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                   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

國(guó)際新技術(shù)資料網(wǎng) 創(chuàng)新科技之路
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各位讀者:大家好!

       自從我公司2000年推出每年一期的石墨及石墨烯制造系列列新技術(shù)匯編以來(lái),深受廣大企業(yè)的歡迎,在此,我們衷心地感謝致力于創(chuàng)新的新老客戶(hù)多年來(lái)對(duì)我們產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的認(rèn)同,由衷地祝愿大家工作順利!

       石墨產(chǎn)業(yè)未來(lái)市場(chǎng)前景十分廣闊。傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)κM(fèi)拉動(dòng)、新興領(lǐng)域拓展是石墨產(chǎn)品未來(lái)市場(chǎng)的增長(zhǎng)點(diǎn)。耐火材料行業(yè)是石墨消費(fèi)的重要領(lǐng)域,鎂碳磚對(duì)石墨的需求量占我國(guó)石墨消費(fèi)量的近1/3,電動(dòng)汽車(chē)鋰電池負(fù)極材料,鋼鐵行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展將促進(jìn)石墨產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。隨著高新技術(shù)的發(fā)展、新材料產(chǎn)業(yè)將成為石墨產(chǎn)業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn),高性能石墨導(dǎo)電材料、密封材料、環(huán)保材料、熱交換材料、石墨烯等新興材料以及制品產(chǎn)業(yè)將會(huì)得到快速發(fā)展。

       石墨產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)將不斷升級(jí),球型石墨、柔性石墨、石墨電極、核石墨等加工產(chǎn)品將成為新的市場(chǎng)熱點(diǎn);利用具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新性技術(shù),研究開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)石墨新材料、廣泛應(yīng)用于能源、環(huán)保、國(guó)防等領(lǐng)域。未來(lái)產(chǎn)品需求專(zhuān)業(yè)化程度不斷加強(qiáng),滿(mǎn)足下游領(lǐng)域?qū)Ω咝阅?、?zhuān)業(yè)化石墨材料制品需求將成為發(fā)展主流,由石墨原材料向深加工加工及其制品方向發(fā)展趨勢(shì)明顯,同時(shí),大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保、新能源、生物、高端裝備制造、新材料、新能源汽車(chē)等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),從而帶動(dòng)石墨產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

       本期所介紹的資料,系統(tǒng)全面地收集了到2023年石墨及石墨烯制備制造最新技術(shù),包括:優(yōu)秀的專(zhuān)利新產(chǎn)品,新配方、新產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的全文資料。其中有許多優(yōu)秀的新技術(shù)在實(shí)際應(yīng)用巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,這些優(yōu)秀的新產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝、技術(shù)配方非常值得我們?nèi)W(xué)習(xí)和借鑒。
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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》

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《軟磁合金、軟磁材料制造工藝配方精選匯編》(2021.01-2023.05)

《軟磁合金、軟磁材料制造工藝配方精選匯編》(2021.01-2023.05)

軟磁合金是一類(lèi)在弱磁場(chǎng)中具有高的磁導(dǎo)率及低的矯頑力的金屬材料。這類(lèi)合金的磁導(dǎo)率在很寬的溫度范圍內(nèi)隨著溫度的降低而顯著提高,因此被廣泛應(yīng)用于電子工業(yè)、精密儀器儀表、遙控及自動(dòng)控制系統(tǒng)等領(lǐng)域。
  本專(zhuān)輯收錄了軟材合金、軟磁材料最新專(zhuān)利技術(shù)工藝配方,生產(chǎn)工藝,生產(chǎn)實(shí)施例等,是國(guó)內(nèi)從事軟瓷材料生產(chǎn)制造、開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的重要資料。


【資料頁(yè)數(shù)】876頁(yè)
【項(xiàng)目數(shù)量】62項(xiàng)
【合訂本價(jià)格】1680元
【郵寄方式】中通(免郵費(fèi))順豐(貨到付款)
【電子本價(jià)格】1480元
【聯(lián)系電話(huà)】1314-1225-688 梅蘭(女士)

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軟磁合金是一類(lèi)在弱磁場(chǎng)中具有高的磁導(dǎo)率及低的矯頑力的金屬材料。這類(lèi)合金的磁導(dǎo)率在很寬的溫度范圍內(nèi)隨著溫度的降低而顯著提高,因此被廣泛應(yīng)用于電子工業(yè)、精密儀器儀表、遙控及自動(dòng)控制系統(tǒng)等領(lǐng)域。
  本專(zhuān)輯收錄了軟材合金、軟磁材料最新專(zhuān)利技術(shù)工藝配方,生產(chǎn)工藝,生產(chǎn)實(shí)施例等,是國(guó)內(nèi)從事軟瓷材料生產(chǎn)制造、開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的重要資料。


【資料頁(yè)數(shù)】876頁(yè)
【項(xiàng)目數(shù)量】62項(xiàng)
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1    一種軟磁材料及制備方法

      包括磁粉芯,所述的磁粉芯包括合金粉體、包覆在合金粉體外層的無(wú)機(jī)包覆層以及包覆在無(wú)機(jī)包覆層外層的有機(jī)包覆層,其中,合金粉體、無(wú)機(jī)包覆層、有機(jī)包覆層的質(zhì)量添加量滿(mǎn)足1000:3~20:1~15;合金粉體的質(zhì)量百分比組成為Cu:0.2~10wt%,Ni:30~90wt%;余為Fe和不可避免的雜質(zhì)。在包覆粉芯中添加銅、磷等合金元素可以有效提升電阻率,降低磁粉芯的損耗,提升粉芯的磁性能。


2    稀土離子摻雜的軟磁合金、軟磁復(fù)合材料及其制備方法 

      稀土離子摻雜的軟磁合金內(nèi)部絕大部分是由FeSiAl晶粒組成,但在FeSiAl晶粒之間彌撒分布有適量易面型Re?Fe?N化合物?;谶@樣的結(jié)構(gòu),促使本發(fā)明稀土離子摻雜的軟磁合金在MHz工作條件下具備優(yōu)異的電磁特性及較低的損耗。


