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《铝电解电容器制造工艺配方精选汇编》

2024新版《铝电解电容器制造工艺配方精选汇编》

铝电解电容是由铝圆筒做负极,里面装有液体电解质,插入一片弯曲的铝带做正极制成。还需要经过直流电压处理,使正极片上形成一层氧化膜做介质。它的特点是容量大,但是漏电大,稳定性差,有正负极性,适宜用于电源滤波或者低频电路中。

本资料是收录了国内外著名公司、科研单位的铝电解电容器整体设计与生产制造技术全文资料,工艺配方详尽,技术含量高、从事高性能超级电容器产品加工研究生产单位提高产品质量、开发新产品的重要情报资料。

【资料页数】729页 (大16开 A4纸)
【项目数量】74项
【资料内容】制造工艺及配方
【合  订 本】1680元(上、下册)
【邮寄方式】中通快递(免邮费) 顺丰快递(邮费自理)
【电  子 版】1480元(邮件发送)
【订购电话】13141225688
【联 系 人】: 梅 兰 (女士)

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铝电解电容是由铝圆筒做负极,里面装有液体电解质,插入一片弯曲的铝带做正极制成。还需要经过直流电压处理,使正极片上形成一层氧化膜做介质。它的特点是容量大,但是漏电大,稳定性差,有正负极性,适宜用于电源滤波或者低频电路中。

本资料是收录了国内外著名公司、科研单位的铝电解电容器整体设计与生产制造技术全文资料,工艺配方详尽,技术含量高、从事高性能超级电容器产品加工研究生产单位提高产品质量、开发新产品的重要情报资料。

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1   新型固态铝电解电容器及其制备方法

     包括阳极箔、电解纸和阴极箔,阳极箔、电解纸和阴极箔卷绕或者折叠成芯包,芯包封装在外壳内;阳极箔和阴极箔之间形成有固态电解质;阴极箔包括碳纤维纱,碳纤维纱表面包覆有木质素磺酸钠掺杂的聚吡咯的复合材料。新型固态铝电解电容器比传统的固态铝电解电容器的电容器高18%;经过20000次循环后,电容量还能够保持在92.3%。



2    中高压固态铝电解电容器及其制备方法

      通过浓硫酸和二甲基亚砜对PEDOT:PSS高分子导电薄膜进行蚀刻处理,去除PEDOT:PSS高分子导电薄膜上富余的PSS,提高PEDOT:PSS高分子导电薄膜的电导率,使得固态铝电解电容器的内阻降低,提高其耐纹波电流能力。


3    稳定性好的固态铝电解电容器及其制备方法

      稳定性好的固态铝电解电容器的静电容量高,并且在80℃的温度下进行浪涌测试,在经过1000次循环后,电容保持率仍可以保持在96%。


4    新型固态铝电解电容器及其制备方法

      由于在含浸高分子导电聚合物的时候,聚烯丙基缩水甘油醚的加入使得高分子导电聚合物分散液的粘度降低,这样在芯包进行含浸的时候,高分子导电聚合物更加容易含浸到芯包的深处,从而增加固态铝电解电容器的容量。同时聚烯丙基缩水甘油醚与高分子导电聚合物相互交联,这样在固态铝电解电容器的充放电循环中可以有效的缓解高分子导电聚合物产生裂缝,从而提高固态铝电解电容器的充放电循环性能。


5    耐充放电的固态铝电解电容器及其制备方法

      芯包上形成有导电高分子聚合物后,在导电高分子与阳极箔、阴极箔的间隙上还含浸有聚碳酸亚丙酯,由于聚碳酸亚丙酯是呈半固体的,会对导电聚合物的收缩起到一定的支撑作用,从而提高固态铝电解电容器的循环性性能。


6    固态铝电解电容器及其制备方法

      包括阳极箔、电解纸和阴极箔,阳极箔、电解纸和阴极箔卷绕形成芯包;芯包上形成导电高分子聚合物后还含浸聚甲基丙烯酸丁酯和聚甲基丙烯酸的共聚物。固态铝电解电容器具有耐充放电,循环性能好的特点。


7    液冷却电源用铝电解电容器及其制备方法

     液冷却电源专用铝电解电容器,具有在高温下长时间防水合的特点,高温长时间使用下稳定漏电流,使用寿命135℃能达3000小时;并解决胶塞因为使用太久,导致橡胶老化、龟裂而引起漏液现象。


8    铝电解电容器用耐低温电解液 

      有利于电介质的电离平衡向离子化方向移动,提高电解液的形成能力,增强电解液溶剂的溶剂化效应,提高电解液活性,从而显著提高耐低温性能,降低在低温下的容量损失。


9    耐高温高湿的叠层铝固态电容器及其制备方法

      制备的叠层铝固态电容器具有良好的耐高温高湿性能。


10    铝电解电容器

        包括具有开口的壳体和芯子,开口处设置有胶塞,芯子穿过胶塞容置在壳体内部,壳体的外部设置有套管,套管周向外壁设置有凹槽。本发明提供的铝电解电容器,通过降低电解液含水率、降低电解纸密度、提升铝箔化成电压,从而实现提高铝电解电容器的使用寿命。


