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《微生物菌剂、发酵菌剂、腐熟菌剂工艺配方精选汇编》(2023.06-2024.01)

2025新版《微生物菌剂、发酵菌剂、腐熟菌剂工艺配方精选汇编》(2023.06-2024.01)

【资料内容】生产工艺、配方
【资料页数】795页 (大16开 A4纸)
【项目数量】58项
【出品单位】国际新技术资料网
【合订本】1680元(上、下册)
【电子版】1480元(PDF文档)(邮箱传送)
【交付方式】中通(免邮费) 顺丰(自付)
【电话】13141225688   13641360810

本资料收录了国内外最新公开的多功能微生物肥料、生物有机菌肥、农用微生物菌剂、有机物料腐熟菌剂、根瘤菌菌剂、固氮菌菌剂、解磷类微生物菌剂、硅酸盐微生物菌剂、光合细菌菌剂、发酵菌剂,秸秆腐熟剂、堆肥腐熟剂、鸡粪腐熟剂等液体、粉剂、颗粒型产品制造工艺配方。涉及国内科研院校、生物科技公司最新专利技术的全文技术资料,资料中阐述了每个项目的菌种种类、菌种保藏号、菌种扩大培养方法,发酵方法、产品成型生产方法及肥料制造过程、肥料原料配方、肥料效果测试、田间试验数据、具体制造实施例、并附有该项目的研制单位名称、通信地址、研制时间等。   

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【资料内容】生产工艺、配方
【资料页数】795页 (大16开 A4纸)
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【交付方式】中通(免邮费) 顺丰(自付)
【电话】13141225688   13641360810

本资料收录了国内外最新公开的多功能微生物肥料、生物有机菌肥、农用微生物菌剂、有机物料腐熟菌剂、根瘤菌菌剂、固氮菌菌剂、解磷类微生物菌剂、硅酸盐微生物菌剂、光合细菌菌剂、发酵菌剂,秸秆腐熟剂、堆肥腐熟剂、鸡粪腐熟剂等液体、粉剂、颗粒型产品制造工艺配方。涉及国内科研院校、生物科技公司最新专利技术的全文技术资料,资料中阐述了每个项目的菌种种类、菌种保藏号、菌种扩大培养方法,发酵方法、产品成型生产方法及肥料制造过程、肥料原料配方、肥料效果测试、田间试验数据、具体制造实施例、并附有该项目的研制单位名称、通信地址、研制时间等。   

1    丛枝菌根真菌片剂及其制备方法和应用 

       提供的丛枝菌根真菌片剂,适合长期保存,是适合规模化和机械化使用的AM真菌菌剂新形态,可以更加精确控制AM真菌菌剂的量(每株一片),有利于农业上的推广使用。使用提供的丛枝菌根真菌片剂的甜玉米比不使用的甜玉米穗的生物量提高8.0%,茎叶重量增加17.3%,籽粒磷的含量增加3.6%。


2    赫尔曼亚特兰大杆菌及其应用和制剂

      赫尔曼亚特兰大杆菌(Escherichia hermannii)MPEB0006597,保藏于广东省微生物菌种保藏中心(GDMCC),保藏地址:广州市先烈中路100号大院59号楼5楼,保藏编号为:GDMCC No:63634。还提供了一种制剂,该制剂包括上述赫尔曼亚特兰大杆菌。还提供了赫尔曼亚特兰大杆菌在制备微生物肥料中的应用。提供的赫尔曼亚特兰大杆菌MPEB0006597具有固氮、产铁载体、较高的产IAA和解磷能力,补充了植物促生菌的微生物资源库,为开发新的微生物菌肥奠定基础,具有广阔的应用前景和市场价值。


3    耐盐碱的促生菌、促生菌菌剂及其应用

      该促生菌的分类命名为枯草芽孢杆菌Bacillus subtilis,所述促生菌的保藏编号为CGMCC NO.29057。菌种已保藏于国家知识产权局指定的保藏单位中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏日期为2023年11月17日,保藏编号为CGMCC NO.29057。提供了一种耐盐碱的促生菌菌剂,促生菌菌剂含有培养基和菌体,菌体含有保藏编号为CGMCC NO.29057的促生菌。通过上述技术方案,提供了一种耐盐碱的促生菌及含有该菌株的菌剂,菌株具有较好的固氮、解磷、解钾等能力,还能够作为产铁载体菌株,能够在盐碱环境下促进植物的生长,尤其是促进玉米的生长。


4    用于土传青枯病微生态调控的复合益生菌剂及其应用

      复合益生菌剂包括弗氏链霉菌无菌发酵滤液、特基拉芽孢杆菌菌液和无致病力青枯菌菌液。能显著提高番茄根际土壤酶活性,改善番茄根际土壤微生物群落结构,促进番茄植株生长,对番茄田间青枯病防效显著,具有广阔的应用前景。