3    軟磁性合金粉末、壓粉磁芯及磁性部件

      該軟磁性合金粉末具有:由包含F(xiàn)e和Co的軟磁性合金構(gòu)成的顆粒主體、和位于顆粒主體的表面?zhèn)鹊谋韺硬俊1韺硬烤哂兄辽?個(gè)以上的Si濃度的極大點(diǎn)和至少1個(gè)以上的Co濃度的極大點(diǎn)。將至少1個(gè)以上的Si濃度的極大點(diǎn)中的位于最靠顆粒中心側(cè)的極大點(diǎn)作為第一Si極大點(diǎn)LSimax,將從顆粒主體與表層部的界面到LSimax的距離設(shè)為DSi,將至少1個(gè)以上的Co濃度的極大點(diǎn)中的位于最靠顆粒中心側(cè)的極大點(diǎn)設(shè)為第一Co極大點(diǎn)LComax,將從界面到LComax的距離設(shè)為DCo,滿(mǎn)足DSi≤DCo。


4    軟磁性合金、壓粉磁芯及磁性部件

      上述主體部具有含有Fe及Co的軟磁性的合金組成,將上述表層部中的Co濃度相對(duì)于Co濃度與Fe濃度之和的比設(shè)為Co/(Fe+Co)時(shí),在上述表層部的厚度方向上的Co/(Fe+Co)分布具有極小點(diǎn)和至少一個(gè)以上的極大點(diǎn)。


5    一種軟磁鎳鋅鐵氧體的制備方法

      為解決用鐵紅制備鎳鋅鐵氧體成本較高,其他低成本原料制得的產(chǎn)品性能無(wú)法保障的問(wèn)題;包括將鐵精礦加熱預(yù)氧化后磨細(xì)獲得鐵源,將鐵源與其他主料混合均勻,烘干后過(guò)篩分散進(jìn)行預(yù)燒;預(yù)燒結(jié)束后加入輔料,放入球磨罐中球磨,球磨結(jié)束后,出料烘干,放入研缽中碾碎,加入粘合劑造粒,篩選造球粉壓制成毛坯再進(jìn)行燒結(jié),制得鎳鋅鐵氧體;以鐵精礦代替鐵紅制備鎳鋅鐵氧體,降低了軟磁鎳鋅鐵氧體的制造成本,并且通過(guò)對(duì)鐵精礦的加工解決了由鐵精礦直接作為鐵源制備鎳鋅鐵氧體導(dǎo)致的產(chǎn)品性能低下問(wèn)題。


6    一種具備高效吸波性能的稀土摻雜鐵氧體/軟磁合金復(fù)合材料及其制備方法

      先通過(guò)溶膠凝膠法、共沉淀法或水熱法制備稀土摻雜鐵氧體粉體,再將稀土摻雜鐵氧體粉體進(jìn)行熱還原處理,即得稀土摻雜鐵氧體/軟磁合金復(fù)合材料,該復(fù)合材料利用稀土元素和軟磁合金對(duì)鐵氧體的多效應(yīng)協(xié)同作用,有助于其電磁性能和微波衰減能力顯著增強(qiáng),拓寬了有效吸收頻帶寬,使其在較低厚度下展現(xiàn)出良好的吸波性能。


7    一種超細(xì)稀土軟磁材料及其制備方法和應(yīng)用

      制備方法包括:將稀土軟磁材料在惰性氣氛下進(jìn)行等離子體球磨,得到所述超細(xì)稀土軟磁材料;所述等離子體球磨的放電頻率為8?10kHz。采用等離子體球磨法制備超細(xì)稀土軟磁材料粉末,不僅可以避免機(jī)械球磨過(guò)程中造成的污染,提高處理效率,還可以減小并均勻稀土軟磁材料的顆粒尺寸,從而有效降低稀土軟磁材料的磁損耗。


8    一種鐵基非晶納米晶合金制備方法

      制備方法為:將混合元素熔融,通過(guò)氣體霧化法制得合金粉末;將合金粉末通過(guò)放電等離子燒結(jié)法進(jìn)行固結(jié)成型,得非晶合金;將非晶合金通過(guò)退火晶化處理,得鐵基非晶納米晶合金。通過(guò)改變鐵基非晶納米晶合金組分及元素配比,達(dá)到降低制備成本的目的;同時(shí)提出針對(duì)該鐵基非晶納米晶合金的制備方法,通過(guò)該制備方法制備的鐵基非晶納米晶合金具有低矯頑力以及低高頻損耗。


9    非晶納米晶軟磁合金及其制備方法 

      軟磁合金的元素組成包括Fe100?a?b?c?d?eSiaBbCucMdLe,其中,M為Co和/或Ni,L為T(mén)a、Nb、Mo、V中的一種或多種;a、b、c、d、e及100?a?b?c?d?e分別表示軟磁合金中各元素的摩爾百分含量,且Si、B及金屬元素M和L的摩爾百分含量滿(mǎn)足如下關(guān)系式:本發(fā)明通過(guò)調(diào)控Si、B及金屬元素M和L的相對(duì)含量,能夠顯著降低非晶納米晶軟磁合金受應(yīng)力后的磁導(dǎo)率衰減率,同時(shí)保證較高的磁導(dǎo)率,從而提高非晶納米晶器件的穩(wěn)定性和精確性。


10    一種非晶軟磁合金粉末及其制備方法和應(yīng)用

        包括按照質(zhì)量百分比分子式進(jìn)行配料得到原料,將原料依次進(jìn)行真空熔煉、澆注和拋光得到母合金;將母合金熔化后形成熔體,利用氣霧化方法將熔體破碎為熔體液滴;對(duì)熔體液滴通過(guò)高速轉(zhuǎn)盤(pán)進(jìn)行機(jī)械破碎得到半熔態(tài)顆粒,通過(guò)噴淋水對(duì)半熔態(tài)顆粒進(jìn)行急冷得到非晶軟磁合金粉末。利用該方法能夠制備出較高球形度易于包覆的,完全非晶的軟磁合金粉末。制備得到了非晶軟磁合金粉末,以及非晶軟磁合金粉末在制備非晶軟磁粉芯上的應(yīng)用。


11   一種磁導(dǎo)率μ為60的ET鐵硅軟磁粉芯及其制備方法 

       具體包括以下步驟:鐵硅粉末粒度配比、絕緣包覆、壓制成型、磁芯熱處理和表面涂裝;其中,所述鐵硅粉末粒度配比為?120~+200目占22.3%,?200~+325目占39.4%,?325~+400目占9.2%,?400目以下占29.1%,按照以上比例將粉末混合均勻。采用本方法制得的鐵硅軟磁粉芯損耗低,直流偏置性能好,特別適合EMVfilter過(guò)濾器,適于推廣與應(yīng)用。


