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

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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《水泥助磨剂制造工艺配方精选汇编》

2025版《水泥助磨剂制造工艺配方精选汇编》

水泥助磨剂是一种在水泥粉磨过程中添加的化学外加剂,能够显著改善水泥的粉磨效率和质量。水泥助磨剂能提高粉磨效率:可以改变磨内物料的分散性,有效消除水泥微细颗粒的静电吸附和包球糊磨现象,优化水泥颗粒级配,降低粉磨电耗,还能改善水泥的流动性,提高选粉机的效率,减少水泥结库现象。降低生产成本:在保持相同的水泥强度等级和原材料配比的条件下,添加助磨剂后水泥熟料一般可以降低6%-10%,同时增加混合材总量6%-10%。

本篇资料收录了我国大专院校、科研单位、水泥助磨剂高新企业优秀专利技术,涉及水泥助磨剂制造工艺配方、产品应用效果报告、生产实施例等,是从事水泥助磨剂生产单位新产品开发的重要参考资料。



【资料内容】制造工艺及配方
【出品单位】国际新技术资料网
【项目数量】80项
电子版】1480元(PDF文档  邮件发送)

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水泥助磨剂是一种在水泥粉磨过程中添加的化学外加剂,能够显著改善水泥的粉磨效率和质量。水泥助磨剂能提高粉磨效率:可以改变磨内物料的分散性,有效消除水泥微细颗粒的静电吸附和包球糊磨现象,优化水泥颗粒级配,降低粉磨电耗,还能改善水泥的流动性,提高选粉机的效率,减少水泥结库现象。降低生产成本:在保持相同的水泥强度等级和原材料配比的条件下,添加助磨剂后水泥熟料一般可以降低6%-10%,同时增加混合材总量6%-10%。

本篇资料收录了我国大专院校、科研单位、水泥助磨剂高新企业优秀专利技术,涉及水泥助磨剂制造工艺配方、产品应用效果报告、生产实施例等,是从事水泥助磨剂生产单位新产品开发的重要参考资料。



【资料内容】制造工艺及配方
【出品单位】国际新技术资料网
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目录

1一种用于增强的高效水泥助磨剂及其制备方法具有优异的增强作用,可有效降低分子极性与吸附能力,与减水剂等混凝土外加剂的竞争吸附能力减弱,从而改善了与混凝土外加剂的相容性。
2一种环保型水泥生料助磨矿化剂的制备方法及应用在利用协同处置固废的同时有效提高水泥生料易烧性,降低熟料烧成热耗,在水泥生产节能降耗的同时具有显著的环保效益。
3一种环保型水泥助磨剂及其制备方法水泥助磨剂具有很高的表面活性和分散性,能够很好的降低物料的表面自由能,进而提升分散效果,加速裂纹扩展,超支化结构能够改善水泥的流动性,提高水泥的早期强度和最终强度。
4一种高分子水泥助磨剂及其制备方法高分子水泥助磨剂与水泥矿物颗粒具有良好的相容性,在发挥助磨效果的同时还能够有效改善水泥的强度性能,有助于充分提高水泥产品的质量。
5一种新型水泥助磨剂的制备方法助磨剂分子上各种功能性基团分布比例恰当时,既能起到活性分散作用,又可以使粉料得到充分的粉磨,避免粉料跑粗。
6一种高效复合型硅酸盐水泥熟料助磨剂及其应用助磨剂能够有效消除水泥颗粒的静电效应,降低颗粒之间的重新团聚,提高水泥熟料颗粒的分散度,从而提高粉磨效率。
