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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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。
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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新版《矿物分选技术工艺配方精选汇编》

2025新版《矿物分选技术工艺配方精选汇编》

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目录

1一种矿石分选机的设备校准方法、系统、介质及产品针对目标矿石的属性设置合适的管电压和管电流,使XRT分选机能够获得良好的分选效果的同时,保持较低的辐射安全风险和用电成本。
2一种微米级钛铁矿的铁钛分选方法及铁钛分选系统避免了矿浆没有分选出来的钛金属被作为尾矿丢弃,造成金属量的巨大损失,通过对各个分选环节中得到的精矿和尾矿进行多次分选,提升了本方法对钛铁矿石的分选效果和回收率。
3一种矿石分选喷吹控制方法、系统及介质旨在通过引入卡尔曼滤波器对矿石的位置信息和皮带速度进行动态估计,以在保证矿石运动轨迹预测精度的前提下,有效降低由于皮带速度波动和传感器反馈延迟带来的不确定性。
4一种矿产地质勘探样品分选装置及分选方法可以同时对多个不同地质位置处的样品进行粉碎和分选,从而提高了工作效率,且粉碎效率和分选效率较高。
5一种矿石分选机进而达到传动杆在进行转动时可以保持平稳状态,而当传动杆在进行转动时会带动配重块进行转动,使得传动杆会因为配重块在转动时产生拉扯力。
6一种用于尾煤泥的分选系统及工艺该分选系统可有效提高煤泥的利用率,实现全生产流程的节能降耗。
7矿物分选装置及矿物分选方法因此可淬灭进入矿物颗粒浓缩单元的浓缩腔内的矿化粗浮选泡沫产品中的泡沫,提升精选作业过程中的搅拌分散效果,最终提升精选的分选效率。
8一种含泥锂云母的等可浮分选工艺充分利用矿物天然可浮性的差异,选择具有强选择性的锂云母捕收剂JL‑1对原矿进行等可浮分离,获得易浮矿物与难浮矿物,再各自通过锂云母捕收剂JL‑1和具有强捕收性的锂云母捕收剂JL‑2进行针对性的回收,以提升各段锂云母的品位。
9一种矿石分选机能够对前期矿石下落产生的冲击力和后期矿石滚动产生的变力,起到缓冲作用,极大程度上避免传送带出现上下跳动,使运输装置末端的矿石以预设初始平抛速度离开传送带,落入对应准确的矿石仓,提高矿石分选精度和矿石质量。
10多特征融合的矿选识别方法及其矿石分选机该方法是一种多特征融合的矿选识别方法,基于同质优先原则,既能充分利用不同类型的图像信息,做到多方位融合;又能融合同质特征,突出每类特征的共性和个性,全方位提高矿石识别的准确性和效率。
11一种难选褐铁矿干式制粉-悬浮焙烧强化分选的方法用磁场强度为2000 Oe的磁选机进行二段磁选,获得精矿铁品位60%以上、回收率85%以上的褐铁矿粉,实现难选褐铁矿高效分选及提质增效,使难选褐铁矿得到高效综合利用。
12一种铁精矿高效分选方法纯度为99.77%,从而满足上游原料的要求,浸出精矿产率为17.35%,精矿Fe回收率为18.02%,工业实用性强。