12    磁體合金、粘結(jié)磁體以及它們的制造方法

        涉及以RE2Fe14B型正方晶化合物相(RE為稀土類(lèi)元素)為主相的各向同性鐵基稀土類(lèi)硼系的磁體合金,其以組成式T100-x-y-z-m(B1-nCn)xREyCrzMm(T為選自Fe、Co和Ni中的至少一種元素,是必含F(xiàn)e的過(guò)渡金屬元素,RE是必含Nd或Pr的稀土類(lèi)元素,M是選自Al、Si、V、Ti、Mn、Cu、Zn、Ga、Zr、Nb、Mo、Ag、Hf、Ta、W、Pt、Au和Pb中的1種以上的金屬元素)表示,具有組成比率x、y、z、m和n分別滿(mǎn)足5.6原子%≤x≤6.4原子%、11.2原子%≤y≤12.0原子%、2.3原子%≤z≤5.4原子%、0.0原子%≤m≤3.0原子%、0.0≤n≤0.5的組成,且必須添加有Cr。


13    軟磁性合金、軟磁性合金薄帶、層疊體以及磁芯  

        含有Fe和B的軟磁性合金薄帶。合金表面存在凸部平均高度為7~130nm的凸部。


14    軟磁性合金粉末、壓粉磁芯及線(xiàn)圈部件

        飽和磁化及矯頑力良好,而且,能夠使含有該軟磁性合金粉末的壓粉磁芯的磁導(dǎo)率及直流疊加特性良好,同時(shí)減少磁芯損耗。一種含有軟磁性合金顆粒的軟磁性合金粉末。軟磁性合金顆粒含有Fe及Si。軟磁性合金顆粒由多個(gè)微晶和處于多個(gè)微晶彼此之間的晶界構(gòu)成。在微晶中存在Si偏析的部位。


15    一種高強(qiáng)韌多組元軟磁合金及其制備方法

        制備的多組元合金基體呈現(xiàn)以面心立方結(jié)構(gòu)為主的組織特征,具有優(yōu)異的強(qiáng)度與塑性搭配;同時(shí)具備較低矯頑力和較高飽和磁化強(qiáng)度;可制作成重要器件應(yīng)用于電力工業(yè)、自動(dòng)控制、移動(dòng)通信等領(lǐng)域。


16    一種氧化鉿鐵基軟磁材料及其制備方法、電感元件

        電感元件;氧化鉿鐵基軟磁材料是通過(guò)在羰基鐵粉表面包覆一層氧化鉿而得。有效地改善了羰基鐵粉的耐高溫、耐腐蝕性能,為高溫工況下工作的電感等電子元器件提供了基礎(chǔ)材料支持;另外,制備工藝簡(jiǎn)單,反應(yīng)條件容易控制,可應(yīng)用于工業(yè)化規(guī)?;a(chǎn)。


17    鐵氧體材料及其制備方法和應(yīng)用

        主要由特定配比的三氧化二鐵、氧化鎳、三氧化二鉍、氧化鋅、二氧化錳、氧化銅、二氧化鈰和三氧化二銦制備得到,其中,氧化銅和二氧化鈰作為燒結(jié)助劑,降低了體系的燒結(jié)溫度,使得晶粒尺寸分布均勻,在1280℃~1320℃的燒結(jié)溫度下即可完成燒結(jié)致密化;將Bi元素與In元素?fù)诫s進(jìn)入鎳鐵氧體晶格中引起晶格畸變,提高鎳鐵氧體的飽和磁化強(qiáng)度和其抗彎強(qiáng)度。該鐵氧體材料在?55~85℃的溫度范圍內(nèi)的飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度穩(wěn)定,具有較好的溫度穩(wěn)定性,抗彎強(qiáng)度高,改善了鐵氧體在使用過(guò)程中因壓應(yīng)力或熱應(yīng)力產(chǎn)生的開(kāi)裂現(xiàn)象,能夠用于微波器件中。


18    稀土軟磁粉末及其制備方法、軟磁復(fù)合材料及其制備方法 

        軟磁復(fù)合材料及其制備方法,稀土軟磁粉末包括Ce2Fe17?x?yNixTyNz,其中,T包括Si、C或B中的任意一種或至少兩種的組合;x、y、z分別為Ni、T與N的原子含量,x為0.1~0.5,y為0.1~0.5,z為2~4;稀土軟磁粉末與粘結(jié)劑混合制備得到軟磁復(fù)合材料,可以滿(mǎn)足在高頻工作條件下電子器件的使用。


19    高磁感200μm級(jí)鐵基非晶軟磁合金帶材及其制備方法

        按照合金成分要求進(jìn)行配料和熔化,利用雙輥鑄軋?jiān)O(shè)備生產(chǎn)鐵基非晶軟磁合金薄帶,制帶過(guò)程中通過(guò)控制輥輪間的軋制力,以滿(mǎn)足鐵基非晶軟磁合金形成要求的大冷卻速度,實(shí)現(xiàn)厚度200μm級(jí)別鐵基非晶軟磁合金薄帶的制備。具有流程短、成本低、成帶尺寸大等優(yōu)勢(shì),有望取代現(xiàn)有的單輥熔融紡絲工藝而廣泛應(yīng)用于鐵基非晶合金薄帶的制備。


20    一種多殼層結(jié)構(gòu)稀土軟磁材料及其制備方法

        解決了現(xiàn)有的軟磁材料的頻帶寬度較小的問(wèn)題。多殼層結(jié)構(gòu)稀土軟磁材料是由主相內(nèi)核和兩個(gè)殼層組成的核殼結(jié)構(gòu),沿主相內(nèi)核至殼層方向,兩個(gè)殼層依次為第一殼層和第二殼層;主相內(nèi)核具有易平面形狀各向異性和易平面磁晶各向異性,且兩種各向異性場(chǎng)方向一致;第一殼層為同時(shí)具有易平面形狀各向異性和易錐面磁晶各向異性的相;第二殼層為富稀土相氧化層,第二殼層具有高電阻率。本發(fā)明的多殼層結(jié)構(gòu)稀土軟磁材料具有更寬頻帶寬度,較低的復(fù)數(shù)介電常數(shù),能有效改善材料的阻抗匹配和微波吸收性能。


