高性能膨胀石墨、可膨胀石墨制备技术工艺配方资料精选

国际新技术资料网 创新科技之路
New Technology Of High Purity Graphite
国际新技术资料网LOGO
国际新技术资料网最新推出
新版说
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》

<a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=&site=qq&menu=yes"><img border="0" src="http://wpa.qq.com/pa?p=2::51" alt="点击这里给我发消息" title="点击这里给我发消息"/></a>
2025新版《杀菌剂原药、制剂制造工艺配方精选汇编》(2024.07-2024.09)

2025新版《杀菌剂原药、制剂制造工艺配方精选汇编》(2024.07-2024.09)

 本篇专辑精选收录了2025年最新杀菌剂技术资料。涉及国内外著名大学、科研单位、知名企业的最新技术杀虫剂全文资料,工艺配方详尽,技术含量高、环保性强是从事高性能、高质量、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。
    
资料中包括杀虫剂原药制造、制剂制造以及农药混配,包括原料组成、生产工艺、制造配方、产品性能测试及标准、解决的现有技术存在具体问题、产品制作实施例等等,是企业提高产品质量和发展新产品的重要、实用、超值和难得的技术资料。

【资料页数】780页 (大16开 A4纸)
【资料内容】制造工艺及配方
【项目数量】64项
【交付方式】上海中通
【资料合订本】1680元 (上、下册)
【资料电子版】1480元(PDF文档)
【订购电话】:13141225688   13641360810
【联系人】:梅 兰 (女士)


0.00
0.00
数量:
立即购买
加入购物车
  

 本篇专辑精选收录了2025年最新杀菌剂技术资料。涉及国内外著名大学、科研单位、知名企业的最新技术杀虫剂全文资料,工艺配方详尽,技术含量高、环保性强是从事高性能、高质量、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。
    
资料中包括杀虫剂原药制造、制剂制造以及农药混配,包括原料组成、生产工艺、制造配方、产品性能测试及标准、解决的现有技术存在具体问题、产品制作实施例等等,是企业提高产品质量和发展新产品的重要、实用、超值和难得的技术资料。

【资料页数】780页 (大16开 A4纸)
【资料内容】制造工艺及配方
【项目数量】64项
【交付方式】上海中通
【资料合订本】1680元 (上、下册)
【资料电子版】1480元(PDF文档)
【订购电话】:13141225688   13641360810
【联系人】:梅 兰 (女士)


1    一株贝莱斯芽孢杆菌及微生物菌剂、生物农药与应用 

      一株贝莱斯芽孢杆菌(Bacillus velezensis)YJDG,其保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCC NO:M 20241351,保藏时间为2024年6月24日,保藏地址为中国.武汉.武汉大学;提供了一种微生物菌剂、一种生物农药及贝莱斯芽孢杆菌的应用、微生物菌剂的应用,提供的菌种对多种当归根腐病菌均表现出高效的拮抗作用,对其他植物病害病原菌也有一定的抑制作用,但是对当归根腐病病原菌的抑制作用更优。


2    一种内生贝莱斯芽孢杆菌及应用  

      内生贝莱斯芽孢杆菌保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为CGMCC No.30625。在田间防治中,生防菌SH1发酵液OD600值为0.5时,防治效果达75.7%。生防菌SH1的脂肽类提取物浓度为0.5μg/mL时,防治效果达80.8%,贝莱斯芽孢杆菌SH1在黑穗醋栗链格孢叶斑病的防治中表现出良好的生防潜力,应该进一步加强应用研究。


3    一种防治黑胫病的复合菌剂   

      原料:枯草芽孢杆菌菌液、地衣芽孢杆菌菌液、改性蛭石,所述枯草芽孢杆菌菌液、地衣芽孢杆菌菌液、改性蛭石的质量比为(4‑5):(4‑4.5):(3‑4),解决了微生物载体难以分裂、裂解而造成土壤理化性质变差的问题。


4    一株帕勒隆尼氏假单胞菌、生防菌剂及其制备方法和应用

      一株帕勒隆尼氏假单胞菌、生防菌剂及制备方法和在植物病害防治中应用。帕勒隆尼氏假单胞菌为MCNB22471,于2024年04月01日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为CGMCC No.30232。制备的帕勒隆尼氏假单胞菌生防菌剂对菌核病的防治效果达到61.1%‑87.3%,对根肿病的防治效果达到27.5%;同时,该细菌具有较强的耐盐碱性,表明该菌株或生防菌剂在菌核病和根肿病的防治领域及在盐碱性环境中具有良好的应用前景。


5    用于小麦赤霉病的枯草芽孢杆菌和丙硫菌唑复配悬浮剂及其制备方法 

      该悬浮剂具有明显的增效作用,能够延缓抗药性的产生,扩大杀菌谱,降低生产成本和使用成本,从而有效防治小麦赤霉病。本发明制备方法简单,制备的悬浮剂具有高悬浮率、优良稳定性和产品性能,有利于长期储存和使用。该悬浮剂拓宽了枯草芽孢杆菌的应用范围,提高了生产效益,对社会具有重要意义。


6    一种复配型生物农药杀菌防腐剂的配方及制备方法  

      主要是由20mg/L噻菌灵与10mg/L 14‑羟基芸苔素甾醇组成,噻菌灵与14‑羟基芸苔素甾醇的质量比为2:8、4:6、5:5、6:4、8:2中的一种。本发明选择以抑菌效果强且价格便宜,便于推广使用的14‑羟基芸苔素甾醇及化学农药噻菌灵进行一定比例的复配,通过复配组合得到能够对果蔬及农产品起到防腐作用的最适合配比,混合制出高效低毒绿色的生物防腐剂。