13一种矿石识别方法,识别装置,矿石分选方法及分选装置能够更加准确和高效地确定待测石块的类别,并且可以根据需求,对待测石块进行类别的细分,从而有利于提高矿石的回收率。
14一种氧化铅锌矿分选方法每次精选产生的中矿进行旋流器脱泥,中矿脱泥后的沉砂送至硫化锌扫选;步骤三)对硫化锌尾矿进行氧化锌浮选,得到氧化锌精矿和尾矿。
15磷矿石分选方法、装置、可读存储介质及设备获取待分选的磷矿石影像,并将所述待分选的磷矿石影像输入至训练好的所述磷矿石分选模型得到最终的分选结果。本发明解决了现有技术中在进行磷矿石分选时准确性低的问题。
16一种低品位硫化铅锌矿石分级循环分选脉石的方法破碎阶段直接进行了脉石分级循环分选作业,实现了脉石与矿石分级循环分离,提高了分选作业效率,方法简单高效,经济上可行,能在工业上得到实际应用。
17弱矿斑矿石分选方法、装置、可读存储介质及设备获取待分选的矿石影像,并将所述待分选的矿石影像输入至预训练好的所述矿石分选模型得到最终的分选结果。本发明解决了现有技术中在进行矿石分选时准确性低的问题。
18金红石回收分选方法通过对矿浆进行擦洗解聚,使得矿物在可以有效分散,降低了分选难度,并且通过旋流、浮选及电选等联合作用,有效地避免了金红石流失。
19一种新型冷裂解矿石重力分选工艺及装置通过元素的化学键,进行高纯度的精准提炼,工序简单,分离效率高,环保、低成本、低耗能。
20一种适用于细粒矿物分选的分级浮选装置及方法即可满足细粒矿物的分级,又可实现分级物料的后续浮选,不仅简化了工艺流程,提高了分选效率,也减少了设备与人工投入,降低了生产成本。
21一种锂云母矿强化分选的高熵抑制方法实现锂云母矿的强化分选指标。同时,高熵抑制剂与捕收剂能够协同优化浮选泡沫结构和载矿能力,改善浮选泡沫层的稳定性和粘度,提高浮选泡沫的流动性,解决了锂云母矿浮选过程可控性差的技术难题。
22墨铜矿含量高的硫化铜镍矿铜镍分选方法方法简单易行,减少药剂消耗量少,减轻废水高碱度压力,而且铜镍分离效果好,最终获得了高品位的铜精矿和镍精矿,适于推广应用。
23一种高含磁黄铁矿低品位铜镍硫化矿铜镍硫分选的工艺方法与现有技术相比,本发明可从含黄铁矿和磁黄铁矿较高的低品位铜镍硫化矿中分选出品质较高的铜精矿、镍精矿及硫精矿,实现矿物元素的充分利用。
24高岭土除铁提纯分选方法通过设置一级破碎和二级破碎,然后对破碎后的高岭土原矿进行一级风选和二级风选,风选出含量不同低铁低COD的高岭土细矿和高岭土粗矿,便于后续的应用与处理,减少能源消耗。
25一种闭路辊压破碎-弱磁强磁-重选分选锰尾渣工艺优点是:1)采用高压辊磨机代替常规的洗矿、细碎和磨矿作业,简化流程;2)通过弱磁、强磁和摇床作业,产出铁精矿和锰精矿,提高了资源利用率;3)技术可行、成本降低,为锰尾渣开发利用开辟了新途径,具有推广价值。
26一种适于来料波动的粗粒硫化矿抛废分选提质系统及工艺通过两段式流态化浮选的设置,对针对矿砂不同可浮性颗粒浮选参数进行分布调节,实现了宽粒级颗粒中易浮、难浮颗粒的分步回收,矿砂抛废成本有效降低。
27高硫高泥化难选金矿梯级高效分选与环保提金方法实现了微细粒浸染型硫化物包裹金与常规金精矿的分类高效浸取。另外基于金精矿焙烧过程中废气和浸出矿浆的特点进行固硫解毒中和,氰化尾矿无需进行无害化处置进行脱氰即可满足一般固废指标,有效避免了常规氰化提金对环境的污染风险。
28一种铁闪锌矿分质分选的选矿方法这种技术线路不仅降低了含铁闪锌矿与黄铁矿的分离难度,提高分离效率,还节约了药剂成本,提高了矿山企业的经济效益和社会效益。
