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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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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2024新版《尼龙母粒制造工艺配方精选汇编》

2024新版《尼龙母粒制造工艺配方精选汇编》

为帮助国内母粒生产企业更好地发展新产品、提高产品质量,国际新技术网特收集整理了近年来尼龙母粒制造工艺配方精选汇编,资料包括国内高新企业优秀技术汇编。

资料详细地描述了尼龙母粒生产工艺、原料、配方、产品性能,应用领域、实施例等以及解决现有技术难题等等。欢迎订购!

【资料内容】生产工艺、生产配方
【项目数量】68项
【资料页数】772页
【出品单位】国际新技术资料网
【资料价格 合订本】1680元
【资料价格 电子版】1480元
【邮寄方式】中通快递(免邮费) 顺丰(邮费自理)

【订购电话】 13141225688   13641360810
【联  系 人】  梅 兰 (女士)


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为帮助国内母粒生产企业更好地发展新产品、提高产品质量,国际新技术网特收集整理了近年来尼龙母粒制造工艺配方精选汇编,资料包括国内高新企业优秀技术汇编。

资料详细地描述了尼龙母粒生产工艺、原料、配方、产品性能,应用领域、实施例等以及解决现有技术难题等等。欢迎订购!

【资料内容】生产工艺、生产配方
【项目数量】68项
【资料页数】772页
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1      抗紫外聚酰胺色母粒及功能纤维的制备方法

        包括聚酰胺粉料、分散剂、抗紫外着色剂纳米粉体、阻燃剂和抗氧剂;抗紫外着色剂纳米粉体的制备过程为:步骤1,将苝四羧酸‑双(3,5‑二甲基苯基)酰亚胺、硫化铈和钛酸酯偶联剂加入无水乙醇中搅拌,离心后得到着色剂预分散体;步骤2,将氯化锑溶解在纯乙酸中制备透明前驱体溶液,在300℃下使用载气,采用喷雾热分解法使得透明前驱体溶液中反应生成三氧化二锑,同时将透明前驱体溶液反复均匀地喷涂到着色剂预分散体中,使反应生成的三氧化二锑包覆在着色剂预分散体上,真空干燥,获得抗紫外着色剂纳米粉体。解决了聚酰胺纤维的色牢度低,工业三废问题。


2      耐高温色母粒及其制备方法

        耐高温色母粒,其主要组分按重量份计为:氧化铁红2‑5份、抗氧剂2‑8份、尼龙70‑100份、钛白粉0.5‑3.5份、炭黑1.1‑4.1份、颜料0.1‑1.9份;方法包括如下步骤:1)将原料按照本发明的色母粒的重量份额配比;2)将步骤1)中的配比的原料放入匀速搅拌机中搅拌,搅拌温度为80℃‑110℃,时间为5‑10min;3)将步骤2)中的搅拌均匀的混合料放入双螺杆挤出机进行熔融共混造粒;一种耐受温度高且不变色、不变形的色母粒。


3      超细纤维用板蓝根改性锦纶母粒  

        母粒的制备方法包括:板蓝根微胶囊制备步骤、母粒中间体制备步骤、母粒制备步骤;所述板蓝根微胶囊制备步骤包括:将囊壁原料组份与去离子水通过高剪切混合剪切机进行混合制成囊壁材料,然后将囊芯材料加入到囊壁材料中,通过喷雾干燥方式制成微胶囊;剪切机剪切速度为12000‑15000r;剪切时间为3‑5min;囊壁原料组份与所述去离子水质量比为10‑20:5‑15;去离子水温度60‑80℃。可以显著的改善母粒因微胶囊储运过程中摩擦产生静电造成微胶囊粘连,而造成的胶囊在纤维中分布不均匀的情况。


4      抗光、热黄变聚酰胺母粒及纤维 

        通过物理屏蔽与化学反应的协同作用,提供抗光、热黄变的聚酰胺母粒,以及具有优异抗光、热黄变性能的聚酰胺纤维。本发明的母粒分为A型与B型,分别用于纤维的皮层与芯层,能够提高紫外线屏蔽剂、抗氧剂等抗光、热黄变添加剂的利用效率。通过添加剂与纺丝工艺的优化配合,制备的聚酰胺纤维具有优异且持久的抗光、抗黄变效果。抗光、热黄变聚酰胺母粒及纤维的制备方法简单,易于规模化生产。


