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。
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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版《3D打印用碳纤维材料制造工艺配方精选》

2025版《3D打印用碳纤维材料制造工艺配方精选》

3D打印用碳纤维材料最新的技术进展和研究结果:
1. 碳纤维3D打印材料的制造工艺
碳纤维3D打印材料的制造工艺主要涉及将碳纤维与热塑性塑料复合,形成适用于3D打印的丝材或颗粒。以下是几种常见的制造工艺:
(1)短切碳纤维复合材料
(2)连续碳纤维复合材料
(3)“包芯”工艺

碳纤维3D打印材料的制造工艺和配方不断优化,技术进展显著,未来将在高性能材料研发、环保与可持续发展以及智能化制造等方面取得更大突破。

本资料收录了碳纤维3D打印材料的制造专利工艺配方,
【资料内容】 制造工艺及配方
【项目数量】 68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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3D打印用碳纤维材料最新的技术进展和研究结果:
1. 碳纤维3D打印材料的制造工艺
碳纤维3D打印材料的制造工艺主要涉及将碳纤维与热塑性塑料复合,形成适用于3D打印的丝材或颗粒。以下是几种常见的制造工艺:
(1)短切碳纤维复合材料
(2)连续碳纤维复合材料
(3)“包芯”工艺

碳纤维3D打印材料的制造工艺和配方不断优化,技术进展显著,未来将在高性能材料研发、环保与可持续发展以及智能化制造等方面取得更大突破。

本资料收录了碳纤维3D打印材料的制造专利工艺配方,
【资料内容】 制造工艺及配方
【项目数量】 68项
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2025版《3D打印用碳纤维材料制造工艺配方精选》

1一种可以循环使用的碳纤维增强陶瓷基复合材料制备方法采用超临界流体和电化学分离技术,实现了碳纤维与基体的高效分离,同时确保了纤维的完整性和再利用价值,自修复涂层的应用不仅修复了回收碳纤维的表面损伤,还增强了其与基体的结合力,使复合材料的二次使用性能保持稳定。
2一种短切碳纤维增强碳化硅复合材料的光固化3D打印制备方法及复合材料引入了高体积含量的碳纤维,克服了浆料吸光问题,且提出了对脱脂后的多孔素坯进行纤维界面层制备的方法,对提升复合材料的力学性能具有重要意义。
3一种碳纤维增强的3D打印线材及其制备方法使得短碳纤维和连续碳纤维与热塑性树脂的结合效果更佳;氢氧化镍和聚多巴胺改性都会填充短碳纤维缺陷,改善短碳纤维与热塑性树脂的界面结合状态,相应的在外力加载时抵抗变形的能力更强,层间剪切强度会得到不同程度提升。
4一种3D打印用碳纤维增强PA6复合材料及其制备方法具有连续化生产的前景,有望为针对热塑性塑料的增强而对碳纤维进行定制化上浆处理提供技术参考;本发明提供的碳纤维增强PA6复合材料及其制备方法有望成为生产强韧一体工程塑料,并进一步3D打印成型高层间粘合强度工程制件的技术推广应用示范。
5一种颗粒挤出式碳纤维增强3D打印材料及其制备方法和应用对碳纤维进行改性后能够有效的修饰碳纤维与聚合物材料的界面,改善碳纤维增强聚合物材料的相容性;聚酰胺可以有效填充碳纤维表面氧化形成的微结构,从物理层面提高聚合物与碳纤维的界面结合力。
6基于直写成形3D打印连续碳纤维增韧莫来石质浇注料及其制备方法通过直写成形3D打印机打印得到连续纤维增韧莫来石质浇注料生坯;将生坯自然干燥后进行烘烤,得到连续纤维增韧莫来石质浇注料坯体。本发明工艺简单,成本低廉,所制备的浇注料具有比断裂能高及抗折强度突出等优点。