5    固氮与秸秆高效降解双功能复合菌剂、其制备方法及应用

      复合菌剂是由巴西固氮螺菌(Azospirillam brasilense)、黑曲霉BLH‑22(Aspergillus niger)、黄孢原毛平革菌(Phanerochaete chrysosporium)、枯草芽孢杆菌R0‑2(Bacillus subtilis)和芽孢杆菌D‑51(Bacillus sp.)组成。在室温条件下,秸秆降解效率较秸秆降解单功能菌剂提高了60.0%~67.3%,同时双功能微生物菌剂的添加使发酵体系中氮素的含量较秸秆降解单功能菌剂提高30.0%~42.7%。双功能复合菌剂应用于秸秆还田过程,能够显著提高土壤中氮素含量和还田秸秆的降解速率。


6    一种秸秆高效降解与氨同化的双功能复合菌剂、其制备方法及应用 

      是由枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)R0‑2、芽孢杆菌(Bacillus Sp.)D‑51、黑曲霉(Aspergillus niger)BLH‑22、黄孢原毛平革菌(Phanerochaete chrysosporium)与烟草肠杆菌(Enterobacter tabaci)Etb12组成。本发明中的双功能复合菌剂,在37℃的室内恒温下,降解效率达到26.48%,较不添加微生物菌剂的对照组提高了30.7%。在14.4℃的自然环境中可以高效降解玉米秸秆,加快腐解时间,提前60 d达到不添加菌剂的对照组中秸秆的最终腐解程度;同时微生物菌剂的添加可以影响堆体中氮素的转化并减少堆肥过程中的氨排放量,堆肥制作初期的氨排放量较未添加菌剂的对照组减少29.85%,起到消减氮素污染排放的目的。


7    当归专用复合微生物菌剂及其制备方法与应用

      该复合微生物菌剂为含有枯草芽孢杆菌DG‑R‑B‑1‑16(Bacillus subitilis)、巨大芽孢杆菌BHL3‑15(Bacillus megaterium)、解淀粉芽孢杆菌BHL1‑16(Bacillus amyloliquefaciens)、胶质芽孢杆菌DG‑R‑B‑3‑1(Bacillus mucilaginosus)、地衣芽孢杆菌DG‑R‑B‑4‑17(Bacillus licheniformis)和皮氏类芽孢杆菌DG‑R‑B‑3‑3(Paenibacillus peoriae)的细菌培养液。同时,当归专用复合微生物菌剂可促进当归生长,防控病虫害,提高当归产量和品质。


8    一种处理畜禽粪污的菌剂及其应用 

      处理畜禽粪污的菌剂,包括复合微生物、复合酶制剂和基质;所述复合微生物、复合酶制剂和基质的质量比为(5~10):(1~3):(20~30);所述复合微生物包括地衣芽孢杆菌、解脂假丝酵母、哈茨木霉菌、绿色木霉菌、解淀粉芽孢杆菌、米曲霉、黑曲霉、褐球固氮菌;所述复合酶制剂包括碱性蛋白酶、a‑淀粉酶、中性果胶酶、碱性脂肪酶;所述基质包括秸秆粉、木屑和米糠;所述菌剂应用于堆肥发酵,能够迅速发酵,升温快,在短时间内提高堆体温度,缩短堆肥周期;获得的有机肥有机质含量高、腐熟度高。


9    一种混合微生物菌剂及其制备方法

      原料主要有微生物菌群以及辅助混合微生物菌剂,且所述所述混合微生物菌剂所需要的制备装置包括混合培养基、发酵罐、PH检测试纸、制备摇床机、离心机以及包装机。该混合微生物菌剂及其制备方法,通过增加步骤,可在对需要使用的相关设备以及相关装置高温灭菌消毒,可有效的避免在后续对混合微生物菌剂进行制备的过程中,出现杂菌影响对混合微生物菌剂的制备效果;通过摇床后发酵的方式对混合微生物菌剂进行培养,且在发酵的过程中,采用搅拌的方式,从而使发酵的效果更好,并且在搅拌发酵的过程中还会使用消泡装置,避免搅拌时产生较多的泡沫,影响后续的包装效果。


10    复合菌剂、含菌增效剂、含菌复合肥及应用 

        所述复合菌剂由5类菌种(4种芽孢形式的细菌和1种真菌孢子)混合得到,对禾谷镰刀菌的抑菌作用显著。将提供的复合菌剂与增效助剂联合应用于谷类作物,能显著降低谷类作物病害及谷类作物籽粒中的毒素含量,在粮食生产及粮食安全方面具有重大应用意义。


11    适用于农业秸秆堆肥的促腐保氮菌剂及其制备和应用  

        通过优化各种菌的培养条件和复配比例,最终获得一种农业废弃物秸秆堆肥的促腐保氮菌剂,该菌剂组成简单,菌株之间无拮抗、效果稳定、酶活强、活菌数多、保氮等特点,将其应用于农业有机固体废弃物秸秆的堆肥腐熟,氮素总质量、有机质的含量、氮代谢功能菌群数量等显著改善;将腐熟肥用于番茄种植,番茄的发芽率显著增加,表明提供的适用于秸秆堆肥的腐熟保氮菌剂,解决了农业有机固体废弃物秸秆堆肥中因木质纤维素含量高而不易腐解,氮素损失率高的问题,提高了农业有机固体废弃物秸秆堆肥的腐解率和堆肥质量,利于农作物的生长。


