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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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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2025年新版《镁及镁合金表面处理技术工艺配方精选汇编》

2025年新版《镁及镁合金表面处理技术工艺配方精选汇编》

       2024年新版《镁及镁合金表面处理技术工艺配方精选汇编》涉及:镁合金表面化学处理剂、镁合金磷化液、镁合金抗氧化处理剂,镁合金钝化液,镁合金皮膜氧化处理、镁合金化学氧化配方等环保技术资料。

       配方权威性:全部配方来源于国内金属表面处理科研院校、研究所、磷化液生产、金属表面化学处理剂生产的科技型企业新研制的专利技术成果。

  本篇专辑重点收录国内关于镁及镁合金表面处理剂的最新技术工艺配方资料。资料中包括技术配方生产工艺、产品用途、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。涉及国内著名公司、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。

【资料页数】723页 (大16开 A4纸)
【资料内容】制造工艺及配方
【项目数量】71项
【交付方式】EMS上海中通
【资料价格】书   籍:1680元(上、下册)
      电子版:1480元(PDF文档,邮件发送)
【订购电话】 13141225688   13641360810
【联  系 人】梅 兰 (女士 )

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       2024年新版《镁及镁合金表面处理技术工艺配方精选汇编》涉及:镁合金表面化学处理剂、镁合金磷化液、镁合金抗氧化处理剂,镁合金钝化液,镁合金皮膜氧化处理、镁合金化学氧化配方等环保技术资料。

       配方权威性:全部配方来源于国内金属表面处理科研院校、研究所、磷化液生产、金属表面化学处理剂生产的科技型企业新研制的专利技术成果。

  本篇专辑重点收录国内关于镁及镁合金表面处理剂的最新技术工艺配方资料。资料中包括技术配方生产工艺、产品用途、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。涉及国内著名公司、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。

【资料页数】723页 (大16开 A4纸)
【资料内容】制造工艺及配方
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目录介绍

1    涉及合金材料处理工艺技术,一种镁铝合金前处理工艺,解决了喷漆后高温高湿环境下漆层与工件表面容易脱层的现象,即将镁铝合金铸件内部残余氢气和杂质去除,在喷漆后再遇到高温高湿环境时不再出现气泡和麻点。

2    耐腐蚀镁合金无铬封闭剂及封闭处理方法。各组分能够发挥很好的协同作用,不仅提高镁合金转化膜表面均匀度,而且显著提高了镁合金转化膜的耐腐蚀性,从而提高了镁合金的耐盐雾性能,此外,上述的耐腐蚀镁合金无铬封闭剂不含铬,对环境友好,有利于绿色环保,且操作简单。

3    免水洗多功能纳米复合硅烷的镁合金表面处理工艺,根据待表面处理工件尺寸准备浸泡槽,将导电小于500us/cm3的自来水按照浸泡槽容量的75%‑85%放入浸泡槽中,然后在搅拌的情况下按槽液的4‑7%加入多功能纳米复合硅烷,且槽液PH值控制在7‑8之间,搅拌均匀后即可使用;可同时处理铁、铝、铜、不锈钢等所有金属件,多功能纳米复合硅烷处理剂不含磷、铬、镉、汞、铅等重金属,不含有国家禁止的排放物质,不会对环境造成污染。

4    重庆大学研制研制  一种同时提高镁合金耐蚀和耐磨性能的方法,属于表面处理技术领域。公开了制备复合膜的具体步骤,并进一步公开了各步骤所用前驱体的摩尔比、pH、处理时间及温度。制备工艺简单、绿色环保、成本低廉,通过层层组装的方法,为LDH@Mo2CTx复合膜的防腐耐磨应用拓展了新的前景。

5    一种镁合金表面处理剂及镁合金处理方法。在转化膜的形成过程中,镁合金表面会出现很多小气孔,这些小孔会严重影响镁合金膜层的质量,镁合金表面的小孔中吸附了氟硅酸钠、聚丙烯酸以及高级脂肪酸,通过采用聚丙烯酸和高级脂肪酸在小孔内的局部封闭,在镁合金表面形成局部的碱性,使得氟硅酸钠参与转换膜的形成,获得了更为致密且低电阻的转化膜。