21    軟磁性粉末、壓粉磁芯、磁性元件、電子設(shè)備以及移動(dòng)體 

        軟磁性粉末通過(guò)減小軟磁性金屬粒子自身的比表面積,在制造粒子彼此經(jīng)由粘合劑粘結(jié)的壓粉體時(shí),能夠減少使用的粘合劑量,能夠制造磁特性?xún)?yōu)異的壓粉體。一種軟磁性粉末,其特征在于,在將比表面積設(shè)為S[m2/g]、將平均粒徑設(shè)為d[μm]、將真比重設(shè)為ρ[g/cm3]時(shí),含有滿(mǎn)足下述式(A)、下述式(B)以及下述式(C)的軟磁性金屬粒子。S=k{6/(d·ρ)}…(A)1.0≤k≤4.0…(B)1.0≤d≤10.0…(C)。


22    摻雜鈧的鎳鋅鈷鐵氧體及其制備方法

        摻雜鈧的鎳鋅鈷鐵氧體,其分子式為:Ni0.5Zn0.4Co0.1ScxFe2?xO4;其中,0<x≤0.1。本發(fā)明制得的摻雜鈧的鎳鋅鈷鐵氧體,具有更高的飽和磁化強(qiáng)度和更高的初始磁導(dǎo)率。


23    一種低功耗軟磁合金材料及其制備方法

       通過(guò)對(duì)控制成核材料和包覆材料形成一種復(fù)合材料,在兩種材料的核心材料磁導(dǎo)率高,核外材料具有一定的磁導(dǎo)率且高的飽和且材料成型性好易于形成高密度材料,在核心材料與核外材料有一定的結(jié)合界面可降低材料的內(nèi)部渦流,從而獲得較高的有效磁導(dǎo)率,通過(guò)使用該方法能夠制備低壓力下具有高磁導(dǎo)率、高飽和的合金材料。


24    一種抑制高Fe量FeMB納米晶合金非晶前軀體帶材表面晶化、降低合金矯頑力的方法

        技術(shù)方案可有效抑制高Fe量FeMB合金非晶前軀體帶材的表面晶化,細(xì)化熱處理后納米晶合金的晶粒,改善納米晶組織均勻性,從而降低合金的矯頑力,并可以維持合金高的飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度。


25    一種稀土摻雜永磁鐵氧體及其制備方法

        以三氧化二鐵、碳酸鍶主體材料,添加適量二氧化硅,不但可以提高鐵氧體的致密度,改善剩磁,還可細(xì)化晶粒提高矯頑力。納米氧化鈰復(fù)合材料的加入,稀土元素Ce一方面進(jìn)入晶格內(nèi),參與主相的形成,另一方面聚集在晶界處影響晶粒生長(zhǎng),在原料和工藝設(shè)計(jì)下,所得鐵氧體永磁材料的Br或者Hcj獲得整體提升,同時(shí)具備抗氧化、耐腐蝕、成本低廉易于加工等綜合優(yōu)勢(shì),經(jīng)濟(jì)效益顯著。


26    壓粉磁心用粉末及壓粉磁心 

        所述Fe?Si系合金粉末的中值粒徑D50為13.8μm以上、39.2μm以下,粒度分布中的D10為6.9μm以上,進(jìn)而,粒度分布的D90為50.9μm以下,在包含F(xiàn)eSiAl系合金粉末時(shí),所述FeSiAl系合金粉末的中值粒徑D50為16.4μm以上、23.6μm以下,粒度分布中的D10為5.5μm以上。


27    軟磁性合金、軟磁性合金薄帶及其制造方法、磁芯、以及部件 

        軟磁性合金薄帶及其制造方法、磁芯、以及部件。解決方案為一種軟磁性合金,其為由組成式(Fe1?xAx)aSibBcCudMe表示的軟磁性合金,其中,A為Ni和Co中的至少1種,M為選自由Nb、Mo、V、Zr、Hf和W組成的組的1種以上,以原子%計(jì)82.4≤a≤86、0.2≤b≤2.4、12.5≤c≤15.0、0.05≤d≤0.8、0.4≤e≤1.0、0≤x≤0.1,所述軟磁性合金具有在非晶相中存在粒徑60nm以下的晶粒的組織。


28    一種摻釤的鐵酸鉍-鈦酸鋇陶瓷薄膜及其制備方法和應(yīng)用 

        該薄膜的化學(xué)通式為x(Bi1?ySmy)FeO3?(1?x)(Ba1?ySmy)TiO3,其中,x、y為摩爾分?jǐn)?shù),且0&lt;x&lt;1,0&lt;y&lt;1。其制備方法是將Bi2O3、Fe2O3、BaCO3、TiO2和Sm2O3按選定的化學(xué)計(jì)量比混合得到原料粉體,之后預(yù)燒,得到陶瓷坯體,然后埋燒,得到陶瓷靶材,最后利用脈沖激光轟擊靶材并退火處理,即可得到所述陶瓷薄膜。實(shí)驗(yàn)證明,該薄膜的擊穿場(chǎng)強(qiáng)可達(dá)4~5.3MV/cm,儲(chǔ)能密度可達(dá)152J/cm3,儲(chǔ)能效率約78%;是一種具有高擊穿場(chǎng)強(qiáng)和高儲(chǔ)能密度且環(huán)境友好的新型介電材料。


29    一種耐低溫納米晶軟磁合金鐵芯、制造方法及應(yīng)用 

        耐低溫納米晶軟磁合金鐵芯,由軟磁合金帶材繞成環(huán)形制成,所述軟磁合金帶材的化學(xué)成分表達(dá)式為Fe(100?a?b?c?d?e?f)SiaBbNbcCodNieCuf,式中a,b,c,d,e,f依次表示Si、B、Nb、Co、Ni、Cu的原子百分比,并滿(mǎn)足下列條件:12≤a≤14,8≤b≤10,c=3,1≤d≤3,1≤e≤3,f=1。本發(fā)明軟磁合金鐵芯的磁導(dǎo)率較高,將其在?50℃的高低溫試驗(yàn)箱內(nèi)儲(chǔ)存三個(gè)月,磁導(dǎo)率下降不足1%,保證了漏電開(kāi)關(guān)在寒冷低區(qū)使用的安全性。


30    一種平面各向異性軟磁材料及其制備方法

        組成成分為Sm1?xREx(Fe0.8X0.2)12?yMy,其中,RE為鋯元素,X選自鈷、錳、鎳、鋁、銅元素,M選自鈦、釩、鎢元素。具有平面各向異性的軟磁材料材料的磁導(dǎo)率及自然共振頻率能夠得到進(jìn)一步提升。按比例稱(chēng)取原料,混合,制成合金帶材,將帶材先研磨后球磨,制得具有平面各向異性的薄片形態(tài)的軟磁材料。通過(guò)球磨非晶化將材料制備成具有平面各向異性的易面軟磁材料,制備方法簡(jiǎn)易,制得的稀土軟磁材料可以有效提高軟磁材料磁性能。