7    一种抑制黄曲霉的dsRNA、黄曲霉抑制剂、生物农药、杀菌剂及应用

      一种抑制黄曲霉的dsRNA,所述dsRNA序列的正义链如SEQ ID NO.5所示,反义链如SEQ ID NO.6所示;还提供了一种黄曲霉抑制剂,一种生物农药,一种杀菌剂;所述dsRNA及黄曲霉抑制剂的应用;提供的dsRNA能够用于黄曲霉的抑制与清除,对黄曲霉的抑制效果明显,能够用于粮食、饲料等的保藏,也能用于农作物的种植,降低黄曲霉对玉米、花生等农作物产生的有害影响。


8    一种分散性好的代森联水分散粒剂 

      通过代森联、吡唑醚菌酯、分散剂、消泡剂、粘结剂、抗结剂、填料、去离子水为原料制备而成;本发明制备而成的水分散粒剂在水中分散均匀、不易沉淀,稳定性强,且在高温测试下热贮降解率较低,在高温条件下能够保持稳定,不易发生降解或脱附,稳定性强,在高温热贮条件下仍然能够保持高分散性,减少颗粒结块的可能性,确保产品的稳定性和可靠性,在高温条件下不容易发生团聚或沉淀;先对代森联和吡唑醚菌酯进行复配再制备而成的水分散粒剂相较于普通的代森联水分散粒剂,在水中的分散性能更高;通过对硅藻土进行改性,改性后的硅藻土可以增强硅藻土的稳定性,延长水分散粒剂的使用寿命。


9    一种嗜热艾氏滨芽孢杆菌Bacillus aestuarii MY-4及其在固体废弃物资源化利用中的应用  

      嗜热艾氏滨芽孢杆菌Bacillus aestuarii MY‑4,其保藏号为:CCTCC M 20232707。公开了了所述的嗜热艾氏滨芽孢杆菌Bacillus aestuarii MY‑4用于固体废弃物的资源化利用等的应用。获得的艾氏滨芽孢杆菌Bacillus aestuarii MY‑4是一种全新的嗜热芽孢杆菌,并且不具有显著耐药性,生物安全性较好,并且能够以城市餐厨垃圾、农业废弃物、绿化园林废弃物等固体废弃物进行发酵以实现固体废弃物的资源化利用。


10    一种加纳木霉、促作物耐盐抗病菌剂及其制备方法与应用   

        加纳木霉(Trichoderma ghanense)NNUF1,保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为CGMCC NO.40739。提供的加纳木霉NNUF1具有耐盐碱特性,在NaCl浓度为20g/L和pH为11的条件下均能良好生长;该菌株对多种植物病原菌具有抑制作用;此外在盐渍土中,该菌株能够缓解盐分对植物生长的抑制,同时防治作物病害,与不接菌对照相比,接种NNUF1提高了作物生物量31.38%,对枯萎病防治效果达75%。加纳木霉NNUF1在盐碱地改良、生物有机肥制备和土传病害防治方面具有重要应用价值。


11    一种防治棉花炭疽病的药物组合物及其制备方法与应用

        包括杀菌剂和功能剂,所述杀菌剂由三唑酮、多菌灵、苯醚甲环唑、多效唑、拮抗真菌组成,功能剂由嗜酸性细菌、树脂、辛醇苯磺酸酯、氯霉素、抗坏血酸、泛酸组成。利用拮抗真菌和多效唑会增强植物的免疫力,使其更能够抵御病原菌的侵袭,通过辛醇苯磺酸酯、氯霉素等抗生素可以有效抑制病原菌的生长,提供额外的保护,利用树脂的使用可以形成一层保护膜,防止病原菌侵入,从而降低炭疽病的发生率,最后再利用抗坏血酸和泛酸组合物可以提高植物的抗逆性和免疫力,帮助植物更好地对抗病原菌。


12    防治棉花立枯病的药物组合物及其制备方法与应用 

        包括青霉素、赤霉素、山梨酸、异丙醇、植物油、十二烷基硫酸钠、羧甲基纤维素、异菌脲、β‑内酰胺酶抑制剂和山梨酸,按照质量百分比计:青霉素20‑30%,赤霉素10‑20%,山梨酸5‑10%,异丙醇10‑20%,植物油10‑20%,十二烷基硫酸钠2‑5%,羧甲基纤维素5‑10%,异菌脲2‑5%,β‑内酰胺酶抑制剂1‑2%,山梨酸1‑2%。通过异菌脲的加入,利用抑制真菌的细胞壁合成和蛋白质合成,阻止真菌的生长和繁殖,通过β‑内酰胺酶抑制剂防止目标病原体对青霉素药物产生抗性,添加抗性破坏剂,以延长青霉素药物的有效时间,使该药物组合物具有极高的防治棉花立枯病的效果。


13    一种多元复配纳米农药制剂及其制备方法 

        包括咯菌腈0.85%‑1.15%,精甲霜灵1.7%‑2.3%,噻呋酰胺2.7%‑3.3%,助剂14%‑17%,余量为含有3‑5wt%吐温80的去离子水,所述多元复配纳米农药制剂的粒径范围D90≤600nm。可以解决花生根腐病、白绢病等病害问题,可以达到用量少、效果优、污染少的效果。


