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版《金刚石研磨膏、抛光液制造新技术工艺配方精选汇编》

2025版《金刚石研磨膏、抛光液制造新技术工艺配方精选汇编》

国内和国际研究机构开发了多种高纯度纳米金刚石抛光液配方,解决了纳米金刚石团聚和悬浮稳定性问题。这些抛光液具有良好的分散性、悬浮稳定性,且不易沉淀,适用于多种硬质材料(如蓝宝石、碳化硅、LED衬底等)的精密研磨和抛光。例如,清华大学研制的超精油性金刚石研磨液,具有高分散性和稳定性,适用于碳化硅晶片、蓝宝石衬底片等材料的抛光。

本资料收录了国内最新金刚石研磨膏、抛光液制造新技术工艺配方,涉及国内外优秀专利技术,包括:技术领域、技术背景、解决技术问题、具体工艺步骤、配方、实施例等。是国内研究生产研磨剂厂家重要技术参考价资料。

【资料内容】生产工艺、配方
【项目数量】75项
【出品单位】国际新技术资料网
【资料电子版】1680元(PDF文档 邮件传送)

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国内和国际研究机构开发了多种高纯度纳米金刚石抛光液配方,解决了纳米金刚石团聚和悬浮稳定性问题。这些抛光液具有良好的分散性、悬浮稳定性,且不易沉淀,适用于多种硬质材料(如蓝宝石、碳化硅、LED衬底等)的精密研磨和抛光。例如,清华大学研制的超精油性金刚石研磨液,具有高分散性和稳定性,适用于碳化硅晶片、蓝宝石衬底片等材料的抛光。

本资料收录了国内最新金刚石研磨膏、抛光液制造新技术工艺配方,涉及国内外优秀专利技术,包括:技术领域、技术背景、解决技术问题、具体工艺步骤、配方、实施例等。是国内研究生产研磨剂厂家重要技术参考价资料。

【资料内容】生产工艺、配方
【项目数量】75项
【出品单位】国际新技术资料网
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目录