5      环保高效尼龙脱模母粒及其制备方法

        以尼龙6切片为基体,加入纳米二氧化硅、润滑剂、抗氧剂,使用平行双螺杆挤出机混炼制得;利用纳米二氧化硅的成核作用,以及EBS的润滑与分散的作用,制成的尼龙脱模母粒,添加少量至尼龙6中就可显著提高制品注塑时的脱模效果、缩短成型周期。


6      尼龙用高填充母粒及其制备方法

        其制备方法为:S1、按配比,称取无机矿物填料、润滑剂、尼龙树脂、抗氧剂和辅助抗氧剂;S2、将S1中称取的原料混匀,利用螺杆挤出机挤出拉条,冷却切粒,制得尼龙用高填充母粒。尼龙用高填充母粒,其具有无斑点、在使用加工过程中无粉尘出现的优点;另外,制备方法具有促使无机矿物填料在填充母粒中分散均匀的优点。


7      高色素炭黑-聚酰胺母粒的制备方法

        选用原生粒径小的高色素炭黑,通过对高色素炭黑的氧化改性,配合特定偶联剂的修饰在炭黑表面引入碳碳双键作为聚合位点,引发(甲基)丙烯酰胺类单体、(甲基)丙烯酸酯类单体的原位聚合,在炭黑表面引入亲水性溶剂化链,促进炭黑与聚酰胺载体树脂的相容性以及避免炭黑粒子的团聚;同时,为了提高炭黑粒子在聚酰胺载体树脂中的分散性,选用两种不同熔融指数的聚酰胺树脂作为分散高色素炭黑的载体树脂,在制备高色素炭黑‑聚酰胺母粒时先将炭黑分散在熔融指数高的聚酰胺树脂中形成预分散颗粒,然后将预分散颗粒分散在熔融指数低的聚酰胺树脂中形成高色素炭黑‑聚酰胺母粒。


8      聚酰胺色母粒及其制备方法

        步骤:S1、颜料加入反应容器中,升温至80~95℃,边搅拌边加入聚乙二醇,继续在80~95℃下搅拌反应,过滤烘干,得聚乙二醇改性颜料;S2、往EVOH中加入N,N‑二甲基乙酰胺,60~80℃下搅拌至完全溶解,得EVOH溶液,然后将聚乙二醇改性颜料加入混合机中,随后加入EVOH溶液,在40~60℃下混合,然后加入水,析出沉淀,收集,烘干;S3、将步骤S2的沉淀与聚酰胺、抗氧剂、光稳定剂、分散剂混合,然后经双螺杆挤出机挤出造粒,得聚酰胺色母粒。获得的聚酰胺色母粒对聚酰胺具有优异的着色性能。


9      长玄武岩纤维增强热塑性树脂复合母粒、其制备方法及应用  

        该复合母粒的纤维含量高、纤维长度长,从而能够达到很好的抗冲击性能、抗腐蚀性能、耐盐雾性能、耐振动性能以及很好的电学性能;且该复合母粒中纤维与树脂的均化稳定性好,在再加工过程中能够很好的均匀分散;提供了上述长玄武岩纤维增强热塑性树脂复合母粒的制备方法及应用。


10    植物源聚酰胺母粒及其制备方法和应用 

        使得聚酰胺母粒及其制品能够散发芳香,抑菌防霉,改善耐光性差的问题,并增加纺丝得到的锦纶纤维回潮率,提升穿着舒适感。但是植物提取物高温状态下容易炭化,故在植物提取物粉末中加入防炭化添加剂甲壳素和淀粉,经密炼机密炼后得到改性植物提取物,减少高温熔融过程中的炭化,最大程度地保留植物提取物的有效成分。


11    宝蓝色色纱用的色母粒及其制备方法

一种能够改善色纱的迁移及颜色稳定性的宝蓝色色母粒,通过精选原料组成,并优化各原料含量,宝蓝色色纱用的色母粒保证了色纱的迁移性和颜色的稳定及加工等性能,并有效解决产品的颜色和迁移问题;色母粒成本较低,着色剂与载体作用强,着色效果好,生产制备工艺简单,对环境污染较小,在纺丝过程中具有较好的相容性和流动性,不易发生断丝,终产品色相稳定,无色迁移。


12    制备高固含量、界面相容性好的功能母粒的方法

        包括粉体细化处理、聚酰胺切片干燥处理,二氧化钛粉体表面处理、将聚酯粉体改性处理,并醚酰亚胺粉体混合、钙钛矿复合氧化物粉末与无水乙醇和分散剂进行混合,得到静电补充乳液、竹纤维制成抗菌粉体、粉体与静电补充乳液进行共同搅拌,得到功能性粉体、功能性粉体与聚酰胺切片进行熔融共混并挤出,冷却切粒,制成功能母粒;制备出的功能母粒具有阻燃、抗紫外线以及抗菌能力,且具有静电补充能力,能有效阻隔细菌,且本发明方法制备出的功能母粒具有高固含量,通过细化处理、表面处理、改性处理以及控制粉体的粒径大小,能够保证制备出的功能母粒中材料间的界面相容性好。


