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
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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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《国外著名公司陶瓷结合剂金刚石砂轮磨具制造工艺配方精选》

《国外著名公司陶瓷结合剂金刚石砂轮磨具制造工艺配方精选》

2025版《国外著名公司陶瓷结合剂金刚石砂轮磨具制造工艺配方精选》中文版收录了国外著名公司专利技术优秀配方,涉及德国、美国、日本、韩国等国际著名公司,详细地介绍了砂轮磨具制造制造技术工艺,解决的技术问题以及生产实施例。该资料是我国从事砂轮磨具制造行业生产研究单位开发新产品的重要宝贵资料。


【资料内容】生产工艺、配方
【资料页数】1090页
【资料语种】中文
【资料价格】1980元
【资料形式】PDF文档 电子发送

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2025版《国外著名公司陶瓷结合剂金刚石砂轮磨具制造工艺配方精选》中文版收录了国外著名公司专利技术优秀配方,涉及德国、美国、日本、韩国等国际著名公司,详细地介绍了砂轮磨具制造制造技术工艺,解决的技术问题以及生产实施例。该资料是我国从事砂轮磨具制造行业生产研究单位开发新产品的重要宝贵资料。


【资料内容】生产工艺、配方
【资料页数】1090页
【资料语种】中文
【资料价格】1980元
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日本联合材料公司优秀技术

陶瓷结合剂超硬磨料砂轮

特别是,在利用杯形砂轮、利用转台式的纵轴平面磨削装置对工件进行平面磨削加工时,可以选择即使超硬磨粒层6与工件的接触面积变大,也能够长时间维持良好的锋利度的砂轮的规格。
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法国圣戈班磨料磨具公司优秀技术

磨料制品及其形成方法

金刚石磨料制品可以安装到合适的加工设备上,并用于各种应用中,诸如成形、研磨、抛光和切割。特别是齿轮
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日本株式会社迪思科优秀技术

陶瓷结合剂金刚石磨具制备方法

能够以较低的烧结温度制造且具有一定水准以上的耐水性及强度。该陶瓷结合剂磨具具有磨粒和固定该磨粒的结合材料
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法国圣戈班磨料磨具公司优秀技术

磨料制品及其形成方法

粘结材料可包括无机材料,所述无机材料包括玻璃相。
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法国圣戈班磨料磨具公司优秀技术

磨料制品及其形成方法

建筑业利用多种工具来切割和磨削建筑材料。用于进行钻孔、切割和抛光的工具.
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日本株式会社 则武优秀技术

粗组织均质结构的陶瓷磨石

即使是难磨削材料,也能够在保持形状维持性的同时进行磨削而不会发生烧伤。应用于内面磨削、斜面磨削等磨削负荷高、容易在工件发生磨削烧伤的领域的磨石
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法国伊梅斯切公司优秀技术

堆积磨料颗粒

由结合到无机或有机粘合剂基质中的多个单独的磨料颗粒构成,用于外圆通磨 平面磨削
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日本联合材料公司优秀技术

陶瓷结合剂超硬磨料砂轮

这种陶瓷结合剂超硬磨料砂轮具有芯部以及设置在芯部上的超硬磨粒层,陶瓷结合剂砂轮通常用于磨削半导体晶圆等
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日本株式会社 则武优秀技术

细槽加工用陶瓷结合剂磨具

提供能抑制整形修整时的破损和生产率的降低,得到所磨削加工的细槽的磨削加工精度,且抑制磨具的磨损的细槽加工用陶瓷结合剂磨具。
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美国3M创新有限公司优秀技术

具有成形磨粒的成形玻璃化磨料团聚物、磨料制品和相关方法

形磨粒具有在表面上的最长颗粒线性尺寸和垂直于最长颗粒线性尺寸的最短颗粒尺寸,并且最长颗粒线性尺寸是最短颗粒尺寸的至少两倍。
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美国3M创新有限公司优秀技术

