微晶沥青焦制备工艺

一种高规整碳微晶沥青焦的制备方法与流程 X技术网
2019年11月6日 一种高规整碳微晶沥青焦的制备方法,包括以下步骤: s1:以煤沥青为原料,将煤沥青加入反应釜中在140℃的条件下完全熔融,然后按照比例向反应釜中加入混 本发明属于石油化工行业中延迟焦化工艺领域,具体地说,涉及一种延迟焦化方法 一种延迟焦化方法与流程

一种高规整碳微晶沥青焦的制备方法山西永鑫煤焦化有限责任
2019年8月8日 摘要:本发明公开了一种高规整碳微晶沥青焦的制备方法,包括以下步骤:制备精制沥青、搅拌反应、焦化反应和通入还原性气体;本发明的制备方法更加的科 2019年11月5日 本发明公开了一种高规整碳微晶沥青焦的制备方法,包括以下步骤:制备精制沥青、搅拌反应、焦化反应和通入还原性气体;本发明的制备方法更加的科学合理, 一种高规整碳微晶沥青焦的制备方法百度文库

一种高规整碳微晶沥青焦的制备方法 道客巴巴
2020年2月3日 19中华人民共和国国家知识产权局1发明专利申请10申请公布号43申请公布日1申请号4申请日019080871申请人平顶山东晟高科实业有限公司地 2019年11月6日 本发明专利技术公开了一种高规整碳微晶沥青焦的制备方法,包括以下步骤:制备精制沥青、搅拌反应、焦化反应和通入还原性气体;本发明专利技术的制备方法 一种高规整碳微晶沥青焦的制备方法技术技高网

基于响应面优化精制沥青制备工艺及针状焦制备,ACS Omega
2024年3月7日 建立了精制沥青收率、喹啉不溶物(QI)含量、灰分含量、溶剂油比、芳香脂肪烃比、萃取温度、沉降时间的数学模型,分析了各因素的影响,他们对响应值的相 2020年12月31日 在这项工作中,通过液体混合工艺,由平均粒径分别为12和8μm的微晶石墨填料制备了两种基于微晶石墨的UGIG MGG12和MGG8。 为了进行比较,使用相同的 微晶石墨与沥青焦制备超细颗粒各向同性石墨的比较,Fuel

镶嵌结构沥青焦的制备与表征:重相沥青中QI含量的影响
2021年3月26日 为进一步明确重相沥青中QI含量对其镶嵌结构沥青焦的结构及性质的影响,本研究以九种QI含量迥异的重相沥青为原料,制备了系列镶嵌结构沥青焦。 利用偏光 2022年3月4日 1本发明涉及沥青焦技术领域,具体涉及一种沥青焦及其制备方法和应用。 背景技术: 2沥青焦是一种低硫、低灰的焦炭,它是以煤沥青或石油沥青为原料经高温 沥青焦及其制备方法和应用与流程 X技术网

沥青焦及其制备方法和应用与流程 X技术网
2022年3月4日 a公开了一种高规整碳微晶沥青焦的制备方法,包括以下步骤:制备精制沥青、搅拌反应、焦化反应和通入还原性气体;本发明的制备方法更加的科 文章探讨了微晶石墨等静压制备各向同性石墨的工艺研究发现骨料粒度配比 (级配)对于样品体积密度有较大影响,在大颗粒骨料中加入少量小颗粒骨料填充缝隙可以有效提高石墨的体积密度;成型时粘结剂沥青的含量增加使样品的抗折强度先增加后减小,在试验的 用天然微晶石墨制备各向同性石墨的研究 百度学术