12    消减烟草连作障碍并提质增产的菌剂及其制法和应用

        所述微生物组合包括MammaliicoccussciuriDSM15613、密旋链霉菌CCTCCNo:M209066和链霉菌CGMCCNo.9034。还提供了基于该微生物组合制备的菌剂和微生物复合肥。获得了一种可以降解烟草化感自毒物的微生物组合,该微生物组合可以高效地降解烟草主要化感自毒物阿魏酸和香草醛。的菌剂和微生物复合肥可以有效地消减烟草连作障碍,可以大幅度的促进烟草的生长并提高烟草的品质。


13    一株能够降解海藻渣的溶磷马赛菌及其应用 

        能够以海藻提取后的废渣为原料,通过微生物降解的方法提取海藻渣中剩余有机营养物质以生产能够提供植物生长所需有机营养元素的生物肥料,从而为海藻渣的废物利用在农业中的应用开辟途径。同时,此溶磷马赛菌SD‑1能够溶解磷矿石产生可溶性磷素以为植物生长提供所需无机营养元素,具有改良土壤的作用。


14    一株生物固氮菌及微生物菌剂的制备与应用

        该生物固氮菌名称为微杆菌GSS16(Microbacterium sp GSS16),分类命名为Microbacterium sp,于2022年11月14日保藏于广州市先烈中路100号大院59号楼5楼的广东省微生物菌种保藏中心,保藏号为GDMCC No.62976;可用于植物固氮、生产固氮酶、促进植物生长、改良培肥土壤。


15    固氮解磷的食异生素副伯克霍尔德氏菌PX-418及其菌剂、应用 

        食异生素副伯克霍尔德氏菌(Paraburkholderia xenovorans)PX‑418于2023年9月11日保藏至中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为CGMCC No.28418。该菌株可高效降解多氯联苯,同时具有优秀的自主固氮能力和解磷能力,能够显著促进番茄植株的生长和根系发育。以其制备的PX‑418颗粒剂作为生物菌肥,显著改良土壤,提高土壤生物活性和速效养分含量。该菌剂作为生物修复剂与植物联合应用,在多氯联苯污染土壤的生物修复方面发挥重要的作用。


16    一种链霉菌、发酵液及其应用

        命名为临沂链霉菌(Streptomyces linyiensis),于2022年9月28日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为CGMCC No.25834。利用本发明的链霉菌发酵液,可显著提高作物根际土壤中固氮微生物丰度,提高作物根际土壤固氮酶活性,提高作物根际土壤中固氮微生物的固氮能力,促进作物对氮养分的吸收,可用于制备具有相应功能的菌剂、微生物肥料或者生物农药。


17    黄芪专用复合微生物菌剂及其制备方法

        该复合微生物菌剂为含有菌株BHr6‑5(Brevibacillus laterosporus)、菌株HQ‑RS‑B‑01‑1(Bacillus thuringiensis)、菌株Dl09(Pseudomonas japonica)、菌株HQ‑RS‑B‑01‑14(Bacillus licheniformis)、菌株BHst1‑8(Bacillus amyloliquefaciens)和菌株HQ‑RS‑B‑01‑12 (Bacillus subtilis)的发酵液。同时,本发明还公开了该黄芪专用复合微生物菌剂的制备方法。本发明所述黄芪专用复合微生物菌剂可消减黄芪的连作障碍,协调营养,促进黄芪生长,提高产量和品质以及抗病抗逆性,达到改善土壤特性的目的。


18    具有促生增产的微生物复合菌剂及其制备方法、应用  

该耐寒短杆菌保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCCM2023822。耐寒短杆菌具有固氮、产铁载体或产生长素中的作用;同时,将其与草木樨中华根瘤菌Z12及贪噬菌Cb1复配使用,具有促进苜蓿生长、减少化肥施用并使苜蓿增产提质的有益效果,是一种环境友好型的多功能复合菌剂,具有良好的发展前景。


19    禾本科固氮微生物菌剂及其应用

        禾本科固氮微生物菌剂包括:保藏编号为CGMCC NO.25294的变栖克雷伯氏菌(Klebsiella variicola W12)的发酵液;微量元素配伍剂;以及营养添加剂,用于为变栖克雷伯氏菌提供生存环境。可用水稀释后添加钼酸钠和甘油溶液形成固氮菌液,在施用过程中可减施10%~30%的化学氮肥,利于禾本科固氮微生物菌剂的活性发挥,同时减少化学氮肥的施用可以降低农业生产的成本,降低对环境的污染,在农业污染防治方面具有重要意义。