14    苯乳酸联合β-环糊精在制备抗菌药物或制剂中的应用  

        苯乳酸为DL‑3‑苯基‑2‑羟丙酸,β‑环糊精为羟丙基‑β‑环糊精,以苯乳酸和β‑环糊精作为活性成分制备为一种药学上可接受的药物制剂,剂型包括汤剂、颗粒剂、丸剂或胶囊剂,其中苯乳酸和β‑环糊精的混合浓度为0.005‑10mg/mL。提出苯乳酸联合β‑环糊精用于制备抗菌药物或制剂,苯乳酸和β‑环糊精具有协同抗菌作用,为广谱抗菌药物和制剂提供新的选择,具有重要的应用价值。


15    一种稻瘟病菌抑制剂及其制备方法

        该稻瘟病菌抑制剂有效成为分氟嘧菌酯、噻霉酮和丙硫菌唑,其余辅助成分包括乳化剂与消泡剂,其中有效成分氟嘧菌酯、噻霉酮和丙硫菌唑的配比为10:2:12‑12:3:10,所述以重量百分含量计,其成分包含:氟嘧菌酯48%、噻霉酮12%、丙硫菌唑40%、乳化剂6%、消泡剂1%,乳化剂采用小分子脂肪酸甘油酯,消泡剂在成分中的配比为1:100,通过利用采用氟嘧菌酯、噻霉酮与丙硫菌唑三种有效成分复配,兼具保护和治疗活性,同时达到协同增效的目的,对水稻稻瘟病菌的防治效果好,提高实际防治效果,降低药物的使用量,从而大大延缓病菌抗药性产生,防止恶性循环。


16    含吡唑萘菌胺与贝莱斯芽孢杆菌的混合物 

        所述的杀菌剂A为吡唑萘菌胺,所述的微生物菌剂B为贝莱斯芽孢杆菌本发明杀菌组合物可用于作物病害,有良好的防治效果,具有高效杀菌、用药量低、增效作用明显等特点。


17    农用杀菌中药复配物及其制备方法、应用和农用杀菌液剂 

        农用杀菌中药复配物包括以下原料:白头翁提取物和蛇床子提取物,白头翁提取物和蛇床子提取物的重量比为(1~9):(1~9)。通过白头翁和蛇床子复配,对农作物病害的防治具有协同增效的作用,不但对苹果树腐烂病菌具有良好的防效,还对猕猴桃溃疡病菌、辣椒疫霉病菌等多种细菌和真菌性病害具有防治效果,具有良好经济开发价值。


18    3-苯基丙酸在提高芽孢杆菌防治植物病害中的应用  

        其中3‑苯基丙酸用于诱导芽孢杆菌于植物根际富集和定殖。通过香菇菌糠处理诱导获得黄瓜根系分泌物,首次鉴定出根系分泌物中的3‑苯基丙酸能够作为诱导芽孢杆菌根际富集的信号物质,而且采用芽孢杆菌与3‑苯基丙酸共同处理植物,能够明显提高植物对枯萎病的抗性,为利用有益芽孢杆菌进一步增强植物抗病性提供了新途径。


19    一株蜡样芽孢杆菌HZB-1、生防菌剂及其制备和应用 

        旨在解决当前小麦病害有效生物防治措施缺乏的技术问题。从青藏高原自然生境土壤中分离筛选得到一株蜡样芽孢杆菌Bacillus cereusHZB‑1,该菌株能够拮抗假禾谷镰孢的生长,对小麦茎基腐病有较好的预防和治疗效果,同时能促进小麦的生长和预防小麦纹枯病。利用菌株制备的生防菌剂可以替代或减少化学农药使用,符合绿色植保发展的新方法,利于保障食品和生态安全,具有较好的经济和社会效益。


20    咔唑生物碱衍生物及其杀菌组合物 

        提供的咔唑类化合物可单独或与芽孢杆菌混用,用于防治烟草和水稻的真菌病害,混用时具有增效作用。提供的咔唑类化合物具有极好的商品化应用前景,含有该化合物的组合物能够协同增效,降低药剂使用量、提高防治效果、延缓抗药性的发生。


21    滇重楼根茎腐病防治方法 

        提出防治方法为使用有效成分为卡枯醇或紫檀茋的杀菌剂,喷施于发病初期的滇重楼植株,通过室内杀菌剂毒力测定结果表明,卡枯醇或紫檀茋可以有效的防治由腐皮镰刀菌(Fusarium solani)和/或尖孢镰刀菌(Fusarium oxysporum)侵染引起的滇重楼根茎腐病,防效高达79.78%,本研究为滇重楼根茎腐病的防控提供了新的途径,有望减轻该病害的发生。


22    复合内生微生物菌肥及其制备方法和应用 

        在广东省微生物菌种保藏中心登记保藏,保藏编号为GDMCC NO:63022。一种含有芽孢杆菌和香蕉内生纤维微菌混合菌剂或微生物菌肥,香蕉内生纤维微菌命名:为Celulosimicrobium sp.,保藏编号为GDMCC NO:63020。本发明的芽孢杆菌及其与香蕉内生纤维微菌的混合菌剂对香蕉枯萎病菌4号小种、辣椒炭疽病菌等具有拮抗作用,是防治枯萎病害等潜在生物制剂,而且本发明的香芽孢杆菌和混合菌剂还具有良好的促进植物生长的作用,具有广阔的发展空间和良好的开发应用前景。


