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版《高性能NTC热敏电阻制造工艺配方精选汇编》

2025版《高性能NTC热敏电阻制造工艺配方精选汇编》


负温度系数热敏电阻又称NTC热敏电阻,是一类电阻值随温度增大而减小的一种传感器电阻。广泛用于各种电子元件中,如温度传感器、可复式保险丝及自动调节的加热器等。

本篇所介绍的资料,系统全面地反映了当今国内外NTC热敏电阻生产专利技术最新科技发展.所有项目均包含最详细的技术资料,信息量大,是从事新产品开发、参与市场竞争的必备工具。磁选作为一种物理选矿方法,由于其洁净无污染,在很多领域都得到了广泛的应用。

【资料内容】 制造工艺及配方
【项目数量】 63项
【电 子  版】 1680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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负温度系数热敏电阻又称NTC热敏电阻,是一类电阻值随温度增大而减小的一种传感器电阻。广泛用于各种电子元件中,如温度传感器、可复式保险丝及自动调节的加热器等。

本篇所介绍的资料,系统全面地反映了当今国内外NTC热敏电阻生产专利技术最新科技发展.所有项目均包含最详细的技术资料,信息量大,是从事新产品开发、参与市场竞争的必备工具。磁选作为一种物理选矿方法,由于其洁净无污染,在很多领域都得到了广泛的应用。

【资料内容】 制造工艺及配方
【项目数量】 63项
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目录

1一种贴片式NTC热敏电阻及制备方法、玻璃雾化液即得到侧面四周具有玻璃保护层的贴片式NTC热敏电阻成品。
2一种低阻NTC热敏电阻及其制备方法和应用具有优异的低电阻率、低电阻B值,且其整体的自身稳定性较好,能够大幅提高NTC热敏电阻的使用性能和使用寿命,在耐老化性能测试中表现优异,具有十分突出的市场前景,大幅扩展了NTC热敏电阻的应用领域和应用环境。
3一种一致性好的医用NTC热敏电阻及其制备方法和应用通过材料选择、配比优化、添加剂应用和制备工艺的精确控制,实现了NTC热敏电阻性能的全面提升,特别是在一致性、稳定性和抗老化能力等方面,满足了医用领域对高精度和高可靠性温度测量的需求。
4NTC热敏电阻浆料制备及厚薄膜片式NTC热敏电阻器的设计制作和无损修调方法无损修调方法,最大限度保障了NTC热敏电阻的稳定性和可靠性。相比于传统的粉体成型需要1150℃左右烧成的NTC热敏电阻器,不仅在小型化和轻薄化要求高的场景有了更好的产品选择,而且从生产能耗上也能大大降低,对行业发展有极大的促进作用。
5一种类三明治结构NTC热敏电阻及其制备工艺采用了氧化铝基板与大多数的厚膜浆料兼容,有较高的抗弯、抗压强度和良好的热导率,保证厚膜电阻的质量和性能稳定,同时可以通过调整氧化铝支撑层和NTC电阻层的堆叠层数和膜厚来调整阻值,降低生产成本,提高机械强度。
6一种钙钛矿型NTC热敏电阻及其制备方法针对该钙钛矿型NTC热敏电阻存在的稳定性和可靠性差问题,在制备过程中向组分中添加微量的Zn元素,改变钙钛矿的组成成分,起到稳定晶型结构、促进烧结的作用,达到改善其可靠性的目的;然后改变Cr、Mn元素的相对比例,调整NTC热敏电阻的电性能。
