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。
       全国订购热线:13141225688 在线订购!

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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2025版《矿物重选工艺新技术工艺配方精选汇编》

2025版《矿物重选工艺新技术工艺配方精选汇编》

我国矿产资源的特点日益向着“ 贫、细、杂、难”的方向发展,选矿新技术、新工艺、新设备越来越受到广大的投资公司、矿业公司、选矿设备制造企业、选矿科技工作者和企业领导的关注,围绕矿选技术发展的一系列研究也成为矿产资源技术研发的热点。

本篇所介绍的资料,系统全面地反映了当今国内外选矿行业生产技术最新科技发展.所有项目均包含最详细的技术资料,信息量大,是从事新产品开发、参与市场竞争的必备工具。磁选作为一种物理选矿方法,由于其洁净无污染,在很多领域都得到了广泛的应用。

【资料页数】 754页 (大16开 A4纸)
【资料内容】 制造工艺及配方
【项目数量】 78项
【合订本】 1680元 (上、下册)
【电子版】 1480元 (PDF文档,邮件传送)
【交货方式】中通 (免邮费)顺丰快递(邮费自理)
【订购电话】 13141225688   13641360810
【联 系  人】 梅 兰 (女士)

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我国矿产资源的特点日益向着“ 贫、细、杂、难”的方向发展,选矿新技术、新工艺、新设备越来越受到广大的投资公司、矿业公司、选矿设备制造企业、选矿科技工作者和企业领导的关注,围绕矿选技术发展的一系列研究也成为矿产资源技术研发的热点。

本篇所介绍的资料,系统全面地反映了当今国内外选矿行业生产技术最新科技发展.所有项目均包含最详细的技术资料,信息量大,是从事新产品开发、参与市场竞争的必备工具。磁选作为一种物理选矿方法,由于其洁净无污染,在很多领域都得到了广泛的应用。

【资料页数】 754页 (大16开 A4纸)
【资料内容】 制造工艺及配方
【项目数量】 78项
【合订本】 1680元 (上、下册)
【电子版】 1480元 (PDF文档,邮件传送)
【交货方式】中通 (免邮费)顺丰快递(邮费自理)
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1    一种高密度重介质悬浮液及配置方法,其特征在于该悬浮液包括加重质和改善剂,所述的加重质的添加量为2000~4000Kg/(m3合格重介液),改善剂的添加量为为0.4~1.0?Kg/(m3合格重介液),所述的加重质的重量份数的原料组成为450~600份1#粗粒级硅铁粉、150~300份2#细粒级硅铁粉、50~100份3#常规硅铁粉,所述的改善剂的重量份数的原材料组成为3.5~10份的1#改善剂、1~2.5份的2#改善剂,具有配方简单、提高了高密度重介分选的精度和效率、成本低廉,分选指标较好等优点。

2    东北大学技术 基于悬浮态矿相转化法从难选矿石中回收铌铁稀土的工艺,包括如下步骤:(1)原矿进行悬浮态矿相转化;(2)细磨:对悬浮态矿相转化产品进行磨矿;(3)弱磁选:对细磨产品进行湿式弱磁选分离;(4)稀土浮选:以弱磁选尾矿为原料进行稀土浮选;(5)酸洗搅拌:对稀土浮选尾矿进行酸洗并持续搅拌;(6)水洗浓缩:对酸洗矿样进行水洗、浓缩;(7)铌浮选:对浓缩后的矿浆进行铌浮选经浮选后分别得到铌精矿及铌尾矿。可将弱磁性铁矿物转变为磁性更强的强磁性磁铁矿,有利于铁与稀土及铌组分的分离。

3    无动力自重挤压式重力沉降分选机及提高精矿品位的方法。具体技术方案为:无动力自重挤压式重力沉降分选机,包括支架和设置在支架上的溜槽,溜槽转动设置在所述支架上,支架上设置有驱动所述溜槽转动的驱动机构,溜槽的内底部设置有尼龙毯,所述溜槽内竖直设置有数个挡板机构,挡板机构位于所述尼龙毯上。提供的无动力自重挤压式重力沉降分选机及提高精矿品位的方法,以提高铜镍矿石贵金属回收率,让贵金属矿物最大限度地回收利用。

4    安徽工业大学技术 萤石矿重介质预选抛尾及商品级块、粉矿提取工艺,萤石矿绿色加工、节能降耗、高效预选技术,能获得合格的商品级萤石块、粉矿,实现萤石资源梯级利用。

5    超常富集获取铌精矿的选矿方法,将原矿进行磨矿,将磨矿产品进行磁选,将磁选后的弱磁性矿物在重力场中进行分组,将比重大且粒度大组的矿物部分作为重选后分组原料进行铌矿浮选,获得铌粗精矿;将铌粗精矿进行磁选分离,获得高品位铌精矿。方法采用物理化学性质分组分选方法,将铌矿物与复杂脉石矿物通过分组,逐步实现脉石种类减量,为铌回收提供适宜的分选环境,显著提升铌矿物分选效率,铌精矿品位和回收率显著提高。