7一种水泥助磨剂及其制备方法和应用有效提升水泥粉体在磨内的流动性,弥补现有助磨剂无法解决高水分含量原材料在球磨粉磨过程中糊球糊磨、产量降低以及在应用过程中强度下降的问题。
8一种复合型液体水泥助磨剂及其制备方法通过接入二乙醇胺基对木质素磺酸钠进行改性,在保留木质素磺酸钠原有分散性的基础上,还引入了新的官能团,能够增强其与水泥颗粒的相互作用,进一步提高助磨效果。
9一种降碳型水泥助磨剂及其制备方法和应用通过设计四种核心原料的组合,协同性地实现了提高熟料水化率、强化中低活性混合材活化、改善水化产物结构,由此在降低水泥的熟料掺量的同时提高砌筑水泥的强度与工作性能,并有效改善了水泥的施工性能,具有良好的应用前景。
10利用建筑垃圾生产再生复合掺合料的助磨剂及其制备方法具有制备简单、性能可靠等优点,在再生复合掺合料生产技术领域具有很高的实用价值和推广价值。
11一种网状结构聚合物水泥助磨剂及其制备方法该水泥助磨剂在立磨粉磨过程中具有良好的料层稳定性,提升了立磨粉磨效率,在水泥水化过程中能提升水泥强度,且制备方法简单高效。
12一种水泥助磨剂及其制备方法马来酸酐‑三乙醇胺功能性单体中的醇胺功能基团是极性基团,吸附在水泥颗粒表面,降低颗粒的表面能,减少颗粒间的聚集现象,改善粒度分布,从而提高了粉磨效率。
13一种含纳米二氧化硅的水泥助磨剂及其制备方法不仅提升了水泥的细度,还降低了粉磨过程中的能耗,其中含有的硫元素也有助于提高粉磨效率。
14一种水泥助磨增强剂及其制备方法与应用制备的水泥助磨增强剂空间位阻大、极性强,能有效提升水泥的粉磨效率,并且能显著提升水泥砂浆的抗压强度。
15一种增强型水泥助磨剂及其制备方法该水泥助磨剂能够显著提高水泥粉磨效率,台时产量提高24.5%以上;水泥3天强度提高5.9MPa以上,28天强度提高10.7MPa以上,具有良好的市场应用前景。
16一种微胶囊缓释型助磨剂及其制备方法和应用该微胶囊缓释型助磨剂能够匹配粉磨生产过程对助磨剂的需求,无需大掺量加入,也能够有效提升砂浆和混凝土各个龄期的强度,对推动建筑行业的可持续发展有积极意义。
17一种新型季铵盐助磨剂及其在水泥中的应用助磨剂能够更好地促进水泥熟料的水化速度,产生更多的水化产物,使水泥水化产物奖体结构更为密实,从而改善水泥的力学性能。
18一种缓释增强型水泥助磨剂的制备方法利用不同酯化程度酯化物的分子大小尺寸效应结合其他助磨组分发挥协同作用,具有优异的助磨效果;有效促进水泥中难水化的铁铝酸四钙水化,增强组分发挥增强效果的同时不同酯化程度的酯化物持续水解不断释放出新的醇胺化合物,从而达到缓释增强的效果,有效提升水泥各龄期强度。
19一种水泥助磨剂及其制备方法和应用本发明提出了一种水泥助磨剂及其制备方法和应用,属于水泥技术领域。制备NH2‑UiO‑66,与马来酸酐反应制得MA‑NH2‑UiO‑66,与马来酸酐与二乙醇胺制得的单体1、马来酸酐与二醇制得的单体2和硅烷偶联剂和烯丙基聚氧乙烯醚聚合反应制得水泥助磨剂。本发明制得的水泥助磨剂不仅能够使水泥助磨剂在发挥改善水泥颗粒分布并激发水化动力、提高水泥早期强度和后期强度等作用,还有利于改善水泥生产过程中的粉磨工艺,而且对于降低能量消耗、提高能量的使用效率具有重要的作用,具有广阔的应用前景。
20一种生产水泥熟料粉末的助磨剂及其使用方法助磨剂不仅能够降低研磨前期的能耗,提高了研磨效率,而且还有助于提高制备的水泥熟料的早期强度。