7一种线性NTC热敏电阻及其制备方法使ZnO陶瓷电阻变成具有NTC效应的线性电阻,改变ZnO与的比例可以调节该线性NTC热敏电阻的电性能。
8一种NTC热敏电阻材料及其制备方法与应用该NTC热敏电阻材料经制电极、热处理、封装等步骤制得的NTC热敏电阻产品,具有可控范围广的低电阻率和较高的B值;且在200℃下经1000h的长时间高温处理后,其R25阻值变化率不超5.5%,具较好的高温阻值稳定性,可在电路中抑制开机时的浪涌电流、降低功耗,有高应用价值。
9一种NTC热敏电阻及其制备方法使用柔性封装结构对NTC芯片进行封装,使形成的NTC热敏电阻兼具厚度小和柔性好的优点,应用范围大大拓展。
10掺杂稀土氧化物的高稳定性NTC热敏电阻材料及其制备方法通过将稀土氧化物掺杂进NTC热敏电阻原料中制备出高稳定性NTC热敏电阻材料,提高了热敏电阻材料在高温氮气环境下的稳定性。
11一种NTC热敏电阻材料及其制备方法NTC热敏电阻材料的相结构为尖晶石纯相,电阻率为3793±5%~4453±5%Ω·cm,B值为3918±3%~3958±3%K,是一种可调控的中阻中B值Mn‑Co‑Fe‑Ni‑Zn‑Al系NTC热敏电阻。
12一种NTC贴片玻封热敏电阻及生产工艺提高芯片与两个端子的连接稳定性,进而使得NTC贴片玻封热敏电阻的结构稳定,使NTC贴片玻封热敏电阻获得较好的热感应灵敏性。
13一种基于半导体材料的NTC贴片热敏电阻及其制备方法其电阻值会随着半导体中载流子的移动表现出导电性,随着温度升高,载流子趋于活跃,参与导电的粒子数目增加,表现出的电阻值降低,B值升高,过渡金属氧化物制备得到的NTC热敏电阻具有尖晶石结构,能够减少材料气孔,提高致密度。
14一种片式NTC热敏电阻及其制造方法消除或减少叠层工艺或设备波动对单元电阻的影响,保持单元电阻的整体稳定,提升产品阻值的一致性和产品的稳定性、可靠性。
15NTC热敏电阻元件其具备:热敏电阻素体;和配置在热敏电阻素体内的、彼此相对的多个内部电极。热敏电阻素体包括被多个内部电极中的彼此相邻的内部电极夹持的区域。
16一种基于金电极烧结的NTC热敏电阻及其制备方法通过采用乙基纤维素树脂和分散剂代替无机粘合剂作为原料制备金浆,从而避免无机粘合剂的玻璃粉末中含铅物质的使用,以减少含铅物质对环境的污染。
17一种NTC热敏电阻从而使得在卡板与卡槽脱离后即可将防护壳进行拆卸效果,从而使得可以给电阻达到方便拆卸的效果,且在防护壳的作用下可以对电阻内部的NTC热敏芯片进行有效防护效果。
18一种高B值低电阻率NTC热敏电阻介质材料及其制备方法高B值低电阻率NTC热敏电阻介质材料具有如下优点:(1)材料常数B值高,B值在‑25‑200℃为4810‑5625K;(2)制得的NTC热敏电阻灵敏度高,稳定性好,具有好的耐电流冲击能力;在最大稳态电流后,产品电阻率变化小;延时电阻变化率比较小;适合温度的精确测量和精确控制等方面的应用;(3)电阻率低,室温电阻率(ρ25℃)在8.1Ω·cm~9.4Ω·cm范围内;(4)NTC热敏陶瓷的烧结温度较低,为1130‑1200℃。
19一种稳定性高的层叠型NTC热敏电阻通过水冷片和阵列型散热鳍片对NTC热敏电阻进行双重散热。