成形玻璃化磨料团聚物、磨料制品和研磨方法

磨料团聚颗粒可用于磨料制品。该方法包括使工件与磨料制品接触,并且使工件和研磨制品相对于彼此移动以研磨该工件。
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美国3M创新有限公司优秀技术

孔诱导剂和使用其制备的多孔磨料体

包括加热包含孔诱导剂的磨料组合物以形成多孔磨料体。在加热期间,多孔磨料体中的孔诱导剂体积减小以在多孔磨料体中形成诱导孔。
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美国3M创新有限公司优秀技术

细长成形磨粒、其制备方法以及包括其的磨料制品

还公开了制备细长成形磨粒的方法和包括所述细长成形磨粒的磨料制品。,所得的磨料原丝(有时称为“棒”)用于磨料产品诸如粘结磨轮中
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美国3M创新有限公司优秀技术

制造金属粘结和玻璃状粘结磨料制品的方法以及磨料制品前体

通过具有处理器的增材制造设备接收用于指定磨料制品的数据的数字对象,以及用所述制造设备生成所述磨料制品。
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德国赫美斯磨料有限公司优秀技术

生产陶瓷模制体的方法(陶瓷结合剂)

步骤:a)制造含有陶瓷材料、粘合剂和有机成孔剂的生坯;b)将生坯加热至高于成孔剂的升华和/或分解温度的温度;c)将生坯烧制成陶瓷模制体
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德国赫美斯磨料有限公司优秀技术

生产陶瓷模制体的方法(陶瓷结合剂)

有机成孔剂选自二羧酸和二羧酸的混合物构成的组,其升华温度比分解温度低至少80K。
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美国3M创新有限公司优秀技术

具有精确成形特征部的研磨元件前体及其制造方法

提供了一种研磨元件前体,该研磨元件前体包括生坯陶瓷元件。
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日本株式会社迪思科优秀技术

陶瓷结合剂磨具

提供一种陶瓷结合剂磨具,其烧结温度低,通过磨削加工而适度地消耗,另一方面,维持了机械强度和耐水性。具用于磨削半导体晶片、树脂基板、陶瓷基板
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美国3M创新有限公司优秀技术

具有磨料团聚体的研磨旋转工具

研磨旋转工具,对于表面精整而言可为尤其有效的,诸如作为盖板玻璃制造工艺的一部分,在边缘磨削步骤之后进行边缘精整或抛光
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美国3M创新有限公司优秀技术

玻璃状粘结磨料制品及其制造方法

使用粉末床喷射来制造玻璃状粘结磨料制品及其前体的方法。通过该方法制备的玻璃状粘结磨料制品包括具有弧形或曲折冷却通道、一体化结构磨盘、磨料段、成型磨料颗粒和磨轮的磨料制品。
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美国戴蒙得创新股份有限公司优秀技术

易碎的陶瓷结合的金刚石复合粒子以及其制造方法

金刚石复合粒子具有如下组成:60‑90重量%金刚石、10‑40重量%碳化硅、≤2重量%硅。粒子通过如下工艺形成:在预固结工艺中形成团粒,在固结工艺中形成包含陶瓷结合的金刚石复合材料的致密压块或直接形成陶瓷结合的金刚石复合材料。
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美国3M创新有限公司优秀技术

粘结磨料制品和制造方法

用于制造粘结磨料制品例如玻璃化粘结磨削轮的方法。制备了包含磨料颗粒、粘结剂介质和γ‑吡喃酮造孔材料诸如乙基麦芽酚的可粘结磨料组合物
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日本株式会社捷太格特优秀技术

砂轮及其制造方法

在高效率的磨削加工中,防止磨削烧伤、磨削断裂等热损伤并得到更加良好的加工精度,用磨削阻力低的砂轮进行加工
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法国圣戈班磨料磨具公司优秀技术

复合体及其形成方法

其可包括磨粒和在粘结基质内的至少一个孔,所述磨粒包括立方氮化硼(cBN),磨料可以固定研磨制品例如粘结磨料和涂覆磨料的形式,其可包括装置例如磨轮、带、辊、盘等等
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法国圣戈班磨料磨具公司优秀技术

