高性能膨胀石墨、可膨胀石墨制备技术工艺配方资料精选

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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新技术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年膨胀石墨制备制造最新技术,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《高性能膨胀石墨、可膨胀石墨制造工艺配方精选汇编》

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《高性能密封润滑油脂油制造技术工艺配方汇编》

《高性能密封润滑油脂油制造技术工艺配方汇编》

【资料页数】634页 (大16开 A4纸)
【资料内容】制造工艺及配方
【项目数量】77项
【交付方式】上海中通(免邮寄费) 顺丰(邮费自理)
【资料价格】合订本:1680元(上、下册 书籍)
      电子版:1480元(PDF文档 邮件传送)
订 购 电 话: 13141225688   13641360810
联   系   人: 梅 兰 (女士)

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1    耐水性润滑脂制备方法,能够改进现有技术的不足,在不使用消泡剂的同时,避免了润滑脂制备过程中大量泡沫的产生。

2    阻燃性手涂型盾尾密封油脂制备方法。对配方的调整与优化,使制备得到的手涂型盾尾密封油脂产品具有强阻燃性,能离火自息,避免了盾构始发时“焊接”过程中焊渣可能引起的火灾。本产品的水击穿压力最大可达7MPa,具有抗高水压密封性,保证了盾构施工安全。

3    制备盾尾密封油脂的方法及设备,制备盾尾密封油脂的方法能有效的排除最终产物内的气体,有效活化最终产物的组分界面,提高最终产物的封堵效果,该方法制得的最终产物具有较好的稳定性。

4    风电螺纹防卡润滑脂组合物制备方法,提供的螺纹防卡脂采用全合成基础油配方,活性膨润土作为稠化剂,高低温性能优异;采用特定配比的固体润滑剂组合保证乏油润滑下仍具有优异的承载能力,并且摩擦系数极低、具有修复螺纹防止粘扣损伤的作用。制备方法中原料配比、加料顺序、后处理工艺合理高效。

5    耐高温型盾尾密封油脂及其制备方法。主要是解决盾构机在掘进过程中盾尾密封油脂在高温下使用的问题,制备的耐高温型盾尾密封油脂粘附性强、泵送性高、抗水压密封性好,在盾构机在高温掘进过程中,盾尾密封油脂仍能起到良好的密封润滑作用。

6    高热稳定性密封油脂及其制备方法,制得的密封油脂具有良好的泵送性和抗水密封性能,满足盾构机使用要求,同时,还具有良好的热氧化稳定性能,提高密封油脂的使用寿命。

7    环保型盾尾密封油脂及其制备方法,所用原材料均为易降解或惰性环保型材料,制备出的盾尾油脂对土壤和地下水环境影响极小,且油脂具有泵送性好、粘附性大、抗水冲蚀性强、密封性优、工作性能稳定、制造工艺简单和造价合理等优点,保证了盾尾油脂的基本使用性能,解决了传统油脂环境污染大的难题,环保效益显著。

8    环保型盾尾密封油脂及其制备方法与应用。具有优异的生物降解性能,避免对城市地下水及土壤的污染,安全环保,可满足客户对盾尾密封油脂类环保性的要求指标,根本上解决客户需求,产生十分巨大的市场影响和经济效益。

9    高抗水性盾尾密封油脂及其制备方法与应用。满足5‑6bar(以注浆压力为参考)的水压,并埋深在60米以下满足所有盾构直径规格的盾构机,可以根本上解决客户要求,产生巨大的市场影响和经济效益。

10 低气味润滑脂及其制备方法。具有气味低、防锈效果好、耐水冲性能和抗水密封性强的优点。

11 低温棒状阀杆密封剂组合物制备方法,采用气相法二氧化硅稠化甲基硅油,并配以增粘剂、固体润滑剂、成型剂及腐蚀抑制剂制成的棒状阀杆密封剂剂合物,具有优秀的低温性能、良好的热稳定性和化学安定性,抗介质浸蚀能力强,极佳的密封性、抗压性、粘附性和抗磨性,并且无毒,不粘手、可塑,不固化,任意成型。