29一种电石渣摩擦静电分选脱硅提质的方法为电石渣资源化利用开辟了新途径。大量的电石渣通过分选提质后实现了电石生产过程中钙的循环利用,节约钙资源,减少碳排放,也能够生产高附加值的钙产品,具有良好的经济效益。
30一种煤矸石中分选煤系高岭岩的方法该分选方法不仅解决了矿区矸石污染的问题,改善矿区生态环境质量,而且回收得到的精矿高岭岩可直接作为化工原料,具备较高的经济效益和社会效益。
31一种放射性分选铀矿石标准样品及其制备方法辐射吸收作用弱,能够保证测量的准确度;且聚甲基丙烯酸甲酯起到保护作用,起到提高标准样品稳定性和使用寿命的作用。
32一种用于微细粒矿物的分选方法分级溢流中低密度微细粒颗粒保持初始粒度;絮凝产物与分级底流一同进行超重力离心分选。本发明可用于微细粒矿物的分选。
33检测物体属性的方法、物块分选系统及相关产品可以应用于矿石分选领域,能够显著提高分选的精度与效率。
34用于高品质萤石矿重选提纯的萤石矿分选设备及其使用方法通过动力分区机构对矿料进行初步的分类,从而重选过程中可以更好地将萤石矿分选出来,而在进行重选的过程中,前一组筛盘内部排出的杂矿进入到下一组筛盘内部进行再次分选,从而防止杂矿内部残留萤石矿。
35一种锑氧化细菌的高通量分选方法可在15天内分选出近百株锑氧化功能菌株,为锑氧化菌剂开发及锑矿区土壤重金属污染修复提供了丰富的菌种资源。
36一种有色金属海滨砂矿分选方法分离出合格矿石的方法成本低、能耗小、工艺流程简易,除杂效果好,对环境友好,适合大规模使用。
37一种可强化低碳高灰细粒矿物流态化炭灰分选的装置及方法使轻产物可以优先被带离旋涡区,重产物通过下料管慢慢下沉至收集箱内,因此重产物可以通过收集箱进行收集,由于收集箱与下料管螺纹连接,因此只需转动收集箱便可取下。
38一种从含铍花岗伟晶岩矿石中分选铍的药剂和方法可以有效抑制矿石样品中伴生硅酸盐脉石矿物,铍络合剂则可以强化捕收剂对铍矿物的富集作用,浮选分离处于中性条件,富集比高,药剂组合污染性低。
39一种煤矸石中分选精煤和硫铁矿的系统及方法该分选系统首先针对煤矸石中硫铁矿的存在形态,对煤矸石进行筛选分级,然后对分级后的煤矸石进行智能分选,有效解决了重选和浮选为主的直接选取煤矸石中煤、硫铁矿的工艺,存在的入选品位低、分选效率低,难以大规模生产的问题。
40一种低品位复杂铜硫矿石分选的方法及应用对低品位复杂铜硫矿石的分选具有的良好适应性,能综合回收矿石中的铜、硫有价元素,且工艺流程稳定可靠、清洁、环保和节能的优势突出。
41一种高硫铝土矿的分选方法采用破碎筛分得到不同粒度的铝土矿,然后采用不同的分选方式,在保证分选效率最高的同时,兼顾选矿成本最低化。
42一种高铬型钛铁矿的分选方法能够同时获得高品位钛矿、铬矿、以及一系列高价值过程副产品,方法流程简单、资源回收率高、易于工业化实施。
43一种基于多光谱技术的高岭土原矿分选方法及系统本发明提出了一种基于多光谱技术的高岭土原矿分选方法及系统,涉及矿石分选技术领域,融合了多个频段的技术,通过将太赫兹成像技术、X射线成像技术、可见光成像技术的结合,设计针对太赫兹图像、X射线图像、可见光图像的实时图像处理和目标检测算法,以实现对高岭土原矿中的杂质和高岭石的识别分选。
44一种铁锂云母矿高效分选装置及方法将云母矿中带有弱电性的铁锂云母矿吸附选出,使得分选后的铁锂云母较为纯净,从而完成铁锂云母矿的高效分选。
45一种赤铁矿预先分级-分质分选-悬浮焙烧的利用方法该方法可实现产品“优质优用”,同时可获得高品位的铁精矿产品,达到“分质分选”的目的,铁的总回收率大于95%,指标稳定,经济性好,高品位赤铁矿是可实现高效综合利用。
