高純石墨制備技術(shù)工藝配方資料精選
強(qiáng)度高、抗熱震性好、耐高溫、抗氧化、電阻系數(shù)小
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2024新版《石墨提純、高純石墨制造工藝配方精選匯編》
【資料頁(yè)數(shù)】 782頁(yè) (大16開(kāi) A4紙)
【資料內(nèi)容】 制造工藝及配方
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【聯(lián) 系 人】 梅 蘭 (女士)
【內(nèi)容介紹】本篇專輯精選收錄了國(guó)內(nèi)外關(guān)于鋁基高溫合金制造最新技術(shù)工藝配方技術(shù)資料。涉及國(guó)內(nèi)外著名公司、科研單位、知名企業(yè)的最新技術(shù)全文資料,工藝配方詳盡,技術(shù)含量高、環(huán)保性強(qiáng)是從事高性能、高質(zhì)量、產(chǎn)品加工研究生產(chǎn)單位提高產(chǎn)品質(zhì)量、開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的重要情報(bào)資料。
資料中包括制造原料組成、配方、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品性能測(cè)試及標(biāo)準(zhǔn)、解決的具體問(wèn)題、產(chǎn)品制作實(shí)施例等等,是企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量和發(fā)展新產(chǎn)品的重要、實(shí)用技術(shù)。
1 一種高導(dǎo)電率超耐熱鋁合金材料及其制備方法。具有優(yōu)良的高溫力學(xué)性能,因此其制備的超耐熱鋁合金導(dǎo)線可以長(zhǎng)期在210℃下正常運(yùn)行,短期溫度可達(dá)240℃。一種導(dǎo)電率≥61.8%IACS、耐熱性≥95%、抗拉強(qiáng)度170?200MPa的高導(dǎo)電率超耐熱鋁合金材料。
2 一種高強(qiáng)度耐熱復(fù)合鋁合金板材,包括鋁合金復(fù)合板和表面涂層,提升鋁合金的可切削性,加入Cu同時(shí)能增加抗拉強(qiáng)度,但是對(duì)耐熱有影響從而影響耐蝕性,加入Ce改變鋁合金的散熱相,改善高溫強(qiáng)度耐熱性并降低Cu對(duì)耐熱性的影響,加入低含量的Fe使鋁合金具有較好的壓鑄性能,Mn能夠改善含Cu合金的高溫強(qiáng)度,Ti起到細(xì)化鑄造組織的作用,在提升鋁合金耐熱性的同時(shí),通過(guò)涂覆合成樹(shù)脂和噴涂聚氨脂等粉末涂料,增加了復(fù)合板材的表面彈性和耐腐蝕性。
3 一種新能源汽車用高導(dǎo)電高耐熱壓鑄鋁合金及其制備方法,有益效果是,相比傳統(tǒng)加入方式更加均勻,非晶粉末的加入減少了加入時(shí)引入的缺陷,不易產(chǎn)生夾渣或未溶顆粒相,提升了鋁液的純度,減少了雜質(zhì)元素固溶在鋁基體中,提升了材料的導(dǎo)電性和導(dǎo)熱性;降低了對(duì)合金導(dǎo)電性和力學(xué)性能的不利因素。
4 江蘇大學(xué)研制一種適于高溫使用的低成本鑄造鋁合金及其制備方法,包括以下步驟:S1、配料:設(shè)定相應(yīng)制備質(zhì)量。綜合考慮材料的高溫性能和生產(chǎn)成本,主要通過(guò)向基礎(chǔ)合金中復(fù)合添加六種過(guò)渡金屬元素進(jìn)行成分優(yōu)化,并通過(guò)施加電磁攪拌以及優(yōu)化熱處理工藝,開(kāi)發(fā)一種高溫環(huán)境下特別是300℃以上綜合力學(xué)性能優(yōu)異且成本低的鑄造鋁合金材料,以解決現(xiàn)有鑄造鋁合金高溫性能不足以及成本較高的問(wèn)題。
5 一種耐熱導(dǎo)電鋁合金、由其制備的鋁合金導(dǎo)線,以及鋁合金與導(dǎo)線制備方法,其制造方法包括備料、熔煉配制鋁合金液、爐內(nèi)精煉除氣除渣處理、連續(xù)鑄軋、固溶和時(shí)效處理、拉拔成線、退火處理。所述的耐熱鋁合金導(dǎo)線具有強(qiáng)度高、塑性好、導(dǎo)電率高和耐熱性能優(yōu)良的特點(diǎn),適合于制造城市電網(wǎng)增容擴(kuò)容和長(zhǎng)距離大容量輸電工程建設(shè)用鋁合金電纜,具有廣闊的市場(chǎng)應(yīng)用前景。
6 一種高強(qiáng)度耐熱鋁合金材料及其制備方法,通過(guò)選擇合適元素比例的CrScCoTaTi高熵合金,使抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度的性能達(dá)到最佳化,明顯優(yōu)于市面上常見(jiàn)的7系鋁合金。除此以外,通過(guò)優(yōu)化鋁合金基材中氮化非金屬化合物以及二硼化物金屬物的種類,使鋁合金基材呈現(xiàn)出優(yōu)異的耐熱性能,使其能更好地滿足航空航天的嚴(yán)苛使用條件。
7 東北大學(xué)研制一種Al?Cu?Mg?Ag?Mn系耐熱合金及其制備方法,制得的合金在室溫拉伸、250℃高溫拉伸下具有較高的抗拉強(qiáng)度和屈服強(qiáng)度;且試樣在200~250℃下長(zhǎng)時(shí)間熱暴露100~500h,合金仍保持較高的強(qiáng)度,具有良好的熱穩(wěn)定性。
8 一種增材制造用高強(qiáng)韌耐熱合金的成分及其制備方法,鋁合金材料中具有高體積分?jǐn)?shù)的納米級(jí)共晶第二相顆粒。鋁合金粉末通過(guò)激光粉床選擇性激光熔化方式進(jìn)行鋁合金材料的制備,獲得鋁合金材料。通過(guò)稀土元素Nd和Ni的復(fù)合添加并借助增材制造的方法實(shí)現(xiàn)了金屬間化合物體積分?jǐn)?shù)的提升與顆粒的細(xì)化,適用于增材制造的航空航天中溫段使用的關(guān)鍵部件。
9 上海交通大學(xué)研制一種用于電子束增材制造的二硼化鈦顆粒增強(qiáng)耐熱鋁合金粉末。制備方法的主要步驟為:顆粒增強(qiáng)鋁合金預(yù)制錠的熔煉、顆粒增強(qiáng)鋁合金粉末的氣霧化成形。以的二硼化鈦顆粒增強(qiáng)耐熱鋁合金粉末通過(guò)電子束增材制造成形的塊材無(wú)裂紋,微觀組織均勻且晶粒細(xì)小。經(jīng)熱處理后可獲得的抗拉強(qiáng)度為320MPa,延伸率大于10%,優(yōu)于電子束增材制造鋁合金力學(xué)性能的平均水平。
10 一種耐熱鋁合金粉末材料及其應(yīng)用,粉末材料組織均勻、無(wú)明顯偏析,室溫、高溫力學(xué)性能達(dá)到了耐溫增材制造提出的苛刻要求,的粉末材料在高溫下,尤其是200?250℃溫度下,性能表現(xiàn)優(yōu)異。此外,無(wú)需添加稀土元素或復(fù)雜工藝包敷,成本更低,能夠滿足工業(yè)生產(chǎn)。
11 重慶大學(xué)研制一種提升AlCuMgAg系耐熱鋁合金性能的新工藝。包括如下步驟:步驟一:將AlCuMgAg系合金進(jìn)行固溶處理,步驟二:將固溶處理后的AlCuMgAg系合金在100?400℃下進(jìn)行預(yù)時(shí)效處理,步驟三:將預(yù)時(shí)效處理后的AlCuMgAg系合金進(jìn)行控軋變形,下壓量為10?90%,步驟四:將AlCuMgAg系合金進(jìn)行單道次或多道次控軋完后回爐保溫。本方案采用預(yù)時(shí)效控溫軋制工藝,結(jié)合溫度和應(yīng)變量同時(shí)調(diào)控微觀組織和析出,改善了組織與性能,獲得了優(yōu)于T6態(tài)的室溫性能和耐熱性能。
12 一種超耐熱高導(dǎo)電鋁合金導(dǎo)線及其制備方法,通過(guò)添加混合稀土促進(jìn)耐熱相Al<sub>3</sub>Zr粒子的析出和穩(wěn)定化,細(xì)化富Fe相并彌散分布在晶界上,提高鋁合金導(dǎo)線的耐熱性,鋁合金導(dǎo)線的導(dǎo)電率≥61%IACS,抗拉強(qiáng)度≥220MPa,280℃加熱1小時(shí)后的強(qiáng)度保持率≥95%,最高允許連續(xù)工作溫度為210℃,滿足城市增容擴(kuò)容改造和大容量輸變電工程建設(shè)對(duì)超耐熱鋁合金導(dǎo)線的需求。
13 中南大學(xué)研制一種高強(qiáng)耐熱鋁合金及其應(yīng)用。通過(guò)成分設(shè)計(jì)和制備方法的協(xié)同作用,在保障合金力學(xué)強(qiáng)度的前提下大幅提升材料的耐熱性,滿足飛機(jī)輪轂用鋁合金的力學(xué)性能要求,為航空航天用鋁合金材料提供一種新的選擇。