6    铜矿中伴生铁矿及重晶石矿的选矿工艺,将伴生有贫铁矿及重晶石的铜矿石粗碎后,用振动筛分为20mm以下的筛下及20?100mm的筛上两种产物,筛上产物进入X射线分选机预选铜矿,筛下产物与预选后并经过细碎的铜矿石一同进入磨矿分级闭路流程,合格分级产物进入铜浮选流程,得到铜精粉和铜浮选尾矿;X射线分选机预选后的尾矿,经磨矿分级后与铜浮选尾矿合并进入磁选铁流程,得到铁精粉;磁选铁尾矿进入重晶石浮选流程,得到重晶石精矿粉和最终尾矿。

7    高镁低品位硫化铜镍矿的选矿方法,采用三段磨矿,减少了破碎段,磨矿粒级相对集中,能使细粒物料细磨的同时减少过磨,使得细粒镍铜硫化物有效单体解离,解决了传统球磨磨矿时出现粗粒级偏粗未能使有用矿物充分解离、细粒级过磨严重的问题,提高了镍铜金属的回收率和精矿镍铜品位。同时采用水力旋流器对磨矿排矿进行多次分级,利用重力和离心力复合力场分离细泥与泥沙产品,并分别进行浮选,降低了矿浆中细泥物料对有用金属矿物的吸附罩盖,提高了金属矿物与浮选药剂的接触面,从而提高了镍铜硫化物的回收率。

8    原矿分段磨矿、重—磁工艺流程,属于选矿技术领域。原矿粗破后经半自磨?筛分系统作业,产品经弱磁机、强磁机、一次磨矿分级系统,所得尾矿筛分后分别抛除;精矿经一次磨矿分级系统、二磁选,所得精矿粗细分级为粗粒沉砂和细粒溢流,所得尾矿抛除;粗粒沉砂经粗螺、精螺分选,得到重选精矿和精螺尾矿,粗螺尾矿和精螺尾矿混合经二次磨矿分级系统作业,与细粒溢流混合,经三磁选和四磁选,得到磁选精矿、三磁选尾矿和四磁选尾矿;尾矿抛除,磁选精矿与重选精矿混合,得到品位65%以上的精矿。

9    中国矿业大学技术 (北京)一种砷锡铅锌锑多金属矿的砷硫分离方法,包括如下步骤:(1)针对锌尾中的磁黄铁矿通过磁选进行回收;(2)针对黄铁矿和毒砂通过浮选流程,进行砷硫分离,得到硫精矿的砷精矿;(3)针对砷精矿中可能存在的细泥锡通过重选(摇床)得到微细粒锡精矿。采用能够对铅锌浮选尾矿中的硫、砷、锡矿物进行综合回收,实现资源综合利用,减少尾矿排放,减轻环境污染。

10 一种富含重晶石的铁矿石的选矿方法及选矿装置,能够解决采用常规选矿工艺对难选氧化铁矿石进行选矿时,存在金属回收率和铁精矿品位低,以及由于铁精矿质量差、水分高,导致后续入烧结、球团作业堵料、能耗高、作业率低等问题。

11 细颗粒复杂锆钛矿的选矿工艺,包括钛铁矿磁选、锆英砂、金红石、脉石等矿物的分离粗选、锆英砂的精选、金红石的精选及尾矿的扫选。其充分的利用了钛铁矿、锆英砂、金红石、脉石等不同矿物的磁性、比重、粒度等物理性质差异。通过磁选优先选出钛铁矿,再利用不同矿物的比重差进行重选,结合不同设备的性能,把不同性能设备针对性的、有机的组合,通过精选、扫选的方式实现锆英砂、金红石、脉石的分离,在获得高品质锆英砂精矿、金红石精矿的同时,保证其回收率,工艺设计先进合理。

12 富含易浮脉石辉钼矿的选矿方法。选矿方法通过分级?重选预先抛除易浮脉石,避免了易浮脉石进入浮选体系影响选矿指标,还降低了磨矿和浮选的处理量;再对原矿原生细泥含量较高的含钼细泥进行单独浮选,在低浓度矿浆环境下,配合合理的药剂制度,实现了含钼细泥的高效回收。本发明方法具有流程稳定、经济环保、钼精矿品位和回收率高等优点,实现了钼资源的高效回收。

13 高砷复杂锑金矿锑砷梯级分离方法。制备单体解离的矿浆进行锑粗选,得到粗选锑精矿和锑粗选尾矿;将锑粗选精矿经过精选得到锑精矿和锑精选尾矿,锑精选尾矿合并后采用尼尔森选矿机进行选别,尼尔森尾矿返回至锑粗选作业,尼尔森精矿与锑粗选尾矿合并、进行金粗选,金粗选精矿经精选后得到锑砷金精矿,金粗选尾矿经扫选得到浮选尾矿,金精选作业和金扫选作业中矿返回至前一作业;将锑砷金精矿采用重选工艺进行进一步选别,得到含锑重选尾矿与高砷金精矿,含锑重选尾矿返回锑浮选作业。

14 一种磁重选微细粒中尾矿富集回收方法,用于磁铁矿选矿流程中磁重选中尾矿的高效合理回收。该系统采用独立的富集回收工艺,具有工艺高效、产品质量稳定、运行成本较低等优点,解决了磁重选微细粒中尾矿富集回收的技术难题,为大规模回收类似资源开辟了成熟的技术路线,该技术经济效益和社会效益显著,具有良好的推广应用价值。