7利用砂型3D打印模具的碳纤维材料高效成型方法、系统、设备及其介质通过预设铺层路径规划、机器视觉引导、机器人自动化铺设以及实时监控与反馈等步骤的有机结合,可以实现碳纤维零件的高质量、高效率成型。
8一种石墨烯气凝胶强化碳纤维增强聚合物复合结构制备方法与该装置适配的一种激光诱导石墨烯气凝胶前体膏料制备工艺与成型工艺,能够在碳纤维复合材料表面高效、精确制造三维石墨烯梯度结构。
9一种高导热碳纤维基导热复合材料及其制备方法该制备方法取向度高、精准可控、可灵活复配导热助剂,有利于制备高导热、低热阻的碳纤维基导热复合材料及其导热垫片。
10测量和可视化具有三维几何形状的预成型碳纤维增强聚合物部件表面的纱线取向分布的方法以便在具有复杂3D几何形状的预成型零件上清晰显示。还可以添加2D插值,以平滑色标图,并使用来自采样点的信息准确近似整个零件表面的纱线取向和夹角。
11一种用于3D打印的连续碳纤维增强湿法加捻工艺适用于连续碳纤维增强的3D打印,提供一种湿法加捻工艺,用其对连续碳纤维束进行加捻,增加碳纤维束内预应力和紧密度的同时,有效消除单丝“弱节”对材料性能的不利影响,对于3D打印CCF增强复合材料的力学性能全面提升具有重要意义。
12一种连续碳纤维增强PPS复合3D打印线材制备装置及方法校准模块将多个拉丝模的中心调节在同一条直线上,减少对拉丝模的磨损,能够制造出连续性不断丝、表面缺陷少的线材。拉丝模的孔径沿着第一方向依次减小使得线径稳定,圆整度好。
13一种高强高韧导热型短切碳纤维/环氧复合材料制备方法采用上述的一种高强高韧导热型短切碳纤维/环氧复合材料制备方法,短切碳纤维分散性好、无团聚现象,制备出的复合材料具有高力学性能,且导热性能明显提高。
14一种基于碳纤维复合材料的汽车A柱加强梁及其制造方法可以形成整体性更强的汽车A柱加强梁,在满足车身结构轻量化的前提下,其结构强度得到了极大提升。
15一种碳纤维增强聚醚醚酮复合材料的打印方法探究了PEEK材料的熔融特性、层间粘合性能以及打印参数的优化等关键问题。通过优化设计打印工艺,实现了对复杂PEEK基复合材料零件的高精度成型。
16一种碳纤维增强陶瓷基复合材料制备方法优化了碳纤维和陶瓷基材料间的相容性,增强了它们的结合力。采用溶胶‑凝胶法使纳米碳管和纳米氧化物均匀分散到复合材料中,提高了其性能。采用基于生物基树脂的绿色合成方法,使复合材料更具可持续性。
17一种碳纤维增强仿生珍珠层陶瓷基复合材料及其制备方法获得碳纤维增强仿生珍珠层陶瓷基复合材料。本发明利用还原光聚合3D打印技术得到珍珠层仿生陶瓷支架,通过填充碳纤维增强的环氧树脂填充剂,在断裂过程可以使裂纹发生偏转与阻滞,从而增加复合材料的韧性。
18一种连续碳纤维再生耗材制备方法可制得带碳纤维的性能优异的耗材且回收了废弃塑料瓶有助环保。
19一种连续碳纤维再生耗材及制备方法将绕线基体和底片往3D打印机的挤出机中输送,并从挤出机挤出绕线基体和底片的复合材料耗材。本发明涉及3D打印耗材的技术领域。
20电子设备机箱的3D打印碳纤维复合材料方法该电子设备机箱的3D打印碳纤维复合材料方法实现了3D打印碳纤维复合材料,避免了使用碳纤维复合材料成型模具,进而降低了整体制造成本。
21铝基连续碳纤维增强复合材料的成型方法能够实现碳纤维定向分布均匀的复杂铸件的精密成型,在制备大型工件方面设备成本相对较低,制备的工件缺陷较少,质量较高。
22一种热塑性碳纤维复合材料激光3D打印方法与打印头提升了铺叠构件表面平整度和成型精度,消除了铺层与基底层间的界面,进而提高了成型构件的孔隙率和层间剪切强度。
23一种3D针刺废旧碳纤维/聚酯复合材料的制备方法利用废旧聚酯纤维的高卷曲度来携带废旧短切碳纤维完成梳理过程,防止废旧短切碳纤维在梳理过程掉落,再通过三维针刺使得Z方向也存在着纤维簇,使得复合材料的力学性能和层间性能得到提高。