14 中南大學(xué)研制一種耐熱低釩Al?Cu?Mg?Ag系合金及其應(yīng)用。該合金通過(guò)控制控制各步驟的關(guān)鍵工藝參數(shù)來(lái)控制鋁合金的力學(xué)性能,在避免提高變形儲(chǔ)能的同時(shí),實(shí)現(xiàn)亞結(jié)構(gòu)強(qiáng)化,結(jié)合固溶及單級(jí)時(shí)效熱處理,進(jìn)而提高材料的耐熱性。該合金材料具有優(yōu)異的高溫力學(xué)性能,可滿足飛機(jī)輪轂的力學(xué)性能要求。
15 一種耐熱鋁合金及其制備方法,通過(guò)Mg、Mn、Sc、Zr、Ti等元素提高鋁合金粉末成形后的強(qiáng)度和耐高溫性能,使得的耐熱鋁合金件抗拉強(qiáng)度大于570MPa,延伸率大于8%,200℃高溫條件下,抗拉強(qiáng)度大于300MPa,延伸率大于10%。該制備方法以包括Mg、Mn、Sc、Zr、Ti等元素的氣霧化球形金屬粉末為原料,通過(guò)優(yōu)化激光選區(qū)熔化工藝參數(shù),可以使成形精度達(dá)到±0.05mm,表面粗糙度Ra小于10μm,致密度大于99%,樣品顯微組織沒(méi)有明顯微裂紋,孔隙缺陷尺寸小于2μm。
16 一種高強(qiáng)韌耐熱鋁合金材料及其制備方法和熱處理方法。突破耐熱鋁合金的常規(guī)設(shè)計(jì)思路,通過(guò)“異構(gòu)晶粒+耐熱共晶相+納米析出相”多元多尺度強(qiáng)韌化微觀組織模型構(gòu)筑,制備的一種高強(qiáng)韌耐熱鋁合金材料的抗拉強(qiáng)度大于等于240MPa,延伸率大于等于15%,抗再結(jié)晶溫度高達(dá)450℃。其技術(shù)指標(biāo)在現(xiàn)有技術(shù)中具有領(lǐng)先性。
17 南京航空航天大學(xué)研制一種高強(qiáng)耐熱耐損傷鋁合金粉末、制備方法及應(yīng)用,通過(guò)合金元素Ca的添加,顯著抑制了合金在3D打印成形過(guò)程中的熱裂傾向,中所涉及的高強(qiáng)耐熱Al?Mg?Ca?Sc合金粉末3D打印成形性良好,經(jīng)過(guò)3D打印,零件不產(chǎn)生裂紋,致密度高。通過(guò)構(gòu)建多尺度結(jié)構(gòu),發(fā)揮多級(jí)強(qiáng)化機(jī)制,3D打印后樣件具有優(yōu)良的室溫力學(xué)性能和高溫穩(wěn)定性。
18 一種基于硼元素細(xì)化晶粒的高強(qiáng)韌耐熱鋁合金及其制備方法和熱處理方法。通過(guò)“細(xì)化共晶尺寸、提高體積分?jǐn)?shù)”的微觀組織設(shè)計(jì)思想,提供了一種基于多元共晶相強(qiáng)化以及硼元素細(xì)化的低成本高強(qiáng)耐熱鋁合金的成分及制備方法。該耐熱鋁合金的室溫抗拉強(qiáng)度在300~350MPa之間,350°C下的抗拉強(qiáng)度在150~190MPa之間。
19 一種高強(qiáng)耐熱高鈧Al?Cu?Mg系合金及其制造工藝,合金的組成元素包括Cu、Mg、Mn、Ti、Zr、Sc和Al。通過(guò)實(shí)施有效、可執(zhí)行的復(fù)合微合金化手段及配套合理的形變熱處理工藝制度,克服傳統(tǒng)可熱處理強(qiáng)化型鋁合金在300℃?400℃高溫服役環(huán)境時(shí)強(qiáng)度不足的瓶頸問(wèn)題,同時(shí)對(duì)要求短期或是長(zhǎng)期服役的部件做出不同的微觀組織調(diào)整,從而滿足室溫/高溫環(huán)境下高強(qiáng)、耐熱的特點(diǎn)。
20 用于大功率汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的增材制造耐熱鋁合金材料及其制備方法,用于大功率汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的增材制造耐熱鋁合金材料,創(chuàng)造性地通過(guò)Ca合金化以提高金屬間化合物的體積分?jǐn)?shù)、通過(guò)Mg元素產(chǎn)生固溶強(qiáng)化效果、借助增材制造的方法實(shí)現(xiàn)了高強(qiáng)耐熱鋁合金材料。第三,含有納米級(jí)的共晶顆粒,高體積分?jǐn)?shù)的共晶顆粒與本身熱穩(wěn)定性使得鋁合金材料兼具有較高的強(qiáng)度與耐熱性。
21 一種Al-Cu-Mg-Ag-Si-Sc-Mn-Zr高強(qiáng)高耐熱性鋁合金及其制備方法,基本制備方法:真空感應(yīng)熔煉→鐵模澆鑄→均勻化處理→熱軋變形→固溶時(shí)效。提供的合金經(jīng)過(guò)所有的工藝處理后,在室溫和210℃的條件下均具有較高的屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度,在210℃下具有較高持久性能。
22 一種Al-Cu-Mg-Ag-Mn-Zr高強(qiáng)耐熱鋁合金及其制備方法,提供的合金的基本制備方法:真空感應(yīng)熔煉→鐵模澆鑄→均勻化處理→熱軋變形→固溶時(shí)效。提供的合金經(jīng)過(guò)所有的工藝處理后,在室溫、210℃和250℃的條件下均具有很高的屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度。
23 一種添加稀土元素提高6061鋁合金抗高溫老化性能的方法,包括熔化、鑄造、棒料探傷、鑄棒均勻化、鑄棒切割、擠壓、定尺切割、時(shí)效、拉伸試棒制作的步驟;具有生產(chǎn)成本低、工藝簡(jiǎn)單,生產(chǎn)出的產(chǎn)品性能穩(wěn)定的優(yōu)點(diǎn)。
24 北京工業(yè)大學(xué)研制一種新型耐熱Al?Mg?Cu?Zn合金及熱處理工藝,屬于高強(qiáng)耐熱合金技術(shù)領(lǐng)域,采用了Si微合金化和雙級(jí)時(shí)效工藝,通過(guò)T相的析出使合金具有非常顯著的時(shí)效強(qiáng)化效果以及相對(duì)較好的熱穩(wěn)定性。
25 中南大學(xué)研制一種新型輕質(zhì)Al?Sc?Zr?Y?O耐熱鋁合金及其制備方法,通過(guò)粉末冶金方式制備,通過(guò)輕量元素Sc、Y和中等比重元素Zr的微量添加,使得耐熱鋁合金的物理比重顯著減小,確保輕質(zhì)優(yōu)勢(shì);通過(guò)粉末冶金制備,彌散析出氧化物相Y?Zr?O、Y?Al?O以及復(fù)合相L1<sub>2</sub>?Al<sub>3</sub>(Sc,Zr),它們本身是熱穩(wěn)定性更高的增強(qiáng)相,以晶內(nèi)為主的大量彌散析出,不僅使鋁合金獲得更高的高溫強(qiáng)度,同時(shí)保證了鋁合金的優(yōu)良塑韌性,而且第二相不導(dǎo)電,確保高的耐腐蝕性。
26 重慶大學(xué)研制一種含微量Sc元素的Al?Cu?Mn系耐熱鋁合金及其變形熱處理工藝,涉及鋁合金材料技術(shù)領(lǐng)域,通過(guò)冷軋變形和加入微量Sc元素的方法可以將Al?Cu?Mn合金的性能進(jìn)一步地提升,實(shí)現(xiàn)以低成本和冷軋變形的簡(jiǎn)單處理方式達(dá)到比其他Al?Cu?Mn系耐熱合金更好的室溫和耐熱性能。
27 一種高導(dǎo)電耐熱鋁合金線及其制備工藝與應(yīng)用,鋁合金線,具有高導(dǎo)電率、高表面硬度以及高抗拉強(qiáng)度的特性,且在重腐蝕環(huán)境下其腐蝕率大大降低。將由上述材料及工藝制備的具有梯形截面以及凹弧形截面的鋁合金線用于制備鋁合金絞線,結(jié)合輕質(zhì)碳纖維復(fù)合材料作為加強(qiáng)芯的應(yīng)用,制備得到的鋁合金絞線具有高導(dǎo)電性、低風(fēng)阻力、高溫低弧垂等優(yōu)點(diǎn),可降低輸電線路損耗以及提高線路運(yùn)行的可靠性。
28 南京理工大學(xué)研制一種高剛度高強(qiáng)度耐高溫鋁基復(fù)合材料及制備方法,利用鈧元素對(duì)其表面進(jìn)行改性,以此限制顆粒在高溫時(shí)的進(jìn)一步粗化,并改善其在基體合金中的分布狀態(tài),使原有的網(wǎng)絡(luò)狀分布被打散形成多段式的分布,并且在一定程度上對(duì)改性后的AlN粒子實(shí)現(xiàn)了尺寸控制,因此可以獲得納米尺度的陶瓷顆粒。