15 可提高难选煤的精煤回收率的重介旋流器主再选选煤工艺,该选煤工艺包括湿法脱泥工艺、重介分选工艺、煤泥水处理工艺;该选煤工艺因对粗精煤做了进一步解离,适用于煤质较硬、煤矸连生的难选煤的精选,且提升了精煤回收率。

16 涉从硫铁矿尾矿中回收高岭土、硫精矿和钛精矿的工艺,包括以下步骤:S1粉碎制浆:制备粒度为?0.074mm的细粒级硫铁尾矿砂,并配制成矿浆;S2超重力分选:对矿浆进行离心选矿,获得重矿物和轻矿物;S3高岭土提纯:焙烧轻矿物并获得焙烧高岭土,利用稀硫酸对焙烧高岭土进行酸洗,以获得高岭土成品;S4分离硫精矿与钛精矿:对重矿物进行磁选,分离出硫精矿与钛精矿。实现从硫铁矿尾矿中有效回收高岭土、硫精矿、钛精矿,实现尾矿资源的综合利用。

17 基于强化重选过程精准保护鳞片石墨的异质并行同质同行的选矿方法,有效保护石墨大鳞片。根据重选产品性质,将同质产品混合,异质产品用不同再磨再选流程,实现鳞片石墨矿异质并行同质同行的差异化选别,形成精准保护鳞片的异质并行同质同行的新流程和新方法。

18 单系统选矿工艺,具体包括:破碎分级作业、分选作业、脱介脱水分级作业,产品分级作业、以及根据矿物的品位对其进行分类选矿的作业,通过重介质悬浮液和三产品重介质旋流器的耦合配置,实现了在脱泥或不脱泥的情况下,仅通过一套选矿系统,就能实现将块矿和末矿同时分选的功能。一定程度上简化了分选工艺,同时降低了基建投入和电耗、介质消耗、材料消耗等企业的运营成本。

19 重介质分选过程中的加介方法及其装置,涉及矿物分选装备技术领域。通过获取在设定时间段浓介桶内的悬浮液的总消耗量,悬浮液由干介和水分混合而成;基于悬浮液的固相体积浓度和总消耗量,获取浓介桶内消耗的第一干介质量;获取重介质分选的工艺参数,其中,工艺参数包括磁选机对干介的回收效率和介质粉的干介含量;基于第一干介质量和工艺参数,通过介质粉消耗量的精确计量设计,可以精确计量设定时间内介质粉的消耗量,能根据介质粉的消耗量更准确的向磁选机增加介质粉,避免了介质粉的浪费。

20 含钼高锌复杂镁硅酸盐蚀变矽卡岩型铜矿的选矿方法,包括一段磨矿、铜钼锌滑石混合粗选、二段磨矿、铜钼锌滑石混合精选、铜?钼锌滑石浮选分离、钼锌?滑石重选分离、钼?锌柱式分离步骤。全浮选过程不对滑石等易浮镁硅酸盐矿物进行抑制,转而利用离心重选脱除,避免了传统选矿中大分子抑制剂抑制易浮脉石时造成的目的硫化金属矿物抑制,及尾矿过滤等难题,最大程度提高目的硫化多金属矿物回收率。

21 矿石分粒级并联预分选工艺,该工艺适应性强、抛除废石产率大、精准性高、有益元素回收率高,且对矿种的适用性强、适用范围广。

22 一种金矿的选矿方法。先通过磨矿减小金矿的粒径,再通过摇床重选和溜槽重选回收粗粒金,避免了细磨泥化损失,有利于减少药剂用量,再采用粗选结合扫选、再浮选的工艺,进一步回收摇床重选尾矿和溜槽重选尾矿中的细粒金、微细粒金,从而提高了金精矿的回收率,降低了尾矿的品位。实施例的结果显示,提供的选矿方法可得到Au品位31.77g/t、回收率为98.33%的金精矿,Au品位0.07g/t的尾矿。

23 通过重浮联合分离辉钼矿与方铅矿的方法,通过浮选?重选?浮选联合工艺流程,在有效抑制剂的共同作用下,实现了辉钼矿与方铅矿两者的高效分离。

24海滨矿砂中锆英石的回收工艺,包括对海滨砂矿经过粗选处理,得到锆粗精矿;粗选处理包括重选和磁选操作;(2)对锆粗精矿进行干燥后经过精选处理,即得到锆英石精矿;精选处理包括电选和磁选操作。工艺具有流程合理、环保无污染、生产成本低、产品质量优和生产效率高等优点,可适用于海滨砂矿中ZrO2品位低、嵌布粒度细、难选锆英石的回收处理,分选后可获得ZrO2品位大于65%的一级锆英石精矿和ZrO2品位大于63%的三级锆英石精矿产品,锆英石精矿ZrO2综合回收率达到55~70%。