24一种连续碳纤维增强聚醚醚酮3D打印线材及其制备方法制备方法解决了聚醚醚酮树脂与碳纤维的界面相容性差、3D打印技术的缺陷导致的3D打印碳纤维增强聚醚醚酮材料强度不足,力学性能不佳的问题,使材料的各项力学性能得到有效的提升。
25一种碳纤维3D打印材料及其制备方法具有高质量、高抗冲、高强度的特点,且添加阻燃剂、抗菌剂和顺丁烯二酸,具有抗菌阻燃和防腐效果好,且提高碳纤维与聚乳酸的相容性,提高复合材料的力学性能。
26热塑性碳纤维复合型建筑3D打印材料制备与打印的方法采用热塑性碳纤维材料作为打印材料的掺合物,在建筑3D打印中得到应用,通过设计合适的打印施工方法,保证打印构件的高强度和高韧性,还具有一定的导电性。
27一种碳纤维3D打印材料及制备方法通过基材一、二链发生强烈的界面相互作用,形成一种基于共价键和氢键连接的界面层结构,提高复合材料的热稳定性,拉伸强度、撕裂强度、断裂拉伸率低,高韧性,收缩率低,屈折性能低的高强度3D打印材料。
28一种汽车碳纤维增强复合材料加强件设计方法通过对一种汽车碳纤维复合材料加强件设计方法进行阐述,能够有效将设计、分析、制造及装配阶段等一系列工作内容进行串联,大幅度提高工作效率,使CFRP开发流程更加规范化。
29碳纤维/聚苯硫醚复合材料及其制备方法与应用碳纤维/聚苯硫醚复合材料3D打印线材吸水率低,线材易保存,收缩率低,制得的打印件不易翘边,杨氏模量高。
30基于3D打印的碳纤维-聚乳酸电磁屏蔽复合材料制备方法避免了反射出的电磁波对环境的二次污染,且经过3D打印制备的碳纤维‑聚乳酸电磁屏蔽复合材料的电磁屏蔽效能可以达到17.42dB,吸收功能上效果显著。
31一种便携式碳纤维3D打印机用碳纤维该3D打印机用碳纤维内部设置有ABS材料与碳化硅材料,具备良好的耐磨性能,避免打印的产品在长期的使用过程中,出现边角磨损的情况,进一步提升了该3D打印机用碳纤维的使用寿命。
32一种连续碳纤维增强聚醚醚酮3D打印线材及其制备方法提高了纤维和树脂的浸润性和界面强度,获得的线材可满足FDM工艺,拉伸强度和剪切强度分别比现有工艺提高32%和44%以上。
33一种碳纤维3D打印耗材及其制备系统与制备方法利用自动触发器对浸胶后的碳纤维3D打印耗材进行自动标记。该碳纤维3D打印耗材浸胶时所用材料主要为树脂。
34连续碳纤维树脂3D打印复合耗材及其制备系统与方法该连续碳纤维树脂3D打印复合耗材制备所用树脂主要为环氧树脂。该连续碳纤维树脂3D打印复合耗材制备所用树脂主要为环氧树脂。
35一种3D打印碳纤维粉料及制备方法改性短切碳纤维经过氧化还原得到羟基基团,通过羟基基团接枝两疏性的全氟辛酸,改善了短切碳纤维的流动性,使其在更低的温度下即可被基础,同时使其具备抑菌型和良好的相容性,具有良好的应用前景。
36一种仿生碳纤维增强环氧树脂复合材料的制备方法所制备的仿生碳纤维增强环氧树脂复合材料具有高力学性能,制造简单高效的优点,为设计和制备高性能的纤维增强树脂复合材料提供了行之有效的新思路。
37一种具有高强耐腐性能的氧化石墨烯-碳纤维复合材料3D打印线材及制作工艺碳纤维束芯为单股碳纤维束构成或由多股碳纤维束螺旋缠绕而成,尼龙‑氧化石墨烯复合材料固化在碳纤维束芯外周,聚乳酸‑氧化石墨烯复合材料固化于线材的最外层。该线材可用于工程结构加固,且具有高强度、高韧性、耐腐防火的优点。
38一种连续碳纤维增强金属基复合材料的制备方法制备的连续碳纤维增强金属基复合材料的力学性能、摩擦磨损性能优于现有的连续碳纤维增强金属基复合材料,具有巨大的市场潜力和广阔的应用前景。
39用于激光3D打印的酚醛树脂覆膜短切碳纤维复合粉体及其制备方法酚醛树脂覆膜短切碳纤维复合粉体具有良好的激光吸收率和流动性,从而大大改善了碳纤维增强陶瓷基复合材料的激光成型性能。
40一种短碳纤维增强Csf/SiC陶瓷基复合材料及其制备方法最后经过致密化工艺,得到所述短碳纤维增强Csf/SiC陶瓷基复合材料。