12 棒状阀杆密封剂组合物制备方法,采用有机膨润土稠化酯类基础油,并配以增粘剂、固体润滑剂、成型剂及腐蚀抑制剂制成的棒状阀杆密封剂剂合物,具有优异的热稳定性和化学安定性,抗介质浸蚀能力强,极佳的密封性、抗压性、粘附性和抗磨性。适用于油气田井口液控防喷器和液控闸板阀阀杆的密封、润滑与防护。也适用于的其它高温高压液体和气体介质阀门阀杆的密封和润滑。

13 高温高压密封脂组合物及其制备方法,具有极佳的耐高温性能和密封性能,承受温度能达到600℃;具有优秀的耐压力性,可承受60MPa的蒸汽压力;同时还具有良好的耐酸、碱、盐和蒸汽介质的能力,适用于各类压缩机、蒸汽机、透平机、内燃机等气缸端面的密封和润滑。

14 高温防粘密封润滑脂制备方法,在高温环境下工作密封性能更加突出,可大大延长设备在高温环境下的使用寿命,故减少了涂抹次数,降低使用成本,减少环境污染。

15 耐低温性能好的润滑油及加工工艺,润滑油有一定的分散能力,具有更加的降凝效果,同时提高了该润滑油的耐低温性能,且在制备生产的过程中,多次对混合后的原料进行晃动处理,同时分批次的添加混合粉末,避免了添加的石墨、膨润土和滑石粉聚集从而增大摩擦,有利于保护机械结构。

16 密封润滑脂组合物制备方法,采用特定含量组分,能够实现较好的相互作用,得到的密封润滑脂组合物具有优异的高温性能、耐氨水介质性能和密封性能,能够满足化工行业化肥生产管线和阀门的润滑与密封。滴点>300℃,400℃、1h烘烤试验无裂纹,不流失,具有优异的高温性能;同时与氨水接触不变稀,耐氨水介质性能较好,并且高温下与氨水接触不变稀不流失优异。

17 高密度、低凝点的煤气柜专用密封油组合物制备方法,以N14B和‑20℃通用变压器油进行组合混兑,两种基础油品混合时,具有自降凝现象的产生;在N14B和‑20℃通用变压器油进行组合混兑自降凝的基础上,进一步地获得优越降凝效果,从而意想不到的获得了‑50℃的低凝点,并通过聚甲基丙烯酸酯+聚丙烯酸酯和聚甲基丙烯酸酯的降凝,获得适用于干式气柜密封油的合适的粘度和粘温特性、较高的油品密度、较低的凝点和良好的抗乳化分水性能的要求的密封油组合物。

18 专用于气柜密封油的改质剂及其制备方法,改善密封油的防锈、防腐蚀性能,确保气柜活塞、密封机构部位顺畅运转;提高油品抗氧化性能,满足长时间稳定运转;提高抗乳化能力,避免密封油被水乳化,破坏油品性能影响设备运行;且可实现在线改质,节约资源;有效降低环境污染;适用于冶金行业在用的气柜密封油中,提高油品性能,延长使用寿命。

19 改进型钻具螺纹密封脂制备方法,采用无机改性的活性膨润土稠化精致矿物油并添加软金属、无固定型石墨、抗水剂、防锈剂及无机带有润滑性的超细石粉制备而成,具有耐高低温性、抗耐水性、化学安定性、抗剪切性,同时还可减少对钻井泥浆的污染,对向深海或陆路超深以及高温度地质条件下的油气钻探和开发提供优良的密封和防卡死保护。

20 超低温润滑脂制备方法,通过对基础油和硅油比例的限制,稠化剂的重量比限制和多种添加剂的复配的方式,使得制备的超低温润滑脂具有优异的倾点、柔软度和低温扭矩,能够长时间有效使用,适宜在润滑脂领域作为一种超低温润滑脂推广使用,具有广阔的发展前景。

21 抗辐射耐高温螺纹润滑膏及其制备方法,该润滑材料的使用温度为‑29~1315℃,对γ射线的耐辐照性能为≤1×107rad辐照剂量。其有效解决了可拆卸式连接件在高温和长期辐照工况下运行咬合存在的技术问题,有利于延长使用寿命,提高润滑效果。

