中文名 | 石墨舟皿 | 外文名 | Graphite Boat |
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性????質(zhì) | 一種槽型石墨舟皿 | 槽間距 | 2.6-12.4毫米 |
槽????高 | 1.2-9毫米 |
薄型石墨舟皿,包括單面布置有如干載棒槽W的舟皿體、墊塊和帶有一定錐度的定位銷,舟皿體平行載棒槽W的兩端分別開有凹槽,墊塊下端凸臺與凹槽配合,定位銷穿過凹槽中間的定位孔和墊塊下端凸臺中間的定位孔;載棒槽W的底部到舟皿體的底面的距離、頂部到舟皿體的底部臺面的距離、墊塊頂面到其上凸臺面的距離、墊塊與舟皿體配合后的其頂面到舟皿體底部臺面的距離分別為2.0-8毫米、3-16毫米、3.8-12毫米、6.8-28毫米;載棒槽W的槽間距、槽底寬、槽高、夾角分別為2.6-12.4毫米、0.2-3毫米、1.2-9毫米、50°-60°;本實(shí)用新型既提高燒結(jié)爐單爐產(chǎn)量,延長舟皿的實(shí)際使用壽命,又節(jié)約舟皿材料。
[2]專利之家2100433B
一種槽型石墨舟皿,包括若干條具有相對的兩槽面和和底部支撐凸起的W型雙向斜槽、底面、上端面、內(nèi)側(cè)面、外側(cè)面和與上端面相對的止口,其特征在于:所述相對的兩槽面和上分別設(shè)計有至少一條排氣通槽,所述底部支撐凸起與所述相對的兩槽面和的相交處分別設(shè)計有一條棱角保護(hù)槽。
1、作耐火材料:石墨及其制品具有耐高溫、高強(qiáng)度的性質(zhì),在冶金工業(yè)中主要用來制造石墨坩堝,在煉鋼中常用石墨作鋼錠之保護(hù)劑,冶金爐的內(nèi)襯。2.作導(dǎo)電材料:在電氣工業(yè)上用作制造電極、電刷、碳棒、碳管、正流器...
國產(chǎn)石墨和進(jìn)口石墨的區(qū)別主要在:顆粒度,像抗壓、抗折強(qiáng)度,肖氏硬度,石墨內(nèi)部結(jié)構(gòu)等方面。
石墨可分為天然石墨與人造石墨,二者結(jié)構(gòu)相近,物理化學(xué)性質(zhì)相似,但用途卻有著較大差別。眾多研究中,某些研究者沒有注意到兩者的區(qū)別而籠統(tǒng)地稱之為石墨。這種將二者混為一談的結(jié)果造成了很多的誤導(dǎo),甚至是決策的...
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共晶石墨 (A、D、E、B 型及珊瑚狀石墨 )的形成 在共晶結(jié)晶階段生長的片狀石墨依分布及形態(tài)特點(diǎn)可分成 A、D、E、B 型石墨, 它們分別在不同化學(xué)成分及過冷條件下形成。 A型石墨是生長于早期形成的共晶晶粒內(nèi)的片狀石墨。 在過冷度不大、 成核能力 較強(qiáng)的熔液中生成。由于分枝不很發(fā)達(dá),故石墨分布較為均勻。 A 型片狀石墨是 非正常共晶反應(yīng)條件下形成的,石墨片超前生長幾乎像初生相。 D 型石墨又稱過冷石墨, 大的過冷造成強(qiáng)烈的石墨分枝是生成這種石墨的主要原 因。石墨分散度大,比 A 型石墨更細(xì)更短。尺寸在 20%26mu;ml 以下,大部分 在 2~%26mu;gm 范圍內(nèi)。在奧氏體枝晶問呈無方向性分布。石墨端部曲率半 徑小,近似尖形。根據(jù)共晶系的分類, D 型過冷石墨是在石墨與奧氏體高度共生 的正常共晶條件下形成的。 石墨與奧氏體以相同的生長速度同時伸入液體, 從而 限制了它的長大。石墨呈
