石墨制品生产配方 石墨制品生产工艺 石墨制品生产技术
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石墨制品生产配方 石墨制品生产工艺 石墨制品生产技术
作者:技术顾问    广告礼品来源:百创科技    点击数:    更新时间:2024/3/1
1、膨胀石墨的包覆改性及其导电复合材料制备
  用不饱和树脂(UPR)对膨胀石墨(EG)进行改性制备改性膨胀石墨的制备方法以及采用该改性膨胀石墨粉末为填料制备的导电复合材料(HDPE/EG,PP/EG,PS/EG,ABS/EG,PA/EG)的制备方法,以此来探索一种能方便工业化流程的制备纳米石墨导电复合材料的复合分散方法。膨胀石墨呈蠕虫状结构,十分松软,相互粘接的倾向性强,用一般的机械粉碎方法很难将其粉碎成很小的颗粒。膨胀石墨表面是由大量厚度为100nm~400nm的石墨微片构成,内部含有大量厚度为60nm~80nm的纳米石墨微片。膨胀石墨在与聚合物直接熔融复合的过程中(如挤出的过程),容易因受到挤压作用而合拢,导致膨胀石墨微片的团聚,在聚合物基体中难以均匀分散。膨胀石墨表面有很多开放和闭..............共62页
2、质子交换膜燃料电池双极板用石墨基复合材料研究
  双极板的材料主要有以下几种类型:金属材料、石墨材料、石墨/树脂复合材料、纤维增强石墨/树脂复合材料等。石墨/树脂复合材料、纤维增强石墨/树脂复合材料是质子交换膜燃料电池双极板材料研究的重要方向。选择了S-ZD001聚酰亚胺树脂(S-ZD001 PI、、S-ZD002聚酰亚胺树脂(S-ZD002 PI、、L-ZD002聚酰亚胺树脂(L-ZD002 PI、、导电型聚*(PAN、作为填充剂、石墨作为基体、碳纤维作为增强材料用真空模压的方法制备出石墨/高分子复合材料。当石墨质量分数,10%时,研究了石墨粒子的粒径、复合材料的制备方法、高分子填料、无机填料、成型温度、真空条件、以及碳纤维增强材料对复合材料性能的影响。通过对其电阻、粒径、SEM以及力学性能进行表征,结果表明:鳞片石墨复合..................共56页
3、膨胀石墨的制备及吸附性能
  膨胀石墨是由天然鳞片石墨经氧化、插层、水洗、干燥及高温膨胀而得到的一种疏松多孔的物质。作为一种新型的环境材料将它应用于吸附的研究刚刚起步,相关报道以吸附油类物质居多,吸附其他污染物的报道则较少见。以电化学方法制备膨胀石墨并对它的吸附性能进行研究。主要研究内容包括以下几个方面:1.采用电解法制备膨胀石墨,以浓硫酸为电解液,通过改变鳞片石墨的粒度以及控制电流和电解时间,制备了一系列的膨胀石墨。采用X射线粉末衍射、扫描电镜、傅立叶变换红外光谱、X射线光电子能谱等手段对得到的膨胀石墨进行表征,获得它们的结构、形貌等相关信息。同时初步探讨了它的生成机理。2.以甲醛蒸气和氮氧化合物为气体目标吸附物,研究了膨胀石墨对气体..................共65页
4、树脂/石墨基复合材料的制备
  树脂一石墨电碳复合材料主要用于寿命要求高、换向困难的高压交流电机上。本课题研究了不同填料的种类及其含量、填加剂种类以及不同生产工艺对电碳复合材料静态性能的影响,同时还考察了材料的摩擦学性能。主要得出如下几条结论:1.随着石墨粒度的增大,电刷复合材料的电阻趋于增大、力学强度趋于减弱、气孔率趋于增大;2.MoS2的添加量在一定范围(3%~9%、与石墨协同作用使复合材料有较低电刷摩擦系数,磨损率降低;3.环氧树脂F44较E20的耐热性能要好,但都随着温度的升高电阻率及其力学性能损失加大;随着F44添加量比例的增加复合材料硬度和抗折强度都有所增加,电阻率也随着升高;4.在一定范围内随着复合材料固化升温速率的提高电刷材料表现出较好的电 ..................共50页
5、一种提纯土状石墨的方法
6、聚合物复合石墨氧化物超薄膜的制备方法
7、人造石墨质粒子及其制造方法、非水电解液二次电池负极
8、用各向同性石墨模具浇铸合金的方法
9、一种制备金刚石、石墨或其混合物的方法
10、石墨颗粒的表面改性方法
11、一种改性石墨的制备方法
12、石墨电解负极棒
13、一种改性石墨及其制备方法
14、高石墨阴极炭块及其生产方法
15、一种含鳞片石墨的炭电极的生产工艺
16、由纳米石墨碳溶胶制备纳米石墨碳粉的方法
17、由较长和较短的石墨片制成的散热器
18、石墨制品的制造方法