21水泥生料助磨剂及其制备方法、应用解决了现有技术中水泥生料助磨剂存在助磨提产效果不稳定和节煤效果不佳的技术问题,达到了显著提升水泥生料的助磨提产、有效降低煤耗,以及能够实现稳定应用的技术效果。
22一种增强提产综合型助磨剂及制备方法助磨剂配方比例进行微调,改善了水泥的颗粒均匀度,提高水泥粉磨台产,提高了水泥强度,具有广泛的应用价值。
23一种液态水泥生料助磨剂及其制备方法制备得到的生料助磨剂,可以提高水泥生料在粉磨过程中的细度,提高熟料质量,改善烧成的氧化氛围,降低有害气体排放,并且本发明制备得到的生料助磨剂制备工艺简单,易于产业化推广。
24一种用于矿渣微粉的液体助磨剂及其制备方法液体助磨剂,以工业废液为主要原料,通过各种基团之间的作用,提高了矿渣粉磨过程中矿渣微粉的比表面积,提高了矿渣微粉的活性,还提高了矿渣的分散性和流动性。
25一种高效水泥助磨剂及其制备方法水泥助磨剂能够使水泥颗粒更加细化,优化了颗粒级配,从而提高了水泥的比表面积,有效避免了原料结块和局部浓度不均的问题,提高了混合效果。
26一种增强型矿粉助磨剂及其制备方法能提高矿粉活性,降低粉磨能耗的矿粉粉磨助磨剂,该助磨剂可优化矿粉粉磨的粒径分布,提高矿粉水化活性,进而提高水化强度。
27一种适用于高掺量石灰石水泥的助磨剂及其制备方法制备的助磨剂,通过各种原料含有的活性基团之间的协同作用,提高了高掺量石灰石水泥颗粒的分散性能,还提高了提高水泥的后期强度,减少了水泥出现裂缝的现象。
28一种高适应型水泥熟料助磨剂及其制备方法缺陷诱导剂利用胺基提供电子对的特性,可吸附于水泥颗粒表面,使其表面的活性位点增多,利于聚合物吸附、颗粒细度降低。
29一种水泥助磨剂及其制备方法能提高混凝土的强度;其中的纳米二氧化硅通过填充效应和加速水合作用,改善混凝土微观结构,具有较好的助磨效果,同时也提高混凝土的抗压性能;其中含有的磺酸基和季铵盐协效提高研磨效率。
30一种润湿提强型液体助磨剂及其制备方法提供的润湿提强型液体助磨剂包含了多种具有润湿和提强效果的成分,起到了润湿提强的效果;同时相比于传统的水泥液体助磨剂添加了丙二醇、硫酸铜化合物等成分,增强水泥的抗结晶能力,促进水泥的早期强度发展。
31一种用于促进水泥粉磨的粉状水泥助磨剂用于促进水泥粉磨的粉状水泥助磨剂,各原料组份发挥协同互补作用,提高水泥在粉磨过程中的粉磨效果和粉磨速率,减少球磨机耗能,降低水泥粉磨成本。同时用该粉状水泥助磨剂制备获得的水泥的抗压强度和抗开裂性能好。
32一种新型复合水泥助磨剂及其制备方法助磨剂利用固体废弃物赤泥与植物秸秆综合改性生物炭材料,一方面提高了固体废弃物赤泥和植物秸秆的利用率,降低生产成本;另一方面赤泥改性后的生物炭与醇胺类化合物按照特定配比协同作用,提高物料易磨性,提高水泥台时产量。同时还能改善水泥颗粒分布并激发水化动力,从而水泥早期强度和后期强度。
33一种水泥助磨增强粉及其制备方法制得的水泥助磨增强粉可降低能耗,对水泥粉料有助磨效果,提高水泥的分散性,对产出的水泥具有一定早强作用,提高水泥的强度,同时,对于水泥矿物水化的促进作用,能改善水泥的综合性能。
34一种水泥助磨剂及其使用水泥助磨剂的水泥水泥助磨剂可用于水泥生产,其具有粉磨效率高且有利于水泥强度提升的优点。
35一种聚羧酸聚合物及其制备方法与应用提供的聚羧酸助磨剂能够吸附在水泥颗粒表面形成水膜,促进水泥颗粒分散,有利于水泥水化,提高了水泥各龄期强度。