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石墨制品檢測 石墨制品成分檢測 科標(biāo)無機(jī)檢測中心提供石墨制品檢測、 石墨制品成分檢測、 石墨制品性能檢測、 石墨制 品性能測試等相關(guān)檢測項目。 (003) 一:石墨制品( 003) 石墨的一個主要用途是生產(chǎn)耐火材料, 包括耐火磚、 坩堝、連續(xù)鑄造粉、 鑄模芯、 鑄模、 洗滌劑和耐高溫材料。近年來,耐火材料工業(yè)中兩個重要的變化是鎂碳磚在煉鋼爐 內(nèi)襯中 被廣泛應(yīng)用, 以及鋁碳磚在連續(xù)鑄造中的應(yīng)用。 使石墨耐火材料與煉鋼業(yè)緊密相連, 全世界 煉鋼業(yè)約消耗的耐火材料。 二:石墨制品的性質(zhì) 1.石墨制品具有很好的吸附性。 2.石墨制品具有很好的導(dǎo)熱性,傳熱快,受熱均勻,節(jié)約燃料。 3.石墨制品具有化學(xué)穩(wěn)定性和抗侵蝕能力。 4.石墨制品具有強(qiáng)大的防氧化作用及還原作用。 5.石墨制品環(huán)保健康,無放射性污染,耐高溫。 三:石墨制品的部分檢測標(biāo)準(zhǔn) GB/T8722-2008 石墨材料中溫導(dǎo)熱系數(shù)測定方法 (
普通鑄鐵中的石墨以網(wǎng)絡(luò)狀分布在鐵素體內(nèi),在介質(zhì)為鹽水、礦水、土壤(尤其是含硫酸鹽的土壤)或極稀的酸性溶液申,發(fā)生了鐵基體選擇性腐蝕。在這種腐蝕中,石墨對鐵為陰極,形成腐蝕電池,F(xiàn)e被溶解后,剩下由石墨磷共晶化合物、鐵銹組成的多孔體,使鑄鐵失去了強(qiáng)度和金屬性。由于石墨沉積在鑄鐵的表面,從形貌來看,似乎是“石墨化”了,因此稱為石墨腐蝕。
石墨單晶 純凈的天然鱗片石墨、高定向熱解石墨,這些石墨晶體,缺陷較少而且尺寸較大,一般可認(rèn)為是較完善的石墨單晶。對這類石墨的熱導(dǎo)有過相當(dāng)多的研究。在壓應(yīng)力下,經(jīng)過3000K以上處理的熱解石墨,其體積密度為2.25g/cm,接近單晶的理論密度2.266g/cm,其(002)衍射峰半寬角展只有0.4°(鑲嵌角),也十分接近于理論值零度。這種石墨的熱導(dǎo)率見表1。這些數(shù)值一般認(rèn)為可代表單晶石墨的相應(yīng)數(shù)值。沿兩個主方向的熱導(dǎo)率:沿層面的記為λa,沿垂直于層面的則記為λc。
在常溫下λa比λc大200倍左右。溫度升高,這個比值有所下降,但仍然很大。所以由微晶組成的多晶石墨,其熱導(dǎo)為微晶層面熱導(dǎo)率λa所控制,λc幾乎可不予考慮。天然鱗片石墨的λa在常溫下為280~500W/(m·K)之間,比值λa/λc在3~5之間,可見其晶體的完善程度遠(yuǎn)不如高定向熱解石墨。
晶體結(jié)構(gòu)高度規(guī)整的熱解石墨,La在2000nm以上,由低溫到高溫,其導(dǎo)熱率隨溫度的變化呈鐘罩形,見圖1、圖2。
在溫度遠(yuǎn)低于石墨晶體層面熱導(dǎo)的特征溫度θλ下:
λa∝exp(–θλ/bT) (5)
式中b約等于2,θλ有時稱做德拜溫度,但與表征熱容的德拜溫度不同(見炭質(zhì)材料和石墨材料的熱容)。在溫度遠(yuǎn)高于θλ時,則有
λa∝T(6)
按式(5),在低溫下,λa隨溫度T的增高而上升;按式(6),在高溫下,λa則隨溫度的增高而下降。在低溫和高溫之間,(5)、(6)兩式都起作用,在這兩種作用互相匹敵時,λa達(dá)到最大值。這就是形成鐘罩形曲線的原因。
在不太低的溫度下,石墨晶體的導(dǎo)熱載體是聲子,式(3)可簡化為:
λ=γρcVvl (7)式中ρ為密度,cV為質(zhì)量定容熱容,v為聲子傳播速度,l 為聲子兩次散射或碰撞之間的平均自由程,γ為比例系數(shù)。在低溫下,l的大小由晶界散射所制約,l的大小與微晶的尺寸相當(dāng)。所以λa~T曲線峰值的高度和位置為石墨晶體的尺寸(微晶a向直徑La)所控制。熱解石墨的退火溫度越高,晶體越完善,La隨之增大,因而熱導(dǎo)率λa增高,峰值增大,峰位向低溫側(cè)移動(圖3)。