25 分离回收钛铁矿、铌铁矿、锡石的方法,该方法包括混合选别:通过“筛分分级?离心重选?磨矿?浮选?摇床重选”的工艺,得到钛铁矿、铌铁矿、锡石的混合精矿;(2)分离选别:通过高梯度磁选、电选、强磁选的工艺分离分选钛铁矿、铌铁矿、锡石。对TiO2品位不高于5%甚至更低的原矿,提供的方法能有效提高全工艺流程TiO2品位和回收率,而且原矿经混合选别、分离选别得到钛铁矿精矿、铌铁矿精矿、锡精矿的品位和回收率较高。

26 基于螺旋重选技术的细粒级浮选尾矿的选别方法,选别方法为物理方法,能够避免药剂的再次加入,即利用螺旋重选设备,对粒度在?80~+200目的细粒级浮选尾矿进行回收利用,得到TiO2品位在30%左右的钛矿,回收率达到35~40%。

27 内蒙古科技大学技术 煤矸石矿物综合分离方法,该方法首先将煤矸石破碎和研磨,作用是通过机械方式改变矿物粒度和微观结构,实现矿物的初步分离;然后在亚临界或者超临界水下活化,作用是降低矿物的化学稳定性,发生晶型转变转为无定形态,分离铝硅连接以提高活性;再通过多级水力旋流器分离出底流和溢流,将底流使用螺旋溜槽分离出精煤和重质矿物,实现矿物富集,实现了煤矸石废弃物全矿物组分的高附加值的、绿色分离与回收。

28 基于重浮联合预先脱泥的氧化锌浮选回收方法,通过在氧化锌浮选回收工艺中,采用旋流器串联分级重选?浮选联合脱泥工艺,实现了矿泥的高效稳定脱除,为难选氧化锌矿的浮选回收创造了良好的矿浆环境,极大限度地回收了矿石中的锌资源,对难选氧化锌资源开发利用具有重要的实际意义。

29 光电选矿与重介质选矿联合的胶磷矿选矿工艺,S1、将原矿石经过破碎筛分,筛分的过程中进行高压水洗矿,洗矿后的矿石进入光电分选机进行选矿,选出的光选精矿收集,光选尾矿备用;S2、S1中得到的光选尾矿进行破碎和筛分,筛下物进入洗矿筛再次洗矿,洗矿后的筛上物进入到重介质旋流器进行选矿,洗矿筛下物进入水处理环节;S3、重介质旋流器选出的产品分别进入脱介筛脱除介质后得到重选精矿、重选矿砂和重选尾矿。通过光电选矿与重介质选矿联合,可以对光电选矿的尾矿进行再利用,减少环保压力,并产生一定的经济效益。

30 一种含金银铅锌的多金属矿石选矿工艺;包括:尼尔森+摇床重选作业、旋流器分级、金银铅浮选作业、金银铅粗精矿摇床重选作业、金银铅浮选尾矿选锌作业、锌粗精矿摇床重选作业、铅粗精矿摇床尾矿、锌粗精矿摇床精矿的磨矿作业、铅粗精矿摇床尾矿、锌粗精矿摇床精矿的铅、锌分离作业;适用于含金银铅锌的多金属矿石选矿,在常规金银铅锌多金属矿选矿工艺中利用方铅矿、闪锌矿比重差异进行物理方法对铅、锌进行分离;工艺流程简单,易于实现,可以广泛推广应用,获取丰厚的经济回报。

31 从矽卡岩型锡尾矿综合回收钨锡铋硅的选矿方法。该方法首先将矽卡岩型锡尾矿脱泥、重选预富集后,经过一次粗选、两次扫选、两次空白精选得到铋硫精矿和浮硫尾矿,再进行重选二次富集得到钨锡混合精矿和摇床尾矿,经过一次粗选、两次扫选、两次空白精选得到钨精矿和锡精矿,最后经强磁选分离得到硅砂混合料和含铁杂质。该选矿方法实现了矽卡岩型锡尾矿中有价元素钨、锡、铋、硅的综合回收,获得了高品位和高回收率的钨精矿和锡精矿,实现了矽卡岩型锡尾矿的综合资源化利用。

32 一种高品位钛精矿的选矿方法,首先通过将原矿浆进行浓缩和重力筛选去除原矿浆中夹杂的大量伴生杂质,实现了对含钛矿物质的初步富集,得到具有一定钛品位的重选精矿;然后对重选精矿进行分级筛分和研磨得到细磨矿物,提高了重选精矿中有用矿物与脉石的解离度,还能提高矿石的金属回收率;继而采用的多级强磁选程序的设置可以保证细磨矿物的钛品位,结合电选程序,在大大提高选矿效率的同时去除细磨矿物中的导电类杂质,使所得高品位钛精矿的钛品位显著提升,达到46.5wt%以上。

33 细粒煤重介质分选与浮选联合分选方法,直接回收含介精煤中的粗颗粒,工艺简化,分选精度高,末精煤水分低,投资及运行成本低。

34 一种混合铁矿石的选矿方法。包括如下步骤:a、将破碎后的混合铁矿石经一次闭路磨选、粗细分级得到沉砂产品和溢流产品;b、将所述步骤a得到的沉砂产品进行重选?磁选得到第一精矿和第一尾矿;c、将所述步骤a得到的溢流产品进行磁选?浮选得到第二精矿和第二尾矿。通过弱磁选将粗细分级作业细粒级产品中的磁铁矿优先选出,降低了反浮选作业的给矿量,减少浮选药剂消耗,大幅度降低铁矿石的选矿成本。