36一种改善水泥吸湿性的助磨剂及其制备方法解决水泥吸水后粉体流动性下降、强度降低、混凝土泌水的问题;应用实施例中增加水泥3‑30μm颗粒含量,同时会降低水泥颗粒中0‑3μm的含量,起到进一步改善水泥吸湿性和增强的作用。
37一种类梯形聚合物水泥助磨剂及其制备方法和应用具有更优异的稳定性,能在长时间粉磨条件下不被破坏,从而对水泥稳定实现优异的助磨效果,有效改善水泥细度提高水泥强度。
38一种分子量梯度分布的水泥助磨剂及其制备方法和应用具有较大比表面积的超细颗粒表面屏蔽电荷,对水泥粉磨的各个阶段进行物料颗粒强度削弱及颗粒分散,有效提高粉磨效率、改善水泥颗粒级配,同时提高了水泥强度。
39一种抗吸潮结块水泥助磨剂及其制备方法可实现优异的助磨提产、降耗等效果,使所得水泥具有优异的粉体流动性,同时增强其抗吸潮结块能力并发挥增强效果;且涉及的制备方法和应用方法较简单,制备成本和能耗较低,适合推广应用。
40一种水泥助磨剂及其制备方法通过改性粉煤灰与丁苯共聚物乳液共同作用,增强水泥28天抗压抗折强度,还可以显著降低出磨水泥氯离子含量,延长水泥基材料使用寿命。
41一种粉-液复合型矿渣助磨剂及其制备方法和应用使用该粉‑液复合型矿渣助磨剂研磨得到的矿渣微粉活性更高、细度更细。
42一种用于高碱水泥的液体助磨剂及其制备方法具有提高了对高碱水泥的助磨效果,优化了高碱水泥的粒径级配,促进了水化过程的进行,改善了水化产物的形貌,从而提高了高碱水泥的强度的效果。
43一种基于二乙醇单异丙醇胺的水泥助磨剂、制备方法和应用产品可用于提升水泥粉磨效率,得到内部混合更为均匀、整体相容性更佳以及前后期抗压强度均保持较高水平的水泥成品,45um筛余百分比低至4.18‑4.20%,3d抗压强度不低于32.6MPa,同时制备方法步骤简单,具有较高的实用性。
44一种复合水泥助磨剂及其制备方法属于高强度、增强型、低耗水泥助磨剂;其能够显著提高水泥的磨机粉磨效率17%‑21%;能明显提高水泥的3天强度3‑4MPa和增加水泥28天强度6‑8MPa,在水泥生产领域具有广泛的应用价值。
45一种新型水泥助磨增强剂及制备方法降低5个点熟料掺量后PO42.5水泥3天和28天抗压强度相对于使用粉体增强助磨剂前不降反增,实现了提质增效、低碳环保的目的。
46一种降铬型水泥助磨剂及其制备方法可以携带硫代硫酸钠和其他成分更高效的进入水泥内部发挥降硌和助磨作用。
47一种用于低活性掺合料的助磨剂及其制备方法在改善掺合料助磨效果的同时,解决了低活性掺合料的活性、需水量、粉体流动性问题。
48一种水泥生料助磨剂、制备方法及应用在应用到磨球机时,降低原料中难磨物质的硬度与改善原料聚集造成的粘附以及颗粒之间的团聚俩方面进行助磨剂的筛选与协同作用,有效改善生料的粉磨效果。
49一种水泥助磨剂通过制备得到氢氧化铝凝胶,然后加入乙二醇体系中与正硅酸乙酯乳化交联,经乳化体系控制制得粒径10μm‑30μm的Al2O3‑SiO2刚性助磨颗粒,能进一步提升水泥助磨剂的助磨效果。
50一种低品位水泥生料助磨剂、制备方法及应用球磨机中使用时能够降低原料中难磨物质的硬度与改善细颗粒聚集造成的粘附以及提升颗粒之间的分散效果等方面进行助磨剂的筛选与协同作用,有效改善生料的粉磨效果。
51一种高强度复合水泥助磨剂及其制备方法助磨剂具有粉磨效果好、制备的水泥砂浆后期强度高的优点;另外,本发明的制备方法还具有简单方便、易于工业生产的优点。
52超细复合矿物掺合料用高性能助磨剂及其制备方法相比传统助磨剂,更有利于颗粒的挤压、破碎与分散,也能有效阻止颗粒糊在研磨球体表面,助磨效果更好,粉磨效率更高、研磨性能更稳定。