兩種石墨晶體,晶粒a向直徑分別為La.1和La.2,熱導(dǎo)率峰位分別為Tm.1和Tm.2,這些參數(shù)之間有如下關(guān)系:
(8)提供了一種由熱導(dǎo)率數(shù)據(jù)估算La的方法。由這種方法得到的La數(shù)值與由X光衍射法的大體相當(dāng)。
晶體兩個主方向的熱導(dǎo)率為λa和λc,沿任一方向Ф的熱導(dǎo)率為λФ,Ф為這一方向與晶軸c的交角,有
λФ=λasinФ+λccosФ (9)
式(9)pT形象地用以長徑為旋轉(zhuǎn)軸的一個旋轉(zhuǎn)橢球來表示(圖4)。橢球的半長徑為λc,半短徑為λa。這一橢球稱為石墨的熱導(dǎo)橢球。在任一方向的熱導(dǎo)率λФ,可由橢球在該方向上的半徑γФ來表示:
λФ=1/γФ(10)
在該方向上的半徑越短,熱導(dǎo)率越大。
石墨晶體熱導(dǎo)率的理論,十分繁雜,依靠計算機(jī)的幫助取得了不少進(jìn)展,但還有不少問題有待進(jìn)一步的探討。茲僅以無缺陷理想石墨晶體的層面熱導(dǎo)率λa為例,把晶格振動波加以量子化,形象地把振動波稱為聲子,振動波是向量,可稱為波矢。波矢的能量和狀態(tài)是晶體倒易點(diǎn)陣的函數(shù)。整個晶體的倒易點(diǎn)陣可用一個小區(qū)域來代表;這一區(qū)域叫做布里淵區(qū)。只要把聲子在這一區(qū)域內(nèi)的能量和狀態(tài)搞清楚,聲子在整個晶體內(nèi)的情況也就了如指掌了。
石墨晶體的布里淵區(qū)是一個六角棱柱體(圖5)。如果只討論石墨晶體層面的熱導(dǎo)率,作為一種簡化模型,只討論聲子在圖5的正六角形面上的運(yùn)動情況就夠了。這種二維情況使問題大為簡化,處理較為方便。用n代表波數(shù),在[nx,ny]平面上,六角形截面的面積,可用一個半徑為nm的圓面來代表,由圖5得出:
(11)
式(11)中a是石墨一個晶格參數(shù),a=0.246×10cm。nm就是聲子振動的最大波數(shù),即聲子在單位長度上的振動次數(shù)。聲子運(yùn)動速度v與波數(shù)n的乘積是聲子的頻率,聲子的能量與頻率成正比。聲子的最大角頻率wm=2πvnm,而2πnm稱為最大角波數(shù),常記為qm。qm=1.55X10cm。
把聲子的運(yùn)動情況加以分類,每一類稱為一個聲子分支,每一分支給予一個代號。在布里淵區(qū)的正六角形層面上有好幾個聲子分支,主要的有3個:縱向分支,最大頻率為37THz,速度為vL=2.36×10cm/s;2.TA,橫向分支,最大頻率為25THz,速度為vT=1.59X10cm/s;3.低TA分支,又稱為彎曲振動分支,最大頻率為14THz,速度為vb=0.53×10cm/s。此外還有折疊LA分支、橫向光學(xué)分支TO等,這些非主要分支的頻率都低于4THz,而且與其他分支發(fā)生強(qiáng)烈的相互作用,因此小于4THz,即角頻率小于wc=2.5×10S的這些分支,在熱量傳輸中不起什么作用,可以忽略不計。wc稱為聲子角頻率下限。低TA分支的速度與LA、TA相比低很多,也可不予考慮。在這種大為簡化的情況下,只考慮LA、TA這兩個分支,并且只考慮熱導(dǎo),不涉及熱容。這就是所謂二維聲子氣模型。由此可定義一個德拜速度vD:
(12)由以上列舉的數(shù)據(jù)得到:德拜速度vD=1.86×10cm/s,聲子最大角頻率wm=vDDqm=2.88x10s。
在熱導(dǎo)載體為聲子所壟斷,即在常溫和不太高的溫度下,理想石墨晶體的層面熱導(dǎo)率為λ,則
(13)式中ρ為理想石墨晶體的密度2.266g/cm,γ為格林愛森系數(shù)(見石墨的熱容),可取γ=2,由此得到
