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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《无机高分子絮凝剂-聚合硫酸铁制造工艺配方精选汇编》

《无机高分子絮凝剂-聚合硫酸铁制造工艺配方精选汇编》

【内容介绍】本资料收录了聚合硫酸铁制造新技术、聚合氯化铝铁(PAFC)制造新技术、新型高效无机高分子絮凝剂、新型高效复合絮凝剂、净水剂等优秀专利技术新工艺、新配方、新成果等技术资料。

《无机高分子絮凝剂-聚合硫酸铁制造工艺配方精选汇编》资料中工艺配方详尽,技术含量高、从事高性能、高质量、水处理剂加工研究生产单位提高产品质量、开发新产品重要情报资料。
资料中包括制造原料、配方、生产工艺、产品性能测试及标准、解决的具体问题等等,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。

【资料内容】制造工艺及配方
【出版时间】2024.11
【交付方式】中通(免邮费)顺丰(邮费自理)
【电 子  版】1480元 (PDF文档 可邮件传送)
【资料价格】书籍资料:1680元(上、下册)


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【内容介绍】本资料收录了聚合硫酸铁制造新技术、聚合氯化铝铁(PAFC)制造新技术、新型高效无机高分子絮凝剂、新型高效复合絮凝剂、净水剂等优秀专利技术新工艺、新配方、新成果等技术资料。

《无机高分子絮凝剂-聚合硫酸铁制造工艺配方精选汇编》资料中工艺配方详尽,技术含量高、从事高性能、高质量、水处理剂加工研究生产单位提高产品质量、开发新产品重要情报资料。
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【资料内容】制造工艺及配方
【出版时间】2024.11
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【资料价格】书籍资料:1680元(上、下册)



1一种聚合硫酸铁的生产加工工艺改性聚丙烯酰胺中的聚丙烯酰胺能有效去除废水中的悬浮物、有机物和重金属等有害物质,其中的多个羟基则能提升其吸附和网捕能力,因此将含二甲基海因和季铵盐结构的改性聚丙烯酰胺添加进入聚合硫酸铁的制备过程中,能使得聚合硫酸铁具有絮凝‑抗菌双重功能。
2一种以赤泥为原料制备聚硅酸铝铁-PAM复合絮凝剂的方法对赤泥原料进行酸浸得到铁铝混合浸提液,将酸浸后的混合物通过离心分离得到滤渣,将滤渣处理后碱浸得到硅浸提液,实现赤泥较充分的利用。制备的絮凝剂在处理含氟废水方面表现出了优异的性能。
3一种聚氯化铁及其生产方法步骤:S1:往含亚铁离子和游离酸的钢材酸洗废液中加入氧化铁粉加热溶解,得混合液,S2:往步骤S1的混合液加入稳定剂,搅拌均匀,S3:缓慢往步骤S2搅拌均匀后的混合液中加入氧化剂,加完氧化剂后继续搅拌,得聚氯化铁。聚氯化铁絮凝效果好、桥架能力强、价格低廉、除磷能力强、比较温和,能够达到长期稳定不凝胶。
4一种污水处理方法及聚合硫酸铁复合型高分子絮凝剂的制备方法聚合硫酸铁复合型高分子絮凝剂为聚合硫酸铁和双重改性二氧化硅空心微球组成的复合絮凝剂;双重改性二氧化硅空心微球的外表面接枝有聚丙酰胺;内表面接枝有聚甲基丙烯酸十八烷基酯。该处理方法对污水中亲油性和亲水性杂质均具有较好的絮凝沉降效果,因此可用于多种工业废水的处理,应用前景广阔。