29 北京理工大學(xué)研制一種Al?Ce耐熱合金及其制備方法,用TIG增材制造系統(tǒng)和CNC機(jī)床制備所述合金:按需設(shè)置制造所需參數(shù),用鑄態(tài)Al?Ce合金絲材進(jìn)行沉積,待電弧平均電壓的變動(dòng)小于等于1V時(shí),調(diào)整峰值電流、峰值時(shí)間占比和基值電流占比,繼續(xù)沉積至結(jié)束。所述合金中的金屬間化合物Al<sub>11</sub>Ce<sub>3</sub>的含量高,尺寸小,提升了所述合金在室溫和高溫下的力學(xué)性能。
30 江蘇大學(xué)研制一種復(fù)合強(qiáng)化型耐熱耐磨鋁合金及其制備方法,采用Al?Si?Cu?Mg合金為基體,加入提高耐熱性的微合金化元素和提高耐磨性能的耐熱高熵合金實(shí)現(xiàn)復(fù)合強(qiáng)化,制備方法的主要步驟特征包括按順序采用以下步驟:熔煉合金化?吹氣精煉?噴粉復(fù)合?壓鑄成型?固溶?水淬?深冷時(shí)效復(fù)合熱處理。通過(guò)鋁合金基體中加入微合金化元素及高熵合金的復(fù)合,并通過(guò)鑄造成型后的熱?冷組合處理方法,促進(jìn)耐熱耐磨相析出,協(xié)同提高了材料耐熱耐磨性能,拓展了鋁合金在更高端、更廣闊領(lǐng)域的應(yīng)用。
31 一種高強(qiáng)度耐熱鋁合金單絲及其生產(chǎn)工藝和應(yīng)用,該鋁合金單絲的抗拉強(qiáng)度≥260MPa,導(dǎo)電率≥57%IACS,伸長(zhǎng)率≥3.0%,在230℃持續(xù)加熱1h或者在180℃持續(xù)加熱400h的強(qiáng)度殘存率≥95%。
32 吉林大學(xué)研制一種高性能、耐高溫Al?Mg?Si系鋁合金及其制備方法,制備方法包括:熔煉、鑄軋、均質(zhì)、冷軋、固溶和人工時(shí)效。獲得的Al?Mg?Si系鋁合金具有較高的力學(xué)性能,并且在長(zhǎng)期高溫條件下,還能夠保持較高的力學(xué)性能,使用壽命長(zhǎng)。
33 一種耐熱稀土鋁合金及其制備方法,解決現(xiàn)有技術(shù)中稀土鋁合金存在的問(wèn)題,制備方法為各組分經(jīng)過(guò)加熱熔化,澆鑄和熱處理。的稀土鋁合金Al?Zn?Mg?Cu?Gd?Nd具有良好的綜合力學(xué)性能,各項(xiàng)性能相對(duì)穩(wěn)定的特點(diǎn),能夠滿足其在航空航天、軍工、汽車及其它行業(yè)中的要求。
34 一種特耐熱鋁合金單絲,涉及鋁合金材料的技術(shù)領(lǐng)域;單絲強(qiáng)度大于170MPa、導(dǎo)電率大于58%IACS、在400℃加熱1小時(shí)單絲的強(qiáng)度殘存率大于90%;單絲通過(guò)以下方法制備:提供鋁合金桿;對(duì)鋁合金桿進(jìn)行第一時(shí)效熱處理;將桿材拉拔成單絲;對(duì)合金單絲進(jìn)行第二時(shí)效熱處理。
35 一種耐熱高強(qiáng)度汽車輪轂鋁合金材料,通過(guò)TaC?石墨烯?銅鋁中間合金的形式在鋁合金材料中引入石墨烯、TaC的方案,能夠藉由多種組分相互的協(xié)同增強(qiáng)效果,使得鋁合金材料的強(qiáng)度和耐熱性能得到大幅度提升。
36 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 一種高強(qiáng)度耐熱鑄造鋁合金及其制備方法,制備方法包括原料配置、冶煉、鑄造和熱處理等步驟。制備出的高強(qiáng)度耐熱鑄造鋁合金能夠在350℃長(zhǎng)時(shí)間熱暴露的條件下,還保持有較均勻的顯微組織、高抗拉強(qiáng)度、高強(qiáng)抗蠕變性能以及合適的伸長(zhǎng)率。
37 陜西科技大學(xué) 一種高溫可溶鋁合金、制備方法及用途,鋁合金各元素組成,通過(guò)將各組分進(jìn)行熔煉鑄錠后進(jìn)行熱處理及時(shí)效處理得到可溶鋁合金。該可溶鋁合金材料可作為頁(yè)巖油氣開(kāi)采用的壓裂工具的材料。制備的可溶鋁合金,在高溫環(huán)境下的可控溶解及良好的力學(xué)性能和溶解速率。
38 一種Al?Si?Cu壓鑄鋁合金多次高溫短時(shí)固溶熱處理方法,工藝具有以下優(yōu)點(diǎn):1、針對(duì)Al?Si?Cu壓鑄件熱處理工藝簡(jiǎn)單,易于實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn);2、Al?Si?Cu壓鑄件熱處理工藝在避免鼓泡同時(shí),能較大幅度提高鑄件的機(jī)械性能。
39 華南理工大學(xué) 一種適用于激光選區(qū)熔化的耐熱高強(qiáng)鋁合金及其制備方法。該合金既適用于激光選區(qū)熔化技術(shù)又具備高強(qiáng)耐熱性能。該合金的室溫下的抗拉強(qiáng)度大于560MPa,斷后延伸率大于4%;在300℃下的抗拉強(qiáng)度大于300MPa,斷后延伸率大于20%。的耐熱高強(qiáng)鋁合金同時(shí)兼顧室溫和高溫性能的要求,拓寬了鋁合金的應(yīng)用領(lǐng)域。
40 一種高導(dǎo)耐熱耐損傷鋁合金導(dǎo)體材料的制備方法,取工業(yè)純鋁錠或電解鋁原液,待完全熔化后加入中間合金,精煉后進(jìn)行成分分析和調(diào)整,鑄造得到鋁合金錠坯;錠坯經(jīng)均勻化熱處理后進(jìn)行熱擠壓,獲得高導(dǎo)耐熱耐損傷鋁合金導(dǎo)體材料;材料適用于制備電線電纜及其配套連接金具。
41 一種高強(qiáng)度耐熱變形稀土鋁合金及其制備方法,包括如下質(zhì)量百分比的物質(zhì)組成:5.0?7.0%的Zn,2.0?3.0%的Mg,1.0?2.0%的Cu,0.3?0.6%的Er和0.3?0.9%的Cr,余量為Al和雜質(zhì)。提供的高強(qiáng)度耐熱變形稀土鋁合金,添加了可使得晶粒顯著細(xì)化合金的稀土元素,使鋁合金的力學(xué)性能大大提高,尤其是耐熱性能,故具有良好的應(yīng)用和推廣前景,能夠在電動(dòng)客車、軌道交通等低成本民用領(lǐng)域中應(yīng)用。
42 一種耐熱鋁合金單線及其制造方法。通過(guò)降低合金中Fe含量和Cr+Mn+V+Ti含量、添加活性稀土元素Y和La來(lái)提高合金導(dǎo)電率,使導(dǎo)電率達(dá)到62%IACS及以上。此外,添加的鈧元素可以與合金中的鋯元素協(xié)同析出,形成細(xì)小彌散的Al<sub>3</sub>(Sc,Zr)相,讓鋁合金具有更好的強(qiáng)化和耐熱效果。
43 一種耐高溫鋁基復(fù)合材料的制備和變形方法,(1)利用超細(xì)鋁粉表面自然氧化引入非晶氧化鋁;(2)通過(guò)控制熱壓工藝保持其非晶態(tài);(3)利用其在快速低溫?cái)D壓過(guò)程中的晶粒細(xì)化作用得到超細(xì)晶晶粒組織;(4)高溫退火使非晶氧化鋁轉(zhuǎn)變?yōu)榉€(wěn)定晶態(tài)氧化鋁;(5)塑性變形消除燒結(jié)與擠壓過(guò)程中遺留和晶化過(guò)程中形成的孔洞并得到最終所需板材。此方案可同時(shí)利用非晶氧化鋁的晶粒細(xì)化作用和晶態(tài)氧化鋁的高熱穩(wěn)定性,材料依靠納米顆粒與晶界的協(xié)同強(qiáng)化作用獲得良好高溫性能,并具有優(yōu)異的熱穩(wěn)定性和焊接性。
44 江西理工大學(xué)研制一種鋁鈰鉺耐熱鑄造鋁合金。改善了合金中Al<sub>11</sub>Ce<sub>3</sub>的形態(tài)并細(xì)化了α?Al組織,使得長(zhǎng)塊狀初生Al<sub>11</sub>Ce<sub>3</sub>相消失,共晶Al<sub>11</sub>Ce<sub>3</sub>相由粗大片狀轉(zhuǎn)變?yōu)槔w維狀或點(diǎn)狀,從而提高了合金的室溫及高溫抗拉強(qiáng)度;Al<sub>3</sub>Er還在高溫服役過(guò)程中發(fā)揮了析出強(qiáng)化的作用,進(jìn)一步提高了合金的室溫及高溫抗拉強(qiáng)度。
45 一種多級(jí)金屬間化合物強(qiáng)化耐熱合金及其制備方法,設(shè)計(jì)耐熱鋁合金體系、計(jì)算合金相圖、成分設(shè)計(jì)、制備合金錠、固溶熱處理、低溫時(shí)效和高溫時(shí)效熱處理。最終獲得多級(jí)金屬間化合物強(qiáng)化耐熱鋁合金微結(jié)構(gòu);該耐熱鋁合金具有優(yōu)異的高溫性能,其400℃的抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度和伸長(zhǎng)率分別達(dá)到138MPa,112MPa和達(dá)到9.7%,與現(xiàn)役ZL208合金(T6)相比,抗拉強(qiáng)度和屈服強(qiáng)度分別提升56%和40%,伸長(zhǎng)率相當(dāng)。