19、耐热膨胀石墨片材
20、用作燃料电池部件基底的石墨制品
21、薄膜状石墨及其制造方法
22、使用石墨毯的碳加热装置及其制造方法
23、一种燃料电池石墨极板的制造方法
24、一种制备纳米石墨粉的方法
25、碳纳米管银石墨电触头材料及其制备方法
26、氟化石墨的低温生产方法
27、一种填充石墨润滑母料及其生产方法
28、一种石墨双极板的表面处理方法
29、一种柔性石墨双极板及其制备方法
30、高纯细粉鳞片石墨粉加工工艺及系统
31、一种膨胀石墨材料的制备方法
32、石墨电级的浸渍处理法
33、液相法提纯石墨的制备工艺
34、晶体球化石墨的生产制备工艺
35、射频法碳纤维石墨化生产工艺及生产系统
36、一种高导热石墨材料的制备方法
37、环保回收式柔性石墨填料
38、天然鳞片高纯石墨的提纯方法
39、超低微量元素膨胀石墨的制造方法
40、一种质子交换膜燃料电池石墨板双极板的改进结构
41、人造石墨的制造方法
42、一种制造纤维状银石墨/银触头的加工方法
43、可膨胀石墨的制备方法
44、石墨化阴极生产工艺
45、特种水基高效石墨润滑剂
46、高密度、高强度、耐磨石墨材料及其生产工艺
47、纳米多孔石墨的制备方法
48、多孔石墨的挤出成形方法
49、膨胀石墨导热板及其制造方法
50、金属石墨材料及其生产方法
51、合成金刚石用石墨片及其制备方法
52、低温可膨胀石墨的制备方法
53、高纯度石墨提纯工艺
54、微晶石墨提纯方法
55、微晶石墨提纯辅料的配方
56、使用硫酸双氧水制造低硫可膨胀石墨的方法
57、含硼石墨及其它的制备方法
58、一种用于制作新的碳石墨电极接头栓的原料配方
59、膨胀石墨制品的制造方法
60、使用膨胀石墨和蛭石生产复合物品的方法
61、改善涂层对柔性石墨材料粘合力的方法
62、树脂浸渍的柔性石墨制品
63、石墨颗粒
64、高真空平板石墨加热炉
65、一种碳纤维连续石墨化的方法及其装置
66、一种超高功率石墨电极的生产方法
67、石墨轴承的制造方法
68、二极管加工焊接方法及专用碳精石墨焊接板
69、人造石墨炭负极材料的制备方法及制得人造石墨炭负极
70、可膨胀微粉石墨的制备方法
71、一种改性天然石墨球的制备方法
72、石墨及含石墨制品抗氧化剂
73、一种高强度炭/石墨材料的制备方法
74、以石墨为基底的散热座及其石墨的制造方法
75、由膨胀的石墨制造成形体的方法
76、一种高导热石墨泡沫材料及其制造方法
77、石墨件专用加工设备
78、耐用石墨体及其生产方法
79、大规格铝用高石墨质阴极炭块及其生产方法
80、柔性石墨材料的处理及其方法
81、用于电热还原炉的石墨电极、电极柱和生产石墨电极
82、制造磁性石墨材料的方法以及由其制造的材料
83、高热导性石墨粒子分散型复合体及其制造方法
84、高阻燃性可膨胀石墨的制备方法
85、高起始膨胀温度可膨胀石墨的制备方法
86、锂离子动力电池人造石墨负极材料的制备方法
87、高体密半石墨质阴极炭块及其生产方法
88、新型半石墨化碳氮化硅砖及其制造方法
89、一种批量加工燃料电池石墨板流场的方法
90、在固态下制备石墨结构空心碳纳米球的方法
91、具有壳-核结构的石墨材料及其制备方法
92、一种石墨制品及其制造方法
93、用氧化物溶液浸渍石墨碳套处理方法
94、石墨的低温合成方法
95、一种具有电磁特性的石墨粉末的制备方法
96、一种连续润滑结晶器用石墨环
97、改性膨胀石墨母料及其制备方法
98、二次焙烧与石墨化系统及二次焙烧与石墨化工艺方法
99、石墨铅笔的加工工艺
100、导电过滤石墨纸
101、用于刹车片的颗粒石墨及其制备方法
102、一种石墨材料的分级方法
103、耐久石墨连接器及其制造方法
104、一种孔径均匀的高导热石墨泡沫材料的制造方法
105、二合一*石墨合成炉系统的优化设置方法
106、一种制备石墨基集流体的方法
107、石墨颗粒
108、石墨/金属-核/壳结构粉体及其制备方法
109、金属石墨质电刷
110、以三氟化氮为氟化剂合成氟化石墨及氟化碳的工艺
111、一种钢铝石墨复合板铸轧复合方法及装置
112、一种降低钢铜石墨复合板界面残余应力的方法
113、石墨的改性方法及制得的改性石墨
114、天然石墨超高纯度提纯工艺
115、超大型高炉用高导热高强度石墨砖及生产工艺和应用
116、大直径管状半石墨炭电极的生产方法
117、石墨的改性方法及制得的改性石墨
118、一种含有掺杂剂元素的石墨靶材的制备方法