6    一种镁合金高耐腐蚀疏水性封闭剂及其制备方法。镁合金高耐腐蚀疏水性封闭剂,包含水性树脂、含硅试剂、硅烷偶联剂、碱性化合物,将上述成分按特定用量科学复配,得到防腐防污性能优异的封闭剂产品。由此获得的高分子膜具有优良的耐盐雾、耐蚀性等性能,并且薄膜外观均匀无异色,对产品导电性无不良影响,主要原料均为水性组分,环保性能优异。

7    一种镁表面处理方法,以制造具有优异结合强度的聚合物和镁的金属组合体。作为一种用于聚合物和镁的混合物结合偶联的镁表面处理方法,其包括:(a)蚀刻步骤,其中,用酸性溶液处理镁表面;(b)第一表面处理步骤,其中,用超声波处理镁表面;(c)第二表面处理步骤,其中,用酸性溶液处理镁表面;(d)第一硅烷偶联处理步骤,其中,用超声波处理镁表面;(e)表面活化处理步骤,其中,用酸性溶液处理镁表面;(f)第二硅烷偶联处理步骤,其中,用超声波处理镁表面。

8    西华师范大学研制  一种封闭镁合金表面层状双金属氢氧化物涂层微孔的方法将带有层状双金属氢氧化物涂层的镁合金依次在聚乙烯亚胺溶液、聚苯乙烯磺酸盐溶液、缓蚀剂溶液、聚苯乙烯磺酸盐溶液、聚乙烯亚胺溶液中进行反应,每溶液体系中反应8~12min,完成镁合金表面层状双金属氢氧化物涂层微孔的封闭。处理方法简单,与现有有机改性层状双金属氢氧化物相比,具有结合力高,防腐蚀效果优异的特点,具有较好自愈合能力。镁合金的腐蚀电流密度可下降至约8.8×10‑10A/cm2。

9    一种通用于镁合金的化学磷化方法,通用于镁合金的化学磷化方法对于镁合金的牌号无任何要求,所使用的各种处理溶液不含有六价铬,磷化方法处理后的镁合金上所形成的磷化膜耐盐雾性能可达24~30H,大大提高了镁合金的耐蚀性能。

10 一种镁合金表面转化液和镁合金表面转化膜的制备方法。转化液含有钼、锰、镓,钼和锰是过渡族金属元素,镓是半导体元素,具备一定的导电性,它们的配合使用能够降低材料的本征电阻;同时,由于镓元素的引入提高了膜层的致密性,生成的化学转化膜能够有效避免微裂纹,均匀致密,使其耐腐蚀性能增加。

11 一种在镁合金表面制备离子液体转化膜的方法,涉及表面涂层制备技术领域。制备方法包括以下步骤:将镁合金置于含有四甲基胍磷酸酯离子液体与无水乙醇的混合溶液中浸渍;所述混合溶液中四甲基胍磷酸酯离子液体的质量分数为10~30%;将浸渍后的镁合金进行热处理,在镁合金表面得到离子液体转化膜。制备的离子液体转化膜无毒、环境友好,能够处理复杂形貌和大型镁合金器件。

12 大连大学研制  一种镁合金化学镀镍磷镀液及其施镀工艺。属于金属基材表面涂覆层制备技术领域。包括内层化学镀镍磷镀液和外层化学镀镍磷镀液;镀液中避免了氢氟酸的使用,减少了对环境和人体的危害。形成的双层镀层外观光亮,未见起皮和脱落,硬度在500~600HV,自腐蚀电流密度较基体下降1~2个数量级,具有高硬度和优异的耐蚀性。