5一种处理工业废水的改性聚合硫酸铁的制备方法改性聚丙烯酰胺中的聚丙烯酰胺与助剂间存在化学作用,且助剂含季铵盐结构,而本发明的改性聚合硫酸铁由改性聚丙烯酰胺与聚合硫酸铁混合所得,因此使用本发明改性聚合硫酸铁不仅能提高对工业废水中化学需氧量、悬浮物和其他有害杂质等的去除率,同时还能对工业废水中的致病性细菌进行有效的消除,避免造成健康危害。
6一种聚合硫酸铁及其制备方法和应用硫酸亚铁和硫酸铁的混合溶液和氧化剂混合进行氧化反应,得到硫酸铁溶液;将所述硫酸铁溶液和弱碱混合进行水解聚合反应,得到聚合硫酸铁。本发明直接以浓硫酸对贫氧硫铁矿烧渣进行处理,通过控制加料速度保证反应的平稳进行制备得到聚合硫酸铁絮凝剂。
7一种凹凸棒土有机改性聚铁絮凝剂及其制备方法和应用絮凝剂的成本低廉、合成方法简单、反应条件温和、处理效果好,能有效降低投加量,提升水处理能力,对印染废水的COD、重金属锑都有出色的去除率。利用本发明絮凝剂处理印染废水后,COD去除率最优达73.2%,总锑去除率达98.53%。
9一种降低聚合硫酸铁不溶物含量的方法利用黄钠铁矾等不溶物最佳生成条件与聚合硫酸铁生产条件的不同,通过加入硫酸调节pH值并控制温度以此错开不溶物黄钠铁矾等生成条件,直接产出不溶物含量低的聚合硫酸铁。
10一种聚合硅酸铁铝及其制备方法利用含氟废酸在生产氟硅酸钠过程中产生的母液进行生产,包括以下步骤:S1:往母液中加入酸液,搅拌产生沉淀,对沉淀进行过滤、洗涤、烘干,得到硅酸,然后加入碱液与硅酸反应1.8‑2.2h,得硅酸钠溶液,S2:往含亚铁离子和游离酸的钢材酸洗废液中加入氧化剂搅拌得聚氯化铁,S3:将步骤S1得到的硅酸钠溶液、步骤S2得到的聚氯化铁、聚氯化铝、以及稳定剂混合,熟化成聚合硅酸铁铝。聚合硅酸铁铝及其制备方法,废物利用,制得的聚合硅酸铁铝具有良好的稳定性。
11处理靛蓝废水用聚硅酸铝铁絮凝剂及其制备方法和应用步骤:S1:将硅酸溶胶淋洒到活化Al‑Fe水溶液中,搅拌后通气鼓泡得到硅‑铝‑铁溶液;S2:然后再向硅‑铝‑铁溶液中加入碳酸钠水溶液,得到棕色聚硅酸铝铁溶胶;S3:将棕色聚硅酸铝铁溶胶真空冷冻干燥,即得到聚硅酸铝铁絮凝剂。制备的聚硅酸铝铁絮凝剂对染料靛蓝絮凝效果好,使用量0.65g/L时对靛蓝废水的COD去除率88.2%,色度去除率达到99.5%,远高于商业用絮凝剂的色度去除率。
12一种高钙高铁低铝型气化渣除杂制备聚合氯化铝的方法包括:向气化渣中加入盐酸,然后在60‑80℃下反应2‑2.5h,调节pH至3.5‑4.0,过滤,得富铝气化渣;向富铝气化渣中加入盐酸,然后在60‑80℃下反应1.5‑2.0h,过滤,得到富铝溶液;将富铝溶液调节pH值为3.0‑3.5,然后经过聚合反应,陈化,干燥,制得质量满足GB/T 22627‑2022标准要求的聚合氯化铝。采用适宜的工艺条件除钙和铁,获得铝含量较高的气化渣直接酸溶制备PAC,分离方法容易,成本低,适合气化渣的资源化利用。
13一种聚合硫酸铁的生产加工工艺一种聚合硫酸铁的生产加工工艺,通过将粉碎后的粉碎料通入到连接弯管内,随后通过热吹风机构进行热风烘干,再通过第一传动机构和第二传动机构带动安装架和连接框进行转动,从而带动连接弯管和烘干弯管的转动,使粉碎料在重力作用下在烘干弯管内移动和翻动,从而增加粉碎料与热风的接触面积,从而大大提高对聚合硫酸铁的烘干效率和烘干效果,从而提高聚合硫酸铁的质量。
14一种聚合氯化铁及其生产工艺与应用聚合氯化铁;稳定剂为壳聚糖‑去铁胺复合物;利用催化氧化法制备聚合氯化铁,并使用壳聚糖‑去铁胺复合物稳定剂螯合Fe提高聚合氯化铁的稳定性,抑制Fe的水解,并且本方案的工艺有利于聚合氯化铁中总铁含量的提升以及聚合氯化铁治理污水的絮凝效果。
