金材料和耐热合金等铁基材料。提供的制备方法成品率高,具有大规模工业化生产的潜力。


7    一种砂轮用磨料环制备方法及砂轮 

      步骤:将制备得到的铜基陶瓷碳纳米管复合材料粉末压制成型并真空烧结得到具有多孔结构的铜基陶瓷碳纳米管复合材料磨料环毛坯;在磨料环毛坯环上依次加工凹坑织构和CBN磨粒簇织构,得到具有复合多孔结构的铜基磨料环;将复合多孔结构的铜基磨料环氧化处理后在其表面制备超亲油薄膜,采用制备方法得到的磨料环及砂轮,实现了砂轮的高强度,高气孔率和高出刃高度,同时具备了内部储油、表面锁油的快速散热及自润滑功能。


8    一种磨削力在线测量的砂轮  

      砂轮部分包括砂轮基体、CBN分块磨料片和砂轮盖板;砂轮基体的一侧端面内凹设置信号单元安装槽,砂轮盖板与砂轮基体内凹的一侧端面封装紧固;CBN分块磨料片粘接在砂轮基体外圆周表面;所述采集部分包括切向应变片、轴向应变片和径向应变片,以及用于信号采集和无线发射的信号单元;切向应变片和轴向应变片分别沿切向和轴向嵌入埋放在砂轮基体外圆周表面,径向应变片沿径向设置在信号单元安装槽内;切向应变片、轴向应变片和径向应变片的信号输出端分别连接信号单元的输入端。


9    用于干磨的双马聚酰亚胺树脂砂轮 

      外加剂:增韧剂、抗氧化剂、分散剂,所述增韧剂为聚甲基丙烯酸甲酯,所述抗氧化剂为1010:四[β‑(3,5‑二叔丁基‑4‑羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯,所述分散剂为硬脂酸酰胺。通过外加剂改性双马聚酰亚胺树脂,增韧剂聚甲基丙烯酸甲酯,提高树脂的韧性和强度;抗氧化剂1010,使用过程中不容易氧化从而提升树脂粉的寿命;分散剂硬脂酸酰胺,改善了韧性、加工过程中更均匀分散,提高致密度,三方面综合改性,整体上至少提高了双马聚酰亚胺树脂30%使用寿命。


10    一种陶瓷复合砂轮及其制造方法 

        原料:金刚石磨料50‑60份、立方氮化硼磨料35‑45份、微晶玻璃粉20‑30份、陶瓷结合剂15‑25份、树脂粘合剂6‑10份、增韧补强剂12‑18份、造孔剂15‑20份;所述陶瓷结合剂包括以下质量百分比原料:B2O35‑10%、TaC2‑5%、TiN1‑3%、Mg2B2O52‑5%、Al2O315‑25%、Na2O0.5‑2%、CaO3‑6%、BaO1‑3%、ZnO1‑3%、Sb2O31‑3%、SiO2补足余量;所述增韧补强剂由纳米氧化硅‑氧化锆溶胶、聚氨酯改性环氧丙烯酸酯、丙烯酸‑衣康酸共聚物按8:3:1的质量比混合而成。通过不同粒径合理级配的方法,具有高磨削效率和高加工精度,一次成型,方法简单,同时,也简化了磨削工艺,粗细磨料的配合使用,使工件通过一次磨削工序就可加工出目标精度的工件,缩短加工时间。


11    一种电镀有色cBN砂轮的磨料浓度检测方法 

        通过连通域内总像素点数量计算电镀有色cBN砂轮的磨料浓度。提高了磨料浓度检测的客观性和一致性,提高了准确性和检测效率,解决磨料浓度检测技术中检测效率低的问题。


12    聚晶立方氮化硼复合材料及其制备方法、硼化钨作为聚晶立方氮化硼复合材料粘结相的应用 

        提供的聚晶立方氮化硼复合材料,包括以下质量份数的制备原料:立方氮化硼60~100份,硼系烧结助剂和碳化钨5~30份,氧化铝和钴粉1~3份;所述硼系烧结助剂为高纯硼粉和/或碳化硼。提供的聚晶立方氮化硼复合材料(PcBN)具有较高的硬度、强度以及优异的耐磨性能。实施例结果表明,本发明制得的PcBN的硬度为36.1~42.5GPa,磨耗比为8420~13700,抗弯强度至少达789.6MPa。