13    耐高温色母粒及其制备方法

        制成的色母粒耐高温性能极佳,同时本发明提出的色母粒制备方法将原有的3‑7段式温度梯度调整为9段式温度梯度,通过增加更多的温度梯度,保证材料在进行制备时的温度可以更加精细,保证了色母粒的造粒质量,调高了色母粒造粒的合格率。


14    导电性母料

        该导电性母料(E)是通过将末端氨基量/末端羧基量的比例为0.05~0.19的聚酰胺(C)和导电性填料(D)熔融混炼而得到的。


15    导热绝缘尼龙塑料用石墨烯母料及制备方法

        该方法通过异丙醇铝水解形成凝胶包覆石墨烯微片,然后雾化干燥、粉碎、煅烧制得氧化铝包覆石墨烯复合颗粒,再与表面活性剂、尼龙载体、分散剂混合并挤出造粒,制得导热绝缘尼龙塑料用石墨烯母料。与传统方法相比,制备的石墨烯母料,在石墨烯微片形成一层氧化铝包覆层,有效避免了石墨烯微片直接与硅胶基体相接触,具有优异的导热绝缘效果,并且未使用对环境有害的有机溶剂,制备工艺简单,绿色环保,易于推广。


16    无载体抗热氧解型尼龙高光改性母料

        以多种谷物为原料制得干燥产物,将石墨氧化处理,再与3‑氨基丙基三乙氧基硅烷反应制得反应固体粉末,最后将反应液、反应固体粉末、干燥产物、聚酰胺纤维混合投入双螺杆造粒机中制得无载体抗热氧解型尼龙高光改性母料,母料材料中分离产生的自由基可以与氢结合反应,避免自由基与外界发生氧化反应,以枸杞种子为原料,从中提取枸杞多糖类、黄酮类、抗氧化酶等具有良好的抗氧化效果,抑制氧化反应,制备所得的纳米二氧化硅/碳纤维材料具有良好的耐热性能、耐化学腐蚀性和力学性能,具有广阔的应用前景。


17    防析出的环保型阻燃塑料母料及制备方法   

        先制得纳米蒙脱土凝胶,然后同卤素阻燃剂均质混合后喷雾干燥造粒,得到纳米蒙脱土凝胶封装的卤素阻燃剂,最后与阻燃协效剂EVA、偶联剂、氯化石蜡、稳定剂、改性聚酰胺共混造粒,得到防析出阻燃塑料母料。通过纳米蒙脱土凝胶封装阻燃剂,增加了阻燃剂与树脂间的迁移阻力,降低低分子量卤素阻燃剂的迁移速率,可达到防析出效果,消除材料表面“起霜”现象,使得制品表观质量得以改善,且赋予聚烯烃材料长效阻燃的效果,进一步纳米蒙脱土气凝胶载体具有高比表面积的特点,可降低燃烧时的烟气量。


18    BOPA薄膜用复合型消光母料及其制备工艺 

        该母料主要用于BOPA薄膜。优选多种消光剂,采用复合配方设计,设计出一种复合型消光母料。其结合各种消光剂的优点,使用在BOPA薄膜中,兼具薄膜的光学性能和消光效果,避免了使用单一消光剂的缺点。该技术属于功能性高分子材料领域。


19   用于工程塑料增强的石墨烯微片母料及制备方法 

       通过无机物携带石墨烯微片预分散于聚合物中形成的石墨烯微片母料。该石墨烯微片母料显著的特点是在保持石墨烯界面未被改性的条件下,分散于聚合物中形成分散良好的石墨烯微片母料。用于工程塑料时,具有良好的润滑流动分散性,可大幅提升工程塑料的强度、弹性模量和耐磨性。


20    高强锦纶6母粒制备方法及制备高强锦纶6纤维的方法 

        步骤:步骤S1、将己内酰胺、去离子水和多羧基笼型苯基倍半硅氧烷投入到高压聚合釜中,用高压纯氮气给聚合釜进行充压,然后打开排气阀使釜内压力降至常压,直至聚合釜内氧气全部除尽;步骤S2、将聚合釜加热升温,开始进行搅拌,当温度上升至合适温度时,进行预聚合反应一定时间,继续升温至特定温度,再次进行预聚合反应一定时间;步骤S3、聚合过程结束后,停止加热,并将反应釜压力降至常压,经过螺杆传输与剪切、水冷切粒、振动筛选和鼓风干燥,制备得到高强锦纶6母粒;能够实现高强锦纶6母粒和高强锦纶6纤维的制备。