31    軟磁性合金和磁性部件

        該軟磁性合金含有由組成式((Fe(1-(α+β)CoαNiβ)1-γX1γ)(1-(a+b+c+d+e))BaPbSicCdCre(原子數(shù)比)構(gòu)成的成分和Mn。X1為選自Ti、Zr、Hf、Nb、Ta、Mo、W、Al、Ga、Ag、Zn、S、Ca、Mg、V、Sn、As、Sb、Bi、N、O、Au、Cu、稀土元素和鉑族元素中的一種以上。a~e、α~γ在規(guī)定的范圍內(nèi)。將Mn的含量設(shè)為f(at%)時(shí),0.002≤f<3.0。腐蝕電位為-630mV以上-50mV以下,腐蝕電流密度為0.3μA/cm2以上45μA/cm2以下。


32    一種高、寬頻低損耗鐵氧體磁性材料及其制備方法

        打破傳統(tǒng)三元錳鋅鐵氧體為主成本,將主成分增加到MnZnCoSnSi六元。采用超硬鋼球利用超速球磨機(jī)加長(zhǎng)研磨時(shí)間至4?7小時(shí),使得研磨后物料的平均粒徑小于0.85微米,增加燒結(jié)時(shí)固相反應(yīng)的活性。


33    鐵氧體磁性材料的制備工藝

        利用二茂鐵不溶于水的特性,將其預(yù)制成球殼,并將球磨所需的水填充于該球殼中,使得投加的水“固體化”,可實(shí)現(xiàn)水和二茂鐵的同時(shí)定量投加,且即使投加水量過(guò)多,在短時(shí)間內(nèi)方便操作人員收回多余的水,保證物料的稠度;在球磨過(guò)程中,球殼不斷被鋼球擊破,使得物料中逐漸融入所需的水量,實(shí)現(xiàn)水自動(dòng)緩慢加入,初期少水,物料于物料之間、物料于鋼球之間的摩擦力大,其球磨效果更佳,后期水量增加,可攜帶成粉的物料沉積于成塊物料的底端,使得成塊物料更易被磨成粉,提高鐵氧體磁性材料的制作質(zhì)量。


34    一種多組元FeCoSiM軟磁合金及其制備方法

        所述FeCoSiM軟磁合金中各合金元素原子百分比總和為100%,且滿(mǎn)足以下條件:Fe68~78at%,Co4~12at%,Si14~18at%,V0~4at%,Cr0~4at%,Ni0~4at%。該合金其制備方法包括:按照原子百分比含量稱(chēng)取原料,在真空條件下或保護(hù)氣氛中進(jìn)行熔煉和退火熱處理。本發(fā)明通過(guò)成分及含量的合理設(shè)計(jì)得到所述的多組元FeCoSiM軟磁合金,其磁晶各向異性常數(shù)較低,磁致伸縮系數(shù)趨近于零,具有高飽和磁通密度和低矯頑力的特點(diǎn)。


35    一種鎳鋅鐵氧體顆粒料及其制備方法和應(yīng)用 

        制備方法包括以下步驟:1)將Fe2O3、NiO、ZnO和MoO3混合進(jìn)行球磨,得到漿料;2)將漿料和剩余原料混合后進(jìn)行噴霧造粒,即得鎳鋅鐵氧體顆粒料。 制備工藝簡(jiǎn)單,由其制成的鎳鋅鐵氧體材料的磁導(dǎo)率高、居里溫度高,適合用作共模濾波器或共模扼流圈。


36    鐵基軟磁合金、其制造方法以及包括其的磁性部件

        鐵基軟磁合金具有高飽和磁通密度及高磁導(dǎo)率特性,可用作小型輕量化的部件,具有低矯頑力、低磁損耗特性,因此很容易用作高性能/高效率部件。并且,當(dāng)在進(jìn)行熱處理后實(shí)現(xiàn)均勻且粒徑小的的晶粒時(shí),可使熱處理?xiàng)l件的影響最小化,容易設(shè)計(jì)工序條件,因此非常適合大量生產(chǎn)。由此,可廣泛用作大功率激光器、高頻電源、高速脈沖發(fā)生器、開(kāi)關(guān)模式電源(SMPS)、高頻濾波器、低損耗高頻變壓器、高速開(kāi)關(guān)、無(wú)線(xiàn)電力傳輸、電磁波屏蔽等的電氣和電子設(shè)備的磁性部件。


37    一種寬頻、五高性能的軟磁鐵氧體材料及其制備方法

        包括原料、置換劑、介電劑以及輔助添加劑,所述原料為Fe2O3、Mn3O4、ZnO的混合物,所述置換劑包括氧化鈷、氧化鋯中的一種或多種,所述介電劑包括Ca1?xBaxCu3Ti4O12、CaCu3Ti4?yHfyO12、Ca1?xBaxCu3Ti4?yHfyO12中的一種或多種,所述介電劑通式中的x、y分別為Ba、Hf元素的摩爾含量,其中x值為0?0.3,y值為0?0.05,該方式采用多種微量添加劑進(jìn)行原料摻雜,并采用低溫低氧雙低燒結(jié)工藝配合致密化燒結(jié)工藝,既能夠達(dá)到較高的磁導(dǎo)率也能夠做到寬頻的效果,該方式所形成的軟磁鐵氧體材料同時(shí)具備寬頻、高飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度、高阻抗、高居里溫度和高磁導(dǎo)率的效果。


38    一種混合動(dòng)力汽車(chē)電源轉(zhuǎn)換器用軟磁鐵氧體材料制備方法  

        混合動(dòng)力汽車(chē)電源轉(zhuǎn)換器用軟磁鐵氧體材料制備方法,包括以下原料組成:純度≥99%的三氧化二鐵、純度≥98.5%的四氧化三錳、純度≥99.7%的氧化鋅;包括以下制備方法:1、混料:將上述的三種原料用錐混器混合,并經(jīng)通過(guò)式振磨機(jī)進(jìn)行均勻磨細(xì);2、造球:振磨后的混合原料投入造球機(jī)中,并加入純水,制成直徑為2?10mm的球。通過(guò)采用合理的使加工工藝,合理的控制燒結(jié)的溫度,能夠得到材料在低溫時(shí),具有較低的功耗的鐵氧體材料(?25℃,100KHz,200mT時(shí)功耗=450mW/cm3),能夠應(yīng)用于HEV的電子系統(tǒng)和設(shè)備中。