13    陶瓷CBN砂轮及其自定芯粘接法 

        解决由于基体、CBN砂轮套在粘接时,配合间隙不均匀,会导致CBN砂轮套与基体偏芯错位,使得胶的粘接强度受到极大影响,在陶瓷CBN砂轮使用过程中,很可能导致砂轮套从基体上脱落,造成生产事故的问题。


14    生产高冲击韧性立方氮化硼单晶的复合触媒及生产工艺   

        通过在氮硼化锂触媒中添加镁、铝、硅、磷、锑等微量元素,制备得到一种复合触媒,将所述复合触媒用于生产高冲击韧性立方氮化硼。结果显示,制备的立方氮化硼单晶生长完整,大部分晶粒为等积型,晶面光滑致密;晶面多呈三角形或者六边形,生长缺陷少;晶体颜色为浅黄色至深琥珀色晶体。同时,制备的立方氮化硼单晶冲击韧性高,使用寿命长,为磨具或者刀具产业提供了一种实用性很强的氮化硼材料。


15    一种陶瓷结合剂CBN砂轮 

        包括横向砂轮主体、纵向砂轮主体和安装圆板,横向砂轮主体的一侧设置有纵向砂轮主体,横向砂轮主体内壁的一侧安装有安装圆板,横向砂轮主体表面的一侧安装有高强度磨砂圆板a,横向砂轮主体一侧的中部开设有插接孔a,且插接孔a表面的一侧设置于安装圆板的内壁,所述纵向砂轮主体表面的一侧安装有高强度磨砂圆板b,纵向砂轮主体一侧的中部开设有插接孔b。实用新型通过横向砂轮主体、纵向砂轮主体、高强度磨砂圆板a、插接孔a、高强度磨砂圆板b和插接孔b的设置,从而达到了将打磨物品进行双向打磨的效果,且便于工作人员进行插接驱动设备,进行快速转动打磨。


16    cBN烧结体及切削工具  

       平均粒径为10nm以上且200nm以下的WSi2以其含有比例成为1体积%以上且20体积%以下的方式分散在所述烧结体中。切削工具具有所述cBN烧结体作为工具基体。


17    超硬CBN陶瓷砂轮及其制备方法   

        稳定性好,良品率高。按重量份计包括如下原料,CBN磨料100‑120份、玻璃粉20‑30份、树脂粉10‑15份、金刚石粉5‑10份和陶瓷结合剂50‑80份;其中树脂粉为酚醛树脂粉与聚酰亚胺粉按1:1.5的重量比混合而成;将上述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,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。


18    立方氮化硼烧结体的制造方法、立方氮化硼烧结体和包括该立方氮化硼烧结体的切削工具 

        混合有机立方氮化硼粉末和包含WC、Co和Al的结合剂原料粉末,从而制备粉末混合物的步骤,该粉末混合物由大于等于85体积%且小于100体积%的有机立方氮化硼粉末和余量的结合剂原料粉末形成;以及烧结粉末混合物以获得立方氮化硼烧结体的步骤。


19    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,其包括H3PO4、CuO、Zn(OH)2和Al(OH)3。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;同时去除了CuO粉末内的碳酸根离子,避免了液态钎料中过多碳化物的生成,为激光钎焊镀膜CBN珩轮获得优异性能提供了保障,使得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。


20    一种耐用高强度的CBN砂轮

        可以对砂轮本体进行更换,在更换砂轮本体时不需要连通连接基体一起更换,因此节省了成本和能源。将新的砂轮本体与连接基体连接之后,可以利用连接基体内部的卡接杆与砂轮本体相卡紧,较为便利的实现对砂轮本体的卡接固定,操作便捷。


21    一种纸浆结合剂CBN砂轮及其制备方法 

        纸浆20‑30份、二氧化硅10‑20份、三氧化二铝5‑12份、高铝水泥6‑12份、氧化锌5‑14份、二氧化锰0.4‑0.8份、碳酸氢钙8‑13份、氮化硅3‑8份和磷酸钠10‑14份。上述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。


22    一种陶瓷结合剂、高抗弯强度CBN砂轮及其制备工艺  

        原料:40%‑50%硼玻璃、3%‑5%氢氧化锂、15%‑20%硅溶胶、15%‑20%铝溶胶、10%‑27%钛酸丁酯,所述原料依次混合、粉碎、干燥、再粉碎制得陶瓷结合剂,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。