20    一种复合发酵菌剂及其在制备油茶果壳有机肥中的应用

        通过不同种类菌剂的合理配比得到的复合发酵菌剂,具有制备工艺简单、成本和能耗低、保藏时间长、发酵效果稳定且效果好的优势,可以快速达到废弃物的资源化,减少环境污染,降低生产成本,可以快速将油茶果壳中营养元素释放,为后期作物的生长提供更多的养分,维持和提高土壤肥力,提高土壤有机质,改善土壤理化性质。该复合菌剂发酵的有机肥种子发芽指数可达到86%,有机质、总养分和pH达到国家NY/T 525‑2021《有机肥料》技术指标。因此,本可为后期大量生产油茶果壳有机肥应用于作物生长提供数据支撑。


21    一株减少鸡粪堆肥氮素损失的异养硝化细菌及其菌剂与应用

        经好氧发酵后接种至堆肥,在高温期可高效快速地将畜禽粪便中的氨态氮氧化为硝态氮,减少堆体中的氮元素以氨气的形式挥发掉,不仅可以减少臭气排放,保护环境,还可以保持堆肥中的氮营养元素,提高堆肥品质,具有广阔的应用前景。还提供了异养硝化细菌D31在畜禽粪便堆肥的应用。


22    有机肥发酵菌剂及有机肥发酵方法

        发酵菌剂的配方包括:乳酸菌、酵母菌、枯草芽孢杆菌、巨大芽孢杆菌和保藏编号为GDMCC NO:63043的地衣芽孢杆菌,其中,活菌总数含量≥100亿/克。采用本申请的发酵菌剂以及有机肥制作方法,主要用于家畜类原料作为有机肥的发酵,具有发酵速度快、深度腐熟速度快、腐熟深度高、有机质和养分转化率高、螯合钝化重金属、促使重金属钝化并降低重金属检出率、发酵过程臭味消散快的优点。


23    地衣芽孢杆菌、复合菌剂及应用

        地衣芽孢杆菌(Bacilluslicheniformis),保藏编号为CGMCC No.26194,包含该地衣芽孢杆菌的复合菌剂及应用,该地衣芽孢杆菌及复合菌剂在降解纤维素类有机质中具备协同增幅效应,高效降解纤维素,尤其适合在高盐、高温的堆肥中应用。


24    富硒菌剂、草莓专用纳米富硒微生物有机肥及制备与应用

        步骤:1)按质量份计,取枯草芽孢杆菌25‑35份、硝化细菌10‑15份、煎盘梭菌5‑10份、圆褐固氮菌10‑20份、热解纤维素菌5‑15份、解磷巨大芽孢杆菌5‑10份、解钾菌5‑10份,在温度20‑25℃进行活化;2)添加生物营养剂培养5‑10h后,注入体积分数为5‑10%的亚硒酸钾溶液,再持续培养10h以上,在转速2000r/min下离心分离除水,加入2%的糊精混匀后在‑80℃环境下冷冻干燥,制得富硒菌剂。本发明的有机肥作为添加剂混配成草莓基质,相比传统基质,保水性能优越,透气性好适用于大棚草莓基质装盆栽培。


25    促腐保氮堆肥菌剂及其制备方法与应用

        促腐保氮堆肥菌剂的制备方法,包括如下步骤:S1原材料准备:从香菇菌渣中筛选出氧化微杆菌YD4和里氏木霉DGW1,挑选实验室保存的枯草芽孢杆菌SL‑44和假单胞菌Rs‑198优势菌株;S2复合菌剂制备:将氧化微杆菌YD4、里氏木霉DGW1、枯草芽孢杆菌SL‑44和假单胞菌Rs‑198均按照2%的体积分数,与载体混合复配制成复合菌剂。本发明的堆肥菌剂能够延长堆肥嗜温期,可使得堆肥更快进入腐熟期,促进堆肥过程,从而更好地促进堆肥的腐熟,有效提高了堆肥腐熟度,同时减少了堆肥毒性。


26    一株梓树类芽孢杆菌DM182及其在耐盐碱和解磷中的应用

        其保藏编号为CGMCCNo.26842;梓树类芽孢杆菌DM182,具有耐盐碱的特性,适生的pH范围广,尤其适应低盐高碱的环境;其可作为微生物菌肥的成分,应用到盐碱地综合利用中,将盐碱地中难溶性磷或不溶性磷转化为植物可直接吸收利用的可溶性磷,增加土壤中有效磷含量,提高植物根际及周围的可利用磷含量,协调促进植物吸收水分和其他营养元素,提高磷肥利用率,改善盐碱地理化性质,增加土壤肥力,促进作物抗逆,维护粮食安全。