13 一种可降解纯镁或镁合金表面改性方法及纯镁或镁合金材料,用于解决现有的医用纯镁或镁合金材料在植入人体后不耐腐蚀且容易发生细菌感染的技术问题。包括以下步骤:S1、将纯镁或镁合金进行预处理;S2、采用配备锌阴极弧源的金属离子注入机对纯镁或镁合金进行离子注入;S3、采用配备铜阴极弧源的金属离子注入机对完成步骤S2的纯镁或镁合金进行离子注入;S4、使用气体注入机对完成步骤S3的纯镁或镁合金进行氧气注入;S5、纯镁或镁合金表面形成含铜元素和锌元素的涂层。

14 一种镁或镁合金的表面处理方法,通过恒电位极化和水热处理得到的转化膜对人体无毒无副作用,对镁基体保护作用明显,且生物相容性好,并且使用的原材料便宜,工艺简单,使用后的溶液对环境无污染。

15 一种高性能镁合金的钝化剂及其制备工艺与应用,利用磷酸与镁合金反应生成难容的磷酸盐,该磷酸盐能附着在镁合金表面形成大量坚固致密、精细、分布均匀的磷酸盐钝化膜,该膜层能提高镁合金的耐腐蚀性能,使其具有可简化钝化工序、可缩短钝化时间、可降低制作成本、可降低其的腐蚀率、可提高涂层的结合力及可确保经钝化处理后的镁合金的外观不会出现色差和波纹现象的优点。

16 一种镁合金CaCO3转化膜处理剂配方制备技术工艺,提供的镁合金CaCO3转化膜处理剂,尤其适用于工程建筑中,其具有安全环保、耐腐蚀性好且能够对镁合金基体提供长效保护的特点。

17 一种镁合金封闭增强剂及封闭增强处理工艺,在各组分协同作用下,镁合金工件在经过封闭增强剂处理后能够显著增强镁合金工件的耐腐蚀性能,镁合金工件表面的电阻稳定性及涂料或辅料在镁合金表面的附着稳定性。

18 一种镁合金的无铬钝化液及其制备方法、应用。一种镁合金的无铬钝化液,偏钒酸铵与硫酸氧钒的复配成添加剂到无铬钝化剂中能大幅度增加钝化膜的耐腐蚀能力。经本发明钝化剂钝化后的镁合金耐腐蚀能力可达72‑120h,此效果与铬钝化剂相当。

19 上海理工大学研制  一种用于提高镁合金耐蚀性的锑酸盐化学转化处理溶液及使用方法,学转化处理溶液组成较简单,腐蚀性小,可在较宽的温度范围使用,得到的转化膜均匀平整,裂纹很少。

20 一种镁合金漆前表面处理方法,涉及镁合金表面处理技术领域,处理方法与涂装工艺的配套性良好,可以根据镁合金涂装工艺及涂层特性,调整有机/无机杂化转化膜的主要构成,能显著提高涂层与镁合金的附着力及提高涂层对镁合金的防腐性能。因此,本申请实施例不仅防腐方法简单、而且工艺温度低,无有害物质,有利于节能、环保。

21 北京科技大学研制  一种镁合金表面导电耐蚀处理的化学转化溶液及制备方法,成膜工艺简单、成本低、绿色环保,所制得锡酸盐膜层的导电性能好且兼具较好抗腐蚀性能,有利于镁合金在3C电子和航空航天等领域得到更好的应用。

22 一种镁合金转化膜增强处理剂和镁合金表面处理方法。能够在镁合金转化膜表面快速生成一层保护膜,显著提高镁合金转化膜的硬度和耐刮花效果,同时使镁合金转化膜具备耐指纹功能和提高了镁合金转化膜的耐腐蚀效果,同时该镁合金转化膜增强处理剂无铬无磷,不含对人体有害物质,有利于环境保护。

23 一种镁合金表面转化处理液及应用,该转化液包括以下组分:钼酸盐、磷酸盐、高锰酸钾和成膜添加剂;其在镁合金表面转化膜制备工艺中应用,使镁合金表面形成了一层致密均匀的具有金属质感的有色转化膜。实现了镁合金表面转化处理,转化处理成膜工艺温度低、时间合理,转化液稳定,转化后废液环保易处理。