粘结的磨料物品

该粘结剂材料包括含量小于13mol%的碱金属氧化物以及含量小于2.0mol%氧化锂的总含量。所述磨料物品具有改进的性能。
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法国圣戈班磨料磨具公司优秀技术

粘合的磨料物品和制造方法

该粘合的磨料可以具有不小于约40MPa的断裂模量(MOR)。某些实施方案可以具有如大于约5.0vol%的孔隙率。
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美国3M创新有限公司优秀技术

磨料颗粒、制备磨料颗粒的方法以及磨料制品

包括使陶瓷颗粒暴露于有机硅烷衍生的等离子体以形成等离子体改性的陶瓷颗粒,所述有机硅烷衍生的等离子体由包含有机硅烷和氧的组分形成。
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美国3M创新有限公司优秀技术

粘结磨料制品

涉及用于制备粘结磨料制品的组合物,并涉及制备和使用所述粘结磨料制品的方法以及磨削和提供工件的方法。
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美国3M创新有限公司优秀技术

含形成的磨料颗粒的非织造磨料制品

形成的陶瓷磨料颗粒具有形成的陶瓷磨料颗粒尺寸并且纤维具有纤维直径,并且其中形成的陶瓷磨料颗粒尺寸与非织造纤维直径的比率为0.4至3.5。
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美国3M创新有限公司优秀技术

具有精确成形特征部的研磨元件前体及其制造方法

研磨元件前体,该研磨元件前体包括生坯陶瓷元件,用于平面化晶片的表面
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美国3M创新有限公司优秀技术

研磨垫和用于研磨玻璃、陶瓷和金属材料的方法

用于研磨玻璃、陶瓷和金属材料的表面的研磨垫,详细工艺配方、制备方法
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美国3M创新有限公司优秀技术

具有精确成形特征部的研磨元件、用其制成的研磨制品及其制造方法

精密研磨元件包括按重量计至少约99%的碳化物陶瓷并且具有小于约5%的孔隙率。
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美国圣戈本陶瓷及塑料股份有限公司优秀技术

成形磨粒及其形成方法

在预定力下在所述成形组件中的混合物处引导喷射材料、从所述成形组件中去除所述混合物,以及形成前体成形磨粒。
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美国3M创新有限公司优秀技术

磨料颗粒、制备磨料颗粒的方法以及磨料制品

本发明公开了成形陶瓷磨料颗粒,所述成形陶瓷磨料颗粒包括第一表面,所述第一表面具有至少包括第一边缘和第二边缘的周边。所述周边的第一区域包括所述第二边缘并且向内延伸并在限定第一锐角内角和第二锐角内角的两个拐角处终止。所述周边具有最多四个限定锐角内角的拐角。第二表面与所述第一表面相背对并且不接触所述第一表面。周向表面设置在所述第一表面和所述第二表面之间并连接所述第一表面和所述第二表面。所述周向表面具有第一预定的形状。本发明还公开了制备成形陶瓷磨料颗粒的方法和包括所述成形陶瓷磨料颗粒的磨料制品。
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美国3M创新有限公司优秀技术

粘结磨具制品

包括特定成形磨粒和粘结介质的粘结磨具制品,所述粘结介质包括玻璃状粘结剂。本发明还涉及根据本发明的制品在磨削应用,特别是高性能磨削应用中的用途,以及涉及根据本发明的制品用于研磨工件材料,特别是选自钢、非铁金属和合金的工件材料中的用途。
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日本丰田万磨株式会社优秀技术

陶瓷结合剂磨具制备方法

陶瓷结合剂磨具通过在多孔陶瓷的孔内填充比多孔陶瓷脆且不因陶瓷结合剂的煅烧温度而消失的物质,从而抑制陶瓷结合剂向多孔陶瓷孔内浸入,并且能够促进磨削时的多孔陶瓷的破碎。
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美国3M创新有限公司优秀技术