27    一种畜禽粪污堆肥复合菌剂制备方法和应用

        将绿色糖单孢菌菌剂、青色糖单孢菌菌剂、热噬淀粉芽孢杆菌菌剂、直杆糖多孢菌菌剂、枯草芽孢杆菌菌剂和黑曲霉菌剂培养至对数期,取菌液,与秸秆混合、烘干,得所述绿色糖单孢菌、青色糖单孢菌、热噬淀粉芽孢杆菌、直杆糖多孢菌、枯草芽孢杆菌和黑曲霉的单一菌剂,然后将单一菌剂按照特定比例混合,得复合菌剂。用本发明的复合菌剂进行粪污堆肥,能够缩短堆体的腐熟时间,有效提高全氮、全钾的含量,还能提高堆肥中重金属的钝化率。


28    禽畜粪便有机肥发酵剂及其制备方法

        步骤:接种并培养菌种;混合各菌液并再培养;加纯净水搅拌混合保护剂组分;混合发酵并烘干。本发明通过将贝莱斯芽孢杆菌、短小芽孢杆菌和绿色木霉混合复配成复方发酵剂,再以该复方发酵剂为原料制成禽畜粪便有机肥发酵剂发酵效率高,分解效果好,且以海藻糖、甘露醇和谷氨酸钠等为原料配制成保护剂,不仅能够在复方发酵剂表面形成保护膜,而且能够提高其耐热性,从而能够防止微生物的生物结构被破坏,达到提高微生物活性的效果。


29    基于好氧堆肥的废气处理复合菌剂、制备方法及其应用

        提供的微生物复合菌剂能同时降解正己烷、戊烷、氯苯和四氢呋喃,具有制备过程简单、成本低廉、低碳环保等显著优势。形成的富含高效降解菌的菌剂,无需调节pH、具有启动周期短、废气净化稳定高效的优点,有较强的环境适应能力,为生物法净化含正己烷、戊烷、氯苯、四氢呋喃废水及废气的工程应用奠定了基础。


30    同时提高乳酸和苯乳酸产量的发酵菌组合物及应用

        发酵菌组合物包括植物乳杆菌Lactobacillus plantarum、干酪乳杆菌Lactobacillus casei、香肠乳杆菌L.farciminis和乳酸片球菌P.acidilacticii;所述发酵菌组合物在制备微生物肥料方面的应用。将植物乳杆菌Lactobacillus plantarum、干酪乳杆菌Lactobacillus casei、香肠乳杆菌L.farciminis和乳酸片球菌P.acidilacticii进行配伍,经两段式发酵获得具有较高乳酸和苯乳酸含量的发酵产物,可以作为基底生产微生物肥料,可以提高作物的生长水平、降低土壤中的真菌并提高乳酸菌数量。


31    增强微生物菌剂应用效果的强化剂及其应用

        组成:酵母浸粉25‑35%、L‑丙氨酸2‑8%、蔗糖50‑70%、磷酸二氢钾1‑5%、硫酸锰0.3‑1%。应用方法包括以下步骤(1)将强化剂用清水稀释50倍,同时将等质量2亿/g的微生物菌剂用清水稀释50倍后,混合均匀;(2)将混合均匀后的混合液放置在自然条件下进行生长24小时,温度为25℃‑30℃。强化剂可以增强微生物代谢产物表面活性素的产量,从而增强微生物菌剂中微生物的定殖能力,在一定程度上提升效果;将强化剂提前与微生物菌剂混合,提前打破芽孢菌的休眠状态,使其快速复苏并能够产生一定的增殖。


32    复合微生物肥料的制备方法及其应用 

        提供的复合微生物肥料有很强的产生长素能力和生物膜形成能力,可以提高根际土壤全氮、有效铁、有效锰浓度,促进植物根系发育,提高植物地上部生物量。同时,还发现复合微生物无色杆菌与芽孢杆菌搭配具有很强的解钾能力,复合微生物无色杆菌与假单胞菌搭配具有很强的溶磷能力。采用提供的复合微生物肥料能够显著提升菌群生物膜形成能力,促进植物生长发育,提高作物产量。


33    解盐促生复合微生物菌剂制备方法及其应用

        步骤:将大肠杆菌BL‑EF和霍氏肠杆菌Rs‑2分别活化培养,大肠杆菌BL‑EF培养菌体生长至对数期末期时,加入IPTG低温诱导。使用生理盐水分别稀释得到的高效表达ACC脱氨酶的大肠杆菌BL‑EF发酵液和霍氏肠杆菌Rs‑2发酵液,制成高效表达ACC脱氨酶的大肠杆菌BL‑EF菌液和霍氏肠杆菌Rs‑2菌液,然后将高效表达ACC脱氨酶的大肠杆菌BL‑EF菌液和霍氏肠杆菌Rs‑2菌液按体积比例为3:1混合,得到解盐促生复合微生物菌剂。能够提高农作物的抗逆性,促进农作物生物质含量增加及茎叶的生长增强农作物生物量的积累,从整体水平上提高农作物的经济价值。