23    香蕉内生纤维微菌及其应用 

命名为Cellulosimicrobium sp.,在广东省微生物菌种保藏中心登记保藏,保藏编号为GDMCC NO:63020。香蕉内生纤维微菌及其发酵液具有广谱抑菌活性,对香蕉枯萎病菌4号小种、辣椒炭疽病菌、香蕉长形斑病菌、黄瓜枯萎病菌、芒果炭疽病菌、水稻稻瘟病菌、胶孢炭疽病菌等具有一定的拮抗作用,还能够与芽孢杆菌协同作用提高抗菌性,是防治炭疽病害、枯萎病害等潜在生物制剂,而且本发明的香蕉内生纤维微菌还具有良好的产铁载体能力,可以提高芽孢杆菌促生作用。


24    一种复合微生物菌剂及其制备方法和应用  

        该复合微生物菌剂包括侧孢短芽孢杆菌(Brevibacillus laterosporus)JJB‑1(保藏编号为:CGMCCNo.30025)和对蓝木霉(Trichoderma cyanodichotomus)JJB‑9(保藏编号为:CGMCC No.41118)两种菌株,制备方法简单快捷,不仅能够防治棉花土传病害棉花枯萎病,还可以促进棉花的生长,应用前景十分广阔。


25    含苯并烯氟菌唑和春雷霉素的组合物及其应用

        原料:载药硅球30‑35份、苯并烯氟菌唑5‑10份、春雷霉素5‑10份、活性助剂10‑15份;其中载药颗粒A为载有苯并烯氟菌唑的介孔二氧化硅颗粒;载药颗粒B为载有春雷霉素的沸石咪唑骨架材料;载药颗粒C为以载有春雷霉素的沸石咪唑骨架材料为壳、以载有苯并烯氟菌唑的介孔二氧化硅颗粒为核的核壳结构颗粒,提供的组合物通过多种杀菌机理发挥杀菌作用,其对小麦和水稻作物的多种病害具有较好的防治效果,其原料之间可以协同增效,提高了最终制得的组合物的药效、延长了持效期,提高了防治效果。


26    季铵盐类消毒剂及其制备方法 

        包括以下组分单链季铵盐5%‑15%,双链季铵盐8%‑25%,化学上可接受的辅料0‑40%;余量为水。单链季铵盐和双链季铵盐通过特定的比例组合形成协同作用,不同碳链的单双链季铵盐在细胞膜上作用的位置不同,将特定比例单双链季铵盐复配,可大大提高季铵盐在细胞膜上的接触位点,破坏细胞膜,有效杀灭芽孢,且具有低刺激、低腐蚀性,对环境友好。


27    杀菌组合物及其应用 

        提供的杀菌组合物有效成分由苦参碱和β‑羽扇豆球蛋白多肽组成,杀菌组合物中苦参碱和β‑羽扇豆球蛋白多肽的质量比为1:40~1:1,在该配比范围内杀菌组合物对草莓白粉病的防治具有协同增效作用,对草莓白粉病的防治效果为81.6~93.5%,与单一活性成分相比,防治效果提高明显。草莓白粉病的防治提供一种高效的复配生物农药。


28    防治草莓灰霉病的农药组合物  

        杀菌农药组合物的有效成分由厚朴酚与肟醚菌胺或苯并烯氟菌唑复配而成。厚朴酚与肟醚菌胺的复配配方,在1‑19:19‑1的质量比范围内,对抑制草莓灰霉病病原菌菌丝的生长表现出增效作用;厚朴酚与苯并烯氟菌唑的复配配方,在1‑8:36‑1的质量比范围内,对抑制草莓灰霉病病原菌菌丝的生长表现出增效作用。说明,可以提高对草莓灰霉病的防治效果,可以为开发多元化的杀菌药物提供支持。另外,将2种杀菌活性成分进行复配,可以在一定程度上降低抗药性风险,延缓病原菌抗药性的产生和积累,延长杀菌药物的使用寿命。


29    一种防治小麦纹枯病的增效农药组合物  

        其有效成分由牛至精油与甲基硫菌灵、戊唑醇或丹皮酚复配而成。增效农药组合物由两种杀菌机理不同的有效成分复配而成,复配配方对抑制小麦纹枯病菌具有明显的增效作用,与单一成分相比,可以提高防治效果,同时也有利于克服和延缓病原菌抗药性的产生。其次,增效农药组合物可以减少用药量,降低防治成本和减轻对环境的污染,安全高效。


30    用于防治核盘菌的小盾壳霉、生防菌剂及其应用    

        小盾壳霉包括小盾壳霉Pm‑J4、小盾壳霉Pm‑S1、小盾壳霉Pm‑P1和小盾壳霉Pm‑P3中的一种或几种。从内蒙古向日葵菌核病发病区的病株上分离小盾壳霉菌株,并对其生长速度、菌落形态、生物学特性等方面进行研究,获得了性状优良且更适宜内蒙古生长环境的野生菌株。小盾壳霉在核盘菌菌核表面均可产生分生孢子器,具有寄生核盘菌的能力。并且,小盾壳霉能够有效抑制核盘菌菌丝生长和菌核形成,比同批筛选的其他菌株具有显著优势。因此,小盾壳霉能够用于防治内蒙古向日葵菌核病。


31    一种防治烟草镰刀菌根腐病的生物菌剂及其制备方法与应用

        防治烟草镰刀菌根腐病的生物菌剂,包括如下组分:壳寡糖、黄腐酸、杀真菌素链霉菌发酵液;所述壳寡糖和黄腐酸的质量比为1:0.5~1.5;所述壳寡糖和杀真菌素链霉菌发酵液的质量体积比为1g:1~3mL。该生物菌剂不仅可以高效、稳定抑杀镰刀菌,且对土壤环境友好,不易产生药害和残留。