1一种稳定悬浮的水性钻石研磨液及其制备方法该水性钻石研磨液的研磨速率高、TTV小,磨料分散稳定性高,相比传统的水性钻石研磨液,还具有不易沉降的优点,相比油性研磨液,更加安全环保,易于清洗,可以避免因长时间作业升温引发的质量和安全隐患。
2一种铜基复合焊膏、其制备方法与应用铜基复合焊膏,通过加入微米级掺杂改性金刚石粉(即对微米金刚石进行掺杂改性),能够使硼、硫、氮、磷、镁等掺杂原子渗入微米金刚石晶格中,有助于提升导电性能,而导电性能的提升有助于降低焊层的发热功率,进而改善半导体器件的导热性能以及高温稳定性。
3一种应用于金刚石衬底的粗抛液及其制备方法显著提高了磨料的分散性和抛光液的均匀性,优化了磨料的粒径分布,以获得高品质的抛光液。
4用于单晶金刚石化学机械抛光的稀土抛光液及制备方法制备工艺方法简单,发明的产品具有优异的抛光性能。
5用于不锈钢小游隙关节轴承的研磨膏、制备及其使用方法解决了轴承安装收口后轴承外圈受收口力作用而产生变形,挤压内圈从而导致轴承安装收口后出现卡滞抱死的问题。
6用于高硬度材料的水溶性金刚石研磨膏及其制备方法、应用用于高硬度材料的水溶性金刚石研磨膏按照质量份数包括:硬脂酸:10‑80份;乙烯醚:1‑20份;凡士林:1‑10份;蜡:0.1‑10份;人造金刚石微粉:2‑200份。
7油性金刚石研磨膏及其制备方法、应用高压釜的压力为1‑200MPa,得到加热好的研磨膏;将加热好的研磨膏冷却至室温,得到所述油性金刚石研磨膏。
8一种稀土元素掺杂的单晶金刚石抛光液及其制备方法抛光液特别适用于单晶金刚石的超精密抛光,可广泛应用于光学、电子和机械加工等领域。与现有技术相比,本发明的抛光液具有更高的抛光效率和更好的表面质量,同时减少了抛光过程中的表面损伤,具有显著的经济效益和社会效益。
9一种金刚石研磨膏及其制备方法金刚石研磨膏具有分散性好,流动性好,研磨速率高,研磨盘盘温可控,工件表面光洁度高、不粘工件,易清洁的突出特点,可提高研磨加工效率,降低加工成本。
10用于单晶金刚石化学机械抛光加工的抛光液及其制备方法提供的抛光液具有较大的氧化能力和去除率,实现了金刚石的高质高效加工。
11一种抗腐蚀金刚石研磨液及其制备方法提供的研磨液具有抗腐蚀以及高分散性的性能,可以广泛应用于精密研磨抛光领域,具有较好的商业应用价值。
12一种多晶金刚石用抛光液及抛光方法能够满足制造超硬切削工具、半导体、红外光学窗、高性能散热器等领域的基本要求,具有广阔的应用前景。
13一种适用于塑胶型眼镜材料的研磨膏配方得到的研磨膏,不仅分散性更强,不易产生沉淀,而且去除率得到增强,抛光效果也更好。
14一种用于碳化硅衬底研磨用团聚钻石液的制备方法在降低工艺成本的同时,能保持研磨效率不变,且研磨后表面质量得到进一步地提高。
15用于加工高纯大尺寸氧化铝陶瓷基板表面的粗磨液及其制备方法通过等离子体改性使粉体除发挥纯机械去除作用外,还能发挥摩擦化学作用;通过表面活性剂和悬浮稳定剂使粉体在研磨液体系中分散均匀,提高加工效率、表面质量和平整度;通过润滑剂和缓蚀剂降低摩擦和腐蚀;显著提高了去除速率和产品良率,降低了表面粗糙度和成本。
16一种金刚石研磨液及其制备方法该金刚石研磨液具有研磨效率高、磨料分散均匀,悬浮稳定性好,长时间放置不会产生沉降分层现象,解决了市面上产品存在的金属腐蚀及团聚、分层等问题,对环境无污染。
17多晶碳化硅衬底抛光剂、抛光方法及多晶碳化硅衬底多晶碳化硅衬底表面粗糙度<0.5nm,完成多晶碳化硅衬底抛光。抛光而得的多晶碳化硅衬底表面粗糙度能够满足键合工艺的要求。
18一种掺杂金属纳米颗粒的单晶金刚石抛光液及其制备方法将正硅酸乙酯水解后胶束自组装,再经煅烧得到。本发明公开了上述掺杂金属纳米颗粒的单晶金刚石抛光液制备方法。