23    一种高散热耐磨的CBN砂轮

        在砂轮工作时,连接基体可以在固定环中转动,可以向导流气孔中通入冷却气流,使冷却气流作用与延伸部,并且可以对散热片起到冷却降温的效果,加快散热速度,提高砂轮的散热性能。


24    一种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。


25    一种高效修整CBN砂轮的金刚石滚轮及其制备方法 

        包括:用于安装在磨床上固定金刚石滚轮的钢基体,用于提供粘结功能的合金粘结层,粘结在金刚石滚轮上的金刚石颗粒,制备方法包括以下步骤:S1:准备一个石墨模具,再使用钻头钻出基准孔,将天然金刚石颗粒放入基准孔固定;S2:按照重量百分比为:5‑10%镍粉,35‑40%四六铜锌粉,铁粉余量,混合后得到粘结层混合粉末;S3:将S2得到的粘结层混合粉末倒入粘结槽内,再将石墨模具放入钢基体,最后将钢基体放入全自动热压机,全自动热压机通电工作后,自然冷却后取出石墨模具,得到滚轮胚体;S4:根据图纸要求精加工产品,本发明修整效率高、便于冷却、结构简单。


26    一种Fe基cBN砂轮及其制备方法 

        步骤:将cBN磨料与铁基结合剂混合获得混合粉末A,再将混合粉末A与辅助粘结剂、造孔剂混合获得混合粉料B,将混合粉料B进行热压成型,获得砂轮压坯,将砂轮压坯进行烧结获得砂轮坯体,砂轮坯体依次进行淬火处理、回火处理即得Fe基cBN砂轮。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。


27    基于Shannon熵与声发射信号的CBN砂轮性能监测方法 

        根据交叉熵原理分析CBN砂轮不同磨削性能时声发射信号最大熵概率密度分布,并通过设定交叉熵阈值来辨别磨削加工过程中CBN砂轮的磨削性能;最后,在CBN砂轮磨削产品生产线对CBN砂轮磨损状态及CBN砂轮剩余寿命进行实验验证该方法的实用性和有效性。


28    超声波辅助摩擦烧结立方氮化硼砂轮的方法

        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。制作的立方氮化硼砂轮具有立方氮化硼磨粒分布均匀,磨粒把持强度高的特点。


29    一种超硬CBN陶瓷砂轮及其制备方法

        超硬CBN陶瓷砂轮的制备原料按重量份计,包括CBN磨料50‑90份、低温玻璃粉10‑50份、乳化烷烃3‑15份、复合润湿分散剂0.2‑2份,复合润湿分散剂为聚氧乙烯醚和无机高分子聚合物的混合物;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。


30    一种CBN超精油石用陶瓷结合剂的制备 

        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,提供的制备方法所制备的陶瓷结合剂抗弯折能力更强。


31    一种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,一种气孔率可调的陶瓷结合剂CBN超精油石,包括有加热机构、混料机构等,加热机构上侧固定连接有多个支撑架,支撑架上端固定连接有壳体,壳体上侧设有顶盖,壳体内设有下料机构,壳体内部两侧都固定连接有步进电机,每个步进电机的动力输出轴上都固定连接有一个螺纹杆,螺纹杆下端与加热机构转动连接,螺纹杆上配合有混料机构,混料机构与加热机构相配合。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。


32    一种纳米陶瓷结合剂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,创造性地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;制备纳米陶瓷cbn气孔砂轮的方法未见近似报道。


33    一种PVA/CBN复合纤维磨料及用其制备的树脂砂轮 

        PVA水溶液;向PVA水溶液中加入磨料,得混合溶液;用混合溶液纺丝并切割,即得PVA/CBN复合纤维磨料。本发明砂轮主要是由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。


34    一种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。


35    内嵌式过渡层陶瓷CBN圆弧砂轮及其制备方法

        不仅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。有效解决了现有技术中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。


36    一种超硬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。


37    一种超薄陶瓷结合剂磨转子槽CBN砂轮增加粘接强度的制作方

        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。


38    树脂结合剂超硬砂轮及其制造方法

        将原料混合物加入已置基体的模具进行热压成型形成工作层。过渡层设置在金属基底层以及树脂结合剂超硬工作层之间很好地形成材料间的梯度过渡,使工作层与基体热性能参数接近,有效避免脱环和裂纹现象,提高砂轮成品率。