沥青基碳纤维及其制备工艺中国复合材料工业协会官网
2023年9月15日 沥青基碳纤维及其制备工艺 沥青前驱体由从石油沥青、煤焦油或聚氯乙烯中提取的多环芳烃制成。 与PAN基碳纤维相比,沥青基碳纤维具有更高的模量,以及更高的热导率和导电率。 碳收率最高,可以达到8090,但是在实际生产中,为了从沥青中获得高质 2019年11月6日 本发明涉及沥青焦技术领域,具体为一种高规整碳微晶沥青焦的制备方法。背景技术石油焦是原油经蒸馏将轻重质油分离后,重质油再经热裂的过程,转化而成的产品,由于石油焦含硫量参差不齐,导致其只能用在钢铁冶炼,石墨化等电极方面的使用,针状焦的优质结构,可以用在锂离子电池负极 一种高规整碳微晶沥青焦的制备方法与流程2 X技术网

一种高规整碳微晶沥青焦的制备方法百度文库
2019年11月5日 一种高规整碳微晶沥青焦的制备方法(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 CNA(43)申请公布日 20191105(21)申请号CN64(22)申请日年2月15日 由发展不充分的微晶或无定形碳组成的非晶区镶嵌在微晶之间的“网眼”中。 4、沥青基碳纤维的制备工艺 通用型沥青基碳纤维一般只能做复合材料增强剂、吸附剂、文文体用品等,因此对沥青的预处理没有太高的要求。 下面就介绍一下通用型 沥青基碳纤维简介ppt 原创力文档

沥青基碳纤维的制备工艺、反应机理及调控方法
2023年11月16日 沥青基碳纤维的制备工艺、反应机理及调控方法 刘金昌,严作贤,王欣雨,解 强,梁鼎成 (中国矿业大学 (北京) 化学与环境工程学院,北京 ) 摘 要: 沥青基碳纤维是重要的工程碳纤维之一,在航空航天、国防军工等领域具有广泛应用。 沥青基碳纤维制备流程 2023年8月4日 实施例1 一种碘交联制备沥青基硬碳材料的方法,具体制备方法包括以下步骤: (1)将软化点为70℃的石油沥青粉碎过筛,得到粒径约100μm的沥青粉末; (2)称取10g沥青粉末置于玻璃试管中,10g碘放入连通的另一试管中,密封体系,置于加热设备中,80℃加热100h 中科院煤化所:碘交联制备沥青基硬碳材料的方法及其在电

基于响应面优化精制沥青制备工艺及针状焦制备,ACS Omega
2024年3月7日 建立了精制沥青收率、喹啉不溶物(QI)含量、灰分含量、溶剂油比、芳香脂肪烃比、萃取温度、沉降时间的数学模型,分析了各因素的影响,他们对响应值的相互作用。 因此,通过优化实验得到了制备工艺参数的最佳组合和更好的操作窗口。 同时,选取 知乎专栏 随心写作,自由表达 知乎

煤系中间相沥青的制备及表征 百度学术
煤系中间相沥青的制备及表征 中间相是一种盘状向列型液晶,它是由平面芳烃大分子平行排列形成的,是沥青类有机物料向固体半焦过渡时的中间液晶状态,在偏光显微镜下呈现光学各向异性。 中间相沥青是由多种盘状稠环芳烃构成的混合物。 由于中间相沥青 2020年2月3日 19中华人民共和国国家知识产权局1发明专利申请10申请公布号43申请公布日1申请号4申请日019080871申请人平顶山东晟高科实业有限公司地址河南省平顶山市石龙区人民路七号7发明人王忠 聂矿新 74专利代理机构北京志霖恒远知识产权代理事务所普通合伙11435代理人朱昀51IntClC10B55/00006 一种高规整碳微晶沥青焦的制备方法 道客巴巴

一种高规整碳微晶沥青焦的制备方法技术技高网
2019年11月6日 本专利技术资料公开了一种高规整碳微晶沥青焦的制备方法,包括以下步骤:制备精制沥青、搅拌反应、焦化反应和通入还原性气体;本专利技术资料的制备方法更加的科学合理,采用一种QI可控的精制沥青为原料,该精制沥青由煤沥青脱除QI后制得,采用电加热给容器进行加热,根据中间相形成 中温沥青氧化改质制备球形沥青焦的研究 本文以中温煤焦油沥青为原料,采用空气氧化法进行改质处理,研究了改质工艺条件对改质沥青性质的影响,制备出了性质较好的高软化点的改质沥青同时,对改质沥青进行了成球处理,制备出不同粒度的改质沥青球,并对改质 中温沥青氧化改质制备球形沥青焦的研究 百度学术