11    复合介质铝电解电容器

        由阴极铝箔和阳极铝箔之间夹装隔离纸后卷绕形成,隔离纸中浸透有混合缓蚀剂的液体电解液,隔离纸的形成厚度为0.014μm‑0.9μm;阳极铝箔连接一阳极引条,阳极引条的表面形成有耐电压的保护膜;阳极铝箔的表面布设有经腐蚀工艺形成的微小隧道,以及,阳极铝箔的表面形成有有由氧化铝掺杂阀金属的氧化物均匀构成的复合氧化膜,阀金属包括Hf、Zr、Ti中的一种或多种。通过在阳极铝箔表面形成的掺杂阀金属的复合氧化膜,则可大幅度地提高铝电极箔的比容,使得铝电解电容器的体积明显缩小,同时,复合氧化膜成功对氧化铝膜进行了改性,抑制了电解液中氯离子对氧化膜的腐蚀,提高了铝电解电容的寿命和安全性。


12    中压贴片铝电解电容器电解液及其制备方法

        其组分包括乙二醇、五硼酸铵、铵盐、有机羧酸盐(1‑6DDA)、磷酸系、消氢剂、木糖醇和水;还公开了其制备方法包括以下步骤,S1:将乙二醇加热到140℃~145℃,然后五硼酸铵,使其溶解完全;S2:待五硼酸铵完全溶解后,降温至130℃,保温1小时,然后加入铵盐、有机羧酸盐(1‑6DDA),待其完全溶解后,在此温度下保温1小时;S3:保温1小时后,降温至85~95℃,加入磷酸系、消氢剂、木糖醇和超纯水搅拌均匀;S4:搅拌均匀后冷却至常温即可。


13    导电性高分子混合型铝电解电容及其制造方法

        化成干燥后的电容器素子用难溶性的导电性高分子微粒子和水溶性的自我循环型导电性高分子的混合导电性高分子分散液含浸;含浸后的电容素子进行干燥;将所述含浸干燥后的电容素子放置在电解液中进行含浸;将含浸电解液后的电容素子组立在铝壳中进行了束腰与封口加工;并进行老化处理。具有小形化、高容量、低等效串联电阻、低阻抗特性,解决电容器的容量会衰减,导致等效串联电阻和电容变化率变大的问题。


14    快速充放电铝电解电容器用阳极箔的制备方法

        将腐蚀箔先采用草酸、磷酸、硫酸、磷酸二氢铵、磷钨酸、钨酸钠等其中两种以上组成的预处理液进行处理后再化成,制得的阳极箔表面具有呈网状结构致密氧化膜,该阳极箔具有损耗低、耐瞬间大电流冲击及耐温升特性好等特点,寿命特征稳定,适用于制作快速充放电铝电解电容器,常规阳极箔完全不能比拟。


15    铝电解电容器用电极箔的腐蚀方法及电极箔

        提供的腐蚀方法中,与传统的腐蚀液相比,盐酸、硫酸以及硝酸等在超临界水中具有极好的快速移动能力,腐蚀能力更强,能够快速扩散进入电极箔孔洞内部,便于增加扩孔深度。且使用超临界腐蚀液,可以进行二次加电扩孔,有效提升高压电极箔的容量,满足铝电解电容器的使用要求。


16    电容引出率高的固态铝电解电容器及其制备方法

        包括密封在外壳内的芯包,芯包由阳极箔、非碳化电解纸和阴极箔卷绕而成,阳极箔和阴极箔之间填充有由木质素磺酸钠掺杂的PEDOT即PEDOT:LS。在本发明在芯包上形成的PEDOT:LS膜与传统的PEDOT:PSS膜的电导率是差不多的,但是PEDOT:LS膜的均匀性比PEDOT:PSS膜要搞很多,这就使得电容器的引出率和漏电流性能要得到很大的提升。


17    机械性能好的固态铝电解电容器及其制备方法

        电解纸上形成有导电聚合物,导电聚合物上聚合或者混合有热致性液晶。在本发明中,由于在电解质聚合的时候,将热致性液晶分散在导电聚合物上,能够改善导电聚合物的机械性能;尤其是反应型热致液晶与单体的聚合能够极大的改善导电聚合物的韧性,从而提高固态铝电解电容器芯包的机械性能。


18    用于压高频电路的铝电解电容器 

        避免焊接后的金属铝外壳直接与线路板接触而造成短路现象,提高了焊接后的铝外壳的防晃稳定防滑以及竖向卸力缓冲性,整体保证了用于压高频电路的铝电解电容器的正常工作,提高了整体散热性,实现散热槽的内槽表面的积累灰尘会快速导向滑落出,提高了焊针本体的结构稳固性。


19    叠层片式固态铝电解电容器的制造方法

        该方法包括铝箔裁切,设置阻隔胶,在阴极区形成导电高分子固态电解质层、导电石墨层、导电银浆层,然后依次进行叠层、形成缓冲层、注塑封装、吸湿老化、回流焊处理等;缓冲层是在铝箔表面形成,厚度约为10um‑70um,覆盖高度为整个铝箔区域包括正极和负极区域。通过该技术方案不仅可以降低叠层固态铝电解电容器的ESR,而且还可以提高漏电流合格率,从而明显提高叠层固态铝电解电容器的总合格率,具有显著地经济效益和社会效益。