39    一種Fe-Co軟磁合金吸波粉末及其制備方法

        可提高Fe?Co軟磁合金吸波粉末的電磁性能和抗氧化性能,具有較好的耐高溫氧化、高磁導(dǎo)率、高電阻率;在500℃以上能維持Fe?Co合金粉末的吸波性能,提高了鐵基軟磁雷達(dá)波吸收劑在500℃以上的使用壽命;且Fe?Co軟磁合金吸波粉末的制備方法,制成的Fe?Co合金粉末的顆粒規(guī)則且呈圓球狀粉末,提高Fe?Co合金粉末的磁導(dǎo)率、電阻率和耐高溫氧化性能,進(jìn)而提高Fe?Co合金粉末的吸波性能,且制備方法簡(jiǎn)單。


40    一種鐵基非晶軟磁合金粉末及其制備方法

        按重量百分比計(jì),包括以下組分:Si3%~5%,P1.1%~1.3%,Ge0.8%~3.2%,In0.5%~1.1%,Ta0.1%~0.9%,其余為Fe。本發(fā)明還公開(kāi)了一種鐵基非晶軟磁合金粉末的制備方法,采用水氣聯(lián)合霧化的方法制備鐵基非晶軟磁合金粉末,產(chǎn)品的飽和磁感強(qiáng)度高。


41    超軟磁性Fe基非晶合金

        具有低矯頑力、高飽和磁通密度、并且有效磁導(dǎo)率極其優(yōu)異的超軟磁性Fe基非晶合金。本發(fā)明提供下式(I)的組成式表示的超軟磁性Fe基非晶合金:(Fe1?XNiX)aBbPcSidCe(I)在式(I)中,0.45≤X≤0.65,a、b、c、d和e分別表示原子%,78≤a≤82,10≤b≤13,3≤c≤5,2≤d≤4,0.5≤e≤1,a+b+c+d+e=100。


42    軟磁性合金粉末 

        以鐵為主要成分且具有軟磁性的合金粉末被具有絕緣性的絕緣被膜被覆。該絕緣被膜包括:與構(gòu)成軟磁性合金粉末的合金粉末的表面相接的第一被膜,與第一被膜相接的第二被膜。其中,第二被膜的厚度相對(duì)于第一被膜的厚度的比值為0.02~300。


43    一種5g應(yīng)用低損耗軟磁鐵氧體材料及其制備方法

        采用Fe2O3內(nèi)部包裹SiC纖維的方式進(jìn)行改性Fe2O3,改性后的原料能夠進(jìn)行從運(yùn)料混合后的晶體內(nèi)部的各個(gè)方向進(jìn)行摻雜,摻雜效果更顯著,同時(shí)阻畸劑在晶體表面形成的阻隔層能夠減少空隙的同時(shí)還能夠使晶格不發(fā)生形變,并且該阻畸劑在后續(xù)的燒結(jié)過(guò)程中會(huì)揮發(fā),使鐵氧體能夠在保證較低的介電損耗的同時(shí)還能夠保持較高的磁導(dǎo)率。


44    一種鐵基非晶軟磁合金及其制備方法和應(yīng)用 

        鐵基非晶軟磁合金及其制備方法和應(yīng)用,配方設(shè)置合理,通過(guò)添加Tb、La稀土元素,可以增加納米晶軟磁合金的有序相之間的鐵磁耦合交換作用,提高納米晶軟磁合金高磁感應(yīng)強(qiáng)度和高頻高磁導(dǎo)率,制備方法步驟簡(jiǎn)單,易于大規(guī)模推廣和生產(chǎn),可以應(yīng)用于電源開(kāi)關(guān)、配電變壓器、電流互感器等磁性器件,應(yīng)用前景廣泛。


45    高耐蝕性的鐵基納米晶軟磁合金及制備方法

        旨在解決現(xiàn)有鐵基納米晶合金綜合軟磁性能不足、耐蝕性不高及使用壽命難以滿(mǎn)足應(yīng)用要求且制備工藝不易控制的技術(shù)問(wèn)題。該鐵基納米晶軟磁合金表達(dá)式為FeaSibBcPdCueCrf,其中,a為74~84,b為3.2~4.5,c為7.1~8.5,d為3.2~4.5,e為0.6~0.72,f為1~10,且a+b+c+d+e+f=100。該合金綜合軟磁性能優(yōu)良、耐蝕性高,且成型性好,熱處理工藝要求寬松,生產(chǎn)成本低。


46    一種寬溫寬頻應(yīng)用錳鋅低功率鐵氧體材料及制備方法

        該錳鋅低功率鐵氧體材料,其主相為尖晶石結(jié)構(gòu),包括主成分和輔助成分,所述主成分包括50?60mol%三氧化二鐵,5?12mol%氧化鋅,剩余為氧化錳;按所述主成分總量計(jì)算,所述輔助成分包括氧化鈣、氧化釩、氧化鈮、氧化硅、氧化錫、氧化鈷、氧化鈦、氧化鎳和氧化鉬。本發(fā)明制備方法簡(jiǎn)單合理,良品率高,制備的錳鋅低功率鐵氧體材料在高飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度和寬溫、寬頻的應(yīng)用環(huán)境下,具有良好的低功率損耗性能,實(shí)際使用效果好。


47    一種鐵基非晶軟磁合金磁芯材料及其制備方法

        磁芯材料具有以下分子式:FeaSibMcBdPeCf,a+b+c+d+f=100,所述M元素為Co、Zr、Nb、Cu中的一種或幾種,所述磁芯材料外還具有NiCo2O4納米線(xiàn)層,所述納米NiCo2O4納米線(xiàn)層外采用化學(xué)氣象沉積一層厚度為5μm~10μm的聚苯胺薄膜,NiCo2O4納米線(xiàn)層中的NiCo2O4納米線(xiàn)的直徑為50nm~100nm,厚度為3mm~8mm。提供的制備方法制備得到的具有分子式FeaSibMcBdPeCf的鐵基非晶軟磁合金磁芯材料具有飽和磁化強(qiáng)度高、介電損耗較小且具有一定絕緣的能力的同時(shí)不影響其磁導(dǎo)率的優(yōu)異性能。