21    BOPA薄膜专用开口母料制造方法

        可提升BOPA塑料薄膜的吸湿性;减小BOPA塑料薄膜的气味;包括以下步骤:(1)、选择配方:聚酰胺6、碳酸钙、滑石粉、脂肪族酰胺蜡、甲酰胺和三氧羟基二苯醚;(2)、原料称量;(3)、下料;(4)、原料混合;(5)、一次转运;(6)、挤出成型;(7)、二次转运;(8)、造粒;(8)、三次转运;(9)、除湿;(10)、成品包装。


22    纺丝用吸水尼龙母粒及其制备方法  

        原料:尼龙6切片:40%‑80%、脂肪酸烷醇酰胺和脂肪酸单甘油酯的复配物:10%‑40%、钛白粉:1%‑10%、抗氧剂:0.2%‑0.5%,是基于尼龙6切片,加脂肪酸烷醇酰胺和脂肪酸单甘油酯的复配物、钛白粉、抗氧剂,以上组份经混合机混匀,经平行双螺杆挤出机塑化、螺杆剪切,然后水冷切粒,真空干燥制得纺丝用吸水尼龙母粒。脂肪酸烷醇酰胺和脂肪酸单甘油酯的复配物属于非离子型表面活性剂,具有很强的吸湿性,是吸水尼龙母粒的核心原料,所制备的吸水尼龙母粒可直接应用于锦纶6纺丝,能显著提高锦纶6的吸水性。


23    锦纶6民用长丝纤维用炭黑母粒及其制备方法与应用  

        该制备方法将原料依次经定量加料、熔融塑化、螺杆传输与剪切、水冷切粒、振动筛选和鼓风干燥,制备得到锦纶6民用长丝纤维用炭黑母粒;本发明提供的锦纶6民用长丝纤维用炭黑母粒可直接应用于生产黒色锦纶6民用长丝纤维,染色效果优良,可实现连续生产,纺丝过程中纺丝组件的生产周期可达21‑24天,且能有效解决母粒在用于长周期纺丝生产的后期因喷丝板磨损导致纺丝抖动造成条干不均匀和毛丝陡增的难题,为黑色锦纶6民用长丝纤维的连续生产提供新的材料选择。


24    聚酰胺6纤维用蓝相黑母粒及其制备方法与应用 

        该制备方法将原料依次经定量加料、熔融塑化、螺杆剪切、水冷切粒、振动筛选和真空干燥,制备得到聚酰胺6纤维用蓝相黑母粒。本发明提供的聚酰胺6纤维用蓝相黑母粒可应用于生产原液着色聚酰胺6长丝纤维,染色效果优良,可实现连续生产,纺丝过程中纺丝组件的生产周期可达15‑22天,为黑色聚酰胺6长丝纤维的连续生产提供新的材料选择。


25    树脂着色用母料、聚酰胺树脂组合物、成形品及它们的制造方法 

        提供包含炭黑、具有改善了带点红的色相的黑色色相的聚酰胺树脂组合物、其成形品及其制造方法。另外,提供可制造该聚酰胺树脂组合物的树脂着色用母料、及使用该母料的该聚酰胺树脂组合物及其制造方法。包括将聚酰胺树脂(A)、平均粒径为30nm以下的范围并且显示酸性的炭黑(B)、以及蓝色至绿色系色材(C)配混并进行熔融混炼的工序的、母料及其制造方法、使用了该母料的聚酰胺树脂组合物、其成形体。


26    添加在PA66连续聚合中具有耐热稳定特征的铜母粒及制备方法 

        具有耐热稳定特征的铜母粒中,创新性的提出了一种以尼龙6为载体的碘化亚铜和溴化钾混合物改性的铜母粒,同时其碘化亚铜和溴化钾的分布均匀,且耐热性能好。


27    用于浅色标识的镭雕母粒、其制备方法及应用   

       包括如下步骤,将如下重量份的组分分别加入混料机中搅拌,得到混合料;尼龙6树脂50‑60份;显色填充物40‑45份;其他功能助剂0‑5份;其中,所述显色填充物为氧化锌、二氧化钛与氧化锆的混合物;将所述混合料加入挤出机中,制得镭雕母粒。采用制备的镭雕母粒,可以直接添加至深色基体材料中,在镭雕激光作用下,镭雕母粒中的显色填充物在基体材料表面显示白色或浅色标识,且标记效果清晰、牢固、耐久性强。