20    叠层固态铝电解电容器

        叠层固态铝电解电容器还包括疏水件,疏水件位于塑封件的内部,疏水件与塑封件在材料上不同,疏水件将多个芯子的阴极部完全封装。通过设置疏水件,能够提高防水性能,进而保证铝电解电容器的工作稳定性和使用寿命。


21    耐高温牛角型铝电解电容器及其制备方法

        电解液由以下成份按百分比组成:溶剂50~65%、溶质25~38%、添加剂5~13%;(4)加热聚合;(5)封装步骤,其中所述盖板采用下层铁氟龙涂层电木板与上层三元乙丙胶板复合层压制得;(6)老化步骤。有效地解决现有牛角型铝电解电容器在130℃温度下容易失效的问题.从而延长产品使用寿命。


22    耐高温使用寿命长的铝电解电容器电解液

        导电聚合物起到降低电解液阻抗、提高电解液电导率的作用;并通过对阳极氧化膜的加强保护,降低自身的阻抗提高自身的导电率,从而提高了铝电解电容器的使用温度和工作电压,从而降低电解液因高温发生的水合反应,降低氧化膜劣化,从而降低铝腐蚀的可能性;实现了一种耐高温的、使用寿命长的铝电解电容器电解液。


23    铝锰氧化物及其作为正极材料在水系镁离子电容器中的应用

        以铝锰氧化物为正极材料应用于水系镁离子电容器,从电化学测试中可以得出,单一的铝锰氧化物都存在一个较高的比容量。并且将其与活性炭组装成一个器件之后,仍然可以达到一个较高的电容。合成工艺简单,节约环保,价格低廉,有望成为一种新型的储能器件。


24    高容量铝电解电容器及其正电极构造体的制造方法

        在还原性气体中实施分阶段加热处理,让形成了含氧化铌或氧化钽的氧化钛膜中产生低次氧化钛;得到锐钛矿型晶相涂层;进一步阳极氧化处理,获得在正电极构造体表面形成含铌或钽的氧化钛皮膜。具有良好的导电性,使用这种正箔得到漏电流小、容量高的铝电解电容器。


25    新型铝电解电容器及其实现方法

        与现有技术相比,在保证不改变容量的前提下,第一阳极箔、第一阴极箔、第二阳极箔和第二阴极箔的长度为现有技术芯包中阳极箔以及阴极箔长度的一半,从而缩短芯包的卷绕时间,从而有效的提升了芯包的生产效率。


26    宽温铝电解电容器及其制备方法

        采用耐压是工作电压3.5‑4.5倍、厚度是80±10μ的阳极箔,比容是10±0.5μF/cm2的铝箔,采用2‑4对引条,且引条位置分布均分,采用密度是0.6±0.5的电解纸,电解液是电容器的阴极,且按重量份数计,电解液中包含77‑87份溶剂,20‑25份主溶质,2‑10份添加剂。电容器从材料与结构上降低了电容器的ESR,提高了电容器的高低温特性,电解液是电容器的阴极,可在‑60~+105℃宽温范围内使用,电容器用电解液满足:1)高闪火电压大于100V以上;2)电导率50000μS/cm以上(40℃);3)pH值(40℃):6.1±0.5。


27    铝电解电容器

        通过伸缩套防止顶盖爆裂之后电解质外溢,保证电路安全;通过铝壳顶部套设的伸缩套,在电容爆裂时沿铝壳轴向方向伸长,进而避免电解质外溅,保证电路板上其他电器元件的安全,降低维修成本。


28    耐高温125℃铝电解电容器电解液及其制作工艺

        以下几种物质组成:包括溶剂、主溶质、辅助溶质、添加剂、辅助溶剂、消氢剂和纯化剂,溶剂质量比例为15%~40%、主溶质6%~35%、添加剂5%~15%、辅助溶剂9%~22%、辅助溶质0.5%~5%、纯化剂0.4%、消氢剂2.9%各组份共计100%,溶剂为乙二醇,所述辅助溶剂为丙三醇、二甘醇、γ‑丁内酯、二乙二醇单丁醚。通过制备流程所得出的电解液,在30℃电导率1.02mS/cm、闪火电压在560V,具有很高的耐热性能,能够更好的保证电容器在125℃高温情况下的安全性和稳定性。


29    混合型铝电解电容器的含浸制备方法

        步骤:将常规电解液与PEDOT:PSS等混合液按照一定比例进行混合,得到新的高电导电解液;制作电容器用芯包;将芯包含浸到高电导电解液,并通过外部加压设备进行正负循环加压,得到含浸后的芯包;将含浸后的芯包进行高温烘干,得到烘干后的芯包;将烘干后的芯包进行装配、老化形成成品混合型铝电解电容器;将常规电解液与PEDOT:PSS等混合液按照一定比例混合后,得到新的高电导电解液,通过在加压环境下将芯包含浸该电解液,不仅能够提高芯包含浸的吸收速度,且只需要经过一次含浸就能得到最终的芯包,从而能够减少含浸时间,提高生产效率。