沥青基碳纤维的制备与性能研究 豆丁网
2011年12月19日 为了考察纺丝工艺条件对纤维结构与性能的影响,选用了两种不同孔道结构的喷丝板,分别在320、330对中间相沥青进行熔融纺丝,通过改变纺丝压力、缠绕速度得到不同直径的沥青纤维,经氧化、碳化,得到结构、微晶取向度各不相同的中间相沥青基碳第二讲 石油焦煅烧工艺及设备lnmachinePage 13 提高罐式炉产量和煅烧质量的方法提高罐式炉产量和煅烧质量的关键是适当提高炉温或延长煅烧带,煅烧带温度必须控制在1250~ 1380℃(指火道温度、火道温度与罐内物料温度相差100~150第二讲 石油焦煅烧工艺及设备百度文库

微晶蜡乳液的制备 Keimadditec中国
2017年9月26日 微晶蜡又名提纯地蜡,它是由减压渣油经过溶剂脱沥青、溶剂脱蜡脱油、精制、成型和包装等工艺过程而制备的。 其主要由正构烷烃、异构烷烃和带长侧链的环烷烃组成。 分子量愈高,异构烷烃和带长侧链的环烷烃含量愈高。 微晶蜡的碳链长度为C30一C80,主 2020年12月31日 作为煤的变质产物,微晶石墨具有超细多晶结构,具有近乎各向同性和高度石墨化的特性,使其具有作为超细各向同性石墨(UGIG)的填料的巨大潜力。在这项工作中,通过液体混合工艺,由平均粒径分别为12和8μm的微晶石墨填料制备了两种基于微晶石墨的UGIG MGG12和MGG8。微晶石墨与沥青焦制备超细颗粒各向同性石墨的比较,Fuel

各项同性石墨条件与工艺的pdf 豆丁网
2012年10月20日 由于微细原料很难与粘结剂沥青混合均匀,要提高 HSMSC 质量必须改进焦颗粒混捏过程中的相关工 斗斗 IGl1和HSMSC 内异常气孔和气孔较少区域 Fig Specialpore lesspore area graphites23 石墨的微晶尺寸 石墨的微晶尺寸可以使用 Scherrer 公式计算其 轴生成) 。沥青焦中的碳也是在液相炭化条件下形成 2 种液相炭化焦分别为石油焦 ( PMC) 和沥青焦 的 。液相炭化焦主要由长链脂肪烃聚合物 、稠环芳 ( P HC) , 其工业分析和元素分析见表 1 。 表 1 石油焦和沥青焦的工业分析和元素分析高温煅烧条件下石油焦和沥青焦的物理结构及其CO2气化特性

煤焦油沥青族组成对针状焦中间相结构的影响国家煤化工网
2021年5月24日 原料沥青中 QI 含量达到了 298%,明显超过了针状焦原料要求的小于 01%,研究表明,原料煤焦油沥青中的原生 QI 促进炭化过程中煤沥青芳烃分子的聚合,高的 QI 含量会导致生焦中间相出现大量镶嵌型结构,会降低针状焦的品质 [16]。 经过溶剂法进行 百度文库精制煤沥青针状焦制备过程主要发生热聚合反应,碳化温度、恒温时间和反应压力是影响针状焦结构的主要因素,决定着中间相体的生成、长大、融并和定向排列,也是影响针状焦的主要外部因素。 本试验以精制沥青为原料,在自制的模拟延迟焦化塔 精制煤沥青制备针状焦的参数研究百度文库