34    海藻酸发酵液及其制备方法和应用

        该海藻酸发酵液的制备方法包括如下步骤:步骤一、将海带洗净粉碎,加水搅拌获得海带泥,电渗析除盐,冷冻干燥获得海带粉;步骤二、将海带粉与水混合均匀,加入复合酶制剂进行酶解,获得酶解液;步骤三、向所述酶解液中加入戊糖片球菌,进行低温发酵,获得海藻酸发酵液。本申请中首次采用戊糖片球菌CICC 22239联合特定复合酶制剂共同发酵处理海带,获得了高海藻酸含量和高腐殖酸含量的海藻酸发酵液,该海藻酸发酵液,能够有效提高番茄的产量,并且针对番茄绵腐病的防治也能够起到一定的作用。


35    一株防治松材线虫病的空气芽孢杆菌T-026及其应用

        空气芽孢杆菌T‑026保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为CGMCC No.26050。通过高通量筛选,从与黑松共生的423株细菌菌株中筛选获得一株对松材线虫具有极高致死率的空气芽孢杆菌菌株,该菌株可以有效降低接种松材线虫的黑松幼苗的松材线虫病病情指数。本发明的芽孢杆菌T‑026及含有该菌株的微生物制剂能够防治由松材线虫引起的松树枯萎病,菌株T‑026可以作为防松树枯萎病微生物制剂的组分进行开发利用。


36    生防型复合菌剂及其制备方法

        包括:(1)使用无菌的取样器收集废弃秸秆以及动物粪便,冷冻干燥密封后,在冰柜内保存备用;(2)将复合菌样使用纯化水进行分散,收集上清液,密封保存;(3)将第(2)步得到的上清液倒入至准备好的培养基内,培养,从而收集第一培养液;(4)将废弃秸秆和动物粪便加入至培养基内,培养,收集第二培养液;(5)再次培养,即得到生防型复合菌剂。针对性地使用了植物生长茂盛区域的植物秸秆和动物粪便作为菌样,对于其中的菌落进行培养以及驯化,得到分解效果高且活性高的复合菌落,将该菌落用于当地,从而增强当地的植物的生防效果。


37    一种枯草芽孢杆菌、病原菌拮抗剂及其应用 

提供的枯草芽孢杆菌对植物病原菌、食用菌病原菌或药用菌病原菌都有较强的拮抗活性,对病原菌的菌丝生长有很强的抑制性,对病原菌的侵染循环有很强的阻断作用。因此,提供的枯草芽孢杆菌具有较高的应用开发潜力,可以用于制备菌剂、生物农药或浸种剂。


38    复合微生物菌剂、及其在制备有机肥中的应用

        其配方按体积配比为:Bacillus altitudinis GAU‑00532∶Bacillus subtilis subsp.Stercoris GAU‑00533∶Bacillus zhangzhouensis GAU‑00534=(1.0~1.6)∶(1.2~2.0)∶(1.0~1.6)。该制备方法中复合微生物制剂在堆肥的第2‑3天内就能够使堆体快速升温至50℃以上,持续的高温高湿环境能够完全灭杀病菌、虫卵和草籽等,有利于种养废弃物充分腐熟,且堆肥的pH在8.2~8.9之间,增加了全氮和全磷的含量,提高了肥料产品品质。


39    废弃物低温发酵菌剂

        包括低温菌株和菌剂基础菌,低温菌株包括泛菌、加拿大假单胞菌和沙氏假单胞菌,菌剂基础菌包括地衣芽孢杆菌、副地衣芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌、长枝木霉和酿酒酵母五株菌,泛菌,菌落呈圆形、乳白色、光滑、湿润和易挑取,显微镜下菌体呈椭球形,加拿大假单胞菌,菌落呈圆形、淡黄色、光滑、湿润和易挑取,显微镜下菌体呈短杆状;研发的低温发酵复合菌剂,加快低温环境下废弃物堆肥起温速度,缩短发酵周期,达到堆肥快速腐熟的效果,对促进低温环境下禽畜粪污、秸秆等农业废弃物的资源化利用,以及绿色农业、循环农业、科技农业的发展具有重要意义。


40    一种解磷菌及其应用和菌剂

        解磷菌为伯克霍尔德菌Burkholderiasp,所述解磷菌保藏于广东省微生物菌种保藏中心(GDMCC),保藏编号为GDMCCNo:61963。本申请还提供了一种菌剂,包括上述解磷菌。解磷菌可以用于溶解土壤等中的磷,促进植物对磷的吸收。因此,该菌剂可以作为一种良好的肥料,有利于促进植物的磷吸收。提供的解磷菌及其菌剂,可将土壤中难溶性无机磷降解为植物可以利用的可溶性无机磷,向土壤中直接释放优质磷肥料,解磷微生物是一种真正意义上的环保型肥料,具有良好的经济效应和社会效应。


41    餐厨垃圾堆肥处理生物菌剂的制备及其应用

        优点在于,提供的秸秆腐熟剂用微生物菌剂培养基和培养方法成本较低,使得提供的秸秆腐熟剂具备低成本的特性,在能够实现对秸秆的高速降解和绿色降解的同时,也能够因成本较低在农村实现大规模的推广应用。