=5.73/T×10 (14)
此式簡捷明了,又顯然為式(6)的T關(guān)系提供了理論依據(jù)。由此式算得的熱導(dǎo)率與高度完善的高定向熱解石墨實(shí)測數(shù)值的對比見表2。
實(shí)測值與理論值大體相適應(yīng),由十分簡化的理論模型得到的結(jié)果竟然與實(shí)際符合得如此之好。兩者之比平均為0.94,這表明即使如此高度完美的石墨晶體,其完善程度與理想晶體相比仍有不足之處。
多晶石墨的熱導(dǎo)率為眾多因素所左右:骨料與黏結(jié)劑的種類和配比、成型條件、熱處理溫度等制造工藝有顯著的影響;微晶的尺寸與分布、孔隙的數(shù)量和形狀等結(jié)構(gòu)因素,其影響尤為突出。不同石墨品種之間,熱導(dǎo)率千差萬別,即使同一種石墨,不同批次之間也有相當(dāng)大的差異。影響因素雖多,但控制熱導(dǎo)率的基本規(guī)律不變。在以聲子熱導(dǎo)為主的溫度區(qū)界內(nèi),仍為式(7)所表明的規(guī)律所控制。
多晶石墨由眾多的微晶組成。多晶石墨的熱導(dǎo)通過微晶的層面?zhèn)鬟f(a向熱導(dǎo)),因?yàn)槲⒕У摩薬比λc約大兩個數(shù)量級,c向熱導(dǎo)可忽略而不計,如圖6所示。在中等溫度下,微晶的λa主要為兩種散射過程所控制:1.晶界散射所控制的熱導(dǎo)λB,微晶尺寸La越大,λB越大。2.聲子間互相碰撞引起的散射所控制的熱導(dǎo)λu,溫度越高,這種散射越強(qiáng)烈,λu隨溫度的增高而減小。λa、λB、λu之間有如下關(guān)系:
1/λa=1/λB+1/λu
(15)在任一方向(x方向)的熱導(dǎo)率λx取決于多晶石墨中微晶的取向和分布。由于熱量傳遞的路徑蜿蜒曲折,微晶之間還可能存在非晶態(tài)及不完善的晶態(tài)炭素物質(zhì),過渡性炭素物質(zhì),λx與λa之間的關(guān)系中應(yīng)列入一個校正系數(shù)αx,即:
(16)由理論分析,λu隨溫度的變化數(shù)據(jù)列在表3中。再把不同溫度下熱導(dǎo)率的實(shí)測數(shù)據(jù)與理論式(16)比較,即可得到λB和αx。對一種擠壓成型的核石墨PGA和模壓成型的ZTA石墨,其熱導(dǎo)率的實(shí)測值與計算值的對比表示在圖7上。
表3 λu隨溫度的變化
溫度∕K | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
λu∕W· (cm·K) | 391 | 204 | 53.6 | 26.7 | 20.1 | 14.9 | 12.1 | 9.29 | 8.00 | 6.87 | 6.20 | 5.61 | 5.15 |
熱導(dǎo)率隨溫度而變化的情況,對幾種模壓石墨,分別表示在圖8、圖9上,λ–T曲線都呈鐘罩形。
擠壓成型的宇航石墨ATJ–S,密度為1.84g/cm,以及各向同性的細(xì)顆粒高密度石墨,密度達(dá)2.0g/cmHDG和HDFG(用短纖維增強(qiáng)的HDG)都是高熱導(dǎo)多晶石墨。這些石墨的熱導(dǎo)率隨溫度而變化的情況見圖10。
由于我國冶金鋼鐵業(yè)的持續(xù)增長,世界鋰離子電池的迅猛發(fā)展,拉動對石墨原料的需求;同時產(chǎn)業(yè)界、政府對石墨戰(zhàn)略資源作用的日益重視,使石墨礦產(chǎn)品的價格迅速攀升,扭轉(zhuǎn)了20多年來其他礦產(chǎn)品都在漲價、石墨卻不斷降價的不正常局面,不僅使石墨行業(yè)效益不斷提高、同時也使得一些社會資金不斷涌入石墨行業(yè)。這種大好形勢對于石墨產(chǎn)業(yè)的發(fā)展當(dāng)然是大好時機(jī),但是如果不科學(xué)規(guī)劃、合理引導(dǎo),而一味的擴(kuò)大采選量,就可能再次發(fā)生20世紀(jì)80年代末亂采亂挖的“黑色風(fēng)暴”,給石墨產(chǎn)業(yè)的發(fā)展造成重大損失。