28    高爽滑聚酰胺母粒、聚酰胺薄膜及其制备方法 

        该高爽滑聚酰胺薄膜由上至下依次设有上表层、芯层和下表层;上表层和下表层按质量份包括高爽滑聚酰胺母粒3‑6份、聚酰胺树脂94‑97份;芯层由聚酰胺树脂组成;其中,高爽滑聚酰胺母粒按质量份包括表面改性的硅微球0.5‑10份、开口剂0‑10份、聚酰胺树脂80‑99.5份;硅微球为含有甲基丙烯酰氧基的硅烷交联粒子。聚酰胺母粒和薄膜,具有较低的摩擦系数,克服了普通爽滑剂容易迁移的问题,扩展了聚酰胺薄膜的应用领域,具有广泛的应用前景。


29    石墨烯包覆炭黑用于制备抗静电黑色母粒的方法及产品 

        包括:(1)利用分散剂对炭黑进行改性,得到改性炭黑;氧化石墨烯与改性炭黑在溶剂中混匀,后处理得到氧化石墨烯包覆改性炭黑;所述分散剂为十二烷基苯磺酸钠、APS、DL‑602、十二烷基硫酸钠中的一种或多种;(2)利用还原剂对得到的氧化石墨烯包覆改性炭黑还原,后处理得到石墨烯包覆炭黑;(3)将得到的石墨烯包覆炭黑与基体母料熔融混匀、造粒后得到抗静电黑色母粒。该方法所制备的黑色抗静电母粒能够使得炭黑在基体材料中大幅度地提高分散性、颜色均匀性及抗静电性。


30    PA6吸波母粒的制备方法及其产品 

        制备干燥的PA6粉体;制备吸波微囊颗粒:将PA6切片溶于二甲基酰胺中,制得PA6的二甲基酰胺溶液,将羰基铁粉加入PA6的二甲基酰胺溶液中,超声震荡、乙醇清洗、抽滤,干燥得到吸波微囊颗粒;制备母粒:将吸波微囊颗粒和干燥的PA6粉体混合均匀后,得到混合物,将混合物加入到挤出机中,经过熔融混炼后挤出造粒,得到所述PA6吸波母粒。其能够减少吸波母粒在制备过程中所受到的污染,提高了吸波母粒的吸波性能。


31    尼龙用耐热老化颜色稳定的色母粒及其制备方法和应用  

        改性色粉的制备方法包括:室温下,向反应容器中加入聚乙烯醇和溶剂,搅拌完全溶解后加入缚酸剂和颜料,搅拌混匀后逐滴加入经冰水浴预处理的酰氯,冷凝回流反应2~4h,收集所得固体产物,洗涤、真空干燥即得改性色粉;溶剂为二氯甲烷和/或二甲亚砜;缚酸剂为吡啶和/或三乙胺;颜料为254红。将载体树脂、改性色粉、分散剂和抗氧剂按配比混合均匀后经密炼熔融共混、挤出、拉条、过水冷却、风干切粒制得所述色母粒。


32    聚丙烯材料注塑成型流纹效果母粒及其制备方法

        PA6树脂的相对粘度值小于等于2.8;所述HDPE树脂在190℃,2.16Kg负重条件下熔融指数小于等于3g/10min。母粒制备得到的制品具有良好的流纹效果。


33   空心玻璃微珠母粒的制备方法

       步骤:(1)将空心玻璃微珠加入到碱性溶液中,加热搅拌使所述空心玻璃微珠表面羟基化,过滤后用水冲洗、烘干;(2)将烘干后的空心玻璃微珠与相容剂一起加入到密炼机中进行密炼,然后加入载体、增塑剂、任选的润滑剂、任选的抗氧剂和任选的辅助抗氧剂进行密炼,直到原料变为块状;(3)将密炼后的块状原料加入到单螺杆挤出机中,熔融挤出,冷却后进行切粒;(4)对所得颗粒进行干燥,除去其中的增塑剂,得到所述空心玻璃微珠母粒。通过本发明方法制备的空心玻璃微珠母粒具有破碎率低、低密度、易分散、生产成本低和无粉尘等优点。