具有旋转对齐的成形陶瓷磨粒的带涂层磨料制品及制备方法

具有多个成形陶瓷磨粒的带涂层磨料制品,可改变所得带涂层磨料制品的切削量和光洁度。
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美国3M创新有限公司优秀技术

粘结磨具制品

所述无晶种溶胶-凝胶氧化铝基磨粒由α氧化铝、镁铝尖晶石和稀土六方铝酸盐的晶粒构成;酚醛树脂粘结剂,可改变所得带涂层磨料制品的切削量和光洁度。还公开了制备和使用所述粘结磨具制品的方法。
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日本株式会社捷太格特优秀技术

陶瓷结合砂轮

陶瓷结合砂轮,是利用陶瓷结合粘合剂将由立方晶氮化硼(CBN)粒或金刚石粒形成的超磨料粘合并保持而得到的陶瓷结合砂轮,以低成本提供磨料的保持力强且修整性良好的长寿命的陶瓷结合砂轮。
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法国圣戈班磨料磨具公司优秀技术

粘合的磨料物品和制造方法

该物品包括在一种包括硅酸盐的粘合基质中由立方氮化硼或金刚石制成的磨料颗粒。这涉及一种制造方法,该转变温度将处于磨料颗粒和玻璃质粘合基质的界面处的过渡金属氧化物转变成过渡金属氮化物。
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美国3M创新有限公司优秀技术

磨料组合物以及由其形成的制品

包含:玻化粘结材料;磨料;以及尺寸稳定添加剂(DSA),还涉及制备磨料制品的方法、由所述方法形成的制品、以及由所述磨料组合物形成的制品。
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日本丰田万磨株式会社

优秀技术砂轮

包括盘状芯部件以及环状磨削层,在该环状磨削层中,选自立方氮化硼粒子及金刚石粒子的超硬磨料颗粒与骨料一起包含在粘结材料中。
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株式会社捷太格特优秀技术

陶瓷粘合剂磨具以及其制造方法

所述陶瓷粘合剂磨具是通过陶瓷粘合剂(12)将CBN或者金刚石等的超研磨粒子(11)结合的陶瓷粘合剂磨具,可以提高磨具强度。
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德国施塔克·卤德有限公司及两合公司优秀技术

研磨体及其制备

一种优选在研磨工具中的研磨体,在此研磨体由采用粘结剂以物质粘合的方式互相结合的磨粒构成和具有至少近似球状的外形,其是这样构成的,即研磨体具有至少35%的孔隙率。
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日本吴诺顿株式会社优秀技术

多孔陶瓷粘合剂砂轮及其制造方法

特别是即使气孔率大于或等于60体积%并且/或者磨粒粒径不到100μm那样的细砂轮中,也保持均匀的砂轮组织、锐利程度良好而且有足够的耐久性的砂轮及其制造方法。
46

日本吴诺顿株式会社优秀技术

玻璃化金刚石磨石的制造方法

制造方法是包括将玻璃化粘合剂与金刚石磨粒的混合物在空气气氛下烧成的工序的玻璃化金刚石磨石的制造方法。
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美国戴蒙得创新股份有限公司优秀技术

用于轧辊磨削应用的磨轮及其轧辊磨削方法

磨轮基本上由选自由天然金刚石、人造金刚石、立方氮化硼和其混合物组成的组的超级研磨材料组成,以获得具有延长的轮寿命的磨轮。
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日本则武超精密磨料磨具有限公司优秀技术

瓷胶结砂轮及其制造方法

该瓷胶结砂轮具有基于预先设定的研磨加工效率和加工精度的孔隙度(优选30至70体积百分比)、研磨粒浓度(优选50至160)和研磨粒直径(优选10至90μm),优选的加工精度范围为0.1至1.6Rz(μm),加工效率范围为0.1至2.0mm3/(mm·sec)。
49日本株式会社迪斯科优秀技术陶瓷结合剂磨石及其制造方法一种陶瓷结合剂磨石,其由利用陶瓷结合剂粘结在一起的超级磨粒制成,并具有无数个气孔,其中这些气孔为封闭气孔,且以体积百分比计,孔隙率为75-95%。


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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