35 从炼铜尾渣中制备磁性重介质的方法,包括将炼铜尾渣作为原料经过破碎筛分和球磨分级后,得到?0.045mm颗粒占65~95%的炼铜炉渣浆料,再将粉碎的炼铜炉渣浆料进行浮选得到铜精矿和第一尾矿;S2、将所述第一尾矿经过脱泥、细磨、分级工艺得到?0.038mm颗粒占80?95%的浆体;S3、将步骤S2得到的浆体进行第一次磁选得到第一磁选精矿和第二尾矿,再将第一磁选精矿离心分选得到磁性重介质产品。提出的方法制得的磁性重介质产品中磁性物质的含量可高达97%。

36 一种低品位选矿工艺,涉及选矿技术领域,通过将原矿仓内的矿石进行粗碎作业获取粗碎产品,粗碎产品送入振动筛筛分,筛下产品返回圆锥破碎机进行细碎作业后送入振动筛,筛上产品落入粉矿仓,粉矿仓内的物料送至高压辊磨,通过给料溜槽送入球磨机A;球磨排矿输送至直线筛,筛下产品依次进入两台尼尔森选矿机进行重选,筛上产品返回球磨机A再磨;重选后的精矿进入尼尔森摇床精选后进行浮选作业,浮选精矿销售至冶炼厂,尾矿进入重选车间通过摇床再选,摇床精矿为尾矿重选工段的最终产品。

37 复杂来源铜金尾矿的选矿方法,包括将选厂堆存的铜金尾矿作为处理原矿,然后添加组合絮凝剂调浆,得到浓度15%~35%的料浆;⑵料浆中添加黄药,经一次重选作业,产出粗粒级精矿、中矿A及细泥A;⑶粗粒级精矿A与中矿A合并后进行磨矿作业,得到磨矿产品;⑷磨矿产品进行二次重选作业,产出精矿、中矿B及细泥B;⑸精矿经3~4次重选、精选作业分别产出金精矿和重选精选尾矿;产出铜粗精矿及粗选尾矿;铜粗精矿经3~4次精选产出铜精矿;粗选尾矿经扫选作业,产出浮选尾矿。

38 含粗粒嵌布的斑岩型金矿的选矿方法,提出了“粗粒度尼尔森重选?细粒度浮选的异步选矿工艺流程”,实现了磨矿分级过程中将率先解离的粗颗粒可见金矿物超前回收,避免了粗颗粒金在磨浮系统中累积和损失的问题;提出了易上浮的金矿物快速浮选,将第一槽粗选精矿直接作为浮选精矿产品,避免了浮选时间延长导致粗精矿品质恶化问题;提出的强化捕收剂能提高微细粒金矿物和含金的贫脉石连生体的回收;碳酸钠添加点前移至渣浆池,水玻璃和六偏磷酸钠添加至球磨机中,增加了浮选药剂作用时间,扩大了药剂作用时间间隔,减小了浮选药剂之间的相互影响。

39 南昌航空大学技术 钠钾长石洗矿泥渣回收超细长石精矿的组合选矿方法,能够将钠钾长石泥渣中的主要成分为云母、石英、磁铁矿和金红石的杂质分离去除,提高长石精矿中钠钾含量,该方法成本低、节能环保。

40 从稀土矿中回收铀的选矿方法。该方法是将含铀稀土矿石细碎后分级,粗粒级矿石和细粒级矿石分别采用重介质旋流器和强磁选机进行预富集;再将混合粗精矿再磨后,先浮选稀土矿物,再浮选铀矿物,浮选铀精矿再磨后通过弱磁除铁进一步提高铀品位;浮选过程中的扫选尾矿再磨后通过重选进一步分离富集铀矿物,重选铀精矿再进行强磁选,提高铀品位,最终得到的铀精矿产率5.50%,铀品位0.27%,回收率71.44%,该方法能够在不影响稀土矿回收的同时高效回收宝贵的铀资源,降低对环境的放射性危害。

41 金矿的选矿方法,包括对含金矿物进行分级,得到粗粒矿和细粒矿,对粗粒矿依次进行溜槽粗选和摇床精选,得到精矿A;将细粒矿进行浮选,得到精矿B,精矿A和精矿B混合得到金精矿;通过对矿物采用重浮联合工艺流程,使用重选方法回收粗粒金,使用浮选方法回收细粒、微细粒金,有效解决了粗粒金和细粒、微细粒金的选矿回收难题,高效地回收金矿物,获得较高的金回收率。