我國是石墨資源大國,但是長期以來石墨產(chǎn)業(yè)內(nèi)部低技術(shù)層次的產(chǎn)量、價格的惡性競爭,資金和技術(shù)投入嚴(yán)重不足,以生產(chǎn)原礦和選礦的低端產(chǎn)品為主,使得產(chǎn)業(yè)長期低迷。這種狀況導(dǎo)致我國石墨深加工技術(shù)和產(chǎn)品落后于發(fā)達(dá)國家,資源大國卻是深加工弱國。這與我國經(jīng)濟(jì)和科技的快速發(fā)展很不適應(yīng)。當(dāng)前和今后一個相當(dāng)長的時期,保護(hù)和科學(xué)利用石墨這種寶貴的戰(zhàn)略資源,發(fā)展石墨深加工技術(shù)和產(chǎn)品是大有可為的一項事業(yè)。
我國鱗片石墨的深加工技術(shù)發(fā)展已經(jīng)有一定基礎(chǔ),科技部“八五”至“十一五”國家科技攻關(guān)、支撐計劃在非金屬礦、西部開發(fā)項目中分別列入課題,在深加工技術(shù)進(jìn)步上取得明顯成果?,F(xiàn)在,國內(nèi)已經(jīng)有一批效益良好的(鱗片)石墨深加工企業(yè),規(guī)模最大的柔性石墨企業(yè)主要分布在江浙地區(qū),負(fù)極材料等電池材料企業(yè)主要分布在深圳等珠三角、長三角地區(qū)。
我國原來微晶石墨的深加工技術(shù)基本空白。近來研究發(fā)現(xiàn),由于微晶石墨的晶體微?。ā?μm),每個石墨顆粒中有很多微晶無序堆積,使得顆粒表現(xiàn)出各向同性。這使得它成為鋰離子電池(特別是動力電池)負(fù)極材料和各向同性石墨的極好原料,在新能源、核能、軍工等高新技術(shù)領(lǐng)域有重要應(yīng)用價值。清華大學(xué)在這方面進(jìn)行了原創(chuàng)性的科技研究與開發(fā),正在與相關(guān)企業(yè)合作建設(shè)微晶石墨提純、深加工產(chǎn)品的生產(chǎn)線。
(1)高純石墨
主要被用于軍事及工業(yè)材料中安定劑及其它行業(yè)的工業(yè)催化作用,有著結(jié)晶完整并具有非常良好的導(dǎo)熱性能。
(2)等靜壓石墨
等靜壓石墨是高純石墨的延伸產(chǎn)品,主要由高純石墨加工而成,有著高純石墨的特點(diǎn),具有受熱膨脹率小、受熱后的熱傳導(dǎo)性能優(yōu)良等主要特點(diǎn)。
(3)可膨脹石墨
可膨脹石墨主要選用自然排列的天然鱗片石墨,主要經(jīng)過酸性氧化處理后的層間化合物,本身體有著耐高溫、耐高熱等優(yōu)點(diǎn)外,增加了石墨的可膨脹性。
(4)氟化石墨
氟化石墨是集性能與效益合一的新型石墨產(chǎn)品。有著較高的附加值與獨(dú)特的品質(zhì),被多個領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的石墨功能性材料。主要應(yīng)用于電池原料與固體潤滑劑等領(lǐng)域。
由于氟化石墨表面能低,電活性極高,可作為電池的活性材料,在一次鋰離子電池中應(yīng)用較廣泛,氟化石墨主要與鋰或含鋰的有機(jī)溶劑混合制成高性能鋰電池。除了作為鋰電池正極材料外,氟化石墨還可作為高能量密度鎂電池、鋁離子電池正極材料等。
另外,與其他固體潤滑劑相比,氟化石墨的潤滑性能更好,且?guī)缀醪皇墉h(huán)境的影響,如在高溫、高壓、腐蝕性環(huán)境下均能表現(xiàn)優(yōu)異的性能。由于其穩(wěn)定的性質(zhì)和優(yōu)良的潤滑性能,可作為在惡劣環(huán)境下運(yùn)作的機(jī)械設(shè)備、密封材料等方面的潤滑劑及潤滑劑添加劑。