22 密封油脂用增粘剂、制备方法及应用,可以提高盾尾密封油脂的粘度以及抗低温性能。

23 真空密封润滑脂及其制备方法。耐水性能强,在高湿度环境下或在户外与雨水接触时,仍能保持较好的稳定性,从而保持其密封性能。

24 抗粘扣螺纹脂制备方法,使用时先将组分B涂刷至螺纹表面后,再将组分A涂刷到被组分B涂刷过的螺纹表面后,二者会发生化学固化反应,在螺纹表面形成一层润滑涂层,该涂层具有表面附着力强的优势,然后再在该润滑涂层表面涂刷一层油基脂的润滑物质,发挥油基脂类润滑材料的物理堵塞螺纹泄漏间隙及铺展在螺纹表面的优势。

25 可生物降解的主轴承密封脂制备方法,该可生物降解的主轴承密封脂保证城市地下隧道盾构机作业对主轴承润滑密封的需要,保证城市地下水资源不受污染,也可以替代进口产品,应用于江、河、湖地下隧道盾构机作业对主轴承密封脂的性能要求。

26 高润滑性螺纹脂制备方法,仅仅是将几种物料均匀混合,制备过程简单,对工艺条件要求低,易实现批量化生产,生产成本低。

27 油田测井专用高压密封油脂组合物制备方法,可满足不同压力(低、中、高),不同形式油井(采油井、注水井、观察井)测试时防护装置的密封及润滑。采用特定的抗氧抗磨剂、防锈剂、增粘剂,以及一定量的降凝剂、抗乳化剂,充分发挥添加剂之间的协同效应。具有良好的防腐防锈性能、润滑性能、高压密封性能外,特别是抗乳化性能得到一定提高,从而满足油田测井过程中防护装置的润滑及密封性能要求。

28 用于球形接头的润滑脂组合物制备方法,所述润滑脂组合物从常温到高温在负载下的摩擦系数低,静摩擦和动摩擦之间差异小,并且即使在反复操作后,摩擦系数的变化也很小。为此,用于球形接头的润滑脂组合物,其包含:(i)聚异戊二烯橡胶和/或(ii)聚异戊二烯橡胶粘性材料;特定的脂肪族酰胺和/或特定的脂肪族双酰胺;以及特定的脲化合物。

29 高滴点极压钻铤螺纹专用润滑脂制备方法,具备极压耐磨性、抗氧化性、抗介质性和润滑性,防护性能优秀,能够保证钻铤的正常钻进需求。

30 高滴点极压钻具螺纹脂制备方法,提高了钻具螺纹脂的滴点、抗氧化安定性、耐磨性、防腐和防锈性能,保证钻具高温钻进时,不易出现事故。

31 防水型复合磺酸钙基润滑脂及其制备方法,通过纳米碳酸钙的加入,增加润滑脂的表面致密度,当水与润滑脂相接触时,水从润滑脂的表面滑落,不会与润滑脂相融合,从而提高润滑脂的防水性能。


32 高级螺纹密封脂制备方法,其该配方混合物经过有机高分子材料组成的高粘度膏状物,经过上扣后螺纹脂会发生固化反应,形成一个弹性密封圈,从而封堵螺纹的泄露间隙,达到密封作用,防止高压流体和气体的侵入。


33 重载气动阀门执行器润滑脂组合物及制备方法,具有突出的抗水性、抗氧化性、极压抗磨性和高低温等性能。


34 密封润滑脂组合物及其制备方法,引入特定含量组分的填料,并与其它特定含量组分实现较好的相互作用,得到的密封润滑脂组合物同时具有优异高温性能、耐酸性气体介质性能和密封性能,能够满足油气田管线和阀门的润滑与密封。高温性好,与H2S相容性好。

35 煤矿水力化措施用钻杆螺纹密封脂制备方法,可充分填充螺纹所有可能泄漏通道,并固化形成一种弹塑体聚合物,在螺纹表面形成密封层,使密封处没有空穴和缝隙,因此不会存留潮气或其它腐蚀性物质,减少了腐蚀作用,密封性好,且不含油脂、无铅、无重金属、无毒、无非生物降解成分,润滑性好,可防止粘扣现象产生。

36 用于盾构机的盾尾密封油脂制备方法,采用基础油、填充剂、润滑剂、增粘剂、附着力改性剂、增强剂、微胶囊作为原料,制备具有附着力强、密封性好、泵送润滑效果好,快速降解、环境友好、质量稳定的盾尾密封油脂。