19一种基于碳化硅陶瓷片抛光的双cmp抛光液的抛光方法然后在碳化硅陶瓷板打磨过程中添加碱性cmp抛光液进行机械打磨,在碱性cmp抛光液中的金刚石微粉和磨料的作用下,可以大大提高碳化硅陶瓷板的打磨效率。
20一种氮化镓晶圆的绿色抛光液采用的抛光液打破了芬顿反应pH不大于3的限制,使抛光液在偏中性环境中仍有较好的氧化性,且抛光液稳定性较好,绿色无污染,抛光效果好。
21一种碳化硅加工用多晶金刚石磨抛剂及其制备方法混合均匀后得到所述磨抛剂;改性多晶金刚石微粉能够在介质中长期、稳定分散,制备得到的磨抛剂具有良好的冷却性和清洗性、优越的润滑性、高悬浮性、高团聚抑制能力。
22一种高效低损伤金刚石研磨液及其制备方法在形成软性缓冲层保障效率抑制划伤的同时,也可实现研磨液的及时更新,稳定研磨加工性能。
23一种碱性-耐热-多尺寸磨粒磁流变抛光液及其制备方法磁流变抛光液提升了材料去除率,提高石英玻璃元件的抛光效率;并进一步降低抛光粗糙度,有利于加工出高质量表面。
24一种碳化硅晶片抛光液及其制备方法和应用该抛光液的抛光去除速率稳定,表面加工品质好,还能适用于不同材质抛光垫。
25一种具有光催化辅助功效的抛光液及其制备方法具有较高的悬浮稳定性,抛光效率高,散热快,可适用于硬质合金、陶瓷、光学玻璃、宝石、集成电路等多种材料的抛光加工。
26一种微纳气泡辅助光催化抛光单晶金刚石双组分抛光剂及其制备方法抛光剂成分简单、组分无毒、对环境友好。采用双组分的形式,有效的避免了抛光剂可能失效的问题,保留了抛光剂强氧化性能,使其在单晶金刚石抛光过程中更好的发挥作用。
27一种抛光硅片的金刚石抛光液混合后搅拌均匀,后超声设备中震荡10‑15min,长时间存放基本不产生沉淀,抛光质量稳定,没有对人体有害成分,有利环保。
28一种油性多晶金刚石研磨抛光液及其生产制备工艺将原料根据比例依次倒入至配料量筒内部,方便迅速完成配料,推动相对应原料位置的滑板,将原料送入,方便根据次序选取所需放入的原料,操作更加简单便利。
29一种用于光纤接头端面的抛光液组合物光纤接头抛光液组合物对光纤接头端面进行抛光,可有效降低光纤接头端面的表面粗糙度,并具有低的纤芯下陷,提高了光纤接头加工的成品良率。
30一种用于非金属材料精密抛光的研磨膏及其制备方法研磨膏能针对氧化铝、氧化锆、碳化硅陶瓷和石英等材料进行精密抛光研磨,仅需抛光30分钟即可达到较好的效果,表面粗糙度可从原来的Ra0.4达到Ra0.1,提高抛光精度和效率,提高产品成品率,该研磨膏成本低廉,制备便捷,易于推广。
31添加纳米金属的单晶金刚石高精度抛光剂及其制备方法满足单晶金刚石不同原子面抛光工艺差异化要求。本发明抛光剂用于单晶金刚石的抛光。
32宝石阀座密封槽用研磨抛光膏及其制备方法解决研磨抛光膏在宝石阀座密封槽加工过程中容易在密封槽表面形成丝划,表面精度差,表面光洁度低,与工件的粘黏性差,从而导致宝石阀座密封性差,生产效率低,生产成本高的问题。
33一种绿色可见光催化辅助金刚石化学机械抛光液抛光后,表面粗糙度为0.111nm,材料去除率为416nm/h。本发明实现了绿色、高效、高质量化学机械抛光金刚石。
34一种可见光辅助金刚石化学机械抛光液及抛光方法实现了金刚石的高效率超光滑化学机械抛光。相较于传统抛光方法,晶体表面粗糙度降低,抛光效率提升。相较于紫外光辅助化学机械方法,使用设备结构简单,实用性强。
35一种金刚石研磨膏及其制备方法金刚石研磨膏使用方便,硬度高,易清洗,可以对物体表面起到很好地研磨作用,方便研磨物的后期处理。
36一种煤岩专用抛光剂及其制备方法配方设计科学合理,通过加磁改性金刚石微粉替代传统的金刚石微粉,金刚石微粉具备磁性,使所得抛光剂中金刚石微粉能长期稳定悬浮,保障抛光质量和抛光效率,满足煤岩分析的需求。
37大尺寸硅片边缘的抛光液、抛光液制备方法及抛光方法采用离子交换树脂通过离子交换法对磨粒进行表面改性,结合抛光液配方的调控,快速获得超光滑表面。