24 一种耐高盐雾镁合金皮膜剂及其制备方法,通过钙盐、钡盐和络合剂的合理配比,能在镁合金表面形成均匀、细致、耐蚀性好的复合膜层,且膜层厚、耐高盐雾性能优越,该镁合金皮膜剂适用于镁合金脱脂表调后快速化成上膜应用。

25 上海理工大学研制  用于制备镁合金化学转化膜的锑酸盐溶液体系及使用方法,溶液体系用于制备镁合金化学转化膜,溶液体系包含转化液,所述转化液包含氧化剂组合物,所述氧化剂组合物包含六羟基合锑酸盐和过氧化氢。与现有技术相比,溶液体系在用于制备镁合金转化膜时可显著提高镁合金的耐腐蚀性能且安全环保。

26 一种提高镁合金表面水滑石涂层致密性及耐蚀性的方法,使用水热法在AZ31镁合金表面沉积MgAl‑ASP‑LDH薄膜,水热生长12h的MgAl‑ASP‑LDH涂层具有最高的致密性及孔隙覆盖率,拥有极正的腐蚀电位和极低的腐蚀电流密度,极大地提高了镁合金的耐蚀性。

27 一种AZ91D压铸镁合金黑色转化膜的转化剂及处理方法,处理方法包括脱脂处理、酸洗处理、表调处理、转化处理及烘干处理等操作步骤,使用的转化剂性能稳定且环保无铬,可广泛应用于AZ91D压铸镁合金工件制品的表面防腐蚀黑色外观处理,能够在AZ91D压铸镁合金工件表面形成黑色的转化膜,使得转化膜具有表面无挂灰、黑度好且耐腐蚀性好的特点,完全能够满足实际使用的需求,适合大量推广使用。

28 一种AZ91D镁合金抑制白点封闭剂及其使用方法处理后具有优异的耐腐蚀性能,在盐雾测试中表现优越,能够显著减少AZ91D镁合金表面白点的产生,使AZ91D镁合金表面电阻长时间保持在1Ω以下,同时本发明的AZ91D镁合金抑制白点封闭剂的制备方法和使用方法简单可行,工艺条件要求低,且工艺时间短,提高了生产效率。

29 一种利用碱式氯化锌粉末作为渗剂高温加热对镁合金基体表面进行渗锌的方法。利用碱式氯化锌粉末作为单一组分渗剂,将镁合金与碱式氯化锌粉末渗剂紧密接触,将扩渗体系置于加热炉中,在一定温度下使碱式氯化锌中的锌元素持续向镁合金表面扩渗,直至在镁合金表面形成富锌涂层。采用单一组分碱式氯化锌作为粉末热扩渗剂在镁合金表面得到富锌涂层,用料简单,渗剂可循环使用,安全环保。

30 日本日本帕卡濑精株式会社研制 提供能够形成对镁材料或镁合金材料具有优异的密合性及耐腐蚀性的化成被膜的技术及该技术的利用。通过在进行用于形成化成被膜的化成处理之前使用含有特定磷酸氢钙粒子的表面调整剂进行表面调整处理,从而解决上述课题。

31 河海大学研制  一种表面具有保护膜的镁合金、处理方法及应用,该膜层具有降低镁合金腐蚀反应速率且不影响其自腐蚀电位的性能,从而实现在降低镁合金反应活性,减缓自腐蚀速率的前提下,提高了电池放电效率。

32 一种协同提高镁合金耐蚀性能和生物相容性的多功能表面改性方法,属于生物材料表面改性领域。首先制备壳聚糖功能化氧化石墨烯,并进一步将壳聚糖功能化氧化石墨烯共价固定在自组装表面改性的镁合金表面,然后制备肝素与骨形态发生蛋白2的混合溶液,最后将制备的混合溶液滴加在表面改性的镁合金表面充分装载,干燥清洗后获得具有良好耐蚀性能和生物相容性的镁合金生物材料。