32    一种化合物在防治农业植物病原真菌性病害中的用途

        所示的化合物或其立体异构体、溶剂化物、水合物、稳定的同位素衍生物及农药学上可接受的盐在制备农药中的用途,所述农药用于预防、缓解和/或治疗由农业植物病原真菌引起的病害:式(I)所示的化合物结构简单、易合成、抗菌谱广、原料易得,对农业病原真菌表现出优异的抑制作用,特别是对稻瘟病菌具有显著的抑制作用,具有进一步开发为新型农用杀菌剂的潜力。


33    具有抑制黄瓜枯萎病菌作用的硫代二氟酯衍生物   

        所述硫代二氟酯衍生物的合成方法,采用以下步骤:将苯乙烯、BrF2COOEt、CS2、吗啉、氯化胆碱和丙三醇混合溶剂以及CuOTf在空气氛围下,光照射下反应24 h,反应完成后冷却至室温,收集沉淀物即为硫代二氟酯;所述的合成方法简单高效,绿色,无污染;可广泛应用于抑制黄瓜枯萎病菌领域。


34    含苯醚甲环唑的杀菌组合物及其制备方法 

        含有活性成分苯醚甲环唑、1‑氢过氧自由基‑2,7,7‑3甲基二环[3.1.1]庚烷和碳氢化合物。不仅提高农药的使用效率和安全性,对于开发环境友好型农药具有重要意义,而且还能够帮助农药降解,减少土壤中农药的残留,对保护周围环境具有良好的意义,可以有效解决背景技术中的问题。


35    含油茶壳的防治茄科蔬菜根腐病的杀菌剂

        杀菌组合物由百里香酚与和厚朴酚或中生菌素按1‑100:100‑1的质量比复配而成。采集茄科蔬菜根腐病病样,经分离纯化及鉴定,确定病原菌为尖孢镰刀菌,然后采用孢子萌发法测定了百里香酚与和厚朴酚或中生菌素复配配方对病原菌的活性,并采用孙云沛法评价复配配方对病原菌的作用类型。结果发现,百里香酚与和厚朴酚或中生菌素的复配配方对抑制病原菌孢子萌发表现出作用,与单一成分相比,可以提高对茄科蔬菜根腐病的防治效果,降低抗药性风险,对开发防治茄科蔬菜根腐病的绿色高效药剂具有重要意义。


36    含油茶壳的防治瓜类霜霉病的杀菌剂  

        其由杀菌活性成分、油茶壳和农药学上允许添加的辅助成分制备而成;其中,杀菌活性成分由蛇床子素与烯酰吗啉或四唑吡氨酯复配而成。本发明将蛇床子素与烯酰吗啉或四唑吡氨酯进行复配后发现,复配配方对防治瓜类霜霉病表现出增效作用,与单一成分相比,可以提高防治效果,有助于开发防治瓜类霜霉病的新型药剂。另外,可以克服使用单一成分杀菌成分时存在的抗药性风险,延长药剂的使用生命周期。


37    缓释二氧化氯组合物、其制剂及制备方法

        其制剂及制备方法。所述组合物包括:亚氯酸钠10份‑20份,酸化剂10份‑20份,聚己内酯5份‑8份,琼脂糖3份‑5份,乙酸龙脑酯1份‑2份,羧甲基纤维素0.5份‑1份,流平剂0.1份‑0.5份,聚乙醇酸8份‑10份,乙酸乙酯50份‑100份,吸水树脂3份‑5份,稳定剂3份‑5份,醇溶液50份‑60份和去离子水50份‑60份。提供的二氧化氯组合物及其制剂,具有良好的储存稳定性和缓释性能,存储时间和使用时间显著延长,有利于持久高效发挥消毒抗菌作用,且对环境污染小,是一种高效、环保的新型二氧化氯缓释制剂,具有较高的推广应用价值。


38    用于防治水稻真菌性病害的组合物  

        提供的用于防治水稻真菌性病害的组合物的有效成分中,吡唑醚菌酯和壳梭孢菌素的质量比为100:0.5~3.5。经验证,壳梭孢菌素对水稻真菌性病害无显著防治效果,但其作为吡唑醚菌酯用于防治水稻真菌性病害的增效剂表现出优异的增效作用。


39    含苦参碱和互生叶白千层提取物的杀菌组合物及其应用 

        提供的杀菌组合物有效成分由苦参碱和互生叶白千层提取物组成,杀菌组合物中苦参碱和互生叶白千层提取物的质量比为1:16~1:1,在该配比范围内杀菌组合物对草莓白粉病的防治具有协同增效作用,对草莓白粉病的防治效果为82.3~94.2%,与单一活性成分相比,防治效果提高明显。


40    地衣芽孢杆菌制剂及其应用  

        地衣芽孢杆菌制剂是由地衣芽孢杆菌CICIMB1391菌株发酵生产,其对烟曲霉(Aspergillus fumigatus)、纸皮司霉(Pithomyces chartarum)、奥尔森青霉(Penicillium olsonii)、耐盐枝孢(Cladosporium halotolerans)、青霉属TFLe1(Penicillium sp.TFLe1)、Torula mackenziei,均有显著的拮抗作用,为雪茄烟霉变生防控制相关研究提供了新的微生物资源。