30    散热型抗震铝电解电容器

        包括:盖板、外壳、素子、引线;其特征在于所述的盖板上端面以盖板中心对称设置有凸起,盖板下端面的圆周方向设置有壁部;壁部内周的直径与素子的外周直径相匹配;壁部外周面与外壳的内周面的相抵触;壁部与盖板衔接处位于束腰曹的下方;的素子连接有引线的一端套接并固定在壁部内形成一体;素子远离盖板一端套接有环形件;凸起的高度大于素腰部的高度,安装在电路板上时,素腰部与电路板之间形成间隙。通过盖板结构设置使得电容器安装牢固与散热迅速,提高铝电解电容器的散热性能以及抗震能力,达到具备高耐温性及稳定性的目的。


31    基于导电聚苯铵-聚酰亚胺膜的固态铝电解电容器及其制备方法 

        包括芯包和外壳,芯包通过橡胶塞密封设置在外壳内,芯包由阳极箔、电解纸和阴极箔卷绕而成,阳极箔和阴极箔之间形成有导电聚苯铵‑聚酰亚胺膜;导电聚苯铵占导电聚苯铵‑聚酰亚胺膜总重量的50‑80%。在聚苯铵聚合物膜上穿插有聚酰亚胺聚合物膜,聚苯铵聚合物膜和聚酰亚胺聚合物膜相互嵌合在一起,两种聚合物的相容性,与单纯的聚苯铵聚合物膜相比具有良好的机械性能,这也就使得固态电容器在进行浪涌测试的时候,电容的保持率得到提高。


32    耐充放的固态铝电解电容器的制作方法 

        步骤,1)将阳极箔、阴极箔和电解纸裁切成预设尺寸,并且在阳极箔和阴极箔上固定连接阳极引线和阴极引线;将阳极箔、电解纸和阴极箔卷绕或者折叠成芯包;2)化成,修复阳极箔表面的氧化膜;3)含浸导电聚合物分散液后,再进行干燥;4)将干燥后的芯包浸入到后处理剂中,并干燥处理;5)组立封口和老化处理,得到固态电容器。本发明中,后处理剂的使用有利于提高导电聚合物的导电能力,提高电容器本身耐充放性能。


33    叠层片式固态铝电解电容器的制造方法

        该方法包括铝箔裁切,设置阻隔胶,在阴极区形成导电高分子固态电解质层、导电石墨层、导电银浆层,然后依次进行叠层、脱气处理、注塑封装、热处理、吸湿老化等;脱气处理是将叠层后的芯子经过高温处理和干燥处理,除去芯子中所含的水分和气体;热处理是将封装后的电容器在回流炉中进行处理。通过该技术方案不仅可以明显提高叠层固态铝电解电容器的提高漏电流合格率,而且还可以提高电容器的热稳定性。


34    片式铝电解电容器及其制备方法

        电解液可提供更高的电导率,在高温下物化特性比较稳定,降低整个产品的损耗值、ESR;减少产品工作时的发热,延长使用寿命,可经受高达200℃~250℃密封焊接温度,解决了自动焊锡产线上的耐热问题,提高产品寿命可靠性。


35    固液混合型铝电解电容器制备方法

        该方法中使用的上漆装置包括储料桶,储料桶的侧壁上固定有一号支架和二号支架,一号支架顶端固定有驱动电机,驱动电机的输出轴端固定有直杆,所述直杆远离驱动电机的一端转动安装在二号支架顶端,直杆表面固定有安装板,安装板底端固定有推杆电机,推杆电机顶端输出轴端固定有圆盘,圆盘上设有两个以上沿其周向等距离分布的安装孔组;通过将电容器表面涂覆有防水层,使得电容器的铝壳和引线均被防水层保护起来,从而避免了电容器的短路问题发生,进而提高了电容器的使用寿命、扩大了电容器的适用范围。


36    引线铝电解电容器的工作电解液及其制备方法

        原料组成:溶剂一30‑50%、溶剂二10‑20%、溶质一6‑9%、溶质二2‑4%,防污剂1‑3%,添加剂5‑20%,耐压提升剂8‑20%。其制备方法如下:将溶剂一和溶剂二加入到反应釜中,边搅拌边加热,待温度升至120ºC时加入添加剂,继续加热至140ºC;而后加入溶质一和溶质二,140ºC温度下保持45分钟,之后将釜温降至130ºC,加入耐压提升剂搅拌并保持30分钟;最后将釜温降至110ºC,加入防污剂,充分搅拌,45分钟后自然冷却到室温即得到成品电解液。可保证高电导率的情况下有足够的耐压能力,又使铝箔免于水合反应,提高了产品寿命。


37    高抗水合性低压铝电解电容器用电解液和制备方法

        包括主溶质5‑25%、含氟的辅助溶质0.01‑5%、溶剂60‑90%以及添加剂0.03‑15%。主溶质为甲酸铵、苯甲酸铵、马来酸铵、碳原子数为4‑6的二元羧酸、二元羧酸铵盐、带支链的二元羧酸和带支链的二元羧酸铵盐中的一种或多种。电解液在2‑160V的工作电压下,可抑制阳极水合氧化物的产生;且氧化效率高,有利于铝电解电容器阳极氧化膜的修补,可提高铝电解电容器的自愈特性。在提高电解电容器阳极的耐水合性的基础上,在电解液中引入水可提高电解液的电导率,提升铝电解电容器阳极氧化膜的修补性能,从而提高频率特性、降低损耗和漏电流。