33 一种镁合金汽车配件表面磷化处理工艺,对现有的磷化技术进行研究,将制备得到的有机改性钼酸盐作为磷化促进剂,还原趋势显著降低,促进获得均匀稳定的转化膜层,制备得到的磷化促进剂添加至磷化基础液中,添加量为0.27‑0.30克/升,通过添加制备得到的磷化促进剂提高成膜性能,提高了磷化结晶的成核率,缩短了磷化处理时间,磷化反应在2‑4分钟即可完成,形成的磷化膜厚度在1.0‑1.2微米之间,膜层组织致密,耐蚀性得到显著提高。

34 一种冷喷涂修复镁合金表面腐蚀的方法,涉及金属表面磨损修复技术领域,能够实现腐蚀的镁合金部件的快速修复,成本低,修复后的镁合金部件表面具有较强的防腐能力。

35 一种敏感镁合金材料防护剂及其制备方法和应用,通过严选不同的羧酸类和碱性化合物组合,给出一种新型的敏感镁合金材料的防护剂,该方法对于敏感镁合金有针对性的防护效果,同时不含硫、不含氯、不含磷,不影响环境排放要求。

36 一种基于气相二氧化碳环境的镁及其合金的表面处理方法,该方法基于气相二氧化碳气氛环境,工艺参数简单易控,二氧化碳废气及生成的碳酸溶液可回收利用,不涉及任何有毒物质,制备的碳酸镁及水合碳酸镁防护膜层均匀、致密且耐蚀性能良好。实现对表面有腐蚀产物膜的镁及其合金进行修复处理。不涉及任何有毒物质,CO2及生成的碳酸可进行有效回收利用。同时,镁合金表面生成的碳酸镁及水合碳酸镁耐蚀膜层亦为环境友好型,即使膜层溶解破坏,也不会在空气、土壤和水体中残留任何有毒污染物质。

37 一种镁合金无磷钝化剂配方制备技术工艺该镁合金无铬钝化剂耐腐蚀性能磷酸钙/锰盐体系的钝化剂性能接近,对环境的影响大大小于六价铬酸盐钝化剂以及磷酸钙/锰盐体系的钝化剂,其制备方法避免了挥发性酸对工作人员造成伤害。

38 重庆大学研制  一种用于高浓度氯离子环境中的镁合金表面处理方法,处理后的镁合金可长期稳定应用于高浓度氯离子环境中,突破了长久以来高浓度氯离子环境对镁合金应用的限制。本发明方法适用于各种型号、尺寸和形状的镁合金工件的表面处理,具有工艺简单、操作自动化程度高、易于大规模工业化处理等特点。方法还可推广应用于其他在高浓度氯离子环境中应用的金属材料。

39 一种镁合金轮毂的表面处理方法,工艺包括:清洁镁合金轮毂的待处理表面;在清洁后的待处理表面做黑化处理;对黑化处理后的待处理表面进行激光熔覆,激光熔覆的方式为同步送粉式,涂层材料为铬。提供的镁合金轮毂的表面处理方法,能避免出现气孔。

40 重庆大学研制  一种镁工件表面喷涂液,以及喷涂液用于制备镁工件耐久性超双疏表面的方法。镁工件表面喷涂液不含氟、硅、橡胶、树脂以及各种微/纳米填料,组分环保且不造成相容性问题;将该喷涂液均匀喷涂到清洁的镁工件表面,进而通过适当的固化处理即可得到镁工件耐久性超双疏表面。制备的镁工件超双疏表面耐久性好,可经受摩擦磨损、紫外光辐射、高压水柱冲击、强酸强碱、有机溶剂浸泡、强腐蚀介质浸泡等多种严酷试验,有望大大拓宽镁材料的应用领域。

41 一种具有抗菌性的表面改性镁合金及其制备方法与应用。具体为将镁合金浸泡在含铝源的碱性溶液中,然后进行水热处理,即在镁合金表面得到镁铝层状双氢氧化物和氢氧化镁混合相涂层;在盐酸多巴胺溶液中加入硝酸锌水溶液,然后将表面为镁铝层状双氢氧化物和氢氧化镁混合相涂层的镁合金浸泡浸泡其中,进行自聚合反应得到具有抗菌性的表面改性镁合金。