15球磨混合反应一步直接生产固体聚合硫酸铁的工艺及系统物料颜色逐渐变为黄褐色;98wt%以上的浓硫酸以雾化形式均匀喷入筒体内物料表面,调节进入筒体的热风温度为45‑60℃,物料在球磨混合和碰撞的机械力作用下进一步进行氧化、水解和聚合反应,得到棕黄色固体粉末状聚合硫酸铁。含结晶水硫酸亚铁脱除的结晶水和反应产生的水汽、气体副产物通过负压从筒体中抽离。
16一种采用赤泥磁选物生产固体聚合硫酸铝铁的方法固体聚合硫酸铝铁的生产方法,工艺简便,能耗低,转化率高,无固废酸渣,更环保。
17一种聚铁类混凝剂的稳定剂及其应用通过复配效果,可赋予该稳定剂更高的螯合增溶效果,能够有效的防止聚铁类混凝剂中铁类不溶物的形成和析出。相较于常见的无机磷酸盐稳定剂,本发明投加量更少、稳定效果更好,且属于非磷酸盐类药剂,含量极低的磷更为绿色环保。作为聚铁类混凝剂的稳定剂时,通过螯合增溶和分散效果使得聚铁类混凝剂可以得到非常好的稳定性能,可以大幅度延长聚铁类混凝剂的保质期。
18一种富铁锰渣制备聚合硫酸铁的方法与现有技术相比较,铁的浸出率高于80%,且该技术可高效脱除钙、镁等杂质,整体工艺操作简便。利用富铁锰渣为原材料制备聚合硫酸铁溶液,可为电解锰企业电解锰渣的资源化利用提供一种新的方法。
19一种非晶态羟基氧化铁/聚丙烯酰胺复合絮凝剂及其制备方法和应用复合絮凝剂用于废水中重金属离子锑的去除,制备方法简单,原料价格低廉,投药量少,效果稳定,pH适用范围广,可高效去除水体中的锑。
20一种用于高效去除水中钼的改性聚合硫酸铁的制备方法涉及的改性聚合硫酸铁制备方法简单、制备周期短,所制得的产品性能稳定、反应条件温和、安全无二次污染,对水溶液中的钼酸根去除效率高,在合适条件下去除效率可达99.69%,且对于去除水溶液中其他的高价毒性离子具有良好的应用前景。
21一种利用废弃明矾石尾矿制备聚硅酸氯化硫酸铝铁的方法提供的利用废弃明矾石尾矿制备聚硅酸氯化硫酸铝铁的方法不仅能够提高明矾石尾矿中硅铝酸盐矿物的酸浸提取效率,还能提高明矾石尾矿中金属离子的酸浸效率,提高酸浸渣中硅的纯度。
22一种钛白粉厂固废黄亚铁制备聚合硫酸铁的方法通过加入氧化铁红中和原料黄亚铁中的游离酸,增加体系中有效成分铁的含量,制备所得产品盐基度较高、聚合效果好,且制备过程中无需外加酸、碱。本发明消除了固废堆放带来的环保隐患,使工业废副产物得到资源化综合利用,降低聚合硫酸铁的生产成本,提高了钛白粉生产的经济效益。
23一种含有硅藻土和聚合硅酸硫酸铁的复配污水处理剂用上述一种含有硅藻土和聚合硅酸硫酸铁的复配污水处理剂,能够有效的去除污水中的细小颗粒、金属离子、微生物及异味,提高对污水的处理效果。
24一种赤泥脱硫耦合制备聚合硫酸铝铁絮凝剂的方法对分离的脱硫固相进行酸浸以进一步浸出Al3+、Fe2+、Fe3+,接着将酸浸液与脱硫液相混合,向混合液中加入NaOH调节pH值至2~3,在水浴条件下发生聚合反应,停止搅拌后待液体均匀时,常温下静置24h,得到深棕色呈胶状的液体产品,即聚合硫酸铝铁絮凝剂;本发明对赤泥实现了最大程度的利用,符合固废资源化社会需求,且制备方法简单,成本低。
25一种含钛复合聚硫酸铁絮凝剂及其制备方法与应用含钛复合聚硫酸铁絮凝剂,制备得到中间体2;将聚丙烯酰胺溶液加入中间体2,反应得到改性聚丙烯酰胺;将含钛复合聚硫酸铁和改性聚丙烯酰胺混合,反应得到含钛复合聚硫酸铁絮凝剂,将含钛复合聚硫酸铁和改性聚丙烯酰胺复配使得在酸碱以及大量的细菌微生物条件下,具有很好的絮凝效果。