38    超低温铝电解电容器用的电解液及其制备方法

        包括下列质量百分比的原料,第一溶剂40‑50%、第二溶剂20‑30%、第三溶剂5‑10%、溶质1‑15%、添加剂0.5‑5%,添加剂包括消氢剂、高温稳定剂中的一种或多种,实现其在超低温下不冻结,电阻率变化小,生产出来的铝电解电容器可在‑55℃~105℃之间正常使用,对铝电解电容器封口橡胶不产生腐蚀,密封性能良好,寿命更稳定,不需增加额外的材料及工艺成本,适合大批量生产和使用。


39    高压叠层片式固态铝电解电容器的制造方法

        该方法包括铝箔裁切,设置阻隔胶,在阴极区形成第一导电性高分子层、第二导电性高分子层、导电石墨层、导电银浆层,然后依次进行叠层、注塑封装;所述第一导电性高分子层是通过单体含浸、氧化剂含浸和聚合后清洗等进行化学聚合,然后多次循环操作而形成;所述第二导电性高分子层是通过多次含浸可溶性高分子溶液而形成。通过该技术方案可以提升叠层片式固态铝电容电解电容器的耐受电压能力,使得漏电流变更小,性能更加稳定,可以满足市场对高压叠层片式固态铝电解电容器的需求。


40    叠层片式固态铝电解电容器导电高分子阴极材料的制造方法

        它是以3,4‑乙烯二氧噻吩(EDOT)作为导电高分子阴极材料的单体,采用氧化剂含浸、单体含浸和清洗等多次循环进行化学聚合制备而成,包括内部聚合物层形成和外部聚合物层形成两个过程。通过该技术方案制得的聚合物不仅导电率高,而且还具有很好的热稳定性。


41    一种叠层片式固态铝电解电容器的制造方法   

        该叠层固态铝电解电容器的制造方法包括铝箔裁切、铝箔上设置阻隔胶,在阴极区形成导电高分子固体电解质层、导电石墨层、导电银层、叠层、封装;所述导电银层是在含浸完银后,减压处理,烘干形成。通过该技术方案不仅可以减少银的使用成本,还可以降低单个电容器元件的厚度,同时还具有优异的ESR性能。


42    叠层片式固态铝电解电容器制造过程中铝箔的处理方法

        该方法包含草酸或己二酸铵化成、柠檬酸或柠檬酸盐化成、硅烷偶联剂预处理、热处理、己二酸铵或磷酸盐化成等步骤。所述硅烷偶联剂预处理和热处理铝箔氧化膜后,可以使其表面改性而使氧化膜的强度增加。通过该技术方案可以使固体电解电容器的氧化膜更加稳定,降低漏电流,改善成品合格率及可靠性。


43    宽温铝电解电容器用电解液及其制备方法

        步骤:S10将主溶剂和辅助溶剂在120~150℃下进行混合,得第一混合液;S20待第一混合液的温度冷却至90~110℃时加入溶质,待溶质溶解后得第二混合液;S30将第二混合液在N2保护下恒温烧煮30~60min,冷却至70~90℃后依序加入各种添加剂并保温60~120min,得宽温铝电解电容器用电解液;其中,辅助溶剂为烷氧链环丁砜。宽温铝电解电容器用电解液及其制备方法,使用带支链环状结构的砜基化合物作为辅助溶剂,使电解液的电导率提高,大大降低了电容器的漏电流,同时,由于辅助溶剂含有较多的氧原子,能提供更多阳极氧化膜的修复因子,使铝电解电容器能够在高温环境中长期稳定使用。


44    具有防老化功能的铝电解电容器

        结构紧密,设置了常闭的隔离室装置,电容器在不工作时阴阳极处于阻隔状态,减少了阴阳两极附近产生的离子之间的反应产生易燃,腐蚀性气体,增加了电容器的寿命。


45    低压铝电解电容器用电极箔的制备方法

        包括前处理、布孔腐蚀、中处理、深度生长腐蚀、后处理和干燥,布孔腐蚀采用的加电波形为起始电流不为零且波峰偏离零点值为0‑0.25T的偏移正弦波,且波峰偏离零点值不为端点值;深度生长腐蚀采用的加电波形为起始电流不为零且波峰偏离零点值为0‑0.5T的偏移正弦波,且深度生长腐蚀时的波峰偏移值大于布孔腐蚀,且波峰偏离零点值不为端点值;其中,T为标准正弦波的周期。通过采用新的电流加电波形进行布孔和深度长孔,同时腐蚀工艺参数之间的相互匹配,在铝箔厚度不减薄的前提下,腐蚀层均匀、有效地往深度方向生长,制备的腐蚀箔比容高,机械强度好。