乙烯焦油制备道路沥青的新工艺 百度学术
乙烯焦油制备道路沥青的新工艺 本论文研究了以生产乙烯裂解塔底渣油乙烯焦油为原料,经空气催化氧化聚合制备道路沥青的新工艺,同时探索了不同聚合物的加入量对获得的改性沥青产品的指标的影响规律所制得的沥青产品的指标符合交通部道路用沥青的指标 2021年3月26日 影响,本研究以九种QI含量迥异的重相沥青为原料,制备了系列镶嵌结构沥青焦。 利用偏光显微镜、扫描电镜、XRD、 Raman光谱及分峰拟合的方法对镶嵌结构焦的微观结构进行了判定,并对九种镶嵌结构沥青焦的显微强度进行了研究。镶嵌结构沥青焦的制备与表征:重相沥青中QI含量的影响

高温煤焦油沥青基中间相炭微球的制备与表征
2023年6月7日 ) 摘要: 由高温煤焦油沥青通过热聚合法制备的中间相炭微球(MCMB)为重要的功能性人造炭材料, 高温煤焦油沥青的性质在很大程度上影响着中间相炭微球的品质,因而进一步明确高温煤焦油沥青性质与中间相炭微球间的关系以期为热聚合法生产高品质MCMB提供 2013年6月9日 第1阶段,我国针状焦的研发和生产起步较晚,在20世纪80年代初,针状焦的制备技术研究被列为国家“65科技攻关计划”。煤系针状焦制备技术研究发源于辽宁鞍山,由鞍山热能研究院开发了溶剂萃取沉降的原料预处理工艺,与此同时鞍山钢铁学院和鞍山焦耐院联合开发了闪蒸热缩聚的原料预处理 我国煤系针状焦技术发展现状分析

一文看懂天然石墨与人造石墨的区别:如何利用天然石墨开发
2020年7月3日 与石油焦、沥青焦等炭质原料相比,天然石墨的表面含氧官能团较少,活性较低,与煤沥青的结合力较差, 因此以天然石墨,特别是天然鳞片石墨作主要原材料,按人造石墨生产工艺制备的炭石墨制品不可避免地存在力学性能较差的问题。论文题目:煤沥青炭化制备生焦的研究 英文题目:Study on green coke prepared from coal tar pitch 摘要 本文主要对煤系针状焦制备工艺中的生焦制备过程进行研究。 分别以高QI和低QI煤沥青为原料,借助SEM、粒度分布、XRD等手段,考察QI的形貌和来源,通过偏光显 煤沥青炭化制备生焦的研究 百度文库

针状焦用煤沥青的调制研究
2016年7月13日 因此煤沥青的调制 主要是除去一次性不溶分等有害杂质和调控适宜 的分子量分布。 针状焦原料的调制包括3 个方面: (1)除去各种有害物质,包括游离碳、金属杂质 及原生喹啉不溶物(PQI)等一次性不溶分和含硫、 氮、氧的杂环化合物。 由于这些杂质会影响 摘要: 沥青等有机化合物在炭化过程中产生各向异性组织结构就是中间相,它是一类特别重要的性能优异,成本很低的前体材料炭质中间相已经被普遍应用于超高功率电极用针状焦,超高强度中间相沥青基泡沫炭,高模量与高强度的中间相沥青基炭纤维,锂离子(Li+)二次电池电极用中间相炭微球(MCMB)等领域 优质中间相沥青的制备及性能研究 百度学术

以FCC油浆为原料制备针状焦的工艺研究 豆丁网
2015年5月5日 其中延迟焦化工艺是发展较为成熟的针状焦生产工艺, 此工艺石油渣油或煤焦油沥青为原料,经原料预处理、延迟焦化和煅烧三个过程制得 针状焦。 (1)兖矿科蓝煤焦化有限公司针状焦生产工艺(溶剂法) 原料采用煤焦油软沥青,通过溶剂处理的方法进行原料预处理,达到净化杂志的 目的。2020年12月29日 质微晶的中间相沥青,并进一步将碳质微晶—二甲苯悬 浊液滴加负载在硅片上,直接碳化就得到了粒径分布非 常均一的碳量子点[5]。这提供了一种利用沥青分子自下 而上组装的方式来制备碳量子点的新方法,而且深化了 人们对沥青分子聚合过程的认识。中间相沥青基掺氮碳量子点的制备及其荧光特性