26聚合氯化铁、利用废酸制备聚合氯化铁的方法及其应用制得的聚合氯化铁可在净水剂领域应用。本申请利用含氟废酸制备聚合氯化铁,既可有效地除去含氟废酸中的氟,还制得中间产物氟硼酸钾,而且,本申请的反应条件温和,适合工业化生产。
27一种液体聚合硫酸铁净水剂的生产方法先采用酸液和氧气对硫酸亚铁进行氧化,将亚铁离子氧化成铁离子,当亚铁粒子的含量低于某个浓度时,加入微生物对反应进行催化,最终制得的液体聚合硫酸铁对污水具有更好的净化效果。
28一种市政污泥干化热解残渣制备的聚合氯化铝铁和复合絮凝剂聚合氯化铝铁由以下原料制得:市政污泥干化热解残渣,盐酸水溶液,碳酸钠水溶液;盐酸水溶液与市政污泥干化热解残渣的质量比为(2‑4):1;其中,市政污泥干化热解残渣的含水率≤10wt%,含Al2O3≥36wt%,含铁≥12wt%;碳酸钠水溶液用于将聚合氯化铝铁的pH调节至2‑4。聚合氯化铝铁可用于制备复合絮凝剂,具有市政污泥变废为宝,使市政污泥处理形成闭环的效果。
29利用电解回收铜产生的氯气制备聚合氯化硫酸铁的方法该方法中所用的原料中氯气是PCB行业电解回收铜工艺的废气,使用废氯气制得聚合氯化硫酸铁,具有投资少、见效快、工业废弃物零排放、高附加值、成本低的特点。采用废氯气,节约了原工艺氯气处理成本,实现废物利用。没有其他离子成分进入体系,其工艺操作简便,控制容易,反应时间短,设备投资少。
30一种低温合成钾系聚硫铁混凝剂的方法合成钾系聚硫铁混凝剂的方法简单,在低温、常压条件下即可合成高结晶度的钾系聚硫铁混凝剂,可实现工业化生产。本发明合成的钾系聚硫铁混凝剂是由Fe‑S‑Fe形成的一种聚合物,在常温条件下呈固态,在水中自动缓慢水解,并逐渐聚集,对污染物,尤其是重金属离子的去除效果,优于传统混凝剂。
31一种由煤矸石制备聚硅酸铝铁絮凝剂的方法制成具有高附加值的聚硅酸铝铁絮凝剂,对于实现矿区煤矸石“资源化”、“无害化”、“减量化”具有重要意义。具体实现方法如下:首先将煤矸石磨细过筛加入碳酸钠进行高温焙烧,得到产物A,将产物A分散在酸液中进行酸浸,酸浸后通过离心的方式对固液混合物进行分离得到滤液B,将滤液B利用NaOH溶液调节pH值后聚合一段时间,再烘干即得到聚硅酸铝铁絮凝剂。工艺简单,节约成本,絮凝效果显著,实现了对煤矸石的资源化利用。
32一种利用钛白废酸浓缩渣制备聚合硫酸铁的方法在制备过程中可去除原料中的铅、铬、锰等杂质元素,并能使聚合硫酸铁中的固体悬浮物产生絮团后沉降,不仅降低了成品聚合硫酸铁中固体悬浮物含量,还提高了聚合硫酸铁品质,同时采用钛白废酸浓缩渣为主要原料,原料易得且成本较低。
33一种改性聚合硫酸铁及其制备方法改性聚合硫酸铁能够提高对污染物的去除效率和去除效果,让其具有较好的盐基度、脱色率和COD去除率。其制备方法能够对废渣进行综合利用,通过对聚合硫酸铁改性不仅可以提高其絮凝效果,还能够延长其保质期,使其不易变质,同时方法简单,便于操作,适合生产。
34一种高效高浓聚合硫酸铁的生产工艺采用磷酸氢二钠抑制了反应中氢氧根离子与铁生成沉淀的现象,从而提高了生产效率,降低了反应时间,而且反应所需的条件要求低,产生的污染物小,制备得到的产品质量高。
35一种硫酸铁溶液制备聚合硫酸铁的方法可以提高反应速度和氧化能力,以缩短聚合硫酸铁的制备时间,得到结构紧密、聚集体呈簇状结构、较大的表面积,较强的吸附力的聚合硫酸铁。
36一种无机改性聚合硫酸铁的制备方法可提高产品的反应效率和去浊率、增加产品的使用范围和稳定性,降低产品的生产成本,且制备的无机改性聚合硫酸铁处理原水后铁残留极低,处理后原水清澈透明无色,处理后原水中极少的余铁对人体不产生危害,可替代聚合氯化铝在原水处理中的地位。