46 一種定向組織耐熱鋁合金材料及其制備方法,其步驟為:選取耐熱鋁合金體系、根據(jù)合金凝固路徑設(shè)計(jì)合金成分、制備合金錠、合金錠定向凝固處理,獲得一種定向共晶顯微組織結(jié)構(gòu),即基體α?Al相與增強(qiáng)相Al<sub>8</sub>CeCu<sub>4</sub>沿?zé)崃鞣较蚱叫猩L(zhǎng),同時(shí)α?Al相內(nèi)析出納米顆粒相,材料具有優(yōu)異的高溫抗拉強(qiáng)度和伸長(zhǎng)率。所述合金材料400℃的抗拉強(qiáng)度達(dá)到110MPa,延伸率達(dá)到8%,與現(xiàn)役ZL207合金(T1)相比,抗拉強(qiáng)度提升57%,伸長(zhǎng)率提高3倍。
47 一種抗蠕變性耐高溫稀土鋁合金及制備方法,主要涉及鋁合金領(lǐng)域。它解決現(xiàn)有技術(shù)中對(duì)于鋁合金加工中復(fù)雜組分在使用中的相互抑制問(wèn)題。
48 一種耐熱鋁合金粉末材料、制備方法及應(yīng)用,末材料組織均勻、無(wú)明顯偏析,室溫、高溫力學(xué)性能達(dá)到了耐溫增材制造提出的苛刻要求,材料在高溫下,尤其是200?250℃溫度下,性能表現(xiàn)優(yōu)異。此外,無(wú)需添加稀土元素或復(fù)雜工藝包敷,成本更低,能夠滿足工業(yè)生產(chǎn)。
49 一種架空導(dǎo)線用耐熱鋁合金單絲材料,優(yōu)點(diǎn):提高耐熱鋁合金單絲導(dǎo)電率的同時(shí)對(duì)強(qiáng)度和耐熱性均有有益作用;優(yōu)化了制備工藝參數(shù),由此制備出的耐熱鋁合金單絲可以在保證力學(xué)性能和耐熱性能的前提下顯著提高導(dǎo)電率至61.8%IACS。
50 一種地暖管用高溫鋁合金及其生產(chǎn)工藝,屬于鋁合金技術(shù)領(lǐng)域。利用耐腐蝕涂料對(duì)鋁合金管基體表面進(jìn)行處理,提高了鋁合金管基體的耐腐蝕性能和耐熱性能;且引入了改性石墨烯對(duì)涂層進(jìn)行改性
,提高了有機(jī)硅陶瓷涂料的散熱性。得到的地暖管用鋁合金具有良好的強(qiáng)度、硬度、韌性,同時(shí)也具有良好的耐腐蝕與耐高溫性能。
51 江西理工大學(xué)研制具有雙球殼結(jié)構(gòu)析出相耐熱鋁鋯合金電纜材料及其制備方法。設(shè)計(jì)了合理的Al?Zr?Ti?Sc合金元素成分,結(jié)合多級(jí)的形變及熱處理工藝,制備得到的Al?Zr?Ti?Sc合金抗拉強(qiáng)度可達(dá)到230~255 MPa,導(dǎo)電率可達(dá)到60.2%~61.3%IACS,適用于對(duì)應(yīng)力學(xué)性能和導(dǎo)電性能要求較高的Al?Zr?Ti?Sc合金,如電力電網(wǎng)用耐熱鋁合金電纜。
52 一種超耐熱鋁合金導(dǎo)線及其制備方法。將鋁桿再經(jīng)過(guò)雙級(jí)熱處理、冷拉拔和時(shí)效處理后得到最終的成品超耐熱鋁合金導(dǎo)線。制備得到的超耐熱鋁合金導(dǎo)線成品抗拉強(qiáng)度高,導(dǎo)電率高,耐熱性能優(yōu)良,具有很高的商業(yè)應(yīng)用價(jià)值。
53 廣西大學(xué)研制一種Cr改性的耐熱鋁基合金復(fù)合材料,提供的耐熱鋁基合金復(fù)合材料具有非常好的高溫力學(xué)性能,與現(xiàn)有的耐熱鋁合金材料相比,在350℃的高溫條件下具有更高的抗拉強(qiáng)度,非常適用于汽車、兵器、航空、航天及船舶等領(lǐng)域耐熱部件的要求。制備該鋁基復(fù)合材料的工藝簡(jiǎn)單,制備工序時(shí)間短,工藝可靠,大大節(jié)省了生產(chǎn)成本,易于大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)。
54 一種超耐熱鋁合金導(dǎo)線的制備工藝,屬于鋁合金導(dǎo)線技術(shù)領(lǐng)域,包括如下步驟:第一步、冶煉:將鋁錠熔化后在750?780℃條件下,加入合金元素,得到鋁液;第二步、合金化:將鋁液攪拌,然后加入增強(qiáng)劑,在750?780℃下合金化25?50min;加入清渣劑除渣,鋁液溫度降至740℃澆鑄到模具內(nèi),經(jīng)熱擠壓后制得鋁合金桿;第三步、拉絲:將鋁合金桿進(jìn)行拉絲得超耐熱鋁合金導(dǎo)線。
55 北京工業(yè)大學(xué)研制一種Si、Mg、Zr微合金化AlCuMn耐熱鋁合金及熱處理工藝,屬于耐熱合金材料技術(shù)領(lǐng)域。采用Si、Mg、Zr微合金化和不同的熱處理工藝,提高了合金的熱穩(wěn)定性,使得該合金在225~325℃長(zhǎng)時(shí)間熱暴露下具有較高的強(qiáng)度,保持良好的熱穩(wěn)定性。
56 中南大學(xué)研制一種耐熱Al?Fe?Si鋁合金及其制備方法,通過(guò)成分控制協(xié)同重熔激冷處理,獲得了一種含鐵相100%為共晶ɑ?AlFeSi的Al?Fe?Si鋁合金,共晶ɑ?AlFeSi具有極其優(yōu)異的增強(qiáng)效果,從而使Al?Fe?Si鋁合金具有組織熱穩(wěn)定性高,強(qiáng)度韌性表現(xiàn)優(yōu)異的特點(diǎn)??蓱?yīng)用于較高溫度下服役的零部件中,例如發(fā)動(dòng)機(jī)殼體、活塞等。
57 一種壓力鑄造鋁鎳鐵鋯鉻釩合金及其制備方法。通過(guò)添加并調(diào)控合金元素Ni,在盡可能減小對(duì)導(dǎo)電性能的破壞下,通過(guò)形成Al<sub>3</sub>Ni共晶相提高其屈服強(qiáng)度;添加微量元素Fe、Zr、Cr、V形成高溫穩(wěn)定的細(xì)小和彌散的金屬間化合物,及細(xì)化晶粒,提高合金高溫強(qiáng)度,以實(shí)現(xiàn)高導(dǎo)電性和良好的高溫強(qiáng)度,且鑄造成形性能好,特別適用于制造具有輕量化、高導(dǎo)電、一定的高溫強(qiáng)度要求的零部件,在汽車、通訊等領(lǐng)域中有著十分廣闊的應(yīng)用前景。
58 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)研制一種鋁基金屬高溫相變儲(chǔ)熱復(fù)合材料的制備方法與應(yīng)用,制成的復(fù)合相變材料能夠有效防止鋁基金屬在融化后發(fā)生泄漏,具有儲(chǔ)熱密度高,循環(huán)使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),的制備方法簡(jiǎn)單,工藝環(huán)保,易于工業(yè)化生產(chǎn)。
59 一種高性能高溫鋁合金棒料的制備方法,通過(guò)對(duì)合金成分、加料順序、處理?xiàng)l件的優(yōu)化,使得制得高性能高溫鋁合金棒料晶粒細(xì)化、組織均勻,提高了材料的力學(xué)性能。
60 合肥工業(yè)大學(xué)研制一種活塞用耐熱鋁合金、制備方法及性能。包括:配置原材料、制成薄片、制成合金粉末、燒結(jié)坯錠、制成半成品和制成活塞成品6個(gè)步驟。采用該工藝,可以顯著提高鋁基體中Si,Fe,Ni的摻雜量,同時(shí)使硅相在基體中以枝晶狀均勻分布,且極大地提高了新型鋁基活塞高溫下的硬度和抗拉強(qiáng)度。
61 東南大學(xué)研制一種通過(guò)Mn微合金化提高耐熱鋁合金高溫強(qiáng)度的方法,制備方法能顯著提高析出強(qiáng)化相粒子的抗粗化能力并抑制高溫過(guò)程中有害的相轉(zhuǎn)變;所制備的通過(guò)Mn微合金化的耐熱鋁合金能顯著提高合金的高溫力學(xué)性能;制備的高強(qiáng)耐熱鋁合金顯現(xiàn)出優(yōu)異的高溫力學(xué)性能,制備工藝簡(jiǎn)單。
62 一種增材制造用耐熱鋁合金球形粉體材料,該球形粉體采用霧化法制得。該球形粉體可避免現(xiàn)有鋁合金激光增材制造易產(chǎn)生的裂紋和高溫穩(wěn)定性差等缺陷。
63 江西理工大學(xué)研制一種高強(qiáng)耐熱Al?Fe合金的制備方法,通過(guò)添加稀土元素Y并結(jié)合噴射成形,在鋁基體中形成了細(xì)小彌散分布且在高溫下粗化速率低、熱穩(wěn)定性好的三元相AlFeY,消除了粗大針狀分布的二元相AlFe,在提高合金耐熱性能的同時(shí)降低了AlFe相對(duì)鋁基體的割裂作用。實(shí)施例的結(jié)果顯示,300℃熱暴露100h,提供的Al?Fe合金的抗拉強(qiáng)度仍能保持220.6MPa,屈服強(qiáng)度仍能保持188.4MPa。