41    嘧啶并吡唑噁唑啉类化合物及其制备方法和应用 

        提供的嘧啶并吡唑噁唑啉类化合物具有式I所示结构。嘧啶并吡唑噁唑啉类化合物结构新颖,对多种植物病原真菌(如水稻稻瘟病菌、水稻纹枯病菌、油菜菌核病菌、番茄灰霉病菌、小麦赤霉病菌、辣椒疫霉病菌和辣椒炭疽菌)均有良好的抑制作用,同时对朱砂叶螨幼螨等虫害有较好的致死率,有望用于制备一类新型的杀菌剂和杀虫杀螨剂。


42    一株链霉菌CMB14及其微生物育苗基质、应用   

        提供的链霉菌CMB14保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为CGMCC No.30421。链霉菌CMB14可以高效抑制草莓炭疽病菌生长,其制备的微生物育苗基质可有效防治草莓炭疽病的发生和传播。链霉菌CMB14制备的微生物育苗基质可显著提高土壤有效磷含量,促进草莓幼苗生长。提供的微生物育苗基质以设施大棚蔬菜秸秆发酵物代替了传统的泥炭,可在设施蔬菜产区当地高效利用废弃蔬菜秸秆,对环境保护具有促进作用。


43    纳米钴蓝颜料及其制备方法和应用 

        将铝醇盐和钴盐、镁盐经过微乳液法制备镁掺杂的纳米钴蓝颗粒,表面经过带有氨基的硅烷偶联剂改性后,进行季铵化反应,制得纳米钴蓝颜料。制得的纳米钴蓝颜料粒径分布均匀,不易团聚,分散性好,具有较好的抗静电、抗菌等效果,制备方法简单,条件温和,原料来源广,具有广阔的应用前景。


44    挖掘土著微生物来源的复合微生物菌剂及其制备方法与应用

        挖掘土著微生物,分离得到一株解淀粉芽孢杆菌(Bacillus amyloliquefaciens),该菌的保藏编号为CGMCC No.25581。将上述解淀粉芽孢杆菌、皮尔瑞俄类芽孢杆菌和弗氏链霉菌复合制备成复合微生物菌剂,经试验,该复合菌剂的活菌数高,并且所制备的具有促生作用的微生物菌剂不仅能够适应气候环境,稳定的生长代谢,对制种玉米、高原夏菜等作物的生长具有良好的促生效果,还能够对高原夏菜常见的病害具有较好的生物防治作用。


45    提高花生产量和品质的微生物菌群及其制备方法 

        军菌群包括复合菌液和微生物活化剂,使用时,两者按照体积比10:1混合后使用。筛选得到一株地衣芽孢杆菌与鹤羽田戴尔福特菌组合,同时配置一定量的微生物活化剂,组成的微生物菌剂对于花生生长具有明显的促进作用,有效控制花生植株生长、改善农艺性状和产量性状、提高花生产量,提升花生抗性。同时可以减少化肥使用量,经济效益和社会效益明显。


46    兼具防控哈密瓜枯萎病和根结线虫病的复合菌剂及其应用   

        所述复合菌剂在防控哈密瓜枯萎病、根结线虫病、促进哈密瓜生长中的应用。复合菌剂对于哈密瓜枯萎病和根结线虫具有显著的防控效果,同时具有显著的哈密瓜促生效果。复合菌剂可提高生产效益和生态环境效益,促进农业绿色健康可持续发展。


47    具有光催化抗菌协同机制的三元纳米复合抗菌剂的制备及其应用

        所制备的复合光催化剂具有较大的比表面积,更多的活性位点,可用于光催化抗菌。


48    一种氟环唑纳米悬浮剂及其制备方法 

        原料包括以下组分:氟环唑10‑50份,润湿剂0.5‑5份,分散剂5‑20份,防冻剂3‑6份,消泡剂0.1‑2份,复合增稠剂0.1‑2份,防腐剂0.2‑1份,去离子水14‑82份,其中复合增稠剂包括硅酸镁铝和改性黄原胶。提供的氟环唑纳米悬浮剂具有良好的粒径稳定性和悬浮率稳定性,可以广泛应用于农药领域,具有较好的商业应用价值。


49    多菌灵可湿粉剂及其制备方法和应用  

        用于蔬菜菌核病的防治。本申请中的辅助分散剂a含有的羧基基团,其具有较强的亲水性,增加物质在水中分散性。本申请的辅助分散剂b能够在微观上和多菌灵相互作用,增加多菌灵在水中分散性,本申请通过辅助分散剂a、辅助分散剂b和湿润剂相互协同作用,提高了多菌灵可湿粉剂在水中的分散性,提升了杀菌能力。


50    含抗菌肽的植物抗病剂及其制备方法

        所述制备方法由以下步骤组成:制备载体,制备复合纳米线,制备抗菌肽溶液,负载,混合;所述负载,将载体、抗菌肽、蒸馏水混合后,在室温下搅拌,离心,取沉淀物,清洗、冷冻干燥沉淀物,得到负载物;所述混合,将负载物与复合纳米线混合后,在室温下搅拌,得到含抗菌肽的植物抗菌剂;制备的含抗菌肽的植物抗病剂的抗病效果受温度和土壤中盐分含量影响小,在使用过程中不易团聚,在水中的分散性好。


51    盐碱地耐盐放线菌及其应用

        命名为菌株NHKJ0003,已于2024年04月26日保藏在中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为CGMCC No.30450,保藏地址为北京市朝阳区北辰西路1号院3号中国科学院微生物研究所,分类学命名为娄彻氏链霉菌(Streptomyces rochei)。该菌株可抑制尖孢镰刀菌、葡柄霉和链格孢菌。与传统防治植物病害的化学农药相比,其防治效果显著,对土壤无污染,绿色环保无公害,具有广泛的应用前景。