42 处理贫磁铁矿的磁?重?磁联合选矿工艺,简化工艺,粗粒拿精,减少过磨,节能降耗,释放球磨机能力。

43 部分中煤重介再洗方法及系统,可避免精煤在中煤中损失,从而使煤炭资源得到充分利用。

44 集合体嵌布辉锑矿预先富集的分选方法,具有工艺流程简单、废石抛出率高、有用矿石回收率较高的特点,可提高选厂的生产能力,节省选矿费用。

45 一种白云石?重晶石型铅锌矿的全资源化利用方法,将矿石破碎,之后洗矿、重介质旋流器分选,得到重产品和轻产品;重产品和轻产品脱介得到重介质精矿和重介质尾矿,分离出白云石;重介质精矿粗磨后分离浮选,分别获得硫化矿混合精矿和非硫化矿;硫化矿混合精矿进行细磨,之后铅浮选、锌浮选,分别获得铅精矿和锌精矿产品,之后硫浮选,分离得到硫精矿和硫浮选尾矿;非硫化矿除杂后重选分离,回收得到重晶石和细粒白云石,重选得到的重选尾矿与硫浮选尾矿、磁性物和细泥合并,作为井下充填材料使用。

46 城市生活垃圾发电厂炉渣金属分选工艺,充分利用重力势能,以水为媒介和循环流,将生活垃圾焚烧炉渣处理的各个环节的设备,有利于物料处理过程重力势能的发挥,减少物料和设备的摩擦热能;且减少了处理过程中的尘雾污染。

47 铬铁矿的选矿系统及选矿工艺,利用高压辊磨替代粗磨作业,一方面降低系统能耗,节约生产成本,极大的降低铬铁矿过磨概率,改善重选作业,提高选别指标。

48 伟晶岩型锂多金属矿的选矿方法。该选矿方法包括一段磨矿?筛分、重选?磁选分离、二段磨矿?调浆、浮选含铷云母、浮选锂辉石等步骤。本发明采用“重?磁?浮”联合工艺,分别获得钽铌精矿、锡精矿、云母精矿、锂辉石精矿和硅砂混合料,依次实现了钽、铌、锡、铷、锂、硅、铝等元素的综合回收,具有分离工艺简便,分选效果好,资源利用率高等特点。

49 中国矿业大学技术井下煤炭超重力场分选系统及分选工艺。分选系统包括分级水力旋流器组、超重力场分选机、给料泵及输送泵,井下采集的煤炭首先经过分级水力旋流器进行分级,然后由给料泵给入到超重力场分选机进行分选,最终由输送泵输送到下一环节进行脱水。分选系统配套设备数量少,占地面积小,无复杂管路,适合井下作业,且超重力场分选机提供高强度的离心加速度,可以实现煤矸颗粒在径向与切向上的快速分离,实现细微煤矸颗粒有效分选。

50 重选机及其选矿工艺,其包括筒体,筒体上连接有进料管、进水管、排料管以及溢流管,进水管包括相互连通的水平管和竖直管,竖直管的管壁上开设有出水口,进料管靠近筒体底部的底端管壁上开设有与所述出水口对应设置的进料口。出水口注入的水能够对向下掉落的磁铁矿浆进行冲洗,具有使得磁铁矿浆能够被水冲散,磁铁矿浆被水冲散的同时使得磁性物质与非磁性杂质能够初步分离,提高了磁性物质、非磁性杂质分离的效率,提高了重选机对磁铁矿浆的选别品质的效果。

51 全重介选煤工艺介质的筛选方法及筛选系统,筛选方法包括:步骤1:重介质与循环水给入第一介质桶混合均匀形成重介质溶液;步骤2:将重介质溶液给入第一磁力水力旋流器内,第一磁力水力旋流器的底流给入块煤合格介质桶;步骤3:将第一磁力水力旋流器的溢流给入第二磁力水力旋流器,所第二磁力水力旋流器的底流给入末煤合格介质桶。通过一种全重介质满足了不同选煤设备的要求,介质制备容易,节约生产成本。

52 一种处理尼尔森产品的重选再磨工艺及设备,提高了产品细度,降低了尾矿金属量,减小因粒度过粗导致的取样误差和化验误差。

53 用于液化用煤重介质旋流分选的方法和方法,包括在制备用于分选的重介质悬浮液时加入蒙脱石粉。制备蒙脱石悬浮液、制备重介质悬浮液、对分级旋流器的第一底流和合格介质桶的重介质悬浮液混合得混合料、对混合料旋流分选得到第二溢流和第二底流、对第二溢流介质回收和脱水得富镜质组精煤、对第二底流介质回收和脱水得电煤。该方法和系统,能够得到稳定的低密度重介质悬浮液,实现对粗煤泥的低密度稳定分选,且提高所得精煤产品的镜质组含量。

54 磁团聚重选机及应用该磁团聚重选机的选铁工艺,属于铁矿粉精选的技术领域,具有减少铁矿粉残留在中心筒的侧壁上,降低浪费的效果。

55 西安建筑科技大学技术 一种含磁铁矿细粒尾矿石制备选煤用高分散性重介质的方法,可获得4种不同品质高分散性重介质粉,满足真密度大于4.5?g·cm?3、磁性含量大于95%、?45μm组成含量大于80%,外在水分含量小于8%、硫分含量小于3%的选煤用重介质粉的要求。

56 极细粒萤石选矿重选工艺,包括粉碎、初步清理、分选、分离以及将分离工作产生的悬浮液进入悬浮液回收机进行净化提纯,得到水和净化悬浮液等步骤;该选矿方式简单高效,能轻易的将萤石矿更加重力和尺寸大小进行区分。本发明实用性强,易于推广。