53一种钢渣、矿渣助磨活化剂及其制备方法和应用助磨活化剂可显著提高钢渣、矿渣复合体系的粉磨效率,增强体系的早期强度,并且还能改善体系的体积安定性。
54一种包含工业废弃物的矿粉助磨剂及其制备方法和应用能够通过化学激发方式提高矿渣的活性,使其中有效组分能充分完全地参与到混凝土的物理化学反应过程中去,进一步提高矿渣的利用率和强度活性。
55一种利用碳酸乙烯酯精馏残液制备的水泥助磨剂及其制备方法通过将碳酸乙烯酯精馏残液全部回收经处理后作为水泥助磨剂的原料,实现碳酸乙烯酯精馏残液零排放的同时,生产得到了助磨效果优异的水泥助磨剂,为碳酸乙烯酯精馏残液处理提供一种新的途径。
56一种低碳低热水泥熟料用复合助磨剂及其制备方法复合助磨剂通过引入两性型表面活性剂中间体,并辅以少量的氧化石墨烯及其它组分,可大幅度提升低碳低热水泥熟料的球磨分散性与早期力学强度。
57一种助磨剂及其制备方法制得的助磨剂与聚羧酸减水剂具有良好的相容性,使水泥制品具有良好的工作性能。
58一种复合型水泥助磨剂可以提高水泥的早期强度和后期强度,也减少了对水体系的污染,达到更加环保的作用。
59一种超细复合粉助磨剂及其制备方法所制备的超细复合粉外加剂不仅能提高超细复合粉的粉磨效率、降低磨机电耗、激发复合粉活性,还能实现木质素、粉煤灰、矿粉的综合利用。
60一种改性醇胺高效水泥助磨剂及其制备方法使用改性醇胺替代部分的醇胺组分,其一减少了醇胺的添加量,其二增强了醇胺的作用效果;本发明助磨剂设计掺量为0.01‑0.05%,能够降低水泥细度,水泥3d强度增加5Mpa以上,28d强度增加8Mpa以上,助磨效果优异,且原料易得,制备方法简单,适合推广使用。
61一种用于水泥熟料烧制的生料助磨剂及其制备方法说明生料助磨剂的助磨效果好,能够降低生料的粉磨细度和易烧性,提高熟料的抗压强度和产量。
62一种新型水泥助磨剂及其制备方法具有常规助磨剂的优良助磨效果,且有机酸提高了助磨剂的耐高温性能和抗氧化性能,能够长时间保存,避免了因存放过程中被氧气氧化而影响降铬效果。
63一种复合型水泥助磨剂及其制备方法该法制得的复合型水泥助磨剂在较低掺量下即可产生高效的助磨效果,并且粉磨后的水泥粒径较均一稳定,具有较好的抗压强度和抗折强度。
64一种高效水泥助磨剂及其制备方法通过加入山梨酸钾能够使得水泥助磨剂具备很好的防腐性能,磺化木质素具有良好的分散性,能够提高粉磨效率,促进各原料组分发挥协同作用,提高水泥助磨剂与水泥的适应性。
65一种水泥分散剂及其制备方法和水泥助磨剂添加该水泥分散剂所制备的水泥助磨剂各组分均无毒无害,不会对环境及人体健康造成影响,且分散剂的收率可达到95%以上;同时,助磨剂中无氯离子,不会对建筑物造成影响。制备的助磨剂中可少加30~50%的三乙醇胺、三异丙醇安和二乙醇单异丙醇胺等昂贵的原材料,大幅降低助磨剂的成本。
66一种新型水泥助磨剂组成:醇胺类化合物15‑30份、羟丙甲纤维素钛酸酯10‑20份、改性磷石膏20‑40份、木质素磺酸钠5‑15份、硝酸钙3‑10份。利用本发明所提供的新型水泥助磨剂可显著提高磨机台时产量、水泥抗压强度,降低45μm细度筛余、凝结时间,效果显著。