64 東南大學(xué)研制一種通過(guò)Gd微合金化細(xì)化時(shí)效析出耐熱相粒子和抑制耐熱相粒子高溫粗化來(lái)提高耐熱鋁合金室溫和高溫強(qiáng)度的方法。制備方法為:將上述中間合金錠按所需成分比例稱取,在電阻爐中熔化,靜置、精煉處理后澆注在金屬模具或砂型中進(jìn)行成形。熔煉過(guò)程中為了減小燒損,確保合金成分的準(zhǔn)確性,需按一定順序加入不同中間合金錠,最后加入Al?(2?10)wt.%Gd中間合金錠。將成形后的Gd微合金化耐熱鋁合金在熱處理爐中進(jìn)行固溶+人工時(shí)效處理,獲得一種具有優(yōu)異常溫和高溫力學(xué)性能的耐熱鋁合金。
65 江西理工大學(xué)研制一種高強(qiáng)耐熱鋁合金,提高合金高溫力學(xué)性能,而控制Sc和Zr的質(zhì)量比,有利于Al<sub>3</sub>(Sc,Zr)相的形成。實(shí)施例的結(jié)果顯示,提供的高強(qiáng)耐熱鋁合金的室溫抗拉強(qiáng)度為342MPa,350℃抗拉強(qiáng)度為287MPa。
66 燕山大學(xué)研制一種耐熱鋁合金粉末及其制備方法和一種鋁合金成型件及其制備方法,在鋁合金中添加Ni、Fe、Ti、Sc、Zr元素,這些元素在鋁基體中具有較大的擴(kuò)散固溶度、較低平衡固溶度和高溫?cái)U(kuò)散系數(shù),能夠保證合金形成大量的纖維狀Al<sub>3</sub>Ni、Al<sub>3</sub>Ti、Al<sub>3</sub>(Sc,Zr)和顆粒狀Al<sub>9</sub>FeNi納米析出相,通過(guò)多種形態(tài)析出相協(xié)同增強(qiáng),利用析出強(qiáng)化、細(xì)晶強(qiáng)化和纖維載荷傳遞提高了鋁合金在高溫條件下的力學(xué)性能。
67 一種耐熱鑄造鋁合金及其制備方法,該耐熱鑄造鋁合金,由Al、Cu、Mn、改性碳酸鈣、改性硫酸亞鐵及Pt組成,其重量百分組成為Cu9份、Mn1.1份、改性碳酸鈣3份、改性硫酸亞鐵3份、Pt0.5份,其余為Al和不可避免的雜質(zhì),通過(guò)加入了改性硫酸亞鐵和改性碳酸鈣,極大地提高了金屬的硬度和抗拉強(qiáng)度,而且進(jìn)一步提高金屬的硬度。
68 一種多元耐熱變形稀土鋁合金及其制備方法,具體涉及金屬材料的技術(shù)領(lǐng)域。制備方法,包括:S1、合金熔煉;S2、均勻化處理;S3、機(jī)加工;S4、擠壓成形;S5、時(shí)效處理。提供的多元耐熱變形稀土鋁合金,添加了可使得晶粒顯著細(xì)化合金的稀土元素,使鋁合金的力學(xué)性能大大提高,尤其是耐熱性能。的鋁合金成本低,工藝簡(jiǎn)單,具有良好的應(yīng)用和推廣前景。
69 重慶大學(xué)研制一種Al?Cu?Mn納米結(jié)構(gòu)耐熱變形鋁合金,涉及鋁合金制造領(lǐng)域,合金具有耐熱性好,在200℃以上可長(zhǎng)期使用的優(yōu)點(diǎn),且具有很好的經(jīng)濟(jì)性和實(shí)用性。
70吉林大學(xué)研制一種高強(qiáng)耐熱Al?Cu?Sc變形鋁合金及其制備方法,制備方法包括:采用銅模澆鑄、雙重均質(zhì)化處理、多道次軋制以及多級(jí)時(shí)效熱處理等步驟,多道次為3?10道次,多級(jí)時(shí)效為二級(jí)或三級(jí)時(shí)效;提供的合金制備方法提升了變形鋁合金的強(qiáng)度,解決了變形鋁合金耐熱性差的問(wèn)題;提供的高強(qiáng)耐熱變形鋁合金在室溫和高溫條件下均具有較高的屈服和拉伸強(qiáng)度;的時(shí)效熱處理時(shí)間短、工藝簡(jiǎn)單,適用于產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。
71 一種具有高溫耐磨性的泡沫鐵增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料及其制備方法,該復(fù)合材料由基體合金及增強(qiáng)相組成,所述基體合金是以鋁合金為基體,以微米級(jí)SiC顆粒為增強(qiáng)材料的增強(qiáng)鋁合金,增強(qiáng)相為三維骨架通孔泡沫鐵;且所述泡沫鋁與基體合金在三維空間內(nèi)呈網(wǎng)絡(luò)交織互穿結(jié)構(gòu),并提供了該復(fù)合材料的制備方法。該材料具有輕量化、比強(qiáng)度和比剛度高、高溫耐磨等顯著特點(diǎn),可廣泛應(yīng)用于汽車、軌道列車的制動(dòng)盤(pán)及其他高溫磨損零部件。
72 一種適用于鑄造和增材制造工藝的鋁合金。該鋁合金可用于鑄造和增材制造現(xiàn)代內(nèi)燃機(jī)的發(fā)動(dòng)機(jī)缸體和/或氣缸蓋。該鋁合金適于在約250℃至350℃的高工作溫度表現(xiàn)出改善的延展性和疲勞性能。
73 一種抗蠕變性耐高溫鑄造鋁合金,主要用于鑄造鋁合金,解決了現(xiàn)有技術(shù)中鋁合金在高溫條件下的抗蠕變性能會(huì)急劇下降,影響使用的缺陷。
74 上海交通大學(xué)研制一種高強(qiáng)韌耐熱鋁合金電樞材料及其制備方法,材料具有密度低、耐高溫、能量吸收率高及導(dǎo)電性優(yōu)良等特點(diǎn),室溫和高溫力學(xué)性能優(yōu)異。
75 一種高強(qiáng)度、耐熱、耐磨活塞用鋁合金及其生產(chǎn)方法,生產(chǎn)方法主要包括配料、熔煉、鑄造、均勻化熱處理、擠壓、離線淬火和人工時(shí)效。在該鋁合金中,通過(guò)對(duì)現(xiàn)有的元素進(jìn)行合理配比,使鋁合金金相組織中初生α固溶體分散分布均勻,從而使鋁合金具有良好的強(qiáng)度、散熱性和耐磨性;該鋁合金的生產(chǎn)方法具有生產(chǎn)批量化程度高,且過(guò)程易控,適于廣泛實(shí)施的優(yōu)點(diǎn)。
76 一種高導(dǎo)耐熱的鋁合金及其制備方法,提供的鋁合金導(dǎo)電率最高達(dá)到61.8%IACS,硬度最高達(dá)到30HV,抗拉強(qiáng)度最高達(dá)到100MPa,并且在230℃保溫1h后強(qiáng)度殘存率最高仍達(dá)96%,制備方法簡(jiǎn)單可靠、成本低,具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和節(jié)能環(huán)保意義。
77 一種高導(dǎo)耐熱鋁合金導(dǎo)線及其制備方法,該鋁合金導(dǎo)線材料的導(dǎo)電率≥61.5%IACS,抗拉強(qiáng)度≥160MPa,延伸率≥2%,耐熱溫度≥150℃,于230℃下加熱1h后強(qiáng)度殘存率大于90%,該導(dǎo)線可廣泛用于電力工程的建設(shè)和擴(kuò)容改造,大幅提高輸電線容量,減少輸送線損,具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和節(jié)能環(huán)保意義。
高密度高強(qiáng)度石墨國(guó)內(nèi)外研發(fā)現(xiàn)狀
美國(guó)POCO Graphite Inc 利用超細(xì)粉石墨材料在2500℃以上,壓力作用下的蠕變特性,成功開(kāi)發(fā)再結(jié)晶石墨。再結(jié)晶石墨是在高溫高壓下使多晶石墨晶粒長(zhǎng)大并走向排列而得到的高密度材料,石墨體內(nèi)的缺陷(砂眼、裂紋等)消失,體積密度可達(dá)到1. 85-2.15g/cm3。
日本住友金屬公司用MCMB 成功研制體積密度1.98-2.00g/cm3高密度各向同性石墨。日本無(wú)機(jī)材料研究所在瀝青的苯不溶物添加蒽油和1, 2一苯并菲等高沸點(diǎn)有機(jī)化合物,加熱至350-600℃,制成粒徑>1-100 的MCVIB 在4MPa的成型壓力下成型,石墨化后得到高密度各向同性石墨。
揭斐川電氣公司用B階縮合稠芳多核芳烴(COPNA)樹(shù)脂為原料,在200 ℃模壓成型,固化后,再在400-500℃的條件下和非氧化性氣氛中熱壓處理,經(jīng)過(guò)后續(xù)工作得到高石墨化、導(dǎo)熱性和導(dǎo)電性俱佳的高強(qiáng)高密(1. 85g/cm3) 石墨材料。
與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有很大差距