34    尼龙改性用聚四氟乙烯母粒及其制备方法   

        制造方法为原料干燥、称量,物理共混和双螺杆熔融挤出造粒。通过将聚四氟乙烯制备成塑料母粒,可以很好的解决粉状聚四氟乙烯在加工时所存在着粘附容器上而计量不准确、影响操作人员的健康和污染环境等问题。将母粒添加到尼龙树脂中可以提高材料的耐磨性,加工使用过程分散性良好且使用方便。


35    超高爽滑聚酰胺母粒、聚酰胺薄膜及其制备方法

        该超高爽滑聚酰胺薄膜由上至下依次设有上表层、芯层和下表层;所述上表层和下表层按质量份包括超高爽滑聚酰胺母粒3‑6份、聚酰胺树脂94‑97份;所述芯层由聚酰胺树脂组成;其中,所述超高爽滑聚酰胺母粒按质量份包括有机硅与丙烯酸共聚而成的硅‑丙烯酸微球0.5‑10份、开口剂0‑10份、聚酰胺树脂80‑99.5份。聚酰胺母粒和薄膜,具有较低的摩擦系数,克服了普通爽滑剂容易迁移的问题,扩展了聚酰胺薄膜的应用领域,具有广泛的应用前景。


36    包含有气味清香、仿植绒效果的聚酰胺类功能母粒的复合材料及其制备方法  

        通过对天然绿茶粉末进行表面处理有效的提升了绿茶粉末与聚酰胺树脂的相容性,使得所制备的聚酰胺类复合材料具有良好的力学性能。同时由于绿茶粉本身具备天然绿茶的清香味,使用该复合材料制备的零件具有绿茶清香味。此外由于采用深绿色的绿茶粉作为填充剂使得由其制备的复合材料经配色处理后所制备的米色或灰色等浅颜色零件的表面出现很多深色小斑点,具有类似植绒的效果。


37    预分散粒子、塑料母粒及其制备方法

        原料制成:纳米材料、高分子分散剂、助剂、增稠剂和水,其中,整个生产过程中,除了在水性油墨配置的开始阶段可能会使用到粉体原材料外,随后的各个阶段均不需要使用到粉体,有利于保持整个生产车间的干净整洁以及有利于保护工作人员的身体健康;可以根据塑料切片的粒子大小,对预分散粒子的尺寸进行调整,使得在造粒前的预混合过程中不会出现物料的分离。


38    锦纶6纤维用PHA母粒及其制备方法 

        按照质量百分比计所述锦纶6纤维用PHA母粒的配方如下:纺丝级锦纶6切片78%‑89%、PHA粉末10%‑20%和分散剂1%‑2%;纺丝级锦纶6切片的光泽为有光或半消光;所述纺丝级锦纶6切片的相对粘度为2.47‑2.50;分散剂为酰胺类高分子聚合物。


39    多用途改性母粒及其制备方法

        通过偶联剂将载体与阻燃剂、抗氧化剂、抗静电剂、分散剂和增韧剂进行联合,同时无机粉体进一步填充,对载体进行改性,使得产品具有良好的阻燃、抗氧化、抗冲击、抗静电、抗氧化性能,最终实现多用途,使用范围广,实用性强。


40    具有石墨烯-碳纳米管复合结构的导电尼龙母粒及其制备方法

        提供的导电尼龙母料,首先进行碳纳米管及石墨烯表面接枝处理,然后通过接枝在碳纳米管表面的氨基基团与接枝在石墨烯表面的缩水甘油醚氧基基团进行开环反应,将石墨烯与碳纳米管化学结合,最终制备成导电母料。碳纳米管‑石墨烯复合结构在聚合物中良好分散的同时,石墨烯与碳纳米管亦能充分搭接,发挥两者的协同作用,高效构建导电网络。该母粒能够与多种聚合物进行共混,制得的复合材料中导电填料分布均匀,导电性能明显提升。能够极大减少碳纳米管/石墨烯的用量。


41    高可分散高浓度尼龙基无卤阻燃母粒及其制备方法 

        包括尼龙树脂载体,有机次磷酸盐,三聚氰胺衍生物,尼龙树脂载体的质量百分比含量为20%~45%,有机次磷酸盐的质量百分比含量为25%~60%,三聚氰胺衍生物的质量百分比含量为15%~40%,尼龙树脂载体相对粘度为1.8~3.0,阻燃母粒有效浓度为50%~75%。通过尼龙树脂和润滑分散剂、耐黄变剂的筛选,实现尼龙载体的高填充性,制备有机次磷酸盐和三聚氰胺衍生物复配阻燃剂母粒,有效浓度在50%~75%,阻燃效率高。