41一种复杂结构碳纤维-SiC晶须增强的SiSiC复合材料及制备方法制备得到的碳纤维‑SiC晶须增强的SiSiC复合材料具有优异的力学性能,适用于高超声速飞行器热防护系统、航空发动机热端部件、高性能刹车片等高端装备领域,具有广阔的应用前景。
42一种长丝碳纤维3D打印线材的制备系统及方法提供的长丝碳纤维3D打印线材的制备系统及方法,把柔软的碳纤维通过尼龙溶液,再进行热处理,充分保证了尼龙在碳纤维中分散均匀的同时,也使柔软的碳纤维具有了刚度,可以像普通的线材一样通过打印机进行打印。
43一种连续碳纤维聚醚醚酮复合材料的制备方法改善了碳纤维与聚醚醚酮基体的浸渍效果,使两者的界面结合良好,相比于模压成型、注塑成型、挤出成型碳纤维增强聚醚醚酮复合材料,成型简单易行,制备成本低,有效解决了纤维和基体浸渍不佳的问题,而且材料内部无气孔、缩松等缺陷。
443D打印用碳纤维/ABS复合材料及其制备方法利用此种3D打印用碳纤维/ABS复合材料,调整打印机打印温度、打印层厚、填充方式设计打印一组厚度、长度、口径、形貌不同的扳手。碳纤维复合材料3D打印扳手质轻,为普通铁扳手的1/6,制备方法简单、高效、灵活、可控,安全性能高,特别针对高空作业人员,具有积极地应用意义。
45一种碳纤维复合材料最后在复合压板机或成型机上的模具中将两者进行定位、加热复合即可。本发明提高了产品质量,简化了产品加工工序,也提高了产品良率,从而直接提高了产能。
46碳纤维增强尼龙复合材料3D打印线材及其制备方法结合等离子体表面处理和硅烷偶联剂接枝共同作用,物理吸附和化学反应双重作用使碳纤维表面包覆了一层硅烷偶联剂,大幅提高了树脂对碳纤维表面的界面结合;并且本发明的3D打印线材力学性能优异,打印件兼具碳纤维与塑料的优良性能,机械强度高、稳定性好。
47一种碳纤维增强聚乳酸3D打印材料的制备方法提高了碳纤维与聚乳酸的相容性,大大提高了复合材料的力学性能,同时利用单体接枝天然橡胶后与聚乳酸进行共混熔融挤出,提高了聚乳酸的韧性,双重改性提高了复合材料的综合力学性能。
48一种3D打印碳纤维增强铝基复合材料的制备方法实现了碳纤维在铝中精确、精巧的定向排布,与传统制备工艺中的杂乱无章相比,有利于更大的提升材料性能。独特的两段烧结工艺也可以助其提升性能。既减少了材料内部的气孔,又使材料变的更加致密,使得碳纤维/铝基复合材料获得更加优异的性能。
49一种碳纤维增强复合材料制备技术通过碳纤维增强复合材料制备工艺技术,区别于完全依靠模具加工的方式,适用于重量控制要求高、载荷复杂的小型结构成型加工领域,可结合3D打印技术,将多层材料进行堆叠,实现层层叠加,提高生产效率的同时,提高复合材料的性价比,降低复合材料的制造成本。
50一种面向3D打印的改性碳纤维增强聚酰胺6复合材料及其制备方法和应用解决了现有其他技术中聚酰胺6材料打印过程易翘曲变形、打印件力学性能较差以及线材容易出现气泡的技术缺陷,具有实用价值,在较低的碳纤维含量(10%~15%)下,最大拉伸强度可以超过110MPa,远优于市场上的很多聚酰胺6打印线材。
51纳米增韧碳纤维增强聚乳酸3D打印材料及制备方法制备得到的碳纤维增强聚乳酸3D打印材料,具有良好的3D打印性能,不堵塞打印喷头,打印过程气味较小,打印件具有较好的层间结合力,力学性能优异,解决了采用现有技术中的配方和制备方法得到的聚乳酸3D打印材料。
52反应挤出增韧碳纤维增强聚乳酸3D打印材料及制备方法采用的反应挤出增韧技术,克服了高碳纤维含量时丝材韧性较差和断裂伸长率较低的问题,有利于提高碳纤维与聚乳酸的界面相容性,有力保证了打印件打印过程的顺利进行,并且加工时间短、加工过程环保、避免使用大量混酸、减少环境污染,成本低廉,适于工业化生产。
53一种以光固化短碳纤维为碳纤维预制体制备碳化硅陶瓷复合材料的方法将所得三维纯碳纤维支架经液相渗硅反应烧结,得到所述碳化硅陶瓷复合材料。