38一种硫化锌用抛光液及其制备方法柠檬酸在抛光过程中既能起到溶解作用又能在表面形成过渡层,防止过度腐蚀。上述各组分在特定的配比条件下协同作用,可以使得到的硫化锌用抛光液抛光处理后的硫化锌晶体的表面粗糙度较低。
39一种二氧化碲用抛光液及其制备方法实验结果表明,本发明制备的二氧化碲用抛光液抛光处理后的二氧化碲晶体的表面粗糙度明显更低,不超过0.6nm,无划伤、凹坑和麻点等缺陷。
40一种SiC衬底加工用纳米金刚石抛光液及其制备方法所述抛光液通过控制金刚石微粉的形貌构成,在耐磨磨粒提高抛光效率的同时,借助圆形磨粒修复表面损伤层和粗糙度,从而实现对抛光划伤的控制。
41一种金刚石研磨液及其制备工艺该金刚石研磨液研磨效率高,磨料分散均匀,悬浮稳定性好,长时间放置不会发生沉降分层现象。
42一种金刚石抛光液的制备方法金刚石微粉经过改性处理,其表面增加了含氧基团,有利于金刚石微粉的分散。
43一种金刚石悬浮研磨抛光液及其制备方法抛光液可以直接使用,省去了再次稀释的步骤,提高了加工效率,增加抛光产品品质的稳定性。
44一种锆基复合抛光液及其制备方法抛光液能够有效去除硒化锌、硫化锌、硫系玻璃等材料表面的麻点、表面损伤等缺陷,避免抛光过程中产生划痕,而且本发明的抛光液同时兼顾抛光效果和抛光效率,效果良好。
45一种环保不锈钢抛光液与现有技术相对比,本发明的抛光颗粒硬度适中、磁控剪切力大,载流体为乙醇/水体系环保,抛光颗粒可回收,处理后不锈钢表面形成钝化膜大大延缓腐蚀等优点。
46一种石英玻璃研磨液及其制备方法硬度略低的氧化铝颗粒可对金刚石加工造成的裂纹进行修复,可同时满足石英玻璃研磨去除率高、粗糙度小的理想研磨效果。
47一种碳化硅单晶抛光液及其使用方法该抛光液利用不同粒度的抛光磨料,实现了对碳化硅单晶表面的有效抛光,实现了碳化硅单晶表面粗糙度Ra均达到亚纳米级。
48一种抛光液及其制备方法和碳化硅晶体的加工方法所述抛光液可用于对碳化硅晶体的加工中。本发明的抛光液配合抛光垫对碳化硅进行抛光,能够有效减少精抛时间和减少整体研磨抛光时间,并显著提高晶体表面质量。
49金刚石研磨膏及其制备方法金刚石研磨膏具有较好的流动性,且金刚石微粉在金刚石研磨膏中的分散性好,在用于高硬度材料的研磨加工时产生的划痕少。
50一种新型环保的微乳液型金刚石抛光液短碳链及羟基结构提高了表面活性剂的亲水性,更容易形成稳定的油水体系,长时间保持均匀透明且不分层。该抛光液制备方法简单,所需设备简易且操作条件温和,可实现高效的工业化生产。
51含纳米混合抛光粉的磁流变抛光液及其制备方法制备方法包括将羰基铁粉、纳米混合抛光粉、基载液混合,然后加入表面活性剂和pH调节剂即得。本发明的磁流变抛光液可实现磁流变抛光高去除效率和高表面质量的兼容,流变性能好,稳定性强,能够实现光学元件的磁流变高效超光滑加工。
52一种用于陶瓷轴承球的抛光液及其制备方法具有高效率、易清洗的特点,抛光后陶瓷轴承球的表面质量优异。
53碳化硅晶片粗抛用金刚石抛光液及制备方法采用改性脲溶液作为有机悬浮剂,抛光液长期放置无明显分层现象,与无机悬浮剂,如疏水改性气相法白炭黑,有机膨润土相比,抛光废屑不易粘附在抛光盘上,易清洗。
54一种蓝宝石晶片研磨液及其制备方法在纯硅溶胶中加入铈锆掺杂硅溶胶和铈钙掺杂硅溶胶,加快对蓝宝石晶片表面的软化速度,加入碳化硼微粉、金刚石微粉和氧化铝空心球作为增磨剂,加速去除软化部分的速度,大大提高加工速率。
55一种金刚石抛光液及其制备方法提供的抛光液的为水性抛光液、绿色环保、悬浮性好,抛光效率高、抛光面的光洁度好、成本低廉等特点。
56一种金刚石研磨液及其制备方法研磨液能够在保证研磨速率不降低的同时,改善表面加工质量,获得表面粗糙度更低、深划伤更少的加工工件。