46硫化铅锌矿尾矿分选耐火材料制品用石英的方法应用本发明的技术方案,能够获得高品质石英精矿,提高矿产资源的综合利用率并减少尾矿的堆存。
47一种锡尾矿分类预富集-分类分选回收锡铁的方法还具有操作性强、成本低廉、锡铁分选指标佳的优点。
48一种节能矿山分选设备降低了维护成本,整体设计确保了分选过程中的高效、节能及自动化控制。
49一种基于改进YOLOv5的锂辉石分选方法及系统该方法可从锂辉石图像中提取有用信息,准确地检测并分选出锂矿石。
50一种基于多图像融合的人工智能分选方法及装置从而能够精确区分出矿石的微小差异,即使在矿石成分高度相似的情况下,也能实现准确的分选,显著提高了矿石分选的准确度和效率。
51一种分离回收铁矿石中磁铁矿和磁黄铁矿的磁浮联合分选方法和应用工艺流程简单,易操作,而且节能,环保,适用性好。得到的铁精矿铁品位>60%,硫品位<0.5%,铁回收率>80%;磁黄铁矿高硫精矿硫品位>30%,铁矿石中的两种有价矿物都能得到高效的综合回收利用,极具推广应用价值。
52一种用于粗粒矿物分选回收的流化床浮选装置及方法在浮选筒内不设置布水板,即充填介质取代布水板,采用多元多尺度充填介质取代布水板对流体分布进行动态调控,本发明的布水均匀稳定、分选耗水量低。
53一种多层矿石分选机利用刮料板将上下堆叠的矿料扫开,提高了分选准确度,且有利于减小传输皮带的长度设置,降低了多层矿石分选机的整体尺寸。
54一种煤矸分选方法、系统、电子设备、介质及工程机械进行图像识别,实现矸石含量判断;基于矸石含量,可提供煤炭运输和矸石回填两种功能,具有效率高、成本相对低的优点。
55一种煤矿用清洗分选装置及其使用方法从而可以对夹在堆积在一起的煤矿之间的较小规格煤矿在到达对应的分选槽后进行准确分选,从而提高了该装置对煤矿的分选效果,提高了该装置的实用性。
56一种石英矿石分选装置及方法根据对包含杂质的石英块所处位置图像识别,控制机械夹爪将其取出,完成对石英块的分选。本申请大大提高了石英矿石分选的效率和准确性。
57极薄矿脉井下先贫化预分选水力提升绿色采矿方法该方法采用先贫化回采、预分选、水力提升三个联合工艺,能够有效破解极薄矿脉开采难题,提高生产效率,缓解提升压力,以及绿色矿山的建设问题。
58将高钙废渣乳液用于有色金属硫化矿的分选的方法符合国家提倡的矿产资源节约与综合利用政策要求,是发展低碳矿产品的具体体现,实现了有色金属硫化矿的绿色提质和废物资源化利用。
59一种磁—赤微细难选铁矿分选方法通过纳米气泡对浮选药剂的预处理与超声波对浮选给矿矿浆的预处理,强化浮选药剂在矿浆中的分散能力,提高矿浆中微细粒矿物的浮选能力和浮选过程中有用矿物与脉石矿物的分离效果,从而有效的实现微细粒难选铁矿石的回收利用。
60基于γ辐射场数值矩阵分解的铀矿石品位分选方法根据铀含量划分铀矿石品位等级并进行分类。本发明采用阵列探测系统对γ辐射场进行测量和分解,可实现铀矿石含量的实时检测并进行分类。
61强化复杂难选铁锰矿石高效分选的多场耦合作用方法同时获得磁选精矿和磁选尾矿。本发明与微波连续悬浮磁化焙烧系统和微波‑流态化间歇性焙烧装置技术相比,铁精矿的铁回收率提高5%,锰精矿的锰回收率提高3%,实现了复杂难选铁锰矿石全组分清洁高效利用。
62一种用于萤石选矿用多级光电分选机及使用方法解决了目前防护膜内侧面的粉尘易贴附在筛选灯表面,并且防护膜表面的水渍同样会对光源照射形成覆盖,进而导致筛选灯对萤石的筛选精度降低的问题。
63一种利用反萃取强化分选钒钛磁铁矿的方法该方法能单独分离提取钒、铁、钛,达到很好的分离效果,提高了回收率。