(5)膠體石墨
膠體石墨主要在保證優(yōu)良的導(dǎo)電性與導(dǎo)熱性之外利用石墨成膜均勻等特點(diǎn),主要應(yīng)用于消除靜電成膜領(lǐng)域。
(6)石墨烯
石墨烯是一種由一個原子厚度組成的二維材料,主要是用于軍事領(lǐng)域的防彈材料制作與導(dǎo)電劑。
以深加工為主,實(shí)現(xiàn)一些重要工程項目,建設(shè)完整產(chǎn)業(yè)鏈,引導(dǎo)石墨產(chǎn)業(yè)健康科學(xué)地發(fā)展。 一是陳舊技術(shù)設(shè)備的改造;二是目前炭石墨材料發(fā)展的熱點(diǎn)技術(shù)產(chǎn)品,如鋰離子電池負(fù)極材料、各向同性石墨、高導(dǎo)熱石墨等的產(chǎn)業(yè)化、集約化。
(1)石墨采選礦技術(shù)設(shè)備的更新?lián)Q代
我國的石墨采選礦技術(shù)設(shè)備從20世紀(jì)60年代以來基本沒有進(jìn)步,在能耗和礦物回收率方面大大落后于其他礦種。石墨采選礦技術(shù)設(shè)備相對其他礦種要簡單,但由于產(chǎn)業(yè)長期效益低,資金缺乏,沒有更新?lián)Q代。有實(shí)力的礦產(chǎn)設(shè)計研究院與采選企業(yè)結(jié)合,引進(jìn)其他礦種的先進(jìn)采選礦技術(shù)設(shè)備,設(shè)計建設(shè)先進(jìn)的石墨采選礦生產(chǎn)線,在能耗、回收率、大鱗片保護(hù)、水資源節(jié)約利用、尾礦處理等技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上有顯著改善。運(yùn)行成功后在產(chǎn)業(yè)內(nèi)推廣,并將先進(jìn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)作為行業(yè)準(zhǔn)入和淘汰落后技術(shù)裝備的指標(biāo)。
(2)建設(shè)先進(jìn)的規(guī)?;峒兩a(chǎn)線
國內(nèi)已經(jīng)具有環(huán)保節(jié)能的先進(jìn)酸堿法提純和節(jié)能型高溫提純技術(shù),政府引導(dǎo),產(chǎn)學(xué)研結(jié)合,針對資源特點(diǎn),建設(shè)不同類型的規(guī)?;峒兩a(chǎn)線。嚴(yán)格限制化學(xué)提純中嚴(yán)重污染環(huán)境的氫氟酸的使用。
(3)鋰電天然石墨負(fù)極材料的產(chǎn)業(yè)規(guī)模化及動力、儲能型電池負(fù)極材料的研發(fā)
國內(nèi)已經(jīng)有了鱗片石墨球形化后制備負(fù)極材料的企業(yè),如貝特瑞等;清華大學(xué)等院校具有了以微晶石墨制備負(fù)極材料的技術(shù),但產(chǎn)業(yè)規(guī)模及產(chǎn)品質(zhì)量還不能滿足鋰離子電池迅速發(fā)展的需求。國內(nèi)大批生產(chǎn)的球形石墨主要出口日本及韓國,供國外企業(yè)生產(chǎn)高質(zhì)量負(fù)極材料。依托資源,把天然石墨鋰離子電池負(fù)極材料的產(chǎn)業(yè)規(guī)?;⑨槍Σ煌瑱n次電池需求,研發(fā)不同品質(zhì)負(fù)極材料,使產(chǎn)品系列化;研發(fā)安全、長壽命的天然石墨動力型、儲能型電池負(fù)極材料。隨著鋰離子電池需求的迅猛增長,負(fù)極材料的市場前景十分廣闊。
(4)天然石墨基各向同性石墨的產(chǎn)業(yè)化