然而,盡管天然石墨是中國(guó)的優(yōu)勢(shì)礦物資源,儲(chǔ)量、產(chǎn)量、國(guó)際貿(mào)易量均居世界前位,但中國(guó)的石墨產(chǎn)業(yè)布局嚴(yán)重畸形的局面卻亟待改變。民進(jìn)中央長(zhǎng)期調(diào)研發(fā)現(xiàn),長(zhǎng)期以來(lái)國(guó)內(nèi)石墨產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)資源資料落后,生產(chǎn)品級(jí)劃分不嚴(yán),浪費(fèi)嚴(yán)重,基本上處于采選和初加工階段,技術(shù)嚴(yán)重落后,產(chǎn)品絕大部分為普通中高炭礦產(chǎn)品。值得注意的是,日、美等發(fā)達(dá)國(guó)家將天然石墨作為戰(zhàn)略資源,卻利用中國(guó)的廉價(jià)原料,深加工成能夠在電子、能源、環(huán)保、國(guó)防等領(lǐng)域應(yīng)用的先進(jìn)石墨材料,以極高的價(jià)格占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)并返銷中國(guó)。
我國(guó)石墨主要出口國(guó)家分別是美國(guó)、日本、韓國(guó)、德國(guó)等,每年出口量占世界各國(guó)總出口量的80%以上。日本是全球最大的石墨進(jìn)口國(guó),其中98%從我國(guó)進(jìn)口,美國(guó)天然鱗片石墨完全依靠進(jìn)口,其中48%來(lái)自我國(guó)。我國(guó)石墨初級(jí)產(chǎn)品的出口國(guó)又恰恰是我國(guó)高附加值石墨產(chǎn)品的進(jìn)口國(guó)。在我國(guó)大量出口石墨初級(jí)產(chǎn)品的同時(shí),美、日、韓等發(fā)達(dá)國(guó)家卻早早把石墨列為戰(zhàn)略資源,嚴(yán)格控制開(kāi)采,以采代購(gòu)。
高純石墨 發(fā)展高附加值石墨制品的關(guān)鍵
中國(guó)生產(chǎn)的天然石墨產(chǎn)品中,絕大部分是最初級(jí)的加工產(chǎn)品。這些初級(jí)加工產(chǎn)品,都面臨著產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題,而產(chǎn)能過(guò)剩又壓制了價(jià)格。伴隨初級(jí)產(chǎn)品出口為主,中國(guó)石墨的高附加值產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)則明顯缺失,隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步,高純微細(xì)石墨的用途越來(lái)越廣。普通的高碳石墨產(chǎn)品已不能滿足原子能,核工業(yè)的飛速發(fā)展急需大量的高純石墨。
據(jù)2011年不完全統(tǒng)計(jì),中國(guó)高純石墨年需求量約為20萬(wàn)噸左右。國(guó)外以其技術(shù)優(yōu)勢(shì)在高純石墨方面占據(jù)領(lǐng)先地位,并在石墨高技術(shù)產(chǎn)品方面對(duì)中國(guó)進(jìn)行禁運(yùn)。目前中國(guó)高純石墨技術(shù)只能勉強(qiáng)達(dá)到純度99.95%,而99.99%乃至以上的純度只能全部依賴進(jìn)口。2011年,中國(guó)天然石墨產(chǎn)量達(dá)到約80萬(wàn)噸,均價(jià)約為4000元/噸,產(chǎn)值約為32億元。目前,進(jìn)口99.99%以上高純石墨的價(jià)格超過(guò)20萬(wàn)元/噸。其進(jìn)出口由于技術(shù)壁壘導(dǎo)致的價(jià)差非常驚人。
加強(qiáng)技術(shù)研發(fā),提高產(chǎn)品質(zhì)量
高密度高強(qiáng)度石墨較傳統(tǒng)石墨除了具有高密度,高強(qiáng)度的強(qiáng)度外,還具有良好的熱穩(wěn)定性。良好的熱穩(wěn)定性是使石墨高溫使用中抗氧化性能大幅度提高,特別在模具行業(yè),比傳統(tǒng)石墨可延長(zhǎng)20-50% 的壽命。
對(duì)于中國(guó)石墨行業(yè)而言,技術(shù)進(jìn)步是其發(fā)展的重心和關(guān)鍵。許多國(guó)家,尤其是一些發(fā)達(dá)國(guó)家,不斷致力于提高技術(shù)水平來(lái)開(kāi)發(fā)石墨新產(chǎn)品和新用途,甚至由于多年積累,已經(jīng)形成寡頭壟斷的態(tài)勢(shì)。例如氟化石墨主要由美、日、俄生產(chǎn);膨脹石墨主要由美、日、德、法等國(guó)壟斷;其中高純膨脹石墨只有日本生產(chǎn)。
近幾年,我國(guó)涌現(xiàn)出許多石墨新技術(shù)和優(yōu)秀科技成果,高純石墨材料開(kāi)發(fā)與應(yīng)用取得了可喜的進(jìn)步。只有不斷依靠技術(shù)創(chuàng)新提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力作為生存發(fā)展之道,不斷培育技術(shù)人才,加大科技投入,提高科技轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新能力,才是石墨企業(yè)發(fā)展的根本。 為幫助國(guó)內(nèi)石墨生產(chǎn)企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量,發(fā)展高端產(chǎn)品,我們特收集整理精選了本專集資料。
? 石墨提純 現(xiàn)有工藝存在缺陷
?? ? 隨著技術(shù)的不斷發(fā)展,通過(guò)選礦工藝得到的鱗片狀高碳石墨產(chǎn)品己不能滿足某些高新行業(yè)的要求,因此需要進(jìn)一步提高石墨的純度。目前,國(guó)內(nèi)外提純石墨的方法主要有浮選法、酸堿法、氫氟酸法、氯化焙燒法、高溫法等。其中,酸堿法、氫氟酸法與氯化焙燒法屬于化學(xué)提純法,高溫提純法屬于物理提純法。
1、 浮選法:是利用石墨的可浮性對(duì)石墨進(jìn)行富集提純,適應(yīng)于可浮性好的天然鱗片狀石墨,石墨原礦經(jīng)浮選后最終精礦品位通常為90%左右,有時(shí)可達(dá)94%~95% 。使用此法提純石墨只能使石墨的品位得到有限的提高,是因?yàn)椴糠止杷猁}礦物和鉀、鈉、鈣、鎂、鋁等化合物里極細(xì)粒狀浸染在石墨鱗片中,即使細(xì)磨也不能完全單體解離,所以采用選礦方法難以徹底除去這部分雜質(zhì)。
2、 酸堿法:是當(dāng)今我國(guó)高純石墨廠家中應(yīng)用最廣泛的方法,其原理是將NaOH與石墨按照一定的比例混合均勻進(jìn)行鍛燒,在500-700℃氯化焙燒法的高溫下石墨中的雜質(zhì)如硅酸鹽、硅鋁酸鹽、石英等成分與氫氧化鈉發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成可溶性的硅酸鈉或酸溶性的硅鋁酸鈉,然后用水洗將其除去以達(dá)到脫硅的目的;另一部分雜質(zhì)如金屬的氧化物等,經(jīng)過(guò)堿熔后仍保留在石墨中,將脫硅后的產(chǎn)物用酸浸出,使其中的金屬氧化物轉(zhuǎn)化為可溶性的金屬鹽,而石墨中的碳酸鹽等雜質(zhì)以及堿浸過(guò)程中形成的酸溶性化合物與酸反應(yīng)后進(jìn)入液相,再通過(guò)過(guò)濾、洗滌實(shí)現(xiàn)與石墨的分離,從而達(dá)到提純的目的。但是此種提純方法的缺點(diǎn)在于需要高溫鍛燒,設(shè)備腐蝕嚴(yán)重,石墨流失量大以及廢水污染嚴(yán)重,且難以生產(chǎn)碳含量99.9%及以上的高純石墨。
3、 氫氟酸提純法:是利用氫氟酸能與石墨中幾乎所有的雜質(zhì)反應(yīng)生成溶于水的化合物及揮發(fā)物,然后用水沖洗除去雜質(zhì)化合物,從而達(dá)到提純的目的。使用氫氟酸法提純石墨,除雜效率高、能耗低,提純所得的石墨品位高、對(duì)石墨的性能影響小。但由于氫氟酸有劇毒和強(qiáng)腐蝕性,生產(chǎn)過(guò)程中必須有嚴(yán)格的安全防護(hù)措施,對(duì)于設(shè)備要求嚴(yán)格導(dǎo)致成本升高;另外氫氟酸法產(chǎn)生的廢水毒性和腐蝕性都很強(qiáng),需要嚴(yán)格處理后才能排放,環(huán)保環(huán)節(jié)的投入又使氫氟酸法的成本大大增加,如污水處理稍不到位,會(huì)對(duì)環(huán)境造成巨大污染。
4、氯化焙燒法是將石墨礦石在一定高溫和特定的氣氛下焙燒,再通入氯氣進(jìn)行化學(xué)反應(yīng),使石墨中的雜質(zhì)進(jìn)行氧化反應(yīng),生成熔沸點(diǎn)較低的氣相或凝聚物的氯化物及絡(luò)合物逸出,從而達(dá)到提純的目的。由于氯氣的毒性、嚴(yán)重腐蝕性和污染環(huán)境等因素,在一定程度上限制了氯化焙燒工藝的推廣應(yīng)用。