43    具有兼防多种烟草真菌病害的贝莱斯芽孢杆菌菌剂及其制备方法和应用

         具有兼防多种烟草真菌病害的贝莱斯芽孢杆菌菌株的保藏名称为BacillusvelezensisYC2177,保藏编号:CCTCCNO:M20211635。本发明能够提高生产效率与产品质量,减少真菌类病害发病率,从而在生物防治的过程中达到良好的效果,在施用基肥的同时对多种真菌病害进行防控,有效替代化学农药的使用,绿色环保,减少环境污染,提高作物安全性。


44    一种微生物发酵菌及其应用

        步骤:玉米秸秆干燥、粉碎,得到玉米秸秆粉末;玉米秸秆粉末经芬顿反应,得到预处理后的玉米秸秆粉末;将一水柠檬酸、茉莉酸和莽草酸混合,制备得到有机酸混合物;乳酸菌、产甲烷菌、纤维素酶和酵母菌混合,制备得到混合菌群;有机酸混合物和微生物菌群混合,制备得到微生物发酵菌。后将预处理的玉米秸秆粉末、新鲜鸡粪、水、微生物发酵菌和生物炭混合、进行自然堆肥,制备得到经微生物发酵菌发酵后的混合物。通过利用微生物发酵菌和生物炭、有机酸混合协同作用于动植物有机质,从而得到堆肥产物。


45    微生物菌剂及其制备方法和应用

        步骤,S1:取高山腐殖土与生理盐水混合,混合后置于恒温水浴摇床中往复振荡,振荡完成后取出静置,得到菌悬液;S2:对步骤S1中得到的菌悬液进行离心处理,离心完成后弃掉上清液,在沉淀中加入10‑20mL的1*PBS缓冲液;S3:重复步骤S2,获得不含杂质的菌体沉淀,最后加入5mL的1*PBS缓冲液,得到制备完成的微生物菌剂。将利用该方法制备得到的微生物菌剂应用到好氧堆肥中,可以增强堆肥中有机废物的矿化降解程度,降低氮素的损失,加快堆肥腐熟进度;同时,降低堆肥产物中耐药菌以及耐药基因的丰度,提高耐药基因的消减率。


46    农用聚谷氨酸发酵液及其制备方法和应用

        制备方法,包括以下步骤:(1)混合种子液制备:将纳豆芽孢杆菌种子液和地衣芽孢杆菌种子液混合,得到混合种子液;(2)发酵:将混合种子液接种到发酵培养基中发酵培养,得到农用聚谷氨酸发酵液。以纳豆芽孢杆菌FK001和地衣芽孢杆菌FK002为发酵菌种,可以将浓缩蜜糖发酵液中的游离谷氨酸聚合成低分子量的聚谷氨酸,制备的发酵液中聚谷氨酸的含量高,不需要提纯,可直接使用,生产成本低。


47    暹罗芽孢杆菌CM-19及其培养方法、菌剂和菌肥及其制备方法和应用

        一株暹罗芽孢杆菌(Bacillus siamensis)CM‑19,所述的暹罗芽孢杆菌CM‑19的保藏编号为CGMCCNo.18733。本发明所述暹罗芽孢杆菌CM‑19能够高效溶解难溶性磷,还能够显著促进植株的生长,提高植物对难溶性磷的利用,减少磷肥用量。


48    复合生物制剂及其制备方法 

        包括复合菌种组份与营养组份,所述复合菌种组份至少包括经过培养的淡紫紫孢菌、荧光假单孢菌、蜡样芽胞杆菌、胶质芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌、绿色木霉菌、巨大芽孢杆菌、苏云金杆菌、以及哈次木霉菌;所述营养组份至少包括蜜糖、水溶性营养粉、尿素、磷酸氢二钾、琼脂、以及牛肉膏。具有多种功效,能够在一次翻土投放操作中同时完成土传病害、土壤肥化、有机填埋物降解的处理。


49    一种利用甘蔗滤泥液态发酵生产的微生物菌剂 

        将新鲜甘蔗滤泥用糖厂酒精废醪液稀释至13‑17°BX,加入复配酶水解1‑2h,然后加入辅料和经过扩培后的复合菌剂进行液体发酵3‑7天,发酵结束后固液分离,液体部分浓缩后加入稳定剂作为液体微生物菌剂,固体部分低温烘干做成固体微生物菌剂;该微生物菌剂可提高农作物产量及并起到防虫防病的作用。


50    木质纤维素降解微生物菌剂及其制备方法和应用

        微生物菌剂包括解淀粉芽孢杆菌(Bacillus amyloliquefaciens)、热紫链霉菌不渗透亚种(Streptomyces thermoviolaceus subsp.apingens)和罗杰斯无性穗霉(Clonostachys rogersoniana)和/或其发酵产物。所述微生物菌剂具有极强的木质纤维素降解能力和固定重金属的能力,在林业剩余物堆肥中,能够明显提高木质纤维素降解效率,缩短堆肥时间,能够显著降低重金属对生态环境的影响。