20一种基于稀土元素的NTC热敏电阻材料及其制备方法具有高温结构稳定、热敏性能较好的BaTiO&lt;subgt;3&lt;/subgt;进行球磨,使制得的NTC热敏电阻在高温下相结构稳定,具有高温宽温区测温的功能,有效扩宽了该NTC热敏电阻的适用性,从而保证了其测量精度。
21一种高稳定性低电阻率NTC热敏电阻介质材料及其制备方法具有如下优点:(1)材料常数B值高,B值在‑25‑200℃为4210‑4720K;(2)NTC热敏电阻的灵敏度高,稳定性好,具有好的耐电流冲击能力;在最大稳态电流后,产品电阻率变化小;延时电阻变化率小(25℃放置20天);(3)电阻率低,室温电阻率(ρ25℃)在8Ω·cm~9.6Ω·cm范围内;(4)NTC热敏陶瓷的烧结温度较低,为1150‑1220℃。
22一种表面电极式NTC热敏电阻具有制作精度高,制作简单成本低的优势。
23一种耐高温的陶瓷薄膜NTC热敏电阻及其制备方法通过将制备镁铁铝复合氧化物的粉末,使得镁铁铝在制备出的耐高温的陶瓷薄膜NTC热敏电阻中分布得更加均匀,使得耐高温的陶瓷薄膜NTC热敏电阻的性质稳定,产品质量平均,提高了产品的平均质量。
24一种提高抗老化性能的NTC热敏电阻陶瓷材料的制备方法能够和NTC热敏电阻陶瓷材料中的Fe&lt;supgt;2+&lt;/supgt;以及空气中的水和氧气反应,形成吡咯低聚体,这种低聚体可以微调NTC热敏电阻陶瓷材料氧化石墨烯层的孔结构,从而能够提高NTC热敏电阻陶瓷材料在空气中的抗老化能力。
25一种新能源电池用NTC负温度系数热敏电阻式涂料及其制备方法NTC负温度系数热敏电阻式涂料具有使集流体在低温环境下,通过电阻增加而发热,实现锂离子电池的内部加热的优点。
26TDK优秀技术:NTC热敏电阻元件能够减小电阻值的偏差,并且能够谋求强度的提高的NTC热敏电阻元件
27一种NTC热敏电阻钌电极玻璃粉及制备方法、NTC热敏电阻构成的玻璃粉体系熔点仅有700‑780℃,远低于一般玻璃体系1000度左右熔点,便于加工,同时不需要加入铅成分,对环境友好。
28一种金电极玻璃粉、制备方法、金电极浆料及NTC热敏电阻能够使得玻璃粉体系的熔点在650‑670℃左右,从而降低金电极浆料玻璃粉熔点,同时金电极浆料稳定,性能好,降低加工困难,使得金电极浆料难以更好地适配于NTC陶瓷材料。
29一种NTC热敏电阻钌电极浆料及其NTC热敏电阻NTC热敏电阻的NTC瓷体是由各类过渡金属氧化物烧结而成的,同属于氧化物,其物理性质接近,在长时间的老化或冷热冲击中,可靠性表现更加优异。
30线性NTC热敏电阻材料LaMnO3-Al2O3及其制备方法该线性NTC热敏电阻材料在使用过程中可以令工作电路更加简洁,也使得整机系统运作更简单更可靠。
31一种新型NTC热敏电阻进一步提高引线与芯片焊接的强度,避免其发生断裂,提高NTC热敏电阻的使用寿命。
32一种NTC热敏电阻材料及其制备方法NTC热敏电阻材料是一种低阻NTC热敏电阻材料,其相结构为尖晶石纯相,电阻率为143±5%~234±5%Ω·cm,B值为3370±3%~3573±3%K,且抗弯性、耐温性和耐久性均小于3%R25。
33一种低电阻率高B值的NTC热敏电阻材料及制备方法可以获得常规NTC热敏材料不具备的低电阻率高B值性能,进一步扩展NTC热敏电阻元件的应用范围。
34TDK优秀技术:NTC热敏电阻元件NTC热敏电阻元件具备包含多个晶粒的热敏电阻素体和多个电极。多个电极具有配置在热敏电阻素体上的多个外部电极和在热敏电阻素体内相互相对的多个内部电极。