48    一種軟磁合金材料及其制備方法和應(yīng)用

        該軟磁合金材料的制備方法包括如下步驟:將復(fù)合材料熔煉成金屬液,再霧化形成球形顆粒,冷卻,得到金屬類(lèi)球形粉末;再進(jìn)行熱還原處理,得到FeSiAlPBCu材料;將鐵粉表面噴涂氧化物和磷酸溶液,還原,得到合金顆粒;將合金顆粒與硅溶膠、磷酸鹽溶液混合,還原,干燥;將干燥后的合金顆粒與FeSiAlPBCu材料混合,壓力成型,再進(jìn)行熱處理,即得。本發(fā)明制備的軟磁合金材料,磁通密度高,顆粒內(nèi)部和顆粒間渦流小,功耗得到降低,顆粒間通過(guò)表面處理得到的高溫粘結(jié)層,可使材料達(dá)到高耐溫,即可滿(mǎn)足目前器件對(duì)高絕緣、高頻化、低功耗和高可靠性的需求。


49    高強(qiáng)度的軟磁合金粉末材料的制備方法 

        包括如下步驟:步驟一:取Fe基軟磁合金或金屬粉末經(jīng)過(guò)表層絕緣處理,形成絕緣層;步驟二:在經(jīng)步驟一處理后的Fe基軟磁合金或金屬粉末中添加比重為0.001?7wt%的銅合金粉末,得到混合粉末;步驟三:取所述混合粉末在100MPa?2000MPa間的壓制壓強(qiáng)進(jìn)行冷模壓或熱模壓成型,得到目標(biāo)形狀尺寸的軟磁鐵芯;步驟四:取經(jīng)步驟三壓制成型得到的壓坯經(jīng)在510℃~1380℃的溫度區(qū)間進(jìn)行燒結(jié)。


50    一種鐵基非晶軟磁合金磁性片狀粉芯及其制備方法 

        提供的鐵基非晶軟磁合金磁性片狀粉芯的制備方法采用一鍋法節(jié)省磁粉芯的原材料—鐵基非晶軟磁合金磁性片狀磁粉的,且其制備溫度不高,節(jié)省了制備效率和所需要的能源,且制備得到具有納米氧化物包裹的減少磁導(dǎo)率損耗,提高其制備得到的磁性片狀粉芯的耐腐蝕性和電阻率。


51    一種低功耗軟磁合金材料及其制備方法和應(yīng)用

        該低功耗軟磁合金材料的制備方法包括如下步驟:將鐵、硅、鎳、磷、硼、碳熔煉成金屬液,再進(jìn)行霧化形成球形顆粒,并冷卻,得到粉末;將上述粉末的表面噴涂氧化物和磷酸溶液,熱還原處理,得到表面形成絕緣層的粉末;將熱處理后的粉末與硅溶膠和環(huán)氧樹(shù)脂混合,再進(jìn)行噴霧干燥制粒,即得軟磁合金顆粒;將軟磁合金顆粒進(jìn)行壓力成型,再進(jìn)行熱處理,即得。制備的軟磁合金材料,磁通密度高,顆粒內(nèi)部和顆粒間渦流小,功耗得到降低,能夠滿(mǎn)足目前器件對(duì)高絕緣、高頻化、高飽和磁通密度和低功耗的需求。


52    軟磁性合金、軟磁性合金薄帶及其制造方法、磁芯以及部件

        提供飽和磁通密度高、鐵損低的軟磁性合金、由該合金構(gòu)成的軟磁性合金薄帶及其制造方法、使用該軟磁性合金薄帶的磁芯以及部件。本發(fā)明的軟磁性合金由組成式FeaSibBcCudMe表示,M為選自Nb、Mo、V、Zr、Hf、W中的至少1種元素,按原子%計(jì),82.5≦a≦86、0.3≦b≦3、12.5≦c≦15.0、0.05≦d≦0.9、0≦e<0.4,軟磁性合金具有粒徑60nm以下的晶粒存在于非晶相中的組織。


53    一種精密電流檢測(cè)用鐵基非晶軟磁合金及其制備方法 

        配方設(shè)置合理,制備工藝簡(jiǎn)單,F(xiàn)e與Nb、Ni、Si、B之間的交互耦合作用良好,具有優(yōu)異的軟磁性能,F(xiàn)e元素作為主成分大幅降低材料的成本以及提高磁性能,Nb為納米晶的析出提供形核位點(diǎn)阻礙α?Fe(Si)納米晶粒的過(guò)度生長(zhǎng)同時(shí)增大了晶化溫度,提升了熱穩(wěn)定性以及穩(wěn)固了非晶相;Ni提高合金的非晶形成能力,提高飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度;Si可以減小平均晶粒尺寸和拓寬合金熱處理的溫度區(qū)間以及抑制Fe?(B)等二次相的析出增加熱穩(wěn)定,B元素可以起到穩(wěn)定非晶相和阻礙晶粒進(jìn)一步生長(zhǎng)的作用。


54    軟磁性合金薄帶及磁性部件

        該軟磁性合金薄帶含有Fe及M。M為選自Nb、Ta、W、Zr、Hf、Mo、Cr及Ti中的至少1種,M的一部分形成氧化物。在從軟磁性合金薄帶的表面向厚度方向的內(nèi)部測(cè)定包含于軟磁性合金薄帶的元素的濃度分布的情況下,至少1種的形成氧化物的M的濃度的最大點(diǎn)存在于距所述表面20nm以?xún)?nèi)的區(qū)域。


55    一種鐵鎳基非晶軟磁合金磁粉芯材料及其制備方法

        磁芯材料具有以下分子式:FeaNibMcBdCeCuf,a+b+c+d+f=100,M元素為Nb、Co、Cr、La中的一種或幾種,磁芯材料外還具有納米BaTiO3層,所述納米BaTiO3層外采用化學(xué)氣象沉積一層聚對(duì)二甲苯薄膜。納米BaTiO3層中的納米BaTiO3的粒徑為15nm~30nm,納米BaTiO3層的厚度為5mm~10mm。提供的磁粉芯材料具有0.8T~1.2T飽和磁感強(qiáng)度以及較高的初始磁導(dǎo)率和優(yōu)異的最大磁導(dǎo)率、機(jī)械強(qiáng)度和韌性;在中低頻率下具有較低的磁損率;在空氣中進(jìn)行熱處理時(shí)不會(huì)發(fā)生氧化,且絕緣性良好。