37一种利用气化灰渣制备聚合硅酸铝铁絮凝剂的方法及应用将聚硅酸溶液与酸浸滤液混合,常温常压下陈化48h,即得到聚硅酸铝铁絮凝剂;对钢铁废水的浊度去除率达93.7%、色度去除率达36.5%、COD去除率达71.0%;对废水浊度、色度及COD均具有良好的降低效果,且制备过程中无需添加额外活化剂,常压焙烧,工艺流程相对简单,能耗低,有利于气化灰渣回收利用的推广。
38一种固废基聚硅酸铝铁复合混凝剂及其制备方法和应用还预想不到的发现,聚硅酸铝铁混凝剂和聚纤维素醚季铵盐的协同使用,不仅具有提高聚硅酸铝铁混凝剂絮凝效率、降低聚硅酸铝铁混凝剂用量的作用,对浊度、COD、多环芳烃还具有优异的协同去除作用。
39一种利用钾长石酸浸除铁废水制备聚合硫酸铁的方法提供的一种利用钾长石酸浸除铁废水制备聚合硫酸铁的方法,设备简单、生产周期短、反应不用催化剂、所得聚合硫酸铁不含杂质且稳定性高,实现了钾长石酸浸除铁废水和硫酸法生产钛白粉的废硫酸回收资源化利用。
40聚硅酸铝铁絮凝剂及其制备方法与应用提供了上述制备方法得到的聚硅酸铝铁絮凝剂、以及该聚硅酸铝铁絮凝剂在污水预处理或深度处理中的除浊、除COD、除腐殖酸物质中的应用。本发明提供的聚硅酸铝铁絮凝剂不含氯离子,且能够有效去除腐殖酸、污水中的浊度和COD。
41一种用酸浸取钾长石副产物制备聚合硫酸铁铝的方法具有工艺流程简单、操作控制容易、成本低廉、反应周期短等优点,其产品的絮凝性能优于现有工业产品,可广泛用于给水处理和污水处理。
42利用铜冶炼炉渣制备聚硅酸硫酸铁铝絮凝剂的方法解决现有选矿浮选回收有价金属的难度高,成本也高的问题,既利用了炉渣,同时铜冶炼系统自身生产硫酸,可用于炉渣的酸洗酸浸溶解,自产自销,成本低,生产有价值的新产品,生产过程简单,且降低了下游选矿浮选的处理难度和处理量。
43一种生产聚合硫酸铁的方法在常温常压条件下反应也不会影响其反应速率,采用浓硫酸和氧气作为氧化剂在反应过程中不会引入新的杂质和新的污染物,相较于现有技术来说,具有生产工艺简单、反应时间短、经济又环保的优点。
44一种聚硅酸铝铁/阳离子淀粉复合絮凝剂及其制备方法与现有絮凝剂相比,本发明的复合絮凝剂对低温低浊水具有优异的浊度净化性能和良好的抑菌与有机物去除效果,絮体大而实,沉降速度快,投加量小,且制备过程简单易操作。
45一种聚氯化铁的生产方法将钢铁表面进行酸洗处理过程中的酸性废水中和后得到的含铁污泥与氯化亚铁反应,制备得到聚氯化铁,操作步骤简单可操作性强,同时实现了对钢铁酸洗过程中含铁污泥的资源再利用效果,有效降低的生产成本的投入,聚氯化铁制备生产力和经济效率得到很大提升。
46一种含钛复合聚硫酸铁絮凝剂及其制备方法与应用该絮凝剂是由纳米聚合硫酸铁以及改性纳米二氧化钛为原料,钛铁摩尔比为1:5‑8组成,改性纳米二氧化钛中掺杂了铁和铈,提高了纳米二氧化钛的光催化活性,增强絮凝剂的絮凝效果,将纳米聚合硫酸铁以及改性纳米二氧化钛混合配成1‑1.5%的液体复合絮凝剂,放置在60‑70℃的恒温水浴锅中,用电子恒速搅拌器100‑120转/分钟搅拌20‑30分钟,得到液体含钛复合聚硫酸铁絮凝剂,制备的含钛复合聚硫酸铁絮凝剂,在实际应用方面,具有更优异的絮凝效果,长时间放置时,形态分布更稳定,更有利于运输和储存。
47一种新型聚硅酸铁镁絮凝剂具有操作简单、成本低廉,絮凝剂吸附架桥及网补卷扫能力提升,形成絮体更大更密实、沉降速率快,浊度、色度及有机物去除率高,混凝性能优于市面常规絮凝剂等优点。
48一种聚合硫酸铁及其制备方法摒弃了传统方法中将硫铁矿烧渣中的铁浸出后,再将三价铁的化合物高温还原为二价铁的化合物,然后对其进行氧化的步骤,大大地简化了制备聚合硫酸铁的工艺流程;而且得到的聚合硫酸铁产品絮凝效果优良,净水效果显著。