42 青海民族大学研制一种镁合金表面化学镀的前处理方法,属于化学镀技术领域。在酸洗的过程中加入NH4HF2能够降低镁合金基体在酸洗液中的腐蚀速率,有效控制镁基体在酸洗步骤的失重率,提高镀层结合力,与后续的活化处理结合,能够在镁合金基体表面形成MgF2,有效提高镁合金基体的耐腐蚀性。

43 一种镁合金表面黑色化学转化工艺,属于镁合金加工领域,该工艺包括脱脂、水洗、活化、水洗、除垢、水洗、氧化黑、水洗和烘干步骤;该工艺主要适用于各种牌号镁合金,镁合金表面以一种化学转化的方式产生一层均匀致密氧化膜层,其表面物质可以起到光学抗红外线和无有机涂层脱落的技术特点,因此也填补了目前国内对该技术领域的局限空白;解决了原始有机涂层黑色膜很容易在使用过程中出现涂层老化色变和脱落的问题。

44 一种镁合金转化膜处理方法及转化剂配方制备技术工艺该镁合金转化膜处理方法包括脱脂、酸洗、表调、转化和烘干等步骤,以在所述镁合金基体表面形成转化膜,得到镁合金表面性能要求成品。该转化剂无磷无氟无铬,该镁合金转化膜处理方法得到的转化膜具有成膜均匀性高、与镁合金基体的结合力强、耐腐蚀性高、导电性能好,且与涂料的附着力强的特点。

45 一种镁合金材料配方制备技术工艺其为原位氢氧化镁纳米片层修饰的镁合金。材料由镁合金在碱性条件下通过水热反应制备得到。该原位形成的氢氧化镁纳米片层结构的保护作用使得镁合金的抗腐蚀性显著增强,同时由于可以显著降低镁离子释放速率,生物相容性也会显著改善。此外,该二维纳米层结构具有依赖于接触的非释放性的物理抗菌性能。

46 一种掺杂纳米碳化硅颗粒或羟基磷灰石颗粒的磷化液配方制备技术工艺该磷化液用于对镁或镁合金进行磷化处理可有效提高形核率、促进磷化膜晶粒细化,生成的磷化膜具有极佳的耐腐蚀性能和耐磨性能。

47 一种掺杂乙酸锆的磷化液配方制备技术工艺使用该磷化液对镁或者镁合金进行磷化处理后生成的磷化膜具有极佳的耐腐蚀性和耐磨性,加入的乙酸锆无毒性,降低了工业生产过程中的危险性,较为安全环保。

48 山东科技大学研制一种镁合金表面具有自修复性的仿生超滑表面的制备方法及其应用。所得到的镁合金具有自修复性能,在出现划痕后,能够保持静态疏液性,热处理后能够恢复动态疏液性。作为防腐蚀或防污染材料具有广泛的应用。

49 一种镁合金用的镀镍液及其制备方法,该镀镍液稳定性好使用寿命长,镀镍液制得的镁合金镀层表面均匀、无麻点且结合力好。

50 北京科技大学研制一种制备镁合金表面防腐导电膜的成膜转化液及成膜方法,涉及合金表面成膜技术领域,成膜时间短、工艺简单、膜层均匀、耐腐蚀、结合力和导电性满足3C产品生产的要求;技术方案适用于镁合金表面成膜的过程中。

51 一种耐腐蚀、高导电特性的镁合金制备方法,包括依次进行的预处理、水洗、酸洗、水洗、表调、水洗、化学转化、水洗、干燥等步骤,镁合金表面形成均匀致密的化学转化膜,赋予镁合金产品兼具耐腐蚀和高导电性的性能。适用于对镁合金材料有导电或电磁屏蔽要求的3C产品领域。

52 华东交通大学研制一种超疏水镁合金表面制备方法,包括以下步骤:(1)将镁合金机械抛光、清洗干净备用;(2)将水溶性有机膦酸溶于去离子水中,将步骤(1)中的镁合金材料浸于0.01‑0.1mol/L膦酸水溶液中,加热至95‑100℃,恒温16‑24h;(3)将步骤(2)中的镁合金材料从膦酸溶液中取出,用去离子水将镁合金洗净,干燥后得膦酸化超疏水涂层。本方案主要用于制备镁合金表面膜,解决了制备超疏水表面应用受限的问题。