5、高溫法提純石墨,是因?yàn)槭亲匀唤缰腥埸c(diǎn)、沸點(diǎn)最高的物質(zhì)之一,熔點(diǎn)為3850 士50℃,沸點(diǎn)為4500℃,遠(yuǎn)高于所含雜質(zhì)的熔沸點(diǎn),它的這一特性正是高溫法提純石墨的理論基礎(chǔ)。將石墨粉直接裝入石墨士甘鍋,在通入惰性保護(hù)氣體和少量氟利昂氣體的純化爐中加熱到2300~3000℃,保持一段時(shí)間,石墨中的雜質(zhì)因氣化而溢出,從而實(shí)現(xiàn)石墨的提純。雖然高溫法能夠生產(chǎn)99.99%以上的超高純石墨,但因鍛燒溫度極高,須專門(mén)設(shè)計(jì)建造高溫爐,設(shè)備昂貴、投資巨大,對(duì)電力口熱技術(shù)要求嚴(yán)格,需隔絕空氣,否則石墨在熱空氣中升溫到450℃時(shí)就開(kāi)始被氧化,溫度越高,石墨的損失就越大。這種設(shè)備的熱效率不高,電耗極大,電費(fèi)高昂也使這種方法的應(yīng)用范圍極為有限,只有對(duì)石墨質(zhì)量要求非常高的特殊行業(yè)(如國(guó)防、航天等)才采用高溫法小批量生產(chǎn)高純石墨。
(二) 低能耗石墨提純技術(shù) 國(guó)內(nèi)最新研制
??? 據(jù)恒志信網(wǎng)消息:針對(duì)石墨提純現(xiàn)有技術(shù)存在的問(wèn)題。武漢工程大學(xué)研制成功一種對(duì)天然石墨進(jìn)行高純度提純的方法及裝置。該方法能耗低,所得到的石墨的純度高,其裝置簡(jiǎn)單。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,新工藝的有益效果是:
1、工藝新穎、裝置簡(jiǎn)單、能耗低、升溫迅速,是采用等離子體炬加熱技術(shù),利用熱等離子體局部超過(guò)4000℃的高溫,使石墨原料中的雜質(zhì)在短時(shí)間內(nèi)充分氣化,實(shí)現(xiàn)提純石墨目的,可以實(shí)現(xiàn)石墨的連續(xù)提純。
2、原理與現(xiàn)行高溫提純法一致,但由于是將石墨粉直接送入具有極高溫度的等離子體焰流中直接加熱,因此熱利用率極高。而采用現(xiàn)有高溫爐提純,熱能除了加熱物料外更多的是在加熱爐體,并被散發(fā)到環(huán)境中。
3、采用新技術(shù)工藝,石墨的純度高(碳質(zhì)量含量≥98.7%)。初始碳質(zhì)量含量90% 、粒度100目的石墨,經(jīng)過(guò)一次提純后碳質(zhì)量含量98.7% ;經(jīng)過(guò)第二次提純碳質(zhì)量含量99.5% 經(jīng)過(guò)第三次提純碳質(zhì)量含量99.9%;如再經(jīng)過(guò)幾次循環(huán)石墨提純到碳質(zhì)量含量99.99%。
資料中詳細(xì)描述石墨提純的方法及其裝置,其能耗遠(yuǎn)低于現(xiàn)行高溫提純法。石墨的純度高,裝置簡(jiǎn)單。
(三)天然隱晶質(zhì)石墨(礦)剝離提純方法
天然隱晶質(zhì)石墨是我國(guó)的優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)資源之一,主要用于鑄造、石墨電極、電池碳棒、耐火材料、鉛筆和增碳劑等方面。隱晶質(zhì)石墨晶體極小,石墨顆粒嵌于粘土中,很難分離。由于隱晶質(zhì)石墨原礦品位高(一般含碳60%-80%),部分可達(dá)95%,平均粒徑。.01-0.1μm,用肉眼很難辨別,故稱隱晶質(zhì)石墨,俗稱土狀石墨。與鱗片石墨相比,土狀石墨碳含量高,灰分多,晶粒小,提純技術(shù)難度大,使其應(yīng)用范圍受到極大限制。在我國(guó),通常都是將開(kāi)采出來(lái)的石墨礦石經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單子選后,直接粉碎成產(chǎn)品出售。因此天然隱晶質(zhì)石墨資源得不到充分的利用,甚至盲目出口,造成資源的浪費(fèi)。鑒于天然隱晶質(zhì)石墨的技術(shù)含量和附加值極低,而我國(guó)市場(chǎng)需要的高純超細(xì)石墨則多數(shù)依賴進(jìn)口,開(kāi)展天然隱晶質(zhì)石墨的提純新方法尤為緊迫。
據(jù)恒志信網(wǎng)消息:湖南大學(xué)最新研制成功天然隱晶質(zhì)石墨的提純新方法,解決了現(xiàn)有技術(shù)中天然石墨礦,特別是隱晶質(zhì)石墨提純技術(shù)難度大、成本高、污染大、資源浪費(fèi)嚴(yán)重的問(wèn)題,適用于不同品味、不同礦質(zhì)的天然石墨的提純,且成本低,環(huán)境污染小,低能耗,簡(jiǎn)單易行,具有廣泛的應(yīng)用前景。
天然隱晶質(zhì)石墨的提純新方法具有如下優(yōu)點(diǎn):
1、新技術(shù)所采用的插層劑原料價(jià)格低,可循環(huán)使用或回收利用。
2、新技術(shù)對(duì)石墨結(jié)構(gòu)無(wú)明顯破壞,也不會(huì)產(chǎn)生明顯缺陷,對(duì)大尺寸鱗片石墨具有保護(hù)作用。
3、新技術(shù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品多元化(高碳石墨、高純石墨、石墨烯和石墨烯納米片) ,可根據(jù)市場(chǎng)需求調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
4、新技術(shù)可在現(xiàn)有石墨浮邊生產(chǎn)線上增添一定工藝設(shè)備進(jìn)行實(shí)施,工藝簡(jiǎn)單,設(shè)備要求低,條件溫和,成本低。
5、新技術(shù)不使用酸和堿,污染物產(chǎn)生少,對(duì)環(huán)境友好。
6、新技術(shù)適用于不同的固定碳含量的天然石墨礦,也可用于與輝鉬礦的剝離提純。
技術(shù)指標(biāo):原料:高碳隱晶質(zhì)石墨粉(固定碳含量為43.2% 200目)
成品:高純石墨(碳含量99.95% ),石墨回收率72% 。
? 【資料描述】
? ???資料中詳細(xì)描述了天然隱晶質(zhì)石墨的提純新方法、礦漿液調(diào)制方法、超聲剝離的礦漿液、浮選、提純等等步驟、以及生產(chǎn)實(shí)施例等等。
純度≥99.999% 天然石墨高溫提純新技術(shù)
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?? 【石墨高溫提純技術(shù)背景】
石墨作為工業(yè)原料,尤其在一些特殊行業(yè)以及原子能工業(yè)、汽車工業(yè)、航天技術(shù)、生物技術(shù)等高新技術(shù)工業(yè),不但對(duì)石墨的碳含量要求極高,同時(shí)也要求在石墨的成分中不能含有過(guò)多的微量元素,必須是99.9%以上的高純度石墨,然而現(xiàn)在一般的天然石墨含碳量均無(wú)法滿足這些行業(yè)對(duì)高純度石墨的要求,目前對(duì)天然石墨采取的提純法仍是利用石墨的耐高溫的性能,從而使用高溫電熱法提高石墨純度,由于此工藝復(fù)雜,需要建設(shè)大型電爐,電力資源浪費(fèi)嚴(yán)重,同時(shí)需要不斷通入惰性氣體,造成成本高昂。尤其重要一點(diǎn),是當(dāng)石墨純度達(dá)到99.93%時(shí),己達(dá)到極限,無(wú)法使石墨的固定碳含量繼續(xù)提高。目前對(duì)于氯氣提純尚未形成工業(yè)化生產(chǎn)。
現(xiàn)有技術(shù)存在工藝復(fù)雜、對(duì)原料的顆粒選擇過(guò)大等缺點(diǎn)。國(guó)內(nèi)外有采用高溫提純天然鱗片石墨,即將天然石墨裝入己石墨化過(guò)的石墨士甘塌內(nèi)進(jìn)行石墨化提純,利用石墨士甘鍋具有良好的導(dǎo)電、導(dǎo)熱以及耐高溫特性,石墨灰粉2700℃度以上高溫氣化逸出,該方法能將純度提高至99.99% 以上,但高溫石墨純化存在純化時(shí)間長(zhǎng)、工藝流程復(fù)雜、要求較高的溫度同時(shí)嚴(yán)重浪費(fèi)電力資源,然而化學(xué)提純石墨的方法由于工藝落后,對(duì)于小顆粒的石墨不能較好的回收,對(duì)環(huán)境造成污染,并且純度亦不能滿足市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的需求。