37 磁性离子液体作为高温磁密封润滑材料的新用途,磁性离子液体具有低(无)蒸气压,热稳定性好,以及磁操控性。通过施加可控外磁场,可使磁性离子液体准确地充满润滑表面实现连续润滑,且在润滑过程中,可防止泄漏和外界污染。与传统磁性润滑材料相比,磁性离子液体作为纯净物可有效避免磁颗粒团聚、沉降等问题,且在高温条件下,磁性离子液体具有高稳定性和无蒸气压等优点,是高效、稳定、安全、绿色环保的磁密封润滑新材料。

38 电力设备用润滑密封防护脂制备方法。该防护脂润滑防磨效果优秀;结合力高,附着效果好,在雨水冲刷下依然可与部件紧密结合,发挥密封防护的效果,非常适合用于室外的电力设施的防护。

39 等速接头用润滑脂组合物制备方法,其含有:润滑油基础油、由含氮化合物形成的增稠剂、甘油三酯、二酯、和氮化硼,甘油三酯和二酯的总计的含量以润滑脂组合物总量基准计为1~5质量%,甘油三酯的含量相对于二酯的含量的质量比(甘油三酯/二酯)为0.3~1.5。

40 能够减少滑动部中的球座的磨损、且与防尘罩的相适性也优异的球窝接头用润滑脂组合物制备方法。球窝接头用润滑脂组合物包含基础油、增稠剂和添加剂,所述基础油包含乙烯‑α‑烯烃共聚物,所述基础油在40℃的运动粘度为2,000~6,000mm2/s,所述添加剂包含具有极性的蜡(例如,单酰胺蜡、酯蜡)。

41 密封气阀润滑脂制备方法,能够保持良好的胶体安定性不分油,抗剪切耐磨损,抗氧化,不对金属部件产生腐蚀等作用,由于应用稠化剂中的疏水型白炭黑,配方无需添加挥发性极性助剂,同时添加一种分散剂,可以降低表面张力,改善固体润滑剂在基础油里的溶解性,形成稳定的体系,改善油脂分油现象,从而提高密封气阀脂的综合性能。

42 含有石墨烯的气柜密封油组合物及其制备方法与应用,选择深度精制的基础油,同时优化配伍石墨烯、黏度指数改进剂、抗氧剂、分散剂、降凝剂以及破乳剂,可显著减少气柜密封油在使用过程中产生的酸性物质和氧化产物,广泛适用于冶金、城市燃气、化工、石油石化等行业中的干式气柜的密封和润滑。

43 全氟聚醚型橡胶密封脂及其制备方法,配方简单,将其涂抹于橡胶件表面,可以提升橡胶的密封性,对橡胶具有良好的密封防护效果。

44 用于电缆测井作业的井口压力控制设备的专用密封脂制备方法,在初始阶段根据各种混合基础油的粘度目标值计算各种基础油的配比,然后在不同的工艺阶段和温度加入所述专用密封脂所需要的其余成分和功能剂包,从而使得制成的专用密封脂能够在不同的环境温度下均有良好性能表现。

45 防锈耐磨的环保型密封脂,具有优异的防锈效果,绿色环保;引入的环保膨胀石墨不含硫(或低硫),具有高膨胀率,耐腐蚀性好,耐磨性能佳;不同于传统密封脂,具有更好的抗擦性和抗腐蚀性,在保证螺纹脂性能的前提下不添加锌粉,降低了重金属对环境的风险,减少了对使用者的健康损害,具有环境友好性。

46 耐压叶轮给料机密封油,具备和保持良好的润滑和抗挤压能力;密封油加注使用专用的注油枪,将密封油加温,充满密封机构空间即可;加注本发明耐压密封油后可提高粉料机械的耐压密封性能,其具有润滑、调温和抗压的三重功效;耐压密封油材料易得,价格便利,工艺生产简单,使用加注方便,密封性能优良。

47 汽轮机汽缸密封润滑脂及其制备方法,制备的润滑脂密封性能好,耐高温。

48 氯气密封控制阀润滑脂组合物制备方法,具有良好的机械安定性、高低温性、热氧化安定性、胶体安定性,挥发损失小,密封低泄漏,长寿命,可靠性高,无污染,良好的粘附性和润滑性,具有对所接触的金属表面可形成阻垢或防腐作用,稠度随温度变化小。