53 上海应用技术大学研制一种镁合金的防腐处理方法,包括对镁合金进行打磨,用水冲洗;步骤2:将打磨后的镁合金,放入除油液中进行除油,除油后用水冲洗,干燥;步骤3:将除油后的镁合金放入酸洗活化液中,酸洗活化液为含有稀土盐、硼酸和磷酸的水溶液,酸洗活化的工艺条件为:温度为室温、时间5~60s、搅拌转速100~600rpm,酸洗活化后,用水冲洗,干燥;步骤4:将酸洗活化后的镁合金放入镀液中化学镀镍‑硼层,施镀完毕后,用水冲洗,干燥。无需含氟的酸洗活化液,且防腐效果好。

54 一种镁合金的彩色化学氧化工艺,氧化溶液含铬量较低,相较传统的氧化溶液较为环保,且获得氧化膜外观呈彩色、导电性良好。工艺流程简洁,易于调配,适用广泛。

55 北方民族大学研制一种镁合金表面铁氰化物化学转化膜的处理液及膜层制备方法,所述镁合金表面铁氰化物化学转化膜的处理液由铁氰化物、成膜促进剂和缓冲剂组成;能够在镁合金表面迅速制备出化学转化膜。处理液及膜层制备方法具有成膜速度快,工艺较简便,且在镁合金得到的膜层附着力好,耐蚀性优良等优点。

56 西南大学研制一种镁合金的表面改性方法,通过对镁合金棒材进行扭转塑性变形加工处理,使其在内部形成表层缺陷密度高而心部缺陷密度少的梯度晶体缺陷,以此提高后续热扩散渗铝原子的在镁合金表层的扩散速率。通过限定扭转处理的扭转方式、扭转速率、扭转温度、扭转角度、热扩散渗温度和时间,进一步提高镁合金表层晶体缺陷密度,提高热扩散渗铝原子的扩散通道,降低传统热扩散渗铝涂层的加热温度,提高铝涂层镁合金材料的整体性能。

57 一种镁合金局部化学氧化用溶液及该化学氧化方法,该氧化方法操作简单,适用性强,采用该方法氧化后室温下存放较长时间,表面无腐蚀现象发生,提升了镁合金的防护效果和防腐蚀性能,且大幅提升工作效率。

58 一种AZ31B镁合金金黄色转化膜处理剂及AZ31B镁合金表面处理方法,应用于AZ31B镁合金表面处理后,能够在AZ31B镁合金表面形成一层金黄色转化膜,能够提高AZ31B镁合金的耐腐蚀能力。且形成的金黄色转化膜具有附着力好、盐雾性能好以及成膜均匀性好的优点。此外,未含磷和铬,从而避免了传统合金处理剂常用磷和铬而污染环境的问题,不会对环境产生污染,因而环保性较好。

59 镁合金高耐蚀性钝化剂的钝化工艺,包括脱脂、活化、酸性表调、碱性表调、钝化、烘烤,该钝化工艺改变了传统的镁合金钝化工艺,无需封闭即可达到高耐蚀性能,尤其适合镁合金AZ91D。无磷无铬,形成的钝化膜具有超强的耐腐蚀性能。

60 一种用于镁合金表面处理的锡酸盐/锆酸盐复合转化液及其制备方法和使用方法,该复合转化液为环境友好型转化液,同时经该复合转化液处理后的镁合金表面生成的复合转化膜也为环境友好型,该膜表面光滑、平整、致密、耐蚀性良好,自腐蚀电流密度比镁合金基体降低可达两个数量级,将有利于提高镁合金的耐蚀性以及为后续防护处理奠定基础。该复合转化液制备工业简单,易操作,无需复杂设备,适于工业化生产,且该复合转化液便于使用。