35提高NTC热敏电阻材料电学性能均匀性的制备方法制备方法有效提高了NTC热敏电阻材料电学性能均匀性。
36一种NTC热敏电阻材料的制备方法采用碳酸锰粉末和三氧化二镍粉末制备热敏电阻材料,所得产品制备的NTC热敏电阻元件的性能稳定高、可靠性高。
37用于制备热稳定型NTC热敏电阻的高熵陶瓷材料及制备方法所制得的NTC热敏电阻组分均匀,热稳定性好,老化性能优异,阻值漂移率在应用范围内。
38一种NTC热敏电阻器介质材料及其制备方法优点:(1)此NTC热敏电阻器介质材料制成的NTC热敏电阻器具有优良的耐电流冲击能力;(2)在最大稳态电流后,产品电阻率变化小,此种NTC材料晶体结构抗电流通过能力强;(3)此NTC热敏电阻器介质材料的主晶体Mn3O4‑NiO‑CuO结构稳定,产品一致性好,可靠性高。
39一种低温NTC热敏电阻陶瓷及其制备方法在研磨过程中,研钵为内部封闭的状态,防止研磨时有粉末飞出,产生损失,便于之后的过筛和检测,减小了物料的损失,同时节省了人力。
40一种贴片式薄膜NTC热敏电阻器能够大幅度缩短电互连的长度,解决信号延迟的问题,使测试更灵敏、方便。
41叠层片式NTC热敏电阻元件及其制造方法该工艺流程得到了一款具有较高的加工精度和标准的规格尺寸的叠层片式NTC热敏电阻元件。
42一种用于新能源汽车及储能测控温新型封装式NTC热敏电阻NTC热敏电阻采用树脂塑封外壳可以有效的保护产品内半导体芯片在安装时不被破坏,体积小可以有效的适应狭小的安装空间,多焊接引脚可以更好的适应多样的焊接基板和焊接方式避免虚焊假焊。
43一种高可靠性片式NTC热敏电阻材料及其制备方法及用途采用四氧化三锰代替二氧化锰,与之前的配方相比,电阻阻值一致性更好,稳定性更高。本发明通过添加微量的氧化锌和氧化镧,进一步提高材料的稳定性,改善产品老化性能。
44一种玻璃粉及其制备方法、NTC热敏电阻涂覆玻璃粉的方法玻璃粉的制备成本低,满足环保要求,其软化点为690~720℃,热膨胀系数为8.5~9.7ppm/℃,并在860~900℃可实现致密烧结,涂覆后的玻璃层烧结颜色为透明状,可用于片式NTC热敏电阻的表面包覆,满足器件外观、尺寸、耐电镀液腐蚀、电性稳定性要求。
45一种BCN基钙钛矿结构NTC热敏电阻材料及制备方法应用新型制备技术—多物理场耦合活化烧结技术(Micro‑FAST),综合了电、热、力多物理场效用,是一种高效、节能又环保的新型制备方法,具有极大的发展前景。
46一种高稳定性耐压NTC陶瓷热敏电阻及其制备工艺制得的NTC陶瓷热敏电阻具有优异的电学性能稳定性,耐老化性强,对温度变化灵敏度高,B25/50值高达7000K,高效实用。
47一种高熵NTC热敏电阻陶瓷材料及其制备方法所述材料具有高熵陶瓷的迟滞扩散效应,使其组织结构保持长期稳定,提高热敏电阻抗老化性能。
48一种低温烧结NTC热敏电阻器陶瓷材料及制备方法使用低Pd含量的Ag/Pd浆料在与瓷体共烧时实现低温致密烧结,减少了制作成本及烧结能耗。
49耐高温防水芯片式高分子NTC热敏电阻器促使芯片和金属电极槽完美的结合在一起,从而增加该热敏电阻器装配的紧密性,减少电阻器需求的大小和体积,并通过连通口将引脚更加稳定的与芯片相互连接,增加引脚实际使用的平稳性和防错位功能。