51    基于紫花苜蓿溶磷菌的水稻促生菌剂 

        通过从紫花苜蓿与水稻轮作土壤中筛选和分离出适宜水稻生长环境的菌种,包括有机磷溶磷菌和无机磷溶磷菌,按照一定的体积比混合形成了溶磷菌剂,在稻田中施入,从而能促进促进水稻对土壤有机和无机磷的吸收,增加水稻产量。


52    解磷菌剂及其制备和应用

        该解磷菌剂由经过特定方法(尤其是使用特定成分及其用量的固体扩繁培养基)培养得到的青霉菌孢子粉末与黑曲霉菌孢子粉末组成,这两个菌株在溶解土壤难溶磷源等方面发挥了协同增效的作用,显著提升了土壤中磷素的利用率,缓解了过量磷肥使用带来的资源浪费和环境污染等问题,有效促进了植物生长,适用于制备菌肥。


53    一株多功能普沙根瘤菌、含有其的微生物菌剂及应用

        普沙根瘤菌为普沙根瘤菌(Rhizobium pusense)TYQ1,保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为:CGMCC No.26530。本发明的普沙根瘤菌菌株是从根结线虫发病的黄瓜根际土壤中分离得到,该菌株的发酵上清液对根结线虫有较强的触杀能力并且具有耐盐、溶解难溶性无机磷和分泌生长素的功能,是一株性能优异的多功能菌株。该菌株不仅能够显著促进黄瓜幼苗的生长,还滞缓了根结线虫在黄瓜根系内的发育进程,显著降低了黄瓜根系的单位根结数和卵块数,有利于根结线虫的早期防治。


54    克劳氏盐碱芽孢杆菌及其在制备有机微生物菌肥中的应用

        克劳氏盐碱芽孢杆菌FJAT‑53071,其保藏编号为GDMCCNo:63291。克劳氏盐碱芽孢杆菌FJAT‑53071菌株具有安全性,该菌制备的水溶性有机微生物菌肥有机质和氨基酸含量高,能明显促进作物生长,提高产量。


55    一种复合嗜热菌剂及其制备方法和应用

        包括副土芽孢杆菌剂和热反硝化地芽孢杆菌剂;副土芽孢杆菌剂中的副土芽孢杆菌为MX4‑1,保藏号为CGMCC No.25966;热反硝化地芽孢杆菌剂中的热反硝化地芽孢杆菌为MX5‑1,保藏号为CGMCC No.25965。上述嗜热菌剂能够在有机肥好氧发酵过程中经高温发酵仍保持较高的生物活性,使有机肥发酵升温更快速,高温高5℃以上,腐熟更彻底。并且,该嗜热菌剂兼具除臭功能,能有效减少堆肥过程中的氨气产生。


56    一种牛粪腐熟菌剂及其制备方法和应用

        提供的牛粪腐熟菌剂,包括植物乳杆菌FBNY001和短发酵剂乳杆菌FBNY002。所述的植物乳杆菌FBNY001,拉丁文名称为:Lactobacillusplantarum,保藏单位名称为:中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,地址为:北京市朝阳区北辰西路1号院3号,保藏日期为:2022年11月10日,保藏编号为:CGMCCNo.26103。本发明菌剂腐熟牛粪的优点为:发酵周期显著缩短;发酵过程明显优化,各个阶段功能效果突出;发酵结果优异,腐熟后的牛粪虫卵病菌含量非常低,符合有关行业标准。


57    一种解淀粉芽孢杆菌及其菌剂和应用

        为解淀粉芽孢杆菌N5(Bacillus amyloliquefaciensN5),保藏于中国典型培养物保藏中心(CCTCC),保藏编号为CCTCC:M2023120。一种含有上述解淀粉芽孢杆菌的微生物菌剂及微生物菌剂的制备方法,解淀粉芽孢杆菌N5具有优异的环境适应性,较好的pH适应范围以及盐度耐受性。该菌株对秸秆的降解具有促进作用,能够提高秸秆的降解率,在秸秆堆肥、畜禽粪便堆肥和厨余垃圾堆肥的实际应用中有着良好的应用前景。


58    一种甘氨酸芽孢杆菌及其菌剂和应用

        为甘氨酸芽孢杆菌YZQ‑5(Bacillus glycinifermentansYZQ‑5),保藏于中国典型培养物保藏中心(CCTCC),保藏编号为CCTCCM2023121。本发明还提供了一种包含上述甘氨酸芽孢杆菌的微生物菌剂及其制备方法,甘氨酸芽孢杆菌YZQ‑5在72h内对油脂的降解率最高为69.89%,且能够耐受高温,在餐厨垃圾的好氧堆肥中,对油脂的降解率和减重率分别提高33.15%和26.30%,并且提高了腐熟度,具有良好的应用前景。

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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