57 微细粒赤铁矿强磁尾矿的磁?重联合再选工艺,包括对品位为10%~20%的赤铁矿强磁尾矿进行强磁粗选,抛出粗选强磁尾矿;2)对粗选强磁精矿进行闭路磨矿;3)对闭路磨矿的溢流产品进行强磁精选,抛出精选强磁尾矿;4)对精选强磁精矿进行浓缩;5)对浓缩机底流采用离心机的一段粗选一段精选一段扫选的重选工艺,获得品位为63.5%~65.5%、产率为7%~15%的重选精矿,合并的最终尾矿品位为7%~13%。工艺流程简单,节能降耗,选矿成本低,选别效果突出,解决了赤铁矿强磁尾矿再选的技术难题,提高了资源利用率。

58 尾矿中热液型重晶石的回收方法,一种选别其他金属的尾矿中富含热液型重晶石的情况,包括分级—粗料重选—细粒浮选的工艺,解决了粗细粒混合进入浮选工艺,粗粒重晶石容易沉槽,重晶石回收率不高的难题,选出的重晶石精矿主要用于防辐射混凝土中的重晶石细骨料及重晶石粉,先分级再选别工艺,获得两种不同粒度的重晶石产品,扩大了应用范围。

59 东北大学技术 一种从含金重选尾矿中回收多金属的选矿方法,大幅度提高含金重选尾矿中有价金属的利用率,提高了多种有价金属的回收率。

60 东北大学技术 一种利用离心重选强化处理低硫石英脉型金矿的方法,节约了浸出药剂用量和浸出时间,提高了浸出效率;有效确保了金回收率,减轻浸出流程的压力,降低了磨矿要求。

61 用螺旋选矿设备进行重选筛分联合的高效高质选矿方法,选矿设备的出料端等分为多股,可显著提高用螺旋选矿设备进行分离的效率和质量,扩大适用范围。

62 有色金属矿的选矿方法,具体涉及一种钨锡综合回收联合重选方法,包括如下步骤:粗选摇床、扫选摇床、浮选、浮选分级槽二次浮选、精摇床浮选、烘干脱水和磁选分级。解决现有钨、锡回收率和品味低且不稳定,达不到钨、锡精矿品级的缺点,本发明具有工艺简单,钨、锡回收率高,通过浮选分级槽的二次浮选,能够得到65%以上的钨精矿和45%以上的锡精矿,经济效益明显。

63 利用重介质浅槽分选锰矿石块矿的选矿工艺。选矿工艺是以硅铁粉为重介质,利用重介质浅槽分选机选矿。本发明首次提出利用重介质浅槽分选机分选与脉石密度差较小的锰矿 资源,特别是常规重选、磁选难以分选的碳酸锰矿和海相沉积型软锰矿资源,不仅分选效果和分选精度均高于现有选矿方法,而且产品回收率高,特别是对矿石的粒度和形状要求不高,更适用于大规模工业化选矿。

64 一种菱铁重晶石矿的选矿方法,包括中组合抑制剂高效浮选、浮选尾矿脉动高梯度强磁选、强磁精矿直接还原焙烧?弱磁选,采用该选冶联合工艺方法,浮选过程中应用组合抑制剂强化了硫酸钡与脉石矿物的分选,优化了硫酸钡矿物浮选矿化环境,避免了传统重选工艺造成的硫酸钡精矿品质差、含杂高等问题;解决了传统菱铁重晶石矿的加工方法获得的精矿富集比低、含杂高,铁精矿品质差,加工成本高等突出问题。

65 一种回收黑钨重选尾矿中有用元素的方法,针对目前工艺再选不能经济有效的再回收黑钨重选粗粒尾矿中有用矿物,在充分研究石英脉型黑钨矿与共伴生有色金属赋存状态及共伴生紧密的特点,优势在于实现粗粒预抛尾,有用矿物得到有效富集,从而提高了有用矿物回收率。

66 富铁高硫硫酸渣的重-浮联合选矿方法,富铁高硫硫酸渣经筛分-分级作业,一段旋流器沉砂给入重选-筛分作业得到一段螺旋粗选精矿,一段螺旋粗选尾矿、二段螺旋尾矿合并给入筛分-磨矿-分级作业,再将一段旋流器溢流和二段旋流器溢流合并浓缩脱泥-反浮选作业,获得TFe>62.0%、S含量≤0.18%的最终精矿,反浮选系统的流程为一次粗选、三次精选。具有物料适应性强、选别指标稳定、节能降耗的特点,特别适合于对TFe含量在50.0%~55.5%、S含量0.7~1.2%的富铁高硫硫酸渣进行选矿处理。

67 昆明理工大学技术 低品位含锡尾矿的重磁浮联合回收方法,通过重磁浮联合方法回收低品位含锡尾矿或尾矿坝堆存的含锡二次资源中的锡石,同时还能回收副产品硫精矿。

68 细粒磁铁精矿分级再选提质的选矿方法,该细粒磁铁精矿分级再选提质的选矿方法,利用旋流器重选原理,对磁铁精矿进行精选,替代部分淘洗精选工艺,减少后续淘洗精选作业负荷,同时可以将已经经过选矿作业提纯的普通铁精矿TFe品位由62.0%—64.0%提高到65.0%—67.0%,此方法工艺简单,适宜大规模工业生产,生产过程中无需化学药剂,所获产品具有更高的附加值。