119、一种判断石墨电化学性能的方法
120、一种改性石墨的制备方法
121、膨胀石墨密封件
122、石墨粒子、碳-石墨复合粒子及其制造方法
123、热剥离型氧化石墨
124、用于石墨电极的接头加强环
125、硅片生产中使用的石墨舟
126、一种镀银石墨及其制备方法
127、一种两面带沟槽的柔性石墨极板的制造方法
128、一种用于液流储能电池的增强柔性石墨双极板及其制备
129、鳞片石墨制品及其制造方法
130、一种聚苯硫醚树脂/石墨基导电复合材料及其制备工艺
131、超支化聚胺酯/蒙脱土/石墨纳米复合材料及其制备
132、纳米级中间相沥青包覆石墨的方法
133、一种制备超薄二维石墨片的方法
134、一种镀铜石墨复合材料及其制备方法
135、用于多晶硅铸锭工艺的石墨加热器
136、用于水域吸附油污的磁性膨胀石墨及其制备方法
137、用膨胀石墨或柔性石墨纸制备碳化硅制品的方法
138、膨胀石墨基复合材料双极板及其制备方法
139、易损石墨件的保护方法
140、燃料电池石墨复合流场板及制造方法
141、铝用石墨阳极及其制备方法
142、一种窄孔径、石墨化度高的中孔炭的制备方法
143、纳米膨胀石墨润滑油添加剂的制备方法
144、膨胀石墨/金属氧化物复合材料及其制备方法
145、一种银/石墨电触头的制备方法
146、一种制备膨胀石墨的方法
147、一种石墨基复合材料的制备方法
148、一种石墨—金属复合散热材料及其制备方法
149、一种石墨-金属复合散热基材及其制备工艺
150、一种天然石墨基复合材料的制备方法
151、人造石墨表面改性方法及制得的锂电池负极材料
152、锂离子电池用人造石墨负极材料及其制备方法
153、模压细结构石墨阳极的制备方法
154、浸渍石墨管的生产方法
155、一种镍铬铝/镍石墨复合粉末材料及制备方法
156、膨胀石墨-氯化物复合吸附剂的制备方法
157、金属石墨质刷
158、电煅石墨化炉
159、锂离子电池用天然石墨材料的改性方法
160、一种用于含酚废水电化学处理的石墨电极
161、柔性石墨
162、双组分低温速干石墨乳及生产工艺
163、石墨电极冷浸抗氧液
164、一种石墨提纯后的含氟酸性废水的处理系统及方法
165、球形石墨微粒子复合碳材料及其制备方法
166、一种多瓣组合式石墨坩锅的制备方法
167、常压烧结微孔碳化硅石墨自润滑密封环及其制造方法
168、锂离子二次电池改性石墨负极材料的制备方法
169、固定金属钨或钽平台石墨管新制造方法
170、掺杂石墨烯及其制备方法
171、一种制备含碳化硼的石墨吸收球的方法
172、一种铝电解用半石墨质侧部炭块及其生产方法
173、一种石墨材料
174、医用石墨的制作工艺
175、一种可用在超高真空环境下的碳石墨材料处理工艺
176、爆轰法制备纳米石墨粉的方法
177、耐热膨胀石墨板材及其生产方法
178、碳纳米管-石墨复合储锂材料及其制备方法
179、石墨实体的挤出成形
180、膨胀石墨—酚醛树脂基活性炭复合材料
181、一种半石墨预焙阳极的生产方法
182、石墨层间化合物的制造方法
183、锂离子二次电池负极使用的石墨粉及制备方法
184、锂离子电池石墨负极材料及制造方法
185、一种制备真空镀膜用石墨坩埚的方法
186、高纯石墨碳材连续生产工艺方法及设备
187、高石墨质阴极炭块生产方法
188、一种锂离子电池硅/碳/石墨复合负极材料及其制备方法
189、改性纳米石墨薄片导电母料及其制备方法
190、高性能石墨制品注凝成型工艺
191、爆轰裂解可膨胀石墨制备石墨微粉的方法
192、爆轰裂解可膨胀石墨制备石墨微粉的方法
193、石墨填充聚四氟乙烯纤维盘根
194、金属石墨电刷及具有金属石墨电刷的马达
195、水泥基石墨钢纤维复合导电材料制备方法
196、爆轰制备片状纳米石墨粉的方法
197、一种石墨模具
198、冶炼法制金属石墨复合材料
199、石墨冷铁铸模的制造方法
200、新型石墨件专用加工设备
201、石墨件专用加工设备
202、一种用于原子吸收的电加热石墨炉炉体
203、石墨化管
204、热型连铸液位控制石墨头
205、石墨碳纤维电加热体
206、低密度柔性石墨环
207、一种石墨导热块
208、用纳米石墨溶胶制备纳米石墨碳粉的方法
209、石墨加热元件
210、微晶石墨粒生产方法
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