64一种含云母锂辉石矿分选系统及分选工艺通过粗粒重介分选、粗粒摇床分选、浮选前准备作业、云母浮选、细粒锂浮选的工艺进行分选,具有适应性强、分选指标好、生产成本低、精矿品质好、经济效益高、资金回流快等优点。
65一种粗煤泥的分选控制方法、装置、设备及介质不仅提高了粗煤泥分选控制的实时性和精准程度,还能提高精煤灰分合格率,减少尾矿跑煤情况,提高选煤厂的经济效益。
66一种铜冶炼渣选铁分选工艺实现铜冶炼渣提铁的高效回收和固废资源再利用。
67一种基于XRT技术的矿石分选设备及分选方法优点在于:控制矿石检测的速度,避免矿石发生堆叠,提高检测精度和分选效率。
68一种双层湿选矿石色选机及其分选方法输送带以及所述下输送带均在其对应的输送向末端底部设置有排水板。
69一种含硫钛铁矿的分选工艺对含硫钛铁矿进行有效分离,工艺简单,而且分离效果良好,得到合格钛铁矿和硫精矿。
70一种高效分选石英中云母矿的方法可有效分离石英砂中的云母矿,同时也可去除部分重矿物,有利于后续石英矿进一步提纯以及云母矿的综合利用;本方法工艺流程简单、能耗低,不涉及浮选药剂、经济环保,附加值高。
71一种赤铁矿分级-分选-协同矿相转化系统及其工艺方法然后进行磨矿‑磁选,获得铁品位大于68%、SiO&lt;subgt;2&lt;/subgt;含量低于2.50%的高品位铁精矿产品,实现矿石“优质优用”的资源综合利用;可处理赤铁矿石的铁品位为60%~65%,粒度>10mm。
72一种钢渣多级分选回收的方法通过对钢渣的分类筛选,依据钢渣的块径和品质,分别回收到转炉、高炉和烧结过程中,钢渣回收充分,尾渣得到充分利用,提高了钢渣的回收率,降低了企业的生产成本。
73矿物干法分选装置矿物的粒度范围为6mm‑50mm。通过本发明提供的技术方案,能够解决现有技术中的矿物干法分选装置分选效率低的问题。
74一种矿物分选系统的放大方法采用随机森林算法对多组实际分选密度和理论分选密度进行训练,使得理论分选密度逼近实际分选密度,获得适用于多组实际分选密度的算法,算法作为方法准则用于矿物分选系统的放大。
75矿石在线分选系统及其方法用以判断待识别的矿石是否为所需要的目标矿石,以提高分选系统的性能和效果,以实现更精准高效的矿石分选。
76一种具有预抛杂功能的矿石提纯分选机随着分选筒体的转速增大,矿石原料受到的离心力也逐渐增大,同时筛分孔的孔径露出部分也越多,使得不同粒径的杂质逐渐被筛出,完成预抛杂的过程,方便后续对矿石的进一步加工。
77一种矿山开采用碎石分选机碎石通过在变径螺旋管内的滚动和滑动,提高了筛分效果,且筛分后的小尺寸碎石和大尺寸碎石自动分开并被输送出去,不需要停机处理大尺寸的碎石,分选效率高。
78基于高光谱图像和光谱分解的铁矿石分选方法快速、准确地分选铁矿石,解决了使用高光谱成像技术进行铁矿石的分选中缺乏合适的光谱特征与合适的预测模型的问题。
79基于可见光和X射线图像融合的矿石智能分选设备及方法结合利用可见光RGB图像和X射线图像这两种属于不同模态图像的特征信息,提升对不同品位的矿石智能识别和分选效果。
80一种矿石智能分选机该软片会带动接触的矿石进一步向收集箱的方向翻滚,通过上述动作,进而增加成行分布的矿石之间的间距,使得矿石的筛选质量提高。


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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