61 一种镁合金表面处理工艺,镁合金表面处理工艺避免了磷元素造成的污染,其工艺环保。表面处理工艺处理后的镁合金,其表面形成的致密且均匀的膜层,有利于提高镁合金的耐蚀性。

62 美国 通用汽车环球科技运作有限责任公司研制 一种降低成型镁或镁合金制品表面腐蚀速率的方法,其中成型表面包含小的嵌入铁颗粒。通过在20℃至30℃的温度下将含铁颗粒的成型表面暴露于包含碱金属氟化物离子的酸性水溶液,形成MgF2粘附钝化层。

63 华南理工大学研制一种镁合金表面无铬钝化剂及应用。不含污染环境的重金属铬,从根本上解决了含铬钝化工艺对环境的污染问题,有利于环保;处理过后的镁合金表面具有高耐腐蚀性和良好的结合力,其中,中性盐雾实验的腐蚀区域在5%以下可以达到72小时及以上,涂装结合力可以达到5B级。

64 西安理工大学研制一种镁合金表面化学着色方法,解决了现有技术中存在的镁合金表面着色颜色不均、耐久性差的问题。

65 一种镁锂合金锡酸盐转化溶液及其使用方法,解决现有的镁合金锡酸盐转化液制备的转化膜膜层薄的技术问题。镁锂合金锡酸盐转化溶液是锡酸钠、硅酸钠、酒石酸钠、氢氧化钠和乙酸铵的混合水溶液。使用方法:将镁锂合金片打磨、清洗后吹干,碱洗除油并酸洗活化后,在转化溶液中浸泡处理,在镁锂合金表面得到化学转化膜。该转化膜均匀致密,膜层厚度大于10um。可用于制备航空航天结构件。

66 一种镁合金稀土转化膜处理剂及其处理方法,无磷无氟无铬,环保性较好。且经过上述镁合金稀土转化膜处理剂处理后的镁合金,其外观和耐盐雾性能均能达到目前工业大生产中有磷无铬转化膜处理后的性能和外观要求,对推动国内外表面处理环保事业有极其重要意义,值得大力推广。

67 一种镁合金无铬钝化剂及使用方法,提供的镁合金无铬钝化剂及使用方法,不但能够解决传统铬化水洗造成大量废水污染的问题,而且同时解决了无铬产品对金属的防腐蚀保护性能以及与涂层的附着力性能不能达到铬化产品效果的问题。

68 天津大学研制一种利用一步水热法制备镁合金表面锶掺杂钙磷涂层的方法,在体外浸泡实验中,在第1~3天出现沉积的羟基磷灰石,具有良好的生物活性,且交流阻抗为7500~14000ohm·cm2。不但提高了镁合金的生物活性,而且提高了镁合金在模拟体液中的耐蚀性。制备工艺简单、环境友好,具有较大的商业推广价值。

69 德国亥姆霍兹中心盖斯特哈赫特材料及海岸研究中心有限公司研制用于镁或镁合金的新型腐蚀抑制剂组合物,以及使用所述组合物抑制这些金属腐蚀的方法。所述腐蚀抑制剂组合物包括带有羧基的化合物,能够防止贵重杂质的重新沉积,从而通过络合诸如例如铁、镍和铜的所述贵重金属杂质显著降低腐蚀速率。

70 镁合金加工用表面处理剂配方制备技术工艺传统的镁合金表面处理需要采用除油、除锈、磷化、钝化等几道工艺,而使用本发明,则只需要一道工艺,即只需将待处理的镁合金浸入放有本复合处理剂的浸泡池浸泡一段时间便可达到传统镁合金表面处理法几道工艺所能达到的效果,大大降低了人工成本以及设备成本,并提高了工作效率。

71 一种镁合金Ca‑W‑Mn转化膜处理剂及镁合金Ca‑W‑Mn处理方法,可以在镁合金表面形成无铬无钒的钙‑钨‑锰(Ca‑W‑Mn)转化膜,安全性较好,且转化膜具有附着力好、耐腐蚀程度高、耐盐雾性能好以及成膜均匀性好的优点。

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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