57一种超快速低损碳化硅衬底抛光液及其制备方法所述添加剂对抛光基液具有平衡抛光时摩擦力作用,使碳化硅衬底在高速抛光的过程中,不会因为抛光速度加快而出现划痕或粗糙度加剧的问题,实现高速抛光的同时,降低表面粗糙度,减少划痕的目的,且整个精加工过程,加工精度高、自动化程度高。
58一种抛光粉及其制备方法在研磨过程中加入金刚石微粉以及滑石粉,制得三级粗成品;S6.对三级粗成品进行粒径筛分处理,得到成品粉体。本发明具有提升抛光粉粉体品质的效果。
59一种自润滑抛光硅胶材料及其制备方法和产品自润滑抛光硅胶材料及其制备方法和产品,按重量份计,包括硅胶100份、氧化铈粉10‑40份、金刚石粉5‑20份、氧化铝粉5‑20份、亮光剂0.3‑1.5份、硫化剂1‑2份、色素0.5份,自润滑抛光硅胶材料在作为抛光耗材时,不需要添加研磨剂或抛光剂,污染小,磨形速度快,通用性好,耐磨性好。
60一种金刚石研磨膏及其制备方法其研磨抛光结果为高碳钢材料的表面粗糙度均明显的降低且材料表面刮痕少,所制备的金刚石研磨膏材料去除率高、抛光效果良好。
61一种金刚石研磨膏及其制备方法金刚石研磨膏具有良好的研磨抛光性能,膏体细腻,对蓝宝石镜片材料有良好的抛光效果。
62一种利用超声波制备金刚石研磨膏的方法由此方法制作的金刚石研磨膏金刚石微粉分散均匀,不易沉淀,使用寿命长,并且研磨抛光效率高,研磨出的产品能达到质量要求。
63一种微波加热制备金刚石研磨膏的方法金刚石研磨膏具有良好的分散性和均匀性,膏体细腻,能够达到材料所需要的研磨抛光效果。
64一种金刚石研磨膏及其制备方法与应用金刚石研磨膏能够用于金属材料、陶瓷材料、玻璃材料和塑料等材料的精密乃至超精密加工。
65一种水油双溶性金刚石复合研磨膏及其制备方法膏体悬浮稳定性好,微粉分散均匀,使用后易于清洗,成本低廉,且研磨工作效率高。
66一种钢管加工用锈斑抛光膏锈斑抛光膏能显著提高抛光效果,节省抛光时间,降低磨具的消耗,并且能及时对抛光产生的新表面进行防锈处理,防止锈斑再次形成。
67一种易清洗的金刚石研磨膏及其制备方法金刚石研磨膏具有良好的清洗性,膏体细腻,能够达到好的研磨效果的同时也方便研磨器壁的清洗。
68一种金刚石研磨膏所述的金刚石研磨膏能提高金刚石微粉的分散性,保证特种陶瓷的研磨效果,并能适用于油性和水性介质。
69一种用于高纯氧化铝陶瓷的研磨抛光膏原料混合制成:纳米金刚石颗粒2-5份,凡士林150-340份,动物脂肪油200-320份,表面改性剂30-100份。本发明抛光效率高,抛光后的产品表面无划痕,光洁度高,粗糙度小于0.1微米。
70一种阀门密封面研磨用金刚石-纳米陶瓷复合膏能够在阀门密封面形成氧化膜,从而加速研磨过程,提高研磨效果,并且能够对研具产生一定的保护作用。
71一种油水两溶性金刚石研磨膏及其制备方法所述的油水两溶性金刚石研磨膏既能保证研磨抛光速率,又能达到表面质量要求,并且容易清洗。
72一种4H-SiC单晶片研磨工序用研磨膏及其制备方法所制得的研磨膏具备良好的稳定性。
73一种人造金钢石研磨膏研磨膏使用时配合气动打磨机,用于加工精密模具表面的抛光处理,其表面质量和表面光洁度高,且对操作人员的经验和技术水平要求不高,可以大大提高生产效率降低成本,适用批量加工。
74用于蓝宝石圆棒胶木轮的抛光膏及其制备方法所述抛光膏抛光的工件表面表面光洁度好,操作方法简单,技术要求低,适用于大批量生产。采用本发明方法制备的抛光膏均匀分散、稳定、不会产生沉淀。
75一种高纯度纳米金刚石抛光膏及其制备方法该抛光膏具有两溶性、具有较高的抛光速率、良好的分散稳定性、粘度适中,能有效的防止被抛光陶瓷插针微内孔表面产生,经检测,插入损耗和回波损耗均达到国标要求。


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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