42    辐照交联用聚酰胺母粒及其制备方法和应用 

        提供了辐照交联用聚酰胺母粒的制备方法有两种:1、间歇法:混炼机混炼后单螺杆挤出造粒;2、连续法:双螺杆连续塑化挤出造粒。下游聚酰胺辐照加工企业可直接购采用母粒,将其与其他聚酰胺基础料按照一定比例进行称量、混合,或者采用计量装置将该交联母粒与基础树脂自动喂料至挤出机中,配料精度和效率大大提高,也让下游商家简化了相关生产工艺,节约了成本。


43    尼龙无卤阻燃母粒及其制备方法

        该尼龙无卤阻燃母粒由以下组分构成:聚酰胺、阻燃剂、抗氧剂、玻璃微珠和硅酸盐,相对于传统产品往往以较高的添加比才能达到UL94 V‑0阻燃级别,本产品添加比较低,且对产品的力学性能恶化不明显,亦能用于片材、板材等应用,具有较强的实际应用价值。


44    适用于PA6的新功能母粒

        其由聚酰胺、UV抗黄变剂、抗氧剂、加工助剂、乙烯共聚物合成,所提供的制备方法反应步骤简单,反应所用的设备成本低廉,同时反应条件对设备的要求不是很高,且其能耗也较小,适合工业化推广生产,母粒用于聚酰胺6切片中,添加比例为5~15%,目的提高PA6的加工流动性和强度,可以使用聚酰胺6在大多数应用中取代聚酰胺66。


45    耐高温耐热氧老化的聚酰胺热稳定剂母粒及其制备方法

        选用合适的热稳定剂,辅以抗氧剂和加工助剂,使各组分充分混合,相互作用,从而获得一种耐高温耐热氧老化的聚酰胺稳定剂功能型母粒;用母粒对聚酰胺进行加工生产,具有相容性好、易于添加、制备方法简便、成本相对低廉等优势,且制得的聚酰胺制品耐高温、耐热氧老化性能优异。


46    功能母料连续制备系统、包含其的功能聚酰胺生产系统及功能聚酰胺生产方法 

        该功能母料连续制备系统包括功能粉体浆料制备单元、功能粉体浆料在线添加单元、高压水解开环单元和常压聚合单元。这种功能母料连续制备系统,可连续制备压滤值DFMS不高于30kPa.cm2/g的功能母料。将功能母料连续制备系统连续制备的功能母料与聚酰胺后聚物均匀混合后经均质调粘、切粒、萃取和干燥,可制备得到功能粉体高度均匀分散的压滤值DFFP不高于0.8kPa.cm2/g的功能聚酰胺切片,适合用于生产高品质纤维和薄膜等产品。


47    聚酰胺母料及制备方法与用其改性的塑料及制备方法

        制备方法为(1)将聚酰胺母料与PA6树脂按照比例均匀混合;(2)然后通过双螺杆挤出机进行共混造粒后制得。这种复合工程塑料,同时具备高强度,高刚性,高韧性,卓越的导电性与极其优秀的散热性等重要性能,覆盖了绝大多收的工业领域与应用场景,经济效益可观。


48    快速成型尼龙母料及其制备方法与应用

        该母料的制备方法是各组分按比例进行配料,然后通过双螺杆挤出机混合均匀,在80℃干燥下充分干燥后即可。添加该母料重量百分比4~20%于尼龙6、尼龙66或两种聚合物的混合物中,可以明显改善尼龙的流动性、脱模性和成型周期。产品广泛应用于尼龙注射成型,特别适用于薄壁及长径比大的尼龙制品的生产。


49    双向拉伸聚酰胺薄膜功能母料及其制备方法 

        提供的聚酰胺薄膜功能母料无添加迁移性爽滑剂,适用于生产双向拉伸聚酰胺薄膜时添加在薄膜的电晕面和非电晕面;通过添加该功能母料可以减少聚酰胺薄膜生产过程中模头物料沉积,延长停机“清唇”时间间隔;制得的聚酰胺薄膜的摩擦系数低,无小分子转移,特殊环境下无电晕衰减。


50    用于制备海岛纤维的母料和方法

        其包含:(a)聚酰胺,(b)炭黑,和(c)乙烯基芳族单体的聚合物,其中组分(c)为可与组分(a)混溶的热塑性聚合物;以及一种用于制备海岛纤维的纺丝原液,其包含:(1)本发明的炭黑母料,(2)聚酰胺,和(3)用于在海岛纤维制备中形成海的聚合物。