49一种制备聚合硫酸铁的方法与系统不仅实现了膜混凝系统产出铁泥的减量,还实现了铁的循环利用,具有极高的经济、环保效益。本发明还提供了用于实施上述方法的制备聚合硫酸铁的系统。
50以自然氧化变质的硫酸亚铁为原料生产聚合硫酸铁的方法该以自然氧化变质的硫酸亚铁为原料生产聚合硫酸铁的方法,通过向聚合后的聚合硫酸铁溶液粗品中添加聚丙烯酰胺,使液体聚合硫酸铁中的无法过滤的铁氧化物杂质变成可过滤的絮体,进而去除铁氧化物杂质,使溶液中的水不溶物含量去除率高达93%,提高固液分离效率。
51一种改性聚合硫酸铁净水剂及其制作工艺在提高生产效率的同时也提升其絮凝效果以及产品的稳定性,降低生产成本。所得到的改性聚合硫酸铁净水剂具有高效低耗、性能稳定、安全无害、无二次污染的优点。
52一种聚合硫酸铝铁复合净水剂及其制作工艺还提供一种聚合硫酸铝铁复合净水剂,具有良好的净水效果、作用快、用量少、成本低,不仅可回收工业废渣中的有价金属,减少固渣排放量,还具有良好的经济效益和环保效益。
54一种在封闭体系下制备聚合硫酸铁的方法、聚合硫酸铁及其应用提供的方法大大简化了制备聚合硫酸铁的工艺流程,节约了能源,降低了成本;且制备得到的聚合硫酸铁产品絮凝效果优良,净水效果显著。
55聚合硫酸铁的制备方法通过采用多孔陶瓷作为助催化剂,利用多孔陶瓷中的微孔结构可以大幅提高亚铁离子的氧化速率,从而提高聚合硫酸铁的合成速率。
56一种聚合硫酸铁的合成方法及聚合硫酸铁通过上述技术方案制备得到的聚合硫酸铁,有助于大幅提高聚合硫酸铁的净水能力,具有较好的运用前景。
57一种纳米复合固体聚合硫酸铁的生产方法生产方法是一种在室温条件下无需烘干和脱水直接一步合成纳米复合聚合硫酸铁的短流程生产工艺,所生产的纳米复合固体聚合硫酸铁符合国家标准(GB14591‑2006水处理剂聚合硫酸铁)中的要求并且用途广泛,不仅能净化污水、饮用水,也能作为高效除臭剂。
58一种废酸资源化生产聚合硫酸铁的方法一种成本低廉、安全无污染、废物回收利用的废硝酸、混酸资源化的工艺,且能够国标聚合硫酸铁及30%左右的稀硝酸回用,从危废再利用的角度,具有非常好的应用前景。
59一种磁性聚硅酸铝铁絮凝剂的制备方法所述絮凝剂絮凝后的沉淀物经剪切机打散,磁性物质通过磁鼓可轻易回收,经过NaOH+NaCl溶液进行脱附再生,能够达到循环利用、降低成本和二次污染的目的。处理后的磁性物质可通过再聚合,合成新的磁性絮凝剂加入废水中循环使用,依然有不错的去除效果,提升了材料的实际应用性能。
60一种聚硅酸铁复合絮凝剂的制备方法即得利用饱和后废弃人工湿地系统材料制备的聚硅酸铁复合絮凝剂,制备的絮凝剂在去除浊度、色度、COD、氨氮、总磷等方面具有良好的效果。本发明工艺简单、成本低廉,利用整个饱和后废弃的人工湿地中的材料制备复合絮凝剂,实现变废为宝,且污水去除效果高效、优良,为废料资源化利用开辟了一条新路,具有良好的社会效益、经济效益和环境效益。
61一种利用硫酸废酸联产人造金红石和聚合硫酸铁的方法采用硫酸废酸浸取还原后钛精矿制备人造金红石,形成一种新颖的废酸循环再利用模式,科学有效利用硫酸废酸,同时联产人造金红石和聚合硫酸铁,大幅降低了废酸处理成本,提升了废酸的利用价值,符合当下国家提倡的绿色循环经济。


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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