46    铝化成箔、铝电解电容器用电极和铝化成箔的制造方法 

        在X方向上以30μm~150μm的间隔设置有多个以300μm以上的长度在Y方向上延伸的裂纹(7)。


47    铝电解电容器用电解液添加剂及电解液

        添加剂为聚乙二醇甲醚封端类物质,其结构如式(I)或(II)所示,其中,n为10‑10000;x、y、z的加和为10‑10000,且所述x、y、z中至多有一个为0。所述该添加剂既可用于防止氨气的逸出,又对含有CαHβOγNδSε的易挥发小分子能进行有效吸收,包含其的电解液能够降低铝电解电容器开阀失效的概率,明显延长电容器的使用寿命。CH3O(CH2CH2O)nCH3(I)


48    铝电解电容器的老化处理方法

        该处理方法采用的冷风老化炉采用的冷风老化炉包括炉体;炉体底部设有排风管,炉体顶部设有进风管,炉体侧面固连有风机;风机的出风口通过软管与进风管连通,风机的吸风口与排风管连通;进风管底部固连的炉盖与炉体顶部铰接;炉体内通过支架固连有导风筒,炉体内壁顶部与导风筒对应位置设有弧形的导风板;导风筒底部设有用于固定电容器的固定架;通过一部分冷空气在导风筒内与炉体内壁之间循环,增加了空气在炉体内吸收电容器热量的效率,进一步增加电容器的冷却效率,进而减少电容器的升压和降压时间,提高电容器老化效率。


49    镍铝双金属氢氧化物超级电容器电极材料及其制法

        配方原料及组分:苯胺、过硫酸钾、吡咯、钇掺杂镍铝双金属氢氧化物。该一种镍铝双金属氢氧化物超级电容器电极材料,以多孔状Al2O3中空微球为模板,制备得到空心结构的层状钇掺杂镍铝双金属氢氧化物,比表面积巨大,孔隙结构丰富,可以充分地与电解液润湿和接触,暴露出更多的电化学活性位点,钇的掺杂降低了镍铝双金属氢氧化物的阻抗,促进离子和电荷的传输和迁移,钇掺杂镍铝双金属氢氧化物表面修饰一层壳核结构的苯胺‑吡咯共聚物,赋予了电极材料优良的导电性能,拓宽了电化学窗口。


50    铝电解电容器生产用液体电解质装填设备

        实现了容器固定更加稳定的目的,电容器本体在填装时稳定性更高,实现了除尘效果更加好的目的,减少工作环境中的杂质。


51    基于微胶囊技术的叠层固态铝电解电容器的制备方法

        通过在得到表面覆盖有导电高分子固体电解质层的第四铝箔后,运用微胶囊技术将铝箔化成试剂预埋于电容器芯子中,并通过吸湿工序结合老化工序,建立铝箔再化成体系;采用本发明提供的方法,只需控制较低吸湿量,即可以达成老化效果,解决了现有技术中因难控制均一的吸湿效果而带来的老化效果参差不齐的问题,可以提高老化工序中电介质层修复效果、提升产品可靠性,提高产业化良品率。


52    铝电解电容器用电解液及铝电解电容器

        为克服现有技术中铝电解电容器用电解液的耐低温性能不佳,过回流焊凸底严重的问题,包括主溶剂,由间二氮杂环戊烯类阳离子与有机羧酸阴离子组成的主溶质以及材料A,其中,主溶剂选自内酯类化合物,材料A的结构为:其中,R1~R7各自独立的选自氢基、苯环、烃基苯环、硝基苯环、碳原子数1~10的直碳链、碳原子数1~10带支链的碳链或羧基;另外R8为含碳数1~22个的带支链或不带支链的碳链,R8中含有或者不含有羰基、酯基、羧基。包括正箔、负箔、电解纸以及使用上述铝电解电容器用电解液。耐低温性能优异,制备的电容器满足过回流焊性能要求。


53    固态铝电解电容器及其制备方法

        能够避免机械外力冲击破坏芯子内部结构,提升固态铝电解电容器成品良率;同时在实际堆叠层数与传统结构的叠片式固态铝电解电容器相同的情形下,U型设计的芯子结构,因裁切而裸露出的铝箔边缘更少,使得化成箔电介质层完整度更高,更有利于漏电流的减小,使得固态铝电解电容器漏电流合格率更高。


54    低漏电高可靠性的高压铝电解电容器的制造方法

        包括高压铝电解电容器,高压铝电解电容器由正极铝箔、负极铝箔、电解纸、附着在电解纸表面的电解液、导针、铝壳、胶盖组成。使用导针的铝舌在冲压的底部三侧有凹槽,可以有效的避免铝舌冲压的披锋造成了电容器短路的风险,并使电容器保持更低的漏电流;使用铝梗化成,且冲压成型后切口经过再次化成的导针,可保证铝电解电容器在制造完成后有良好的漏电值,且在后续的使用中有稳定的漏电值,降低了电容器的漏电失效风险;降低了电解纸和铝箔的表面张力,使电解纸和铝箔在含浸电解液时,能大幅度的减少了含浸的时间,并在含浸后有一致性更好的电性能。


55    用于牛角型铝电解电容器的老化排架

        该用于牛角型铝电解电容器的老化排架,当电容里面有一个产品有问题时,其他的电容就会对它放电,电流集聚上升,该产品就会被冲爆,该产品的防爆阀就会打开,产品外观就有非常明显的变化,不良品很容易就能挑选出来,不容易流入下到工序,更不容易流入到客户端,采用该专用排架老化,可挑出隐患不良品,达到提高产品品质之目的。