39    一种多孔金属陶瓷复合材料结合剂超硬砂轮及其制备方法  

        采用金属、锡粉、铜粉、镍粉、钴粉、银粉的混合粉末烧结形成的金属陶瓷结合剂,实现了产品在600~750℃保温30~180分钟烧结,保证了磨料的强度和耐磨性;采用了石墨提高脆性并能提供润滑作用,采用造孔剂造出分布均匀开孔增加磨削冷却液的流入,降低磨削热,提高自锐性。所需设备简单,品质易控,操作更简单、产品更稳定。


40    用于陶瓷CBN砂轮的电镀金刚石修整滚轮及其制备方法  

        该用于陶瓷CBN砂轮的电镀金刚石修整滚轮及其制备方法,通过采用粘接白刚玉环的修整滚轮结构设计,可实现陶瓷CBN砂轮修整过程中修整滚轮金刚石磨料和白刚玉环修整+整平作用,避免因金刚石磨料与陶瓷CBN砂轮表面“硬碰硬”产生的凸线复印至工件而形成“线伤”缺陷。


41    一种磨削砂轮及其制造方法   

        磨料层包括陶瓷结合剂、磨料以及粘结剂,磨削砂轮具有保形性好、加工工件表面质量高、磨削精度高、使用寿命长等优点。本发明还涉及上述磨削砂轮的制作方法。


42    一种高效率修整CBN砂轮的金刚石滚轮制备方法

        步骤:S1:取金刚石颗粒和铜铁合金粉末放入微型搅拌机中搅拌得到混合粉末,向混合物料中加入润滑剂,继续搅拌得到混合物料;S2:将混合物料放入石墨模具中,压制成金属薄片后放入中频烧结机中烧结,冷却后得到金刚石合金片;S3:加工滚轮基体,将金刚石合金片放入高频加热机中加热,将金刚石合金片取出并快速套入滚轮基体上,冷却后得到金刚石滚轮;S4:将S3得到的金刚石滚轮打磨后作动平衡,清洗烘干后喷涂防锈油包装保存。总之,具有方法新颖、操作方便、成本低且产品寿命长等优点。


43    一种高效修整CBN砂轮的金刚石滚轮及其制备方法 

        金刚石滚轮包括:用于安装在磨床上固定金刚石滚轮的钢基体,用于提供粘结功能的合金粘结层,粘结在金刚石滚轮上的金刚石颗粒,制备方法包括以下步骤:S1:准备一个石墨模具,再使用钻头钻出基准孔,将天然金刚石颗粒放入基准孔固定;S2:按照重量百分比为:5‑10%镍粉,35‑40%四六铜锌粉,铁粉余量,混合后得到粘结层混合粉末;S3:将S2得到的粘结层混合粉末倒入粘结槽内,再将石墨模具放入钢基体,最后将钢基体放入全自动热压机,全自动热压机通电工作后,自然冷却后取出石墨模具,得到滚轮胚体;S4:根据图纸要求精加工产品,本发明修整效率高、便于冷却、结构简单。


44    组合基体式CBN砂轮

        组合式基体包括内侧基体和外侧基体,内侧基体采用钢基体,外侧基体端面设有防水层。其解决了现有砂轮重量大导致的现场更换砂轮不方便及磨床提效受限的技术问题。本发明可广泛应用于打磨设备中。


45    一种陶瓷结合剂、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。


46    韧性金属材料加工用树脂超硬砂轮及其制备方法 

        将树脂粉、CBN磨料、氧化铝、碳化硅、碳粉、造孔剂、氧化锌混合得到砂轮原料,然后热压砂轮原料,得到韧性金属材料加工用树脂超硬砂轮。本发明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。


47    一种CVT变速器球道成型磨削用陶瓷结合剂CBN砂轮及其制备方法  

        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。


48    电化学辅助加工用树脂无心磨CBN砂轮及其制备方法

        包括基体和磨料层,砂轮由内而外分别是紫铜基体,钢基体,磨料层,是整体结构,由钢和铜镶嵌在一起,且整个砂轮表面需要镀铜;磨料层是由树脂粉、铜粉以、石墨粉、镀铜CBN构成。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。