51    高性价比红磷阻燃母料及其制备方法

        通过辅助树脂与阻燃协效剂的同时复配,在降低阻燃母料中红磷含量的同时,确保了在后期的使用过程中不影响母料的阻燃效率,达到降低阻燃母料生产成本的同时,满足了电子电气、家电、办公自动化设备、汽车等领域对材料阻燃性的要求。


52    耐寒尼龙隔热条母粒的生产工艺

        由催化剂、吲吲、磺酰肼和溶剂按照质量之比为1:5:10:5制成;母粒的生产工艺包括如下步骤:步骤一、将尼龙66、玻璃纤维、增容剂、抗氧剂、色母料、无机填料、合成耐寒助剂按照比例准备好;步骤二、将尼龙66、增容剂、抗氧剂、色母料、无机填料、合成耐寒助剂按照质量比放入混料机中,在混料机的搅拌下使得上述材料进行充分混合;凸块关于出料块的横向中心线等角度分布,第一滑槽和第二滑槽的旋转角度在竖直面上相差60°,操控槽的宽度大于出料块的宽度,方便工作人员根据生产需要对出料块进行更换,有利于装置满足多种生产需求。


53    阻燃型尼龙母粒及其制备方法

        阻燃型尼龙母粒所添加的无卤阻燃剂采用次磷酸铝阻燃剂、氢氧化镁阻燃剂、微胶囊化红磷阻燃剂按照1:3:1的比例混合组成,其中,次磷酸铝中含磷量高,其磷元素与PA66中氮元素形成磷氮阻燃体系,微胶囊化红磷添加于PA66中可以独自形成膨胀阻燃体系,氢氧化镁可以起到协同阻燃效果,而且具有良好的抑烟效果,这样可以赋予阻燃型尼龙母粒良好的阻燃抑烟性能,在尼龙66中添加此母粒,可以达到UL94V‑0级别阻燃能力。


54    耐高温尼龙母粒及其制备方法    耐高温尼龙母粒及其制备方法

        制成的尼龙母粒不但耐高温性能好,而且稳定性佳;另外本发明的耐高温尼龙母粒其制备方法中利用专用的筛分装置进行母粒筛分,筛分全面,效率高。


55    高色素炭黑-聚酰胺色母粒及其制备方法   

        选用原生粒径小的高色素炭黑,通过对高色素炭黑的臭氧或硝酸氧化改性提高炭黑表面的亲水性,配合分子内含有环氧基或氨基的硅烷偶联剂的修饰,以及特定结构分散剂的使用,提高高色素炭黑在聚酰胺载体树脂中的分散性,结合密炼机和双螺杆挤出造粒工艺实现高黑度和高光泽的高色素炭黑‑聚酰胺色母粒,所述高色素炭黑‑聚酰胺色母粒及其制备的产品的色相均为蓝相。


56    母料以及利用母料制造聚酰胺树脂组合物的方法 

        包含由含70mol%以上间苯二甲胺单元的二胺单元与二羧酸单元形成的聚酰胺(X)和碱化合物(A)的母料,其中,母料中包含的碱化合物(A)的平均粒径为50μm以下,且母料的截面5平方毫米中粒径超过80μm的颗粒的含有数为1.5个以下,并且平均1g母料中包含的碱金属原子的摩尔浓度及碱土金属原子的摩尔浓度分别与价数相乘的值之和(m)为60μmol/g以上且1710μmol/g以下,并提供利用前述所述的母料制造聚酰胺树脂组合物的方法。可以提供外观和色调良好、且成形加工时生成的凝胶少的聚酰胺树脂组合物。


57    色母料玻璃填充的尼龙复合材料  

        包含聚烯烃系色母料的玻璃纤维填充的尼龙树脂复合材料。该组合物进一步包含增容剂。


58    芳香族聚酰胺纤维橡胶预混母料  

        原料:20~80份液体橡胶,20~80份芳香族聚酰胺纤维及适量分散溶剂;分散溶剂液体橡胶和芳香族聚酰胺纤维总量的1~2倍,芳香族聚酰胺纤维包括芳香族聚酰胺浆粕和芳香族聚酰胺短切,芳香族聚酰胺浆粕为芳香族聚酰短切纤维在水中通过打浆机扣解研磨而成。该芳香族聚酰胺纤维橡胶预混母料选用的是芳香族聚酰短切纤维在水中通过高速打浆扣解研磨而成的芳香族聚酰胺浆粕,其组成原料和制备方法简单,且能有效提高最终得到的橡胶产品抗磨性和抗撕裂性能。

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

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