56    降低高压铝电解电容器损耗的方法

        利用磷酸二氢铵和乙二醇高温反应得到的溶液,浸泡附有导电聚合物的电容器芯子,然后进行热处理,由于经过这种溶液热处理后可提高导电聚合物的电导率,从而减小了电容器的高频阻抗和损耗,与未用这种溶液处理过的电容器相比,高频阻抗和损耗大幅下降,同时这种方法还能简化电容器制备工艺。工艺步骤简单,原料易得,处理成本低。


57    高比容固体铝电解电容器及其制备方法

        替代传统铝电解电容器的腐蚀铝箔阴极,并采用导电聚合物固体铝电解电容器类似的生产工艺和老化工艺,制备固体电容器。由于氧化钛阴极箔力学强度高、厚度薄、比容高,在电容器体积相同的情况下,可以增加阳极铝箔的面积,从而提高电容器的体积比容,这种方法可以提高固体铝电解电容器比容达54%以上。


58    铝电解电容器的电解液、铝电解电容器及电子器件

        包括以下组分:醇类溶剂、辅助溶剂、溶质、闪火电压提升剂、缓蚀剂及新型消氢剂。提出的铝电解电容器的电解液,一通过引入长碳链并带支链的溶质,抑制电解液在高温下发生酯化反应,减少水分产生,提高产品高温稳定性;二通过辅助溶剂和新型消氢剂的协同作用,使得铝电解电容器的内部气压保持在稳定范围内,安全稳定、防止出现铝电解电容器的鼓起,提升了铝电解电容器的寿命。


59   工作电压300~500V铝电解电容器用电解液及铝电解电容器 

       包括使用工作电压300~500V铝电解电容器用电解液。提供的工作电压300~500V铝电解电容器用电解液具有优异的耐高压、使用温度宽,低漏电流回升值以及电容器使用寿命长的性能。


60    开关电源用超低阻抗铝电解电容器

        通过研制高性能的电解液,选择适宜的电极箔和控制密封,所制得的铝电解电容器阻抗低,能够承受更大的纹波电流,能够满足目前开关电源的小型化,大容量化,耐纹波电流,高频低阻抗化,高温度长寿命化和更适应高密度组装的要求。


61    高闪火电压高电导率铝电解电容器用电解液以及铝电解电容器

        原料:乙二醇55‑75份、二甘醇5‑10份、癸二酸铵2‑4份、1,7‑二癸二酸铵4‑6份、次亚磷酸铵0.4‑0.8份、琥珀酸酐改性纳米二氧化硅3‑5份、γ‑聚谷氨酸0.5‑1.5份、聚乙烯吡咯烷酮1.5‑3份、聚乙二醇5‑10份、对硝基苯甲醇0.6‑1份。通过对电解液配方的优化,使制得的电解液闪火电压≥510V,电导率≥1.6ms/cm,而且绿色环保;其组装而成的铝电解电容器阻抗低,且能满足2000V的抗雷击要求。


62    耐纹波电流的固态铝电解电容器及其制备方法

        通过PEDOT:PSS薄膜对PEDOT与阳极箔的氧化膜进行有效的隔离;同时通过对甲基红对PEDOT:PSS薄膜进行掺杂使得PEDOT:PSS薄膜的电导率得到明显的提高,使得PEDOT:PSS薄膜的电导率仅比PEDOT薄膜的电导率略低,这样制作出来的固态铝电解电容器esr小,其耐纹波电流的能力强。


63    超高稳定性铝电解电容器用离子液体电解液及其制备方法 

        提出的离子液体电解液,其高低温稳定性、酸碱度、电导率及闪火电压和闪火稳定性等各方面性能均远优于目前市售电解液,且成本低、适用电压梯度易控制,具有很高的工业应用价值。


64    高稳定性铝电解电容器用化成铝箔的制造方法 

        充分利用了有机酸工艺和无机酸工艺各自形成氧化膜的优点,在前段化成采用有机酸工艺化成至规格电压的80~90%之间,后半段采用无机酸工艺化成,而且还采用了比传统混酸化成工艺要多的磷酸处理和高温焙烧处理,使得氧化膜中的缺陷得到充分暴露和修复,因而整个氧化膜中的缺陷大大减少。制作的化成铝箔不但容量高、折曲好,而且本发明制作的化成铝箔耐劣化性能好、漏电流低;在经过高温纯水处理后,孔洞内的氧化膜稳定,与水基本无反应;适合用来制作小尺寸、高容量、长寿命的高端铝电解电容器产品。


65    大容量铝电解电容器

        大容量铝电解电容器通过在单个的第一铝电解电容器单体上设置第一盖板与第二盖板,在第二铝电解电容器单体上设置顶部盖板与底部盖板,通过盖板可方便地实现铝电解电容器单体的连接,得到大容量的铝电解电容器。