49    均质结构的高气孔率CBN陶瓷磨石  

        该高气孔率CBN陶瓷磨石由无机粘结剂即陶瓷粘结剂(24)将CBN磨粒(20)、大径无机中空填料(22)和小径无机中空填料(23)粘结,大径无机中空填料(22)的平均粒径在比表示CBN磨粒(20)的粒度的号码粗1个粒度号的粒度到细1个粒度号的粒度的范围内,小径无机中空填料(23)的平均粒径为CBN磨粒(20)的平均粒径的1/5~1/2,所以小径无机中空填料(23)介于CBN磨粒(20)与大径无机中空填料(22)之间,由此可得到CBN磨粒(20)和大径无机中空填料(22)被均等地分散了的均等磨石组织,从而适当抑制CBN磨粒(20)的局部脱落和被磨削件的烧伤。


50    采用凝胶注模成型工艺制备高精密抛光陶瓷结合剂磨具的方法 

        将结合剂、超细磨料和凝胶体系混匀,注入模具,经成型、脱模、干燥、排胶、烧结,得到高精密抛光磨具。利用固态时挥发性较大的物质作为液相介质,包覆有高价反离子的脂质体作为凝胶体系,一定温度下,脂质体释放高价反离子,浆料快速固化,减少了磨料沉降,冷冻干燥后,液相挥发,保持了液相时结合剂与磨料较为均匀混合的微观结构,同时液相挥发后留下的微孔有助于磨削过程中排屑,提高磨削精度。适合复杂形状磨具的制备,且各组分在溶液中均匀混合,从而解决超细磨料分散性差极易团聚的问题。


51    一种用于合金材料加工的磨盘用磨块及其制备方法和磨盘

        树脂结合剂团簇磨料包裹磨料,在团簇磨料磨削时,出现多颗金刚石多刃口磨削,锋利度增加数倍;陶瓷结合剂紧密的把持住树脂结合剂团簇磨料,具有持续自锐性,使用时无需修整。


52    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

        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,砂轮在航天航空用钛合金工件磨削时效率更高,寿命更长。


53    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,其包括H3PO4、CuO、Zn(OH)2和Al(OH)3。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;同时去除了CuO粉末内的碳酸根离子,避免了液态钎料中过多碳化物的生成,为激光钎焊镀膜CBN珩轮获得优异性能提供了保障,使得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。


54    一种加工止推面用金属结合剂CBN砂轮及其制备方法 

        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。


55    一种多孔钢轨打磨CBN砂轮及其制备方法

        多孔钢轨打磨CBN砂轮包括金属基体和摩擦体,与现有技术相比,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。


56    一种金属陶瓷结合剂CBN砂轮的3D打印制作工艺 

        先将CBN磨料、金属陶瓷结合剂粉末、专用粘结剂充分混合均匀,成为流动性浆状料,放入密炼机中密炼,密炼后将其放入造粒机中造粒,造粒后放入挤出机中拉丝,得到丝线状的打印材料,利用入基于FDM成型技术的3D打印机中并设置好相应的打印参数,打印成形后得到生坯,对生坯进行脱脂和烧结处理后,制得金属陶瓷结合剂CBN切磨工具成品。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。


57    一种不锈钢平磨专用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。


58    大气孔率陶瓷cBN砂轮及其制备方法与应用

        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。本发明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。


59    一种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。


60    氧化物基金属陶瓷结合剂超硬砂轮及其制备方法 

        采用氧化物粉末、锡粉、铜粉、镍粉、钴粉、银粉的混合粉末烧结形成的金属陶瓷结合剂,实现了产品在650~800℃保温30~150分钟烧结,保证了磨料的强度和耐磨性;采用了石墨提高脆性并能提供润滑作用,使砂轮能够保持锋利状态,提高了自锐性。采用先烧结再压制工艺,不再需要烧结过程中一直施压的设备,操作更简单、产品更稳定。