49 船舰抗磨极压防腐蚀防水密封磁性脂组合物制备方法,具有抗乳化、抗泡、消泡、抗氧化、抗剪切、抗腐、抗辐射、抗盐、抗强磁场性能,良好的机械安定性、氧化安定性、胶体安定性,挥发损失小,是非接触式的机械密封,有良好的粘附性和润滑性,对所接触的金属表面可形成阻垢或防腐作用,在金属与非金属和金属滑动件润滑良好,良好的高低温性,稠度随温度变化小。

50 液氧低温储罐容器密封脂组合物制备方法,采用氟碳油作为基础油,配合多种复合添加剂,包括:稠化剂、防锈剂、抗氧防腐剂。具有良好的抗氧化安定性和低温密封特性,适用于液氧低温储罐容器。

51 盾尾密封油脂及其制造方法,能够避免油脂泵产生磨损;搅拌桶内的混合料能够得到充分搅拌,提高搅拌质量的同时节约了搅拌时间,提高工作效率;利于搅拌桶内侧壁的清洁,从而提高了原料的利用率和配比质量;设计合理。

52 采用复合磺酸钙为稠化剂制备的烧结机弹性滑道专用润滑脂及其制备方法。具有优异的耐高温性能,优良的润滑性和极压抗磨性,优异的密封性能,优良的胶体安定性和泵送性。

53 盾构机主轴承的润滑密封油脂及其制备方法,通过引入新型增粘剂成分、防水成分及抗极压粉状成分,使材料内部细微颗粒与油相的结合程度大大提高,可以整体提高材料的抗水密封性,使轴承的磨损程度减少,润滑程度增加;除了优异的防水和润滑性能,产品还兼具良好的泵送性,不堵塞管道;此外,能有效防止旋转部位的锈蚀,减少旋转部件的磨损;产品性能稳定,无毒无腐蚀。

54 烧结机滑道密封润滑脂及其制备方法,具有良好的高温性能和氧化安定性,优异的密封性能,高温下不变稀、不流失且不易氧化,起到了良好的润滑和密封作用;具有较高的承载能力和抗摩擦性能,满足设备在多尘和冲击负荷下润滑的要求;具有优良的防护性能,防止酸性腐蚀性气体侵蚀金属表面;具有良好的泵送性能和低的结焦倾向,不堵塞管线,满足集中供脂润滑系统;具有较长的使用寿命。

55 堵漏型盾尾密封油脂及其制备方法。主要是解决盾构机在掘进过程中遇到盾尾漏水、漏浆时及时堵漏的问题,粘附性强、泵送性高、抗水压密封性好,在盾构机在掘进过程中遇到盾尾漏水、漏浆时自动堵漏。

56 用于隧道施工的钻杆螺纹密封脂制备方法,该产品无铅、无重金属、无毒、无非生物降解成分,润滑性好,可防止粘扣现象产生。

57 耐高温密封性能良好的聚四氟乙烯润滑脂制备方法,采用聚四氟乙烯微粉作为稠化剂来稠化硅油基础油同时添加一定的结构稳定剂、增粘剂以及润滑剂并通过相应的制备工艺流程制备得到。具有优异的耐高温性能,良好的密封性能,优异的润滑性、粘附性、抗氧化性以及高负荷和抗水淋等性能。该润滑脂在200度以上高温条件下无干裂、分油、硬化现象,具有很好的密封,粘附以及耐高温性能。

58 环境友好型盾构机主承轴密封脂及其制备方案,具有良好的抗酸碱性,不会造成管路堵塞,抗水淋、耐磨尤其是能够提高盾构机主承轴的使用寿命,有良好的润滑性和极压抗磨性,有效的减少了主承轴和各配件的摩擦和磨损,具有可生物降解性、无污染。

59 有机硅硅脂及其制备方法,达到提高脂的抗磨性能,进而延长机械部件寿命的目的。

60 采油树耐油密封脂组合物制备方法,采用高粘度己二酸1,2‑丙二醇聚酯基础油与有机膨润土稠化剂和多种添加剂精制而成,具有优秀的粘附性、密封性、耐油性和减摩性。使用在油田采油树阀门上,开启力矩小、操作轻便,同时具有优良的高温性和热稳定性以及极长的使用寿命。

