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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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。
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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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2025版《高性能导电石墨制造工艺配方精选汇编》(2021-2025)

2025版《高性能导电石墨制造工艺配方精选汇编》(2021-2025)

导电石墨粉在传统的环氧导(抗)静电地坪涂料制作中,国内通常是通过添加无机的的导电石墨粉等来使得涂料具有一定的导电性导电碳纤维是一种高导电性材料,其综合性能优异,具有很多其它材料无可比拟的优点,除具有高导电性能之外,其还具有耐腐蚀、耐磨、耐高温、强度高、质轻等特点,应用非常广泛。
本资料收录了国内外最新导电石墨专利技术资料,内容包括技术工艺、生产配方、实施例,是企业研究生产开发新产品的重要参考资料。

【资料内容】生产工艺、配方
【出品单位】国际新技术资料网
【电  子 版】1680元(PDF文档 邮箱发送)
【联系电话】13141225688 梅兰(女士)

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导电石墨粉在传统的环氧导(抗)静电地坪涂料制作中,国内通常是通过添加无机的的导电石墨粉等来使得涂料具有一定的导电性导电碳纤维是一种高导电性材料,其综合性能优异,具有很多其它材料无可比拟的优点,除具有高导电性能之外,其还具有耐腐蚀、耐磨、耐高温、强度高、质轻等特点,应用非常广泛。
本资料收录了国内外最新导电石墨专利技术资料,内容包括技术工艺、生产配方、实施例,是企业研究生产开发新产品的重要参考资料。