69 浮沉实验分级重液调配方法及其系统,浮沉分离器连通分流阀,分流阀的多个分流通道对接不同密度级别重液桶,控制分流阀的分流通道与相应密度级别重液桶连通,在液泵的压力作用下使重液注入浮沉分离器,空压机产生的空气对浮沉分离器内的重液进行气动搅拌,需要某一密度重液时,通过控制分流阀对接相应密度级重液桶,可实现对各密度级重液的调配、搅拌、补充和回收等工艺过程,大大简化重液系统及其阀门数量,杜绝了重液混杂,提升浮沉实验的准确性。

70 集成式重介质选矿工艺流程,集成式重介质选矿工艺能为选矿提供一个新的选项和思路;除了适用于陆地选矿外,还适用于开发海洋船舶选矿,河砂船选矿。综合利用河砂、填海工程中应用选矿,还可应用于小型煤矿选煤。集成式重介质选矿工艺具有:成本低、处理量大、绿色环保、选矿高效、能大幅预先抛尾的要求。特别是海洋采选船舶选矿更需这些技术特征。

71 用铅锌冶炼水淬渣制备重介质粉的方法,解决了目前处理低铅、铜、锌、砷等重金属的铅锌冶炼渣的主要路径就是直接填满、堆存或水泥厂拉少量去做配料而导致的污染土壤、浪费土地、价值利用不充分等问题;将铅锌冶炼渣中高铁组分分离出来,最终这部分高铁物质可以作为重介质粉。

72 从选钛尾矿的重选精矿中回收独居石的选矿方法。选钛尾矿经重选预富集后,首先利用独居石矿物具有弱磁性的特点,将重选精矿粗磨后进行强磁选,将非磁性矿物与独居石分离开来,这样可以节省磨矿成本,降低后续浮选的矿石处理量;然后强磁精矿再磨,使独居石和脉石矿物进一步解离,通过添加石英、钛铁矿等脉石矿物的抑制剂,采用油酸钠和氧化煤油作为捕收剂浮选独居石,获得了高品位和高回收率的独居石精矿,浮选精矿产率6.34%,REO品位63.17%,回收率91.97%。

73 富含方解石的低品位萤石重晶石共生矿的分离方法,达到了获得优品质酸级萤石精矿(CaF2≥98%)和重晶石精矿,并且浮选回水能够循环利用的效果。

74 一种煤气化灰渣重选系统及重选工艺,该系统由搅拌器、搅拌桶、渣浆泵、水力旋流器、流化床分选机、布料器、振动细筛组成,通过调浆、预先分级、分选、脱泥降灰的工艺步骤,具有结构简单、成本低廉、产品指标好等优点。

75 一种重介质选矿用悬浮液及其制备方法和应用。该悬浮液用于选矿时,能够在确保分选精度的前提下,降低分选和悬浮液的成本;该悬浮液中的硅铁粉和磁铁粉也可回收净化循环使用。通过对硅铁粉和磁铁粉的粒度进行控制,可以使其悬浮,如果粒度过粗或者过细,会影响悬浮液的动态流变性与动态稳定性,进而影响矿石的分选精度和介质损耗。

76 处理磁铁矿的粗细分选?磁?重?浮联合工艺,包括:品位为25%~31%磁铁矿给矿依次通过一段闭路磨矿、一段弱磁和粗细分级旋流器获得粗粒产品和细粒产品,细粒产品浓缩后给入二段弱磁,二段弱磁尾抛尾,二段弱磁精也浓缩后给入一粗一精三扫的闭路浮选流程,获得浮精和浮尾;优点是:简化工艺,减少磨矿,节能降耗,提高精矿品位0.5%~1%。

77 基于有填料的浮选柱与重选柱对磷石膏提纯的方法,采用重选和浮选结合的方式,达到磷石膏脱色、增白、降磷、降杂的提纯效果,石膏可作为建筑材料原料,硅渣可作为免烧空心砖或硅质土壤调节剂原料,而有机含磷等杂质渣可作为保水营养钵原料。同时产生两类废水,包括脱硅过滤后不含有机质和可溶性盐类的废水,占总废水量的2/3;另一类是有机物和可溶性盐类过滤后的废水,占总废水量的1/3,废水经过处理,可以自我循环利用,避免外排污染环境。

78 江西理工大学技术 重力分选系统及铬铁矿的选矿方法,分选系统包括粗选用螺旋溜槽、一段精选用螺旋溜槽、二段精选用螺旋溜槽、一段扫选用螺旋溜槽、二段扫选用螺旋溜槽;。利用上述分选系统进行粗选、精选和扫选,能够大大提升了选矿处理能力和铬铁矿精矿的品位及回收率,且具有生产操作简便、低耗、绿色、指标稳定等优点,能适应大规模的铬铁矿选矿生产要求,生产指标优越。


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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