可膨胀石墨机制沙生产线

可膨胀石墨机制沙生产线,广告密封通打造密封行业产业链资源整合服务平台!天然鳞片石墨的层间结合力相对较弱,经化学法或电化学法处理,可以使其形成石墨层间化合物,便是可膨胀石墨。膨胀石墨是一种高级密封材料,其制品具有耐热、耐磨、耐腐蚀、耐氧化,表面活性大,吸附力强的特点,可以代替石棉、橡胶某些金属材料等传统密封材料,用途广泛,可用来制作各种泵、阀、压力容器、管道等处的密封部件。膨胀石墨在环境保护中常作为新型吸附剂,对重油等石油产品有较强的吸附力,由此可解决油类对江、河、湖、海及饮用水源的污染治理问题。可膨胀石墨又称柔性石墨。石墨具有层状结构,碱金属,卤素金属卤化物,强氧化性含氧酸,都可嵌入层间。形成层间化合物,再经高温处理,使之急速分解再次发生膨胀,体积可增至原来的几百倍,称膨胀石墨。疏松多孔,富有弹性。耐温范围宽在度之间。在高温,高压或辐射条件下工作,不发生分解,变形或老化,化学性质稳定。可做密封元件,可。

可膨胀石墨机制沙生产线,未选择商品数量光盘编号:石墨化炉烟道式余热换热装置本实用新型涉及余热利用技术领域,特别是指一种石墨化炉烟道式余热换热装置。包括烟气收集系统、换热系统、以及烟气排放系统;其中烟气收集系统包括包覆于石墨化炉排气口外侧的集气罩,集气罩的排气口连通换热系统中烟道的进气入口;换热系统包括与进气端与烟气收集系统中集气罩排气口连通的烟道,烟道排气端连通烟气排放系统,烟道内设置有换热管,换热管内盛装有液态工质,换热管的入口接高压泵,换热管的出口接能量转换装置;烟气排放系统包括烟囱、设置于换热系统的烟道排气端与烟囱之间的除尘装置以及引风机。本实用新型解决了现有技术存在的能源浪费、污染环境等问题,具有能有效减轻环境污染,余热利用率高等优点。鼓泡法连续合成大量高比表面积高石墨化碳纳米笼的方法一种利用鼓泡法连续合成大量高比表面积高石墨化碳纳米笼的方法,属于纳米材料技术领域。本发明采用乙醇作为碳源,以液。

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可膨胀石墨机制沙生产线,摘要可膨胀石墨是一种性能优良的无机材料,目前阻燃材料呈低烟、低毒或无毒、无卤化的发展趋势。可膨胀石墨作为一种膨胀型无卤阻燃剂受到了广泛的关注,可膨胀石墨是利用石墨能形成层间化合物的特性,由天然鳞片石墨经化学处理,形成某种特殊的层间化合物。可膨胀石墨在高温下体积可膨胀数百倍,且膨胀产物有的抗氧化性和耐高温性,可作为膨胀阻燃剂使用。膨胀石墨在阻燃领域的应用,无疑会给阻燃界带来新的动力。加强表面改性可膨胀石墨的研究及应用,加强可膨胀石墨在阻燃领域各种材料中的应用,是开发新产品、提高阻燃产品性能的有效途径。本文筛选不同的插入剂,采用不同的试验方法制备低温可膨胀石墨。具体研究和试验结果如下:天然鳞片石墨为基质,以氯酸与冰醋酸作复合插入剂,以高锰酸钾为氧化剂,制备低温可膨胀石墨。其工艺条件为天然石墨:硝酸:高锰酸钾:氯酸钾:冰醋酸(质量比),在室温下反应,再进行脱色、水洗。

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可膨胀石墨机制沙生产线,料,它由可膨胀石墨经高温膨胀得到,应用广泛。传统的可膨胀石墨制备过程中,因使用硫酸导致柔性石墨中残存有害硫元素,对密封件产生腐蚀作用。因此,降低残存硫的含量,制备低硫或无硫可膨胀石墨引起了关注。当前的制备方法中,多使用固体氧化剂如高锰酸钾、重铬酸钾等。这一方面增加了产品中的灰分,从而限制了它在一些重要领域中的应用;另一方面会产生大量难以再生利用和处理的废液,这不但提高了产品成本,同时也带来环境污染和浪费。作者以硝酸和双氧水为氧化剂、乙酸为插入剂,采用氧化剂氧化石墨后再加入插入剂插层的工艺,对无硫可膨胀石墨的制备进行了研究。双氧水是一种液体氧化剂,氧化产物是水,不污染反应体系及其中的其他成分,又由于氧化步骤和插入步骤分开进行,每一步反应的试剂均可反复使用,从而降低成本,也减少了废液排放量及废液浓度。少量废液经与氨水混合之后,可做氮肥使用。实验.原料及试剂天然鳞片石墨目,碳含量;浓。

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可膨胀石墨机制沙生产线,可膨胀石墨规格:膨胀度.性能:具有良好的可膨胀性,其制成品具有耐高温、绝热、润滑性和化学稳定性。用途:冶金保温料填加剂;柔性石墨纸原料;电池吸附材料;润滑剂添加剂;灭火剂填加料;保温材料等。主要理化指标(普通型):规格灰度水分挥发分值粒度膨胀度.筛上物.低硫型:全硫含量.,膨胀后含量.规格灰度水分挥发分值粒度膨胀度.筛上物.。

可膨胀石墨机制沙生产线,可膨胀石墨的制备及谱学特性研究蒋文俊方劲李哲曌杨绪杰陆路德查培法浦龙娟摘要:采用化学氧化法,以石墨粉为原料,硫酸与高锰酸钾为氧化剂,以及磷酸为辅助插层剂制备出具有高膨胀体积的可膨胀石墨。通过以及等测试手段对材料的微观结构、形貌、谱学特性及热稳定性进行表征分析。实验结果表明,当硫酸与磷酸体积比为∶时,氧化插层效果,在时膨胀体积达。同时片层中含有等元素,表明可能插入了磷酸、硫酸以及的磷酸二氢盐、硫酸盐等物质。显示,的起始膨胀温度在左右,且石墨在氧化插层后,有序结构没有被完全破坏,部分石墨仍具有很好的耐热氧性。另外,探讨了可能的形成及膨胀机理。