知识库 一文了解石油焦产品、工艺、分类、用途、
2022年8月10日 石油焦是石油炼化的副产品,随着我国石油炼化产业的发展,产量稳步增长,从2009年的1188万吨增长至2021年的3030万吨,年均增速81%。 石油焦未来供应不容乐观,一方面,汽车电动化兴起,我国新 其次研究了煤沥青种类和含量对改性MCMB粉体及其所制备的石墨材料结构和性能的影响实验表明,MCMB粉体中的沥青主要以铺展或超细微粒的形式附着在颗粒表面,少量以大颗粒的形式随机分散在MCMB颗粒之间,其中MS改性MCMB颗粒的表面较粗糙,附着物的沥青中间相炭微球制备高密高强石墨的工艺与性能研究

低变质粉煤与沥青成型热解制备型焦的研究*
2018年12月13日 综上所述,以沥青为添加剂,低变质粉煤成型热解制备型焦的最优工艺条件为:粉煤粒径75 μm,沥青粒径96 μm,沥青添加量40%,热解终温850 ℃,保温时间50 h。 结合本课题组之前的研究 [11] ,预氧化处理对型焦强度有明显的影响。 氧化与非氧化条件处理后型煤 2023年2月15日 但沥青制备硬碳需要预处理,因为沥青在碳化过程中易于石墨化形成类石墨结构。沥青预处理通常是利用交联剂将沥青进行交联,改变其微观结构,在热解碳化过程中阻碍石墨微晶的长大,进行固相碳化过程,即可得到硬碳材料;另外一种调制沥青的方法是预氧化硬碳的特点及制备工艺 luancb

以fcc油浆为原料制备针状焦的工艺研究 豆丁网
2015年12月28日 本论文以FCC油浆为原料,探索针状焦的制备工艺。 论文的研究内容主要包括以下两个方面:一是采用减压蒸馏的方法对油浆进行处理,得到富芳馏分,并分别以FCC油浆及其富芳馏分为原料,进行炭化反应制备中间相沥青。 借助族组成分析和粘度分析 2023年9月13日 以石油焦制备的软碳材料,其曲线呈斜坡状,储钠比容量非常有限,所以需要开发其他高性能的软碳材料应用于钠离子电池。 为了提升软碳的可逆储钠容量,可以对软碳的微观结构进行修饰,例如扩大石墨微晶层间距或者构造微孔结构,从而有效抑制体积变化,还可以为Na+扩散提供路径,提高倍率 【会议报告】钠离子电池用高性价比软碳材料的设计制备中国

气化渣基脱硫活性焦制备工艺与性能评价研究中国煤炭行业
2024年5月14日 气化渣基脱硫活性焦制备工艺与性能评价研究 煤气化过程中产生的气化渣的处置问题变得日趋严重。 气化渣中的残余炭具有较发达的孔隙结构和较大的比表面积,具有制备活性炭和其他高附加值碳材料的潜质。 通过水介重力分选方法得到高品质气化渣分离 2017年5月27日 原料中鳞片石墨和沥青粘结剂的组成和配比以及制备工艺参 数等对所制石墨材料的面向导热性能有显著影响。 采用86wt%+32 目鳞片石墨和14wt%AR 中间相 高定向石墨块的控制制备及其导热性能影响因素研究