61 页岩气勘探用密封脂及其制备方法,公开了采用所述配方的页岩气勘探用密封脂的制备方法。

62 密封润滑脂及其制备方法。具有优良的抗磨性能,卓越的润滑效果,同时还具有优越的密封效果,密封性佳。

63 高铁门系统橡胶密封条防护脂组合物及其制备方法,采用惰性物质组成全氟聚醚润滑脂型高铁门系统用密封脂,具有极低的分油率,白色无污染,具有优异的高低温稳定性;在保证具有较好密封性的同时,对密封胶条和金属部件也具有较好的防护性能,是一种理想的高铁门系统用密封脂;本发明的制备方法简单,控制方便,易于实现产业化。

64 车辆制动系统密封脂制备方法,该车辆制动系统密封脂保证密封脂在使用部位在宽温度范围内正常运转,且保证密封系统的塑胶件正常运转。

65 用于汽车出风口的润滑密封油制备方法,选用了混合高分子化合物类,安全无异味、耐高温、耐低温,粘度适中,不受常规室内外温度变化影响。经过试验发现,其不仅可以消除出风口的杂音,还可以增强出风口风门的密封性。

66 密封膏制备方法,属于化工技术领域,用于解决现有密封膏粘附性能差,无法形成较厚、较稳定的油膜从而影响设备密封性能的问题。能够大大提高其在机械工作面的粘附性能,从而形成较厚、较稳定的油膜厚度提高密封性能。

67 耐锈抗擦环保型螺纹密封脂的制备工艺,具体步骤分为基础脂的制备、密封材料的预处理、密封脂成品制备三步。该螺纹密封脂的组成比例不同于传统密封脂,通过加入轻质碳酸钙材料和石墨粉而具有更好的抗擦性和抗腐蚀性,此外在保证螺纹脂性能的前提下去除其他重金属只加入铜粉,降低了重金属对环境的风险,减少了对使用者的健康损害,具有环境友好性。

68 高炉煤气柜密封润滑脂及其制备方法,在各方面性能有了很大的提高,使煤气柜在运行过程中密封良好,不但可以降低生产成本,还有助于保护环境。

69 旋塞阀密封润滑脂及其制备工艺。优异的耐高、低温性和密封性,稠度随温度变化小;优异的热稳定性和氧化安定性,滴点高、挥发性极低;不腐蚀金属,耐压、耐冷热水、耐矿物油及大多数有机溶剂。

70 螺纹密封脂及其制备方法和应用,该在高寒地区具有良好的涂刷性能,在油套管上使用时具有良好的密封性能和润滑性能,尤其适宜在低温、高寒环境中使用。

71 铜基抗咬合高温螺纹密封润滑脂及其制备方法。配方中加入了二硫化钼粉和防锈剂,二硫化钼粉可以增加润滑脂的抗磨性和极压性,防锈剂的加入可以增加润滑脂的防锈性,使螺纹在使用过程中不容易生锈,此润滑脂在各方面性能有很大的提高,使螺纹在使用过程中不容易损坏,降低了使用成本。

72 密封润滑脂及其制备方法。

73 耐高低温低扭矩密封润滑脂及其制备方法,60次工作锥入度为285-3501/10mm,使用温度范围为-29℃-121℃,-40℃时的低温启动扭矩小于0.5N.m,并且制备方法简便,具有广阔的市场前景,适用于石油钻探领域管汇及井口闸板阀密封使用。

74 新型真空密封脂及其制备方法,常温下是不含颗粒和杂质的均匀膏状物,具有良好的粘附性和密封性,足够的温度稳定性、氧化安定性、化学稳定性良好,具有极低的饱和蒸气压和很低的放气性。

75 双组份盾尾密封脂制备方法,由于双组份配方的特性,可以更快的对水和泥沙进行密封,并且由于有交联部分的存在,其防水密封性能较现有产品更加优异。

76 耐低温盾尾密封油脂及其制备方法。环保,耐低温性优异,同时其核心性能耐水压密封性、泵送性、耐水冲流失性未受到影响,可以有效提升油脂的低温使用效率,扩大产品的使用温度范围,解决冬季盾构施工中油脂泵打不动油脂的问题,可确保冬季盾构施工可顺利进行。

77 耐高温盾尾密封油脂及其制备方法。该耐高温性优异,同时其核心性能耐水压密封性、泵送性、耐水冲流失性未受到影响,可以有效提升油脂的高温使用效率,扩大产品的使用温度范围,可确保高温环境下盾构施工可顺利进行。

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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