【资料内容】生产工艺、配方
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目录

1一种导电炭黑制备工艺及装置锂电用高端导电炭黑的生产方法,实现锂电用高端导电炭黑在等离子体油炉系统中连续稳定的生产。
2一种导电炭黑的制备方法及其应用该改性炭黑不仅可以作为导电剂材料,其表面接枝的1‑氮杂‑12‑冠4‑醚还可以有效捕获正极活性材料层中溶出的锰元素,阻止锰元素迁移到负极表面形成SEI膜,从而改善含锰锂离子电池正极的循环性能。
3一种制备导电炭黑的方法、导电炭黑以及包含其的正极浆料提供的导电炭黑的锂离子二次电池拥有较好的电化学循环性能。
4一种高分散导电炭黑的制备方法可以优化炭黑的晶体结构,以显著提高炭黑的导电性;对等离子工艺的优化,可以使用冷等离子制备得到能够与基体很好的相容,且在基体中均匀分散性的高分散导电炭黑。
5一种煤焦油深加工制备导电炭黑或石墨烯的方法选用危险废物煤焦油作为碳源,实现了资源的有效利用,同时符合环保要求。借助电弧等离子体放电技术,我们能够高效、简便地连续生产高品质的导电炭黑或石墨烯。
6导电性炭黑、导电性炭黑的制造方法和导电材料能发挥优异的导电性的导电性炭黑
7一种导电炭黑的制备方法制备获得的导电炭黑,用作锂离子电池导电剂时,具有首次库伦效率高、比容量大、循环稳定性好等优点,为制备高性能的电池奠定了基础。
8抑制拖尾因子的导电炭黑及其制备方法、设备和电极浆料、二次电池导电炭黑初级粒子和聚集体尺寸均匀,并且能够抑制由聚集体结构彼此的缠绕导致的聚集成为更大的附聚体,具有良好的分散性,可避免电极浆料制备过程中的堵网现象并提高电极性能。
9一种纯化脱硫导电炭黑及其制备方法和应用实现了高效高质、低成本、低排放,利用通过等离子体电弧产生的局部超高温,高效脱除导电炭黑粒子中的硫化物,进一步降低硫含量到极低水平,提升产品良率的同时,可以更好的应用于电池导电领域。
10一种导电炭黑改性方法、改性导电炭黑、正极片及电池提高导电炭黑在正极片内分散均匀性,有效降低导电炭黑的团聚,有效缓解电池老化过程中粘结剂“疲劳”而出现与导电炭黑分离情况,保证电子通路连续性,有效降低正极片内阻增长率,进而提升电池整体性能。
11一种导电炭黑的制备方法制备的导电炭黑由于接枝了含双氮杂环的化合物,双氮杂环可在电缆屏蔽料熔融挤出的受热过程中与基体形成交联作用,使导电炭黑一方面在基体中更加稳定不易析出,另一方面增强了电缆屏蔽料的导电网络结构和力学性能。
12一种改性导电炭黑、涂碳浆料和涂碳铝箔及其制备方法改善浆料由于丧失水份流动性导致的易凝固现象,同时减少粘结剂的用量,降低电阻,制备得到加工性能良好的涂碳浆料和超低电阻的涂碳铝箔。
13具有高导电性的炭黑及其制备方法、设备和电极、二次电池炭黑在球体表面具有类石墨烯片凸起,同时具有炭黑和石墨烯的特性,可以在初级粒子之间或者与电极材料颗粒间形成点面接触,从而提高了导电率,能够明显提高浆料和电极的导电性。
14一种高导电性能炭黑及其制备方法所述焦耳热瞬态高温反应的温度为1000~1700℃。该方法得到高导电性能炭黑的工艺简单,普适性强,不引入新的化学污染。
15导电炭黑及其制备方法和高压电缆屏蔽材料可以有效脱除导电炭黑中以有机硫为主的杂质硫,制得总硫含量≤0.2%的导电炭黑,能够满足高压电缆半导电屏蔽材料对导电填料的杂质含量的高要求。
16炭黑原料油的纯化方法、导电炭黑及其应用通过施加外电场将原料油中碱金属离子限制在预热器底部,使其不参与炭黑生成过程,从而减少了碱金属离子对炭黑结构的影响。
17一种硫酸根改性多孔导电炭黑及其制备方法工艺简便,而且生产原料低廉,煅烧温度较低,能耗较少,无需进行酸碱预处理,制得的导电炭黑具有较高的电导率和比表面积。
18一种高温复合活化改性制备纳米多孔超导电炭黑的方法及其应用采取碳化‑活化‑高温碳化的工艺,使炭黑内部微观结构的类石墨域发生重排,提升了炭黑导电性和纯净度。是十分优异的导电产品。
19一种超导电炭黑的制备方法及其应用由普通炭黑原料处理得到的纳米多孔超导电炭黑大幅度提高了普通炭黑原料的比表面积,同时,也进一步提高了炭黑原料的结构度、电导率、炭黑附加值。
20一种高温复合活化改性制备纳米多孔超导电炭黑的方法及其应用将普通炭黑原料由较低的比表面积大幅度提升至超高的比表面积,炭黑原料的结构度、电导率均得到大幅提升,进一步提升了炭黑附加值。
21一种纳米多孔超导电炭黑及其制备方法发明在惰性气体氛围下使高温反应炉达到并保持微正压,并在惰性气体流通且持续微正压的条件下对高温反应炉进行升温,可以为炭黑粉体与活性气体的反应提供稳定的温度场,保证反应的顺利进行,提高产品收率及导电性能。
22导电炭黑组合物、导电炭黑浆料及其制备方法和应用利用该组合物制备导电炭黑浆料可大大减少外加剂用量,缩短研磨时间,得到的导电炭黑浆料分散性好、气泡少、稳定性高、涂膜更加平滑均匀且导电性能良好。
23一种非吸湿性高效分散高导电油炉炭黑及其制备和应用使得制成的炭黑表面含氧官能团锐减,进而获得具有非吸湿性的粉状炭黑,粉状炭黑在约200℃经由石蜡喷淋混合的方式,来造粒生产块状炭黑,从而使制备的炭黑表面表现出非极性且大大提高炭黑的堆积密度,具有很好的实用性。
24电池用碳黑、电极用导电性组合物、电池用电极及电池具有优良的分散性、电子传导性及抗氧化性,通过使用此电池用碳黑,可获得低粘度的电极用导电性组合物、低阻抗的电池用电极、及具有高输出特性、高周期特性的电池。
25一种导电炭黑的制造方法制造的导电炭黑的炭黑原生粒子小(比表面积大),粒子数量多,网状链堆积紧密,离域π键电子自由移动的概率高,电子跃迁更活跃,导电性能好,能够在高分子聚合物中形成较好的炭黑导电的隧道索桥效应。