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? 【高純度天然石墨的提純新方法 研制成功】
??? 據(jù)恒志信網(wǎng)消息:針對(duì)上述現(xiàn)有技術(shù)存在的問(wèn)題中。國(guó)內(nèi)新研制成功一種純度高、工藝簡(jiǎn)單、節(jié)省電力資源、利于石墨回收的高純度天然石墨的提純方法。是采用高溫提純石墨的方法,經(jīng)過(guò)高溫反應(yīng)、化學(xué)提純、洗滌、脫水后獲得高純度的石墨,利用氧化劑、絡(luò)合劑與天然石墨進(jìn)行反應(yīng),去除原料中雜質(zhì),得到微量元素含量低,性能穩(wěn)定的石墨。新工藝對(duì)含碳量>60%的石墨原料進(jìn)行純化,得到純度大于99.9991%,灰粉<1PPM,微量元素<0.5PPM的石墨,具有工藝簡(jiǎn)單,易于操作,生產(chǎn)效率高,耗電量低,不需要大型的加工設(shè)備,節(jié)約生產(chǎn)成本。
? 【新技術(shù)優(yōu)點(diǎn)】
在石墨提純工藝中均采用化學(xué)提純或氧化提純工藝,對(duì)于6000目以上的天然石墨則提純的純度很難達(dá)到99.9以上。
1、新提純工藝?yán)醚趸瘎┖徒j(luò)合劑與天然石墨原料進(jìn)行化學(xué)反應(yīng),去除原料中Si02 、A1203 、MgO 、CaO 、P205、CuO 等雜質(zhì),從而生產(chǎn)出微量元素含量低,性能穩(wěn)定的產(chǎn)品。而現(xiàn)有國(guó)內(nèi)石墨提純工藝中均采用化學(xué)提純或氧化提純工藝,對(duì)于6000目以上的天然石墨則提純的純度很難達(dá)到99.9以上。
2、目前國(guó)內(nèi)大多在提純過(guò)程中采用自來(lái)水用于石墨的提純工藝中,由于一般的水質(zhì)中均含有Ca2+、Mg2+、CL-、Si2+等離子物質(zhì),不利于去除石墨中本身所含有的Si02 、A1203 、MgO 、CaO 、P205 、CuO等雜質(zhì),新技術(shù)方案的工藝中采用經(jīng)過(guò)離子交換樹(shù)脂處理過(guò)的不含Ca2+、Mg2+、CL-、Si2+等雜質(zhì)離子的純水,更好的去除石墨中所含有的Ca2+、Mg2+、CL-、Si2+ 等雜質(zhì)離子,同時(shí)可以使石墨中的pH 值達(dá)到6.4-6.9 。從而得到純度高達(dá)99.999% 以上,灰粉<1PPM,微量元素<0.5PPM的石墨。
3、新技術(shù)方案工藝中將反應(yīng)釜內(nèi)的溫度加熱至85-90℃,可以是石墨與所加入的氫氟酸、鹽酸、硝酸和乙二胺四乙酸與石墨中的所含的Ca2+、Mg2+、CL-、Si2+等雜質(zhì)離子能夠進(jìn)行充分的化學(xué)反應(yīng),通過(guò)洗滌、脫水后,去除石墨中含有的Si02 、A1203 、MgO 、CaO 、P205、CuO等雜質(zhì),新技術(shù)方案中所選用的溫度范圍,并按照所述的溫度范圍進(jìn)行提純,能夠使提純達(dá)到最佳效果。絡(luò)合劑具有分散、懸浮作用和很強(qiáng)的絡(luò)合能力,在較小用量甚至極小用量就能達(dá)到需要的絡(luò)合程度,絡(luò)合劑還能有Ca2+、Mg2+等金屬離子發(fā)生絡(luò)合,形成金屬絡(luò)合物,從而達(dá)到去除金屬離子的目的。
4、新技術(shù)方案工藝中加入的絡(luò)合劑能是絡(luò)合劑與石墨中的Ca2+、Mg2+等離子發(fā)生絡(luò)合,形成金屬絡(luò)合物,通過(guò)洗滌、脫水去除石墨中含有的Si02 、A1203 、MgO 、CaO 、P205、CuO等雜質(zhì),技術(shù)方案選用合適的絡(luò)合劑,并按照所述的比例加入進(jìn)行提純夠進(jìn)一步提高純化的效果.
5、新技術(shù)工藝可對(duì)粒度為100-10000目,含碳量>60% 的石墨原料進(jìn)行純化,得到純度為99.999% 的石墨成品,具有工藝簡(jiǎn)單,易于操作,反應(yīng)時(shí)間短,生產(chǎn)效率高,耗電量低,在提純過(guò)程中不需要大型的加工設(shè)備,節(jié)約生產(chǎn)成本。所得產(chǎn)品可應(yīng)用于電子工業(yè)、國(guó)防尖端工業(yè)、化學(xué)分析工業(yè)、核工業(yè)、航天工業(yè)等高科技領(lǐng)域。
【高純度天然石墨的提純方法】部分摘要
??? 提純步驟為:
????步驟一、取含碳量>60% 的石墨400公斤,放入反應(yīng)釜Ⅰ內(nèi),按石墨的重量百分比依次加入30公斤乙二胺四乙酸、50公斤氫氟酸(濃度40%)、2公斤硝酸(濃度98%)。鹽酸(濃度30%),后加入100L水,開(kāi)機(jī)攪拌,轉(zhuǎn)速200轉(zhuǎn)/分鐘,攪拌時(shí)間20分鐘;
????步驟二、升溫反應(yīng),開(kāi)啟反應(yīng)釜上溫控裝置,使反應(yīng)釜內(nèi)的溫度升至85℃,反應(yīng)4小時(shí),反應(yīng)過(guò)程中每隔50分鐘攪拌一次,每次攪拌時(shí)間3分鐘,攪拌速度200轉(zhuǎn)/分鐘,反應(yīng)完成后,再靜置3小時(shí),靜置完成后排出反應(yīng)釜內(nèi)尾氣,制得混合料漿A;
????步驟三、將混合料漿A 置入冷卻塔Ⅱ內(nèi),向冷卻塔Ⅱ內(nèi)注入重量為混合料漿A兩倍量的純水,形成混合料漿A-2,邊注水邊攪拌,攪拌速度200轉(zhuǎn)/分鐘,攪拌至冷卻塔II內(nèi)的溫度降至35℃止,完成降溫后,打開(kāi)冷卻塔II 的放料閥,將混合料漿A-2 置入洗滌器Ⅲ內(nèi);
????步驟四、將混合料漿A-2置入洗滌器Ⅲ中后,向洗滌器Ⅲ中注入純水,邊注水邊洗滌,洗滌器Ⅲ的洗滌轉(zhuǎn)速500轉(zhuǎn)/分鐘,洗滌至混合料漿A-2 的pH值呈6.4止,后將洗滌器III的轉(zhuǎn)速設(shè)置為1000轉(zhuǎn)/分鐘,進(jìn)行離心脫水,脫水至混合料漿A-2的含水量為20%止,停止脫水,制得混合料漿B;
????步驟五、混合料漿B 重新放入反應(yīng)釜Ⅰ內(nèi),按石墨重量百分比加入80公斤硫酸(濃度98%)、40公斤氫氟酸(濃度40%),然后加入純水100L,攪拌20分鐘,攪拌速度為200轉(zhuǎn)/分鐘;
????步驟六、第二次升溫反應(yīng),開(kāi)啟反應(yīng)釜Ⅰ的溫控裝置,使反應(yīng)釜Ⅰ內(nèi)的溫度升至85℃,反應(yīng)2小時(shí),反應(yīng)過(guò)程中每隔1小時(shí)進(jìn)行一次攪拌,每次攪拌時(shí)間3分鐘,每次攪拌速度為200轉(zhuǎn)/分鐘,反應(yīng)結(jié)束后,關(guān)閉電源,打開(kāi)反應(yīng)釜I 上的尾氣排放閥,將反應(yīng)釜I內(nèi)的廢氣排出,制得混合料漿C;
步驟七、 步驟八、步驟九、步驟十、步驟十一、步驟十二
...............略 詳細(xì)步驟請(qǐng)見(jiàn)本資料專集
步驟十三、將脫水后的混合料漿H 送至烘干設(shè)備上烘干,烘干溫度為150-350 ℃,烘干后的含水量<0.1% ,碳含量為99.9991% -99.9995%,制得產(chǎn)品;
? 【資料描述】
????資料中詳細(xì)描述了高純度天然石墨的提純技術(shù)的制備方法、現(xiàn)有技術(shù)所存在的問(wèn)題,性能和優(yōu)點(diǎn)、實(shí)施例等等。
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國(guó)際新技術(shù)資料網(wǎng)由北京恒志信科技發(fā)展有限責(zé)任公司組建,是專門(mén)致力于企業(yè)經(jīng)濟(jì)信息、科技信息開(kāi)發(fā)、加工整理、市場(chǎng)調(diào)查和信息傳播的專業(yè)化網(wǎng)站,網(wǎng)站發(fā)展宗旨是:致力于我國(guó)信息產(chǎn)業(yè)的建設(shè),及時(shí)向企業(yè)、科研部門(mén)提供最新的國(guó)際最領(lǐng)先技術(shù)的科技信息情報(bào),有效服務(wù)于企業(yè)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、可行性論證和推廣。
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