61    一种表面包覆立方氮化硼粉体及其制备方法

        步骤:(1)提供改性立方氮化硼的悬浊液;改性立方氮化硼为硅氧层修饰立方氮化硼;(2)将硝酸钇/氧氯化锆与尿素、硝酸铝和水混合,得到混合液;(3)将步骤(2)得到的混合液与步骤(1)得到的悬浊液混合后进行沉淀反应,得到前驱体包覆立方氮化硼;(4)将步骤(3)得到的前驱体包覆立方氮化硼进行煅烧,得到表面包覆立方氮化硼粉体;步骤(1)和步骤(2)没有先后顺序。提供的表面包覆立方氮化硼粉体实现了烧结助剂对立方氮化硼粉体的均匀包覆,解决了氮化硼材料混料均匀性的问题。


62    一种表面改性立方氮化硼粉体及其制备方法和应用

        该方法是将立方氮化硼粉体、纳米TiO2粉和C粉混合,置于附带有筛盘的振动筛里处理,获得由塑性变形后的纳米TiO2粉和C粉混合包覆的立方氮化硼粉体,在氮气气氛中,1250~1350℃保温,获得表面改性立方氮化硼粉体。表面改性立方氮化硼粉体制备的陶瓷复合材料,可改善陶瓷基体与立方氮化硼间的结合强度,同时可抑制立方氮化硼颗粒的表面相变,提高复合材料的力学性能和耐磨性。可应用于制备轴承、高速切削刀具、航天航空和海洋装备等耐磨耐腐蚀零部件。


63    一种双工位研磨机及其CBN磨料研磨工艺 

        将需要进行打磨和打孔的工件放置在弧形夹持座的内侧,然后启动侧电动夹持杆调节调节滚筒移动对工件进行夹持,并通过启动电动伸缩限位杆调节垂限位杆插入至限位底插口内对调节滚筒进行限位,通过启动双头电机调节端调节螺杆旋转,通过端调节螺杆调节内移动滑块移动至工件的两端,通过钻头与工件接触,启动端调节电动伸缩杆调节下滑块移动,通过下滑块调节十字调节架运动,通过十字调节架调节上滑块移动进而将上滑动架调节高度。


64    一种新型合金真空扩散焊cBN磨粒的方法

        所需材料为砂轮钢基体、单质金属粉和cBN磨粒。首先对砂轮的钢基体进行清洗,在真空炉中熔结AlCoCrFeNiTi合金层,接着在AlCoCrFeNiTi合金层上铺一层Ti箔,然后采用轧制的方法将cBN磨粒压入AlCoCrFeNiTi合金层,最后经高温加热扩散焊实现cBN牢固连接。该技术由于cBN在压入过程中经摩擦将cBN磨粒表面清理干净,随后的焊接能够实现cBN的化学冶金结合,采用压入的方式cBN磨粒外围形成的环状凸起增加了cBN磨粒的把持力,制造的砂轮可用于高效磨削强韧金属材料。


65    一种新型合金真空扩散焊cBN磨粒的方法 

        砂轮钢基体、单质金属粉和cBN磨粒。首先对砂轮的钢基体进行清洗,在真空炉中熔结AlCoCrFeNiTi合金层,接着在AlCoCrFeNiTi合金层上铺一层Ti箔,然后采用轧制的方法将cBN磨粒压入AlCoCrFeNiTi合金层,最后经高温加热扩散焊实现cBN牢固连接。该技术由于cBN在压入过程中经摩擦将cBN磨粒表面清理干净,随后的焊接能够实现cBN的化学冶金结合,采用压入的方式cBN磨粒外围形成的环状凸起增加了cBN磨粒的把持力,制造的砂轮可用于高效磨削强韧金属材料。


66    一种单层钎焊CBN超硬砂轮在线修锐装置

        用于解决航空航天装备中钛合金、镍基合金、超高强度钢等高强韧难加工材料及其零部件高效精密磨削加工后单层钎焊CBN超硬砂轮修锐不充分的问题,涉及磨削加工中的砂轮修锐技术领域,包括磁爆发生装置,磁爆发生装置内部装配有爆磁压缩发生器和弹性导体,爆磁压缩发生器通过减震垫固定连接在磁爆发生装置的底部,弹性导体与爆磁压缩发生器同心配合。由于爆磁压缩发生器和弹性导体的改进,使其可以持续的产生脉冲磁动力,利用脉冲磁动力、纳米金属颗粒爆炸以及气泡脉动效应对砂轮形成三次修锐,能够可靠的对单层钎焊CBN超硬砂轮进行修锐。

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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