56    一種高頻軟磁材料及其制備方法

        化學(xué)式為Fe1?x?yAxBy,15≤x≤45,10≤y≤20,A為Co和/或Ni,B為氮化物,具有定向磁疇結(jié)構(gòu)。所述高頻軟磁材料具有一種磁性納米顆粒嵌入到氮化物非晶絕緣基體中的雙相結(jié)構(gòu),晶粒尺寸小于10nm。通過(guò)反應(yīng)磁控濺射結(jié)合原位加磁場(chǎng)制備所述的高頻軟磁材料的方法。提供的高頻軟磁材料具有良好的高頻特性:截止頻率在1?10GHz范圍內(nèi)、阻尼系數(shù)≤0.023;優(yōu)異的軟磁性能:磁導(dǎo)率≥400(100MHz)、飽和磁化強(qiáng)度≥16kGs,電阻率≥1000μΩcm,矯頑力≤100Oe,且制備方法簡(jiǎn)單、成本較低。


57    一種軟磁性材料 

        該軟磁性材料包含復(fù)合磁性顆粒,該復(fù)合磁性顆粒包括含鐵的鐵基顆粒以及包裹與該鐵基顆粒外表面的絕緣層,該絕緣層為含增塑劑的液態(tài)熱固性樹(shù)脂。使用軟磁性材料時(shí),通過(guò)在復(fù)合磁性顆粒表明包覆液態(tài)熱固性樹(shù)脂,增加軟磁材料的韌性,起到增加強(qiáng)度的效果,防止使用過(guò)程中輕易損壞。


58    一種高介電常數(shù)的鐵氧體材料

        鐵氧體材料為單相材料,鐵氧體中部分鐵離子被鈦離子、鈰離子和鋅離子取代,鈦離子以正電的Ti4+離子存在,鈰離子以正電的Ce4+離子存在,鋅離子以正電的Zn2+離子存在,鐵氧體中的鐵離子以Fe3+和Fe2+離子形式共存。利用溶膠凝膠法制備鐵氧體材料,設(shè)計(jì)特定的制備工藝,在高磁性能的基礎(chǔ)上,提高Fe2+/Fe3+缺陷偶極子形成量,得到極低調(diào)制電壓和很高的介電可調(diào)特性的鐵氧體,經(jīng)測(cè)試,介電常數(shù)ε≥25,鐵磁共振線(xiàn)寬△H≤6kA/m,介電損耗tgδε≤0.0005,具有成本低,介電常數(shù)高等特性,可以用于解決微波器件小型化等難題。


59    Sr2FeMoO6(1-x)-CoFe2O4(x)復(fù)合材料磁阻轉(zhuǎn)換行為的調(diào)控方法  

        將CoFe2O4和Sr2FeMoO6分別置于瑪瑙研缽中研磨成粉末,再將得到的CoFe2O4粉末和Sr2FeMoO6粉末按照Sr2FeMoO6(1?x)?CoFe2O4(x)的投料質(zhì)量比稱(chēng)量、混合、研磨并在6MPa的壓力下分別壓制成直徑為10mm±1mm、厚度為1mm±0.1mm的圓形薄片,其中0wt%≤x≤55wt%,隨著x值的增加,復(fù)合材料的HC(MR)逐漸由正值變?yōu)樨?fù)值,磁阻出現(xiàn)了轉(zhuǎn)換行為,且隨著x值的增加,復(fù)合材料的磁阻轉(zhuǎn)換越明顯。本發(fā)明可以通過(guò)控制特定的投料比對(duì)磁阻行為轉(zhuǎn)換進(jìn)行可控地調(diào)制,制備過(guò)程簡(jiǎn)易且重復(fù)性較高。


60    一種鎳鋅鈰鐵氧體軟磁材料及其制備方法

        步驟,1)按化學(xué)計(jì)量比Ni0.4Zn0.6?xCexFe2O4將相應(yīng)的硝酸鎳、硝酸鋅、硝酸鐵溶解在去離子水中,按照Sol—gel自蔓延粉體方法制備獲得NiZnCe鐵氧體納米粉體;2)將步驟1)獲得的NiZnCe鐵氧體納米粉體加入濃度為6%—8%的聚乙烯醇水溶液進(jìn)行造粒,將獲得的粒料壓制成環(huán)形樣品,環(huán)形樣品在950—1100℃保溫?zé)Y(jié)2—5h得到NiZnCe鐵氧體軟磁材料。技術(shù)方案中制備獲得的鎳鋅鈰鐵氧體軟磁材料,加入Ce3+離子,Ce3+的半徑較大,對(duì)鎳鋅鈰鐵氧體原有的離子分布產(chǎn)生影響,細(xì)化鎳鋅鈰鐵氧體的晶粒尺寸,起始磁導(dǎo)率可達(dá)到174,居里溫度大于330℃,具有良好的電磁性能。


61    軟磁性金屬粉末和電子部件

        軟磁性金屬粉末包含多個(gè)軟磁性金屬顆粒,軟磁性金屬顆粒包含金屬顆粒和覆蓋金屬顆粒的氧化部,金屬顆粒至少包含F(xiàn)e,氧化部包含S和元素M中的至少一種元素,元素M為選自Nb、Ta、W、Zr、Hf和Cr中的至少一種元素,金屬顆粒和氧化部中的S和元素M各自的濃度的單位為原子%,金屬顆粒和氧化部中的S或元素M的濃度在氧化部中具有極大值。


62    納米晶體軟磁性合金材料和磁性部件

        提供具有Fe100?a?b?c?d?e?fM1aPbCucCodNieM2f的合金組成的含有納米晶體的軟磁性合金材料。合金組成中,M1為選自Si、B和C中的至少1種元素,M2為選自V、Zr、Nb、Mo、Hf、Ta、W、Sn、Bi和In中的至少1種元素,對(duì)于與合金組成中的摩爾份對(duì)應(yīng)的a、b、c、d、e和f,3≤a≤20,1≤b≤10,0.1≤c≤1.5,0≤d≤5,0≤e≤5,0≤f≤3。納米晶體軟磁性合金材料的從表面至深度30nm的表面區(qū)域具有平均29原子%以上的O元素。

購(gòu)買(mǎi)理由

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(xiāo)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(mǎn)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(lài)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(zhuān)集資料。






    


    

內(nèi)容介紹

?                       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(mǎn)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(chǎng)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(zhuān)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) 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(chēng)隱晶質(zhì)石墨,俗稱(chēng)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(lài)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(xiàn)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(chē)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(mǎn)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(mǎn)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)釜的溫控裝置,使反應(yīng)釜內(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(zhuān)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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