66    超宽温域耐高压铝电解电容器的制造方法

        步骤包括S1、将材料卷绕成盘,并与导针铆接,在铆接处进行导电高分子覆膜处理;S2、对S1中的产品进行含浸处理;S3、将S2中的注入电解液的电容芯子置入电容器铝壳中,并与胶塞一起组立封装;S4、将S3中得到的成品电容器进行充电、老化测试;S5、将S4中得到的电容器进行检验;S6、包装入库。不仅可以避免在高温和高电压下由于电极铝箔铆接点毛刺所致的闪火击穿现象,极大地提高了铝电容器的稳定性和可靠性,而且还能降低电极铝箔铆接点的阻抗,提升电容器的电性能,另外能够在宽温域内正常工作。


67    铝电解电容器用分隔件及铝电解电容器

        实现ESR的降低和静电电容的改善的分隔件以及使用了该分隔件的固体电解电容器和混合电解电容器。为了达成上述目的,例如具备以下的技术特征。一种铝电解电容器用分隔件,其为夹设于电容器的一对电极之间的铝电解电容器用分隔件,其含有合成纤维,例如聚酰胺纤维和/或原纤维化聚酰胺纤维,单侧表面和相反侧表面的液滴消失时间为10~350秒,液滴消失时间之比为1.0~2.0,所述铝电解电容器用分隔件的气密度为10~350秒/100ml,平均孔径为0.1~15.0μm。而且特征在于,前述合成纤维含有原纤维化聚酰胺纤维20~80质量%、并且含有原纤维化天然纤维素纤维20~80质量%。


68    铝电解电容器用分隔件及铝电解电容器

        提供提高固体电解电容器、混合电解电容器的导电性高分子的均匀性、达成电容器的更进一步ESR降低的铝电解电容器用分隔件和铝电解电容器。作为达成目的的一手段,具备以下的技术特征。一种铝电解电容器用分隔件,其特征在于,其为夹设于一对电极之间的铝电解电容器用分隔件,将在前述一对电极之间夹设前述分隔件并卷绕而得到的元件的底面浸渍于电解液的浸渗速度为50秒以下。另外,一种铝电解电容器,其特征在于,其为具备一对电极且在前述一对电极之间夹设上述分隔件而成的铝电解电容器,其使用上述分隔件。进而特征在于,作为前述一对电极中的阴极材料,使用导电性高分子。


69    车载电子专用的铝电解电容器

        溶质:20%‑35%,添加剂15%‑20%,余量为溶剂;所述溶质为壬二酸铵、已二酸铵、辛二酸铵和含有环丁烷基团的羧酸盐,添加剂为防水合剂,所述溶剂为乙二醇、癸二酸铵和支链羧酸盐,芯包浸有特定组成和配比的电解液;阳极箔为采用1.6倍电容额定电压的化成耐压铝箔,阳极箔采用赋能电压为530V的腐蚀赋能铝箔;正极导针和阳极箔之间的接触电阻为0.8mΩ以下,负极导针和阴极箔之间的接触电阻为1mΩ以下。通过对工艺材料和条件的改进,整体协同,铝电解电容器在‑40℃~125℃温度范围内具有热稳定性,在105℃下使用寿命长。


70    耐纹波电流能力强的铝电解电容器及其制备方法 

        电容器不仅内部短路少,并且耐纹波电流能力强。


71   用于超级电容器正极的钴掺杂镍铝水滑石材料合成方法

       该方法包括以下步骤:配置PSS溶液并加入硝酸镍、硝酸铝和尿素粉末充分搅拌,80‑95℃的水浴反应6‑24h,反应结束后抽滤得到镍铝水滑石滤饼,烘干部分滤饼并计算其固含量;配置硝酸钴溶液和硼氢化钠溶液,称取适量滤饼置于内衬并加水搅拌,再加入硝酸钴溶液,搅拌15分钟,再逐滴加入硼氢化钠溶液,搅拌15分钟,再把内衬放入高压反应釜中密封后,放入80‑120℃的烘箱中,反应6‑24小时,清洗产物,70℃干燥得到钴掺杂镍铝水滑石,该材料具有不破坏镍铝水滑石的花状结构的同时改善水滑石的导电性和循环稳定性的优点。


72    适用于IP68的铝电解电容器及其制备方法

        铝电解电容器本体包括配混质量百分比30%以上的合成纤维而成的无纺布含有两亲性物质,两亲性物质为含有阴离子性两亲性物质,阴离子性两亲性物质为羧酸、羧酸盐、烷基磷酸酯、烷基磷酸酯盐和聚氧亚烷基烷基醚磷酸盐至少一种成分组成。能有效起到密封效果,有效解决了防止漏液和进水的问题,并且有效降低损耗,提高使用寿命。


73    防止电解液喷溅的铝电解电容器

        电容体上设置有用于固定所述防溅射软袋的固定组件;盖体内设置有用于吸附电解液的多孔吸附板,盖体的侧壁还开设有贯通盖体内部的泄气孔。具有防止铝电解电容在释放气压的过程中出现电解液飞溅的情况。


74    贴片式铝电解电容器的加工工艺

        步骤:加工安装座,在安装座顶部自上往下开设固定槽和安装槽,并在安装槽的槽底中心位置设置定位块,由安装座底部底面向内放入接触块,并将焊接块固定在安装座的底部底面;将电容器本体及其端子放入安装座内,并使定位块嵌入端子的定位槽内;将安装罩通过固定槽旋入安装座上,安装罩同时罩设并抵紧电容器本体及其端子,加工工艺具有更换方便的效果。

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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