沥青基中间相炭微球的制备及其结构研究化学工艺专业论文docx
2019年5月26日 C 摘要 本研究以煤焦油沥青与石油沥青为原料,采用热缩聚法,在400。 C一450。 C 的温度范围内制备沥青基中间相炭微球 (MCMB),用溶剂将其从母体中分离出 来,再经过炭化和石墨化处理,最终制得了石墨化中间相炭微球。 在制备中间相炭微球的过 文章探讨了微晶石墨等静压制备各向同性石墨的工艺研究发现骨料粒度配比 (级配)对于样品体积密度有较大影响,在大颗粒骨料中加入少量小颗粒骨料填充缝隙可以有效提高石墨的体积密度;成型时粘结剂沥青的含量增加使样品的抗折强度先增加后减小,在试验的 用天然微晶石墨制备各向同性石墨的研究 百度学术

沥青基碳纤维及其制备工艺中国复合材料工业协会官网
2023年9月15日 沥青基碳纤维及其制备工艺 沥青前驱体由从石油沥青、煤焦油或聚氯乙烯中提取的多环芳烃制成。 与PAN基碳纤维相比,沥青基碳纤维具有更高的模量,以及更高的热导率和导电率。 碳收率最高,可以达到8090,但是在实际生产中,为了从沥青中获得高质 2019年11月6日 本发明涉及沥青焦技术领域,具体为一种高规整碳微晶沥青焦的制备方法。背景技术石油焦是原油经蒸馏将轻重质油分离后,重质油再经热裂的过程,转化而成的产品,由于石油焦含硫量参差不齐,导致其只能用在钢铁冶炼,石墨化等电极方面的使用,针状焦的优质结构,可以用在锂离子电池负极 一种高规整碳微晶沥青焦的制备方法与流程2 X技术网

一种高规整碳微晶沥青焦的制备方法百度文库
2019年11月5日 一种高规整碳微晶沥青焦的制备方法(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 CNA(43)申请公布日 20191105(21)申请号CN64(22)申请日年2月15日 由发展不充分的微晶或无定形碳组成的非晶区镶嵌在微晶之间的“网眼”中。 4、沥青基碳纤维的制备工艺 通用型沥青基碳纤维一般只能做复合材料增强剂、吸附剂、文文体用品等,因此对沥青的预处理没有太高的要求。 下面就介绍一下通用型 沥青基碳纤维简介ppt 原创力文档

沥青基碳纤维的制备工艺、反应机理及调控方法
2023年11月16日 0 引 言 沥青基碳纤维是以沥青为前驱体,且碳元素含量在90%以上的有机纤维 [13]。根据沥青前驱体的区别,沥青基碳纤维可分为中间相沥青基碳纤维和各向同性沥青基碳纤维 [46]。前者以中间相沥青为前驱体,具有接近理论值的杨氏模量,因而也被称为高性能碳纤维(抗拉强度>2 GPa;杨氏模量>250 GPa),但成本 2023年8月4日 实施例1 一种碘交联制备沥青基硬碳材料的方法,具体制备方法包括以下步骤: (1)将软化点为70℃的石油沥青粉碎过筛,得到粒径约100μm的沥青粉末; (2)称取10g沥青粉末置于玻璃试管中,10g碘放入连通的另一试管中,密封体系,置于加热设备中,80℃加热100h 中科院煤化所:碘交联制备沥青基硬碳材料的方法及其在电

基于响应面优化精制沥青制备工艺及针状焦制备,ACS Omega
2024年3月7日 建立了精制沥青收率、喹啉不溶物(QI)含量、灰分含量、溶剂油比、芳香脂肪烃比、萃取温度、沉降时间的数学模型,分析了各因素的影响,他们对响应值的相互作用。 因此,通过优化实验得到了制备工艺参数的最佳组合和更好的操作窗口。 同时,选取 知乎专栏 随心写作,自由表达 知乎

煤系中间相沥青的制备及表征 百度学术
煤系中间相沥青的制备及表征 中间相是一种盘状向列型液晶,它是由平面芳烃大分子平行排列形成的,是沥青类有机物料向固体半焦过渡时的中间液晶状态,在偏光显微镜下呈现光学各向异性。 中间相沥青是由多种盘状稠环芳烃构成的混合物。 由于中间相沥青