26导电炭黑的制备方法主要天然气制乙炔副产炭黑有效再生方法缺失的问题。较好的解决了该问题,可用于工业装置天然气制乙炔副产炭黑的回收利用生产中。
27一种充电电池用改性超高导电炭黑及制备方法提高了炭黑的品质,并电解回收剩余试剂,减少了资源浪费,改善了制备环境,保障了人员的身体健康,制备损耗小、成本低。
28ESD橡塑制品导电炭黑的制备方法使其在高温、高速燃气流中穿透力更强,雾化更加均匀,形成更多、更小和更均匀的炭黑粒子和聚集体,增加炭黑的生成率。
29一种橡胶籽壳基导电炭黑的制备方法可以得到高导电率的生物质基导电炭黑,提高了橡胶籽壳的附加值,实现了资源高值化利用。
30一种高温超高导电炭黑反应炉及其抽余油生产超高导电炭黑的方法使其保持在1980‑2080℃,从而将粒子的准石墨微晶结构趋于向石墨晶体的有序排列,进而提高导电炭黑的导电性。
31一种煤焦油蒽油脱硫脱灰及生产超导电炭黑方法以提高超导电炭黑的比表面积;通过管式急冷锅炉冷却、降温后进入袋滤器收集。
32一种提升导电碳黑抗电化学腐蚀性能的方法拓展了液相激光辐照技术的应用领域,同时也为如何提升导电碳黑的抗电化学腐蚀性能提供了新的设计思路。
33一种锂离子电池正极导电剂、导电剂浆料的制备方法采用高纯氧改性科琴黑,使其表面含有官能团可以与活性物质有良好的自组装效果,导电剂与活性物质有更多的接触位点,形成良好的导电网络,可以提高电极片的电性能。
34一种超级电容器用导电添加剂及其制备方法和应用可减少电极的接触电阻,提高电极材料的比电容和导电性,进而提高超级电容器的能量密度。合成过程条件容易控制,操作简单,温度低,耗能少,易于工业化生产。
35一种导电塑料用低电阻炭黑的生产工艺及生产系统炭黑产品炭黑吸油值高,产品性能稳定,导电性和均匀性都达到更高水平,且筛余物≤100mg/kg,纯净度高于国标筛余物≤1000mg/kg的标准。
36一种控制导电炭黑比表面积的生产方法及输料设备通入乙炔发生裂解反应在1800℃下得到的导电炭黑的比表面积一般在80m2/g以上;将乙炔和烃类原料混合后使其裂解反应温度降低到1300~1500℃后,通过控制裂解温度从而使制得的导电炭黑的比表面积以40~80m2/g为主。
37一种粒状导电炭黑及其制备方法制得的粒状导电炭黑粒径分布为0.6~1mm,二次粒径分布为4~8μm,不仅能够应用于普通橡胶和树脂,还能应用于新型铅酸电池、一二次锂电和超高压电缆等领域。
38一种电缆屏蔽料用导电炭黑的生产方法适用于油炉法、气炉法和槽法混气生产炭黑的过程;生产的炭黑环保、安全、无污染。
39一种导电炭黑的生产方法生产出的颗粒状产品分散性高、电阻低、结构性能稳定,纯度高,且颗粒均匀便于客户生产加工。
40一种电缆屏蔽料用导电炭黑的生产方法适用于油炉法、气炉法和槽法混气生产炭黑的过程;生产的炭黑环保、安全、无污染。
41一种导电用炭黑生产方法该发明用蒽油作为原料生产炭黑,提高炭黑产量和生产质量。
42一种超支化聚酯功能化接枝炭黑导电填料及其制备方法从而减少了表面突起点,增加成品材料的表面光洁度,降低了半导电屏蔽材料被高压击穿的风险,延长了电缆使用寿命。
43一种抗静电材料导电填料的制备方法将其对炭黑进行改性,增加其分散性及力学性能,同时辅以将银离子负载于炭黑表面进一步增加其导电性能,从而制备的高抗静电性能的抗静电材料导电填料。
44碳黑及其制造方法,以及蓄电装置及导电性树脂组合物在本发明的碳黑中,将K吸收端的扩展X射线吸收精细结构光谱进行傅里叶变换而获得的径向分布函数中的、源自Fe3C的主峰的峰强度IA、源自FeS的主峰的峰强度IB,以及源自FeO(OH)的主峰的峰强度IC满足0.7≤IA/(IB+IC)≤6.0。
45一种低成本和高导电性能的纳米碳材料的制备方法选择以气态或可气化的含碳原料为碳源,用载气负载原料,在等离子体发生器中裂解生成纳米碳材料,得到低成本、高分散、高度石墨化和超导电性能的纳米碳材料。
46一种高比表面积超导电炭黑的生产方法超导电炭黑通过管式急冷锅炉被冷却到320~350℃,再经缓慢冷却、降温后进入袋滤器收集;回收的热量用于发电。
47一种用于电缆外屏的导电炭黑的生产方法目的是生产高分散性、低电阻的导电炭黑
48正温度系数性能改进的聚乙烯炭黑导电复合材料制备方法有效的抑制了炭黑在基体中的附聚和位置偏移,能提高PTC强度,减缓NTC效应,提高反复加热循环中的PTC效应的稳定性。本发明工艺简单,对环境基本无污染,成本较低,便于广泛的推广应用。
49一种高分散性低电阻率导电炭黑的生产方法使在喉管处加入的炭黑原料油雾化,雾化后的原料油在炭黑炉内的流速为480-900kg/h,加入浓度为0.01%-0.015%的催化剂进行裂解、聚集,经冷却、收集、造粒,形成煤焦油基炭黑。
50一种煤焦油基导电炭黑的生产方法采用分散控制系统,按照煤层气:焦炉煤气两种燃料1∶1~5∶1的正比值与所需炉温1500~1900℃的关系调节,使炉体反应段温度达到1700-1800℃,有效除去炭黑表面氧。
51导电聚合物组合物和其制品尤其是用于汽车应用的。还公开了用于汽车应用以及其它应用的制品,以及静电涂漆制品的方法。
52炉法导电炭黑的生产方法能保证本发明的导电炭黑所填充的聚合物复合材料具有较好的导电性能。


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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