67一种早强型水泥助磨剂及其制备方法本发明提供一种早强型水泥助磨剂,按以下重量份计:二氧化硅微粒子16‑28份、氧化铝微粒子8‑14份、碳酸钙微粒子14‑32份、粒子结构控制剂0.2‑0.5份、增稠剂0.5‑2份、麦芽糊精1‑10份、磷酸二氢钠1‑4份、磷酸氢二钠2‑6份、醇类有机物20‑50份、水70‑100份。本发明申请与现有技术相比,设置粒子结构控制剂,本发明能控制形成微小而分散的水化硅酸钙晶核和水化硅铝酸钙晶核,促进水泥水化硅酸钙和水化硅铝酸钙结晶的形成,起到大幅提高水泥早期强度的作用;此外本发明还提供一种早强型水泥助磨剂的制备方法。
68一种利用甘油法生产环氧氯丙烷的废水制备的水泥助磨剂及其制备方法提供的助磨剂具有明显的助磨效果,并可显著的提高水泥3天和28天的强度。
69一种纳米晶核型早强水泥助磨剂及其制备方法利用高速剪切和滴加工艺,采用分散剂和醇胺协同分散制备的纳米早强水泥助磨剂,其纳米硅酸钙的粒径更小,增强效果更优,并且稳定性更好,便于其储存和应用。
70一种环保型无氯水泥助磨剂,及其生产方法具有环保、低毒的特点;吸附料具有适当增大粘度、主动结合矿料颗粒的作用,保证水泥矿料颗粒不易团聚,保证基础的助磨效果。
71一种水泥助磨剂生产设备及工艺既能够在制备水泥助磨剂的过程中对混合物进行良好的搅拌同时又能够对废糖渣进行充分的细化碾磨。
72一种无氯复合水泥助磨剂及其制备方法与传统的三乙醇胺助磨剂相比增多了极性基团,这些基团对水泥金属离子具有较强的螯合能力能够形成稳定的络合物,能够弥补三乙醇胺后期对水泥力学性能不足的问题,提高了助磨剂的使用范围。
73一种增强型水泥助磨剂及其制备方法增强型水泥助磨剂既能辅助水泥熟料磨粉,又能提高水泥早期强度和后期强度的水泥助磨剂;同时还能提高水泥的减水率。
74一种超细矿渣粉助磨剂及其制备方法有效的解决超细粉磨过程中矿渣微分的团聚问题,对矿渣具有较好的助磨效果。所得助磨剂,能够有效提高矿渣粉超细粉磨的效率,缩短超细粉磨的时间,提高台时产量20%。
75一种立磨水泥用助磨剂及其制备方法立磨水泥用助磨剂,设计掺量为0.08‑0.15%,能够降低水泥生产过程中用于料层稳定的喷水量,改善了水泥的品质,水泥3d强度提高4MPa以上,磨机台时产量提高20%左右。
76一种低掺量增强型水泥助磨剂及其制备方法助磨剂各原料间协同作用,少量添加,助磨过程使用,有效增加水泥的小颗粒数量,提高助磨效率,是一种使用方便且添加量少的高效水泥助磨剂,市场应用前景广泛。
77一种水泥助磨剂及其制备方法与水泥用本申请的水泥助磨剂生产的水泥45μm筛余可以达到8.3‑6.1%,3d抗压强度、抗折强度分别可以达到30.1‑35.3MPa、8.2‑9.5MPa,28d抗压强度、抗折强度分别可以达到53.5‑62.8MPa、9.7‑11.2MPa,研磨效果好且水泥强度高。
78一种水泥立磨助磨剂及其制备方法胺盐与酸混合后可以明显减弱助磨剂中有机组分的早期蒸发,减少水泥助磨剂的逃逸率,使得掺加量为0.03%‑0.1%就可以实现助磨效果。
79一种大掺量矿渣水泥降碳助剂及制备方法通过在矿渣水泥粉磨过程中加入该种水泥外加剂方式,工艺简单,与常规市售水泥助磨剂叠加使用,添加量仅水泥质量的0.1%‑0.3%,旨在降低矿渣水泥单位产品的碳排放量和提高水泥强度,同时改善水泥强度。
80一种水泥用助磨剂及其制备方法采用特定比例、特定结构的改性醇胺和聚羧酸聚合物配合作用,可以协同增效,充分发挥各自的性能优势。


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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