543D打印制备碳纤维增强SiC陶瓷基复合材料的方法进行二次碳化不仅可以借助碳前驱体固化热解后残留相,增大坯体强度便于后续操作,而且有利于短切碳纤维增韧作用的发挥;此外,碳化裂解后形成的空间网状次生碳可以进一步增强复合材料的力学性能。
55一种连续碳纤维增强热塑性树脂复合材料的制备方法将预浸丝与熔融树脂融合制造,有利于在线制造并能保证产品的一致性和整体性能,避免了层间分离的风险,可实现各种复杂形状构件的快速打印制造,打印质量好,效率高。制得的复合材料适用于航空航天、电子、汽车等领域。
56一种高拉伸木质素基碳纤维的制备方法通过将生产纤维素的副产物进行酶降解与发酵处理,降低原材料的杂质含量,木质素实现了废物重利用,木质素的利用率高且制备工艺预氧化时间短,工艺简单,从而降低了成本,可大规模生产。
57一种基于直写成型的短碳纤维增韧陶瓷复合材料成型方法能够使得零件中的纤维呈高度定向排列,同时可以根据零件结构控制打印路径,最大化增韧效果;可以得到具有良好韧性、高强度、孔隙率低和满足特定功能要求的短碳纤维增强陶瓷零件。
58碳纤维增韧碳化硅复合材料板及其制备方法与应用通过将长碳纤维进行3D编织,引入Z向纤维克服了2D复合材料层间性能低的缺点,提高了厚度方向的力学性能,提高复合材料界面的结合力,使得复合材料的强度更高。
59一种掺碳纤维纳米片3D打印用改性ABS材料及其制备方法制备得到的3D打印用改性ABS材料不易出现翘曲、开裂,遇冷收缩性能得到显著改善。
60一种掺碳纤维、石墨烯纳米片及氮化铝纳米颗粒的3D打印用改性ABS材料及其制备方法制备得到的3D打印用改性ABS材料不易出现翘曲、开裂,遇冷收缩性能得到显著改善。
61一种3D打印用PA-12/碳纤维复合材料的制备方法制备的3D打印材料具备适合的熔融温度和良好的结合强度,多用于工业生产模型设计及优化,能够缩短设计周期,节约设计成本,为3D打印提供了更为多样的材料。
62一种碳纤维增强聚乳酸3D打印材料及其制备方法采用碳纤维的表面改性技术,提高与聚乳酸的界面复合性能;针对FDM3D打印的特点,通过添加流动调节剂和熔体融合增强剂,有效提高打印材料强度与母体材料强度的比值;针对打印材料使用前不进行干燥处理,采用抗水解剂抑制打印过程聚乳酸易发生水解的问题;通过配方间组分协调提高材料整体性能。
63一种ABS/碳纤维的3D打印复合材料制备的3D打印复合材料综合性能优越,具有广阔的市场前景及应用价值。
64一种超高导3D打印碳纤维复合线材制备方法该3D打印碳纤维复合线材打印的材料具有耐高温、耐摩擦、导热、耐腐蚀以及超高导特性,该制备工艺简单可行,成本低。
65用于3D打印技术的碳纤维增强水泥基复合材料使用的硫铝酸钙改性硅酸盐水泥不仅具有硅酸盐水泥的一系列优良特性,而且还具有硫铝酸盐水泥水化硬化快、早期强度高、硬化时体积收缩小、耐久性良好等特点,并对节能减耗以及环境保护等具有重要的现实意义。
66碳纤维改性的聚乳酸3D打印线材及其制备方法通过该方法制得的3D打印线材具有韧性大、抗拉强度大、软化点大的特性。
67碳纤维增强聚乳酸3D打印线材及其制备方法包括:先将碳纤维进行氧化处理;再将氧化处理后的所述碳纤维浸泡在硅烷偶联剂中以制得碳纤维短棒;最后将聚乳酸与所述碳纤维短棒混合,接着进行机械成型、冷却以制得碳纤维增强聚乳酸3D打印线材;其中,所述碳纤维短棒的长度小于100μm。通过该方法制得的3D打印线材具有优异的机械力学性能。
68用于熔融沉积3D打印的碳纤维复合材料及其制备方法相比现有技术中熔融沉积3D打印中使用的材料打印出的制品,将该碳纤维复合材料用于熔融沉积3D打印后打印出的制品冲击强度、弯曲强度和拉升强度都明显提升。
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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