52    含双分体病毒的烟草疫霉菌菌株在黑胫病防治中的应用

        所述烟草疫霉菌(Phytophthora nicotiana)菌株XC‑26‑5,其保藏号为CCTCC NO:M 2024037;菌株XC‑26‑5含有双分体病毒PpnPV1(Phytophthora parasitica var nicotiana partitivirus1)。菌剂试用结果表明,300g/亩用量情况下,对于黑胫病防治可达70%左右,表现出较为明显的应用效果和推广应用前景,同时也为其他防治菌剂开发提供了较好的借鉴和参考。


53    一种用于草莓种植的复合微生物菌剂及其制备方法与应用

        通过哈茨木霉CM‑26(保藏号为CGMCC NO.40010)、多粘类芽孢杆菌JX‑13(保藏号为CGMCC NO.9796)、酵母、米曲霉以及其他助剂制备而成。的哈茨木霉CM‑26、多粘类芽孢杆菌JX‑13、酵母、米曲霉菌群相互协同,达到了快速腐熟草莓秸秆、菌菇渣、稻壳等的作用,在提高有机物分解、促进草莓生长、防控草莓枯萎病等方面表现出显著的功效。


54    一种聚戊烯醇基光控抗菌增效剂的制备方法

        该配合物在黑暗条件下具有优异的稳定性,并且在可见光照射下可实现配体解离,5 min内的降解率可达37.9%。该配合物具有合适的脂水分配系数,并且在可见光照射下具有很强的活性氧产生能力。此外,该配合物在光照条件下展现出比黑暗条件下更强的抑菌活性,对金黄色葡萄球菌的最低抑制浓度和最低杀菌浓度分别可达12.5μg/mL和25μg/mL。因此,合适的脂水分配系数、良好的暗稳定性和光降解速率,以及不易使细菌产生耐药性的活性氧产生能力,可为聚戊烯醇基铱配合物在高效抗菌剂领域的开发和应用奠定基础。


55    一株橡胶树内生贝莱斯芽孢杆菌WSR1及其应用   

        命名为贝莱斯芽孢杆菌WSR1(Bacillus velezensis WSR1),在中国典型培养物保藏中心保藏,保藏编号为CCTCC NO:M 2024678。本发明的菌株菌WSR1具有广谱抑菌活性,对橡胶树红根病菌、橡胶树胶孢炭疽病菌、橡胶树尖孢炭疽病菌、灰霉病菌、马铃薯晚疫病菌、辣椒疫霉病菌、魔芋炭疽病菌、稻瘟病菌和禾谷镰刀菌等具有良好的拮抗作用,是防治橡胶树红根病害、炭疽病害等潜在生物制剂,而该菌还具有良好的产蛋白酶、纤维素酶、细菌生物被膜等能力,以及良好的耐热性。


56    一种复配杀菌剂及其应用 

        以质量百分比计,复配杀菌剂包括:草酸二丙酮胺铜6%‑10%、纳他霉素30%‑40%、紫外线吸收剂10%‑12%、分散剂3%‑10%、润湿剂3%‑7%、渗透剂0.2%‑1.0%、填料补足100%。然后,上述复配杀菌剂在防治小麦赤霉病方面的应用。复配杀菌剂中通过添加制备的紫外线吸收剂,实现提高杀菌剂组合物稳定性的目的。


57    一株贝莱斯芽孢杆菌E16及其作为生防菌在防治植物病害中的应用 

        公开了贝莱斯芽孢杆菌E16或其发酵液或其发酵代谢产物在抑制根腐病病原菌或防治植物根腐病中的应用,以及化合物在抑制根腐病病原菌或防治植物根腐病中的应用,化合物选自3,5‑二甲氧基肉桂酸、和厚朴酚、香叶酸、香紫苏内酯、3‑辛醇中的一种或多种。本发明分离鉴定出的贝莱斯芽孢杆菌E16,其菌体及发酵产物对油梨根腐病菌有显著的抑制作用,有望为植物真菌和卵菌病害的防治提供一种新的生防试剂,减少化学农药使用,保护环境。


58    一株贝莱斯芽孢杆菌菌株QZ-Q2-12及其应用 

        该菌株QZ‑Q2‑12分类命名为贝莱斯芽孢杆菌(Bacillus velezensis),于2023年6月7日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏号CGMCC No.27575。筛选的贝莱斯芽孢杆菌菌株QZ‑Q2‑12对作物病害具有广谱抑制活性,对病原卵菌,病原真菌或病原细菌都具有较好的抑制活性。利用QZ‑Q2‑12活菌灌根,或含QZ‑Q2‑12的生物包衣剂对马铃薯种薯进行包衣处理,均能显著促进马铃薯的生长;含QZ‑Q2‑12的生物包衣剂对马铃薯种薯进行包衣处理,对马铃薯晚疫病的防治效果达到61.5%。


59    一种用于防治水稻枯萎病的芽孢杆菌菌剂   

        由解淀粉芽孢杆菌ZH‑15和枯草芽孢杆菌ZH‑2复合而成,解淀粉芽孢杆菌ZH‑15和枯草芽孢杆菌ZH‑2能够形成协同共生关系,能够在保证具有防止水稻枯萎病的功能的同时保持两种菌种之间保持稳定的关系,使得菌剂使用过程中具有稳定性,解决了现有技术中对水稻枯萎病的防治过程中菌剂稳定性差的缺陷;将解淀粉芽孢杆菌ZH‑15和枯草芽孢杆菌ZH‑2置于液体培养基中进行培养,液体培养基中含有海藻糖,海藻糖促进了解淀粉芽孢杆菌ZH‑15和枯草芽孢杆菌ZH‑2之间的协同关系,能够提高两种菌种之间的协同稳定性,保证了菌剂的使用稳定性。