各向同性石墨廣泛應(yīng)用于核能、硅晶制備、電火花加工、連續(xù)鑄鋼、航空航天等領(lǐng)域,是炭材料的高端產(chǎn)品、戰(zhàn)略物資。我國目前所需的各向同性石墨2/3依靠進(jìn)口。傳統(tǒng)技術(shù)制備各向同性石墨技術(shù)復(fù)雜、成本高。微晶石墨礦物顆粒本身具有各向同性性,是制備各向同性石墨的很好原料,而且能簡化工藝、降低成本,已經(jīng)制備出工業(yè)尺寸的樣品,各向同性參數(shù)達(dá)到1.04(要求最高的核石墨1.05);鱗片石墨球形化后,也具有制備各向同性石墨的潛在可能。清華大學(xué)等已經(jīng)具有自己原創(chuàng)的專利技術(shù),正與企業(yè)合作實(shí)施產(chǎn)業(yè)化。
(5)天然石墨基高導(dǎo)熱材料
電子設(shè)備的小型化,要求電子器件的集成度越來越高,使得散熱成為IT產(chǎn)業(yè)的一個關(guān)鍵技術(shù),對輕質(zhì)高導(dǎo)熱材料需求越來越大。柔性石墨作為均熱導(dǎo)熱材料已廣泛用于LED顯示器及許多電子產(chǎn)品;利用天然石墨的優(yōu)良導(dǎo)熱性,制備導(dǎo)熱性與銅相當(dāng)或更高,而密度只有銅1/4的高端導(dǎo)熱材料,武漢科技大學(xué)、山西煤化所、清華大學(xué)等已有相關(guān)技術(shù),建議產(chǎn)學(xué)研結(jié)合,以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。
(6)柔性石墨產(chǎn)品的系列化研究
我國柔性石墨的生產(chǎn)已經(jīng)具有一定規(guī)模,并且與國外先進(jìn)企業(yè)有多項合作。但我國的產(chǎn)品多為中低端產(chǎn)品,品種規(guī)格不到國外的1/5。建議產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合,針對使用要求研發(fā)高端產(chǎn)品,完善品種規(guī)格,使之系列化、標(biāo)準(zhǔn)化。
(7)膨脹石墨環(huán)保材料的產(chǎn)業(yè)化
膨脹石墨對水體污染的吸附治理作用,已有大量的研究成果,在治理水體的油品、有機(jī)物污染上,膨脹石墨遠(yuǎn)比現(xiàn)在使用的普通活性炭有效、經(jīng)濟(jì)。但膨脹石墨不便運(yùn)輸,需要在應(yīng)用現(xiàn)場制備。膨脹石墨環(huán)保材料的制備、使用、回收、再生有一定的技術(shù)難度,加之過去對環(huán)保不夠重視,膨脹石墨環(huán)保材料一直沒能產(chǎn)業(yè)化。黨的十八大提出了建設(shè)美麗中國,加大了環(huán)保力度,使得膨脹石墨環(huán)保材料的產(chǎn)業(yè)化成為可能?,F(xiàn)在膨脹石墨環(huán)保材料的產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)基礎(chǔ)已經(jīng)具備,可以從兩個技術(shù)層面進(jìn)行這項工程。
在水污染企業(yè),如鋼鐵、化工、印染、食品等企業(yè)集中的地區(qū),建設(shè)膨脹石墨環(huán)保材料制備、使用、回收、再生的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。膨脹石墨環(huán)保材料與其他治理方法的配合使用,將使水污染的治理程度和效益大大提升。對日益頻發(fā)的油品和有機(jī)物水體污染突發(fā)事件,建造綜合性水域環(huán)保專用船舶,把傳統(tǒng)的圍欄、抽吸等治理手段與膨脹石墨高效吸油性能結(jié)合起來,提高治污能力。