50一种NTC热敏电阻器及其制作方法NTC热敏电阻器具有低阻高B值性能,器件电性一致性好,抗弯强度高,老化值小于1%,其中热敏电阻器R25在4kΩ‑12kΩ,材料常数在3900K‑4050K。
51一种NTC热敏电阻有益效果是,有利于降低烧结温度,得阻值和致密度均一,稳定性良好的低阻NTC热敏电阻,节约了能耗,同时加入的氧化锆和氧化镧增加其抗折强度,在获取低阻产品的同时解决了其自身抗折强度低的问题,提高了NTC热敏电阻产品的电性能特性,可以应用于工业化大批量生产。
52一种层叠型NTC热敏电阻可有效防止在使用过程中螺杆出现松动的情况,避免呈层叠组装的NTC热敏电阻主体之间出现松动,从而达到了该装置安装稳定性强的特点。
53一种NTC热敏电阻芯片及其制备方法具有电阻值和B值一致性好,在高温环境下长期使用后,阻值漂移率小于1%,使用寿命长,稳定性高的优点;另外,本申请的制备方法具有颗粒分散程度高,不易团聚,芯片抗折强度高的优点。
54具有V型引脚的低阻NTC热敏电阻及其制备方法根据实验测试结果,低阻NTC热敏电阻的电阻率为35~105(Ω•mm),低阻NTC热敏电阻的B值为2500K~2950K,从而具有电阻率较低、B值较小且整体稳定性较高的特点。
55一种薄片NTC热敏电阻的制备方法该种热敏电阻的线性性能非常好,性能稳定,响应快,并且体积小,适应于传感器小型化、集成化的要求。同时,该方法的采用的设备简单,制备过程简单,工艺要求低,适用于批量生产。
56一种掺杂改性氧化镍基NTC热敏电阻材料及其制备方法具有稳定性好、一致性好、重复性好的特点,具有电阻值、材料常数、电阻温度系数等电气特性可控的特点,适用于温度测量、温度控制和线路补偿,以及电路和电子元件的保护以及流速、流量、射线测量的仪器与应用领域。
57一种片式NTC热敏电阻及其制备方法采用超细粉体技术合成NTC热敏精细粉体,并采用流延工艺、高精度切割工艺、烧结工艺等技术得到片式NTC热敏电阻,其体积小,电阻尺寸可为1.0mm×0.5mm×0.5mm;其材料常数B值允许偏差在±1%,阻值可调。具有制备方法工艺性能好、简单和产品质量容易控制。
58一种三元系NTC热敏电阻材料及其制造方法热敏电阻材料是以硝酸锰、硝酸镍、硝酸铝为原料制成
59一种NTC镍基热敏电阻材料的制备方法过马来酸酐接枝聚偏氟乙烯与聚苯硫醚复合得到高分子聚合物并制备了耐高温导电填料,二者复合得到的镍基热敏电阻材料组份均匀,具有较高的耐高温和耐高压的能力。
60一种NTC热敏电阻材料的制造方法通过粉体处理和烧结工艺的综合改进,通过常规的方法和设备就可以制得细晶粒的NTC热敏电阻材料,其具有密度高,晶粒排列紧密,颗粒大小较为均匀的优点。
61一种用于高温测量的NTC热敏电阻元件及其制造方法用于高温测量的NTC热敏电阻元件解决了负温度系数热敏电阻不能在高温环境下使用的难题。
62一种高温耐久性NTC热敏电阻元件及其制造方法高温耐久性NTC热敏电阻元件具有防爆、防水、耐腐蚀等作用,可在温度达900℃的环境下使用。
63一种耐腐蚀耐高温NTC热敏电阻及其制造方法耐腐蚀耐高温NTC热敏电阻具有防水、耐腐蚀等作用,可在温度达900℃的环境下使用。


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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