60    一种复合抗菌浓缩液的制备方法、产品及应用    

        制备步骤为:分别称取质量比为1:1‑5的茶树精油和氢化蓖麻油,混合后搅拌均匀,直至溶液变得澄清,即得混合液;利用β‑环糊精包埋抗菌提取物配制复合抗菌粉,以混合液质量为基数,向混合液中加入0.2%‑5%的复合抗菌粉,搅拌得澄清溶液,接着加入0.1%‑2%的六偏磷酸钠搅拌直至溶液澄清,即得复合抗菌浓缩液;抗菌提取物包括蒜氨酸和姜黄素。本发明有效抗菌成分为稳定性好的蒜氨酸和姜黄素,蒜氨酸和姜黄素不会相互抑制,可以协同发挥抗菌性,氢化蓖麻油除了增溶外,还促进复合抗菌浓缩液发挥抗菌作用,复合抗菌浓缩液稳定性好,使用浓度低,抗菌效果好。


61    一株解淀粉芽孢杆菌菌株及其用途    

        解淀粉芽孢杆菌(Bacillus amyloliquefaciens)菌株ZB,其保藏编号为CGMCC No:29399。本发明解淀粉芽孢杆菌能在水温8~30℃生长并使用,能净化水质,抑制水中水霉菌和镰刀菌的滋生,可广泛应用于水产养殖。


62    一种噻菌灵的合成工艺    

        包括:采用乳酸和邻苯二胺为原料,在水中以固体酸为催化剂缩合反应得2‑α‑羟基乙基苯并咪唑;将2‑α‑羟基乙基苯并咪唑、微米级磁性铁粉混合投入到水中,加双氧水进行催化氧化,得到2‑乙酰基苯并咪唑;将2‑乙酰基苯并咪唑放入冰醋酸中,加溴素,以Co或Fe为中心金属的MOFs粉末为催化剂,进行溴取代反应,得到2‑二溴乙酰基苯并咪唑氢溴酸盐;将甲酰胺和五硫化二磷投入至乙酸乙酯中,30‑45℃反应1‑2h,加入2‑二溴乙酰基苯并咪唑氢溴酸盐,通入氨气催化环合反应,反应结束后过滤,滤液降温析出固体,分离固体,洗涤,得到噻菌灵。比现有技术可获得更高的收率,且反应条件温和,催化剂和溶剂易于分离进行循环使用,减少原料浪费,减小资源回收难度。


63    一种用于香蕉病害防治的组合物及施用装置、施用方法    

        该组合物由多菌灵、溴菌腈、芦荟大黄素组成,组合物中多菌灵、溴菌腈、芦荟大黄素的质量比为5~15:2~5:6~12,在本发明提供的配比范围内,组合物对香蕉枯萎病具有较好的防效,还能够提高香蕉产量。将所述组合物与基础肥料混合后作为香蕉全生育期肥料同时施用,能够较好地提高香蕉产量。


64    苏格兰白僵菌在防治香蕉枯萎病中的应用   

        保藏编号为:CCTCC NO:M 2024178的苏格兰白僵菌(Beauveria caledonica)在防治香蕉枯萎病中的应用。苏格兰白僵菌Cs‑2,属白僵菌属,是典型的昆虫病原真菌。经研究发现苏格兰白僵菌Cs‑2可在香蕉植株内生定殖和防治蕉枯萎病,为香蕉枯萎病的防治提供了新型菌株来源,具有较高的研究价值。

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。

  欲要了解高纯石墨最新生产方法?            请立即购买本专集
国际新技术资料网

北京恒志信科​​​​技发展有限公​司


      我们的优势    

      国际新技术资料网拥有一支工作态度认真、业务基础扎实、团结协作意识强、专业技术水平过硬的员工队伍。我们以质量、信誉、完善的售后服务为准则,以优质的服务、雄厚的技术力量、先进的情报手段服务于广大客户。公司和自2000年成立以来,与有关科研单位、报社、信息中心共同合作为近万家企业单位、科研院校提供了有效的专题资料服务,得到了广大的企业家、科研工作者的好评

     

     国际新技术资料网由北京恒志信科技发展有限责任公司组建,是专门致力于企业经济信息、科技信息开发、加工整理、市场调查和信息传播的专业化网站,网站发展宗旨是:致力于我国信息产业的建设,及时向企业、科研部门提供最新的国际最领先技术的科技信息情报,有效服务于企业新产品开发、可行性论证和推广。


      们的业

       网站主要提供包括美国、日本、韩国、欧洲各国的专利技术资料、世界排名企业最新技术情报资料收集整理、数据加工、资料翻译,接受企业、科研院所委托专题情报服务。网站主要栏目包括世界科技发展热点的各类先进的新材料石油助剂、化工助剂、建筑涂料,粘合剂 肥料配方,金刚石砂轮,金刚石锯片,磁材,金属表面处理,水处理及水处理剂等新技术工艺配方

发展无止境,创新无止境。国际新技术资料网以不断追求创新和技术进步为动力,以完善质量保证和良好服务为根本,以诚实、信誉为宗旨,竭诚与各界朋友、新老客户诚信合作,共创辉煌!