天然石墨分選提純及應(yīng)用進展概述
作為戰(zhàn)略性非金屬礦產(chǎn)資源, 天然石墨獨特的結(jié)構(gòu)使得它具有良好的導(dǎo)電性(電阻率 8×10?6 ~13×10?6 Ω·m)、可 塑性強、摩擦系數(shù)?。?.08~0.16)、耐高溫、化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定、天然可浮性好等物化特性,是多種工業(yè)必需的關(guān)鍵原料。同時天然石墨具有用途廣泛,深加工產(chǎn)品附加值高,產(chǎn)業(yè)鏈條長等特點,除廣泛應(yīng)用于耐火材料、密封、鑄造、導(dǎo)電材料等傳統(tǒng) 工業(yè)領(lǐng)域,在新能源、新一代電子信息技術(shù)、新能源汽車、高端裝備制造業(yè)等新興領(lǐng)域也有著極大的應(yīng)用前景,被譽為“工 業(yè)黑金”。我國石墨資源豐富,但尚未成為石墨資源強國,本文對天然石墨分選工藝、提純方法、深加工產(chǎn)品的制 備及在新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用展開討論,系統(tǒng)介紹了石墨資源的綜合利用進展,其中主要涉及石墨層間化合物、球形石 墨和石墨烯三類重要的石墨深加工產(chǎn)品。最后,基于石墨產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢,給出加強石墨資源開發(fā)利用的發(fā)展方向。
石墨為多鍵型晶體,具有層狀晶體結(jié)構(gòu),其層內(nèi)碳原子與周圍3個碳原子通過sp 2雜化形成共價鍵,構(gòu) 成類似蜂巢的環(huán)狀結(jié)構(gòu);層間以分子間作用力(范德華力)相連接,結(jié)合力較弱;層內(nèi)每個碳原子剩余的 一個具有活性的P電子則形成類似于金屬鍵自由電子模型的離域大π鍵,因此石墨晶體結(jié)構(gòu)中,既有共價鍵、 分子鍵,亦有金屬鍵[1]。獨特的結(jié)構(gòu)決定了石墨的物化特性,因其結(jié)構(gòu)中的化學(xué)鍵,石墨具有較強的導(dǎo)熱 性、耐熱性、化學(xué)穩(wěn)定性;石墨具有優(yōu)良導(dǎo)的電性則是因其具有離域大π鍵;特殊的層狀結(jié)構(gòu)在外力作用 下容易產(chǎn)生片層之間的滑動,致使石墨有良好的潤滑性;同時石墨具有良好的天然可浮性,其接觸角θ一 般為85°~86°,疏水性好,經(jīng)浮選分離可以得到固定碳含量90%以上的石墨。石墨一系列優(yōu)良的物化性能,使其廣泛應(yīng)用于材料、冶金、機械、電氣、環(huán)境、化工、國防工業(yè)等諸 多領(lǐng)域,是當(dāng)今世界高新技術(shù)發(fā)展不可或缺的非金屬材料,具有不可復(fù)制性和不可替代性,因此許多發(fā)達 國家將石墨列為本國的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源予以保護。石墨一直以來也是我國重要的非金屬礦產(chǎn)資源,早在 3000多年前的商代就有用石墨書寫的文字,為了國家經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展、高效開發(fā)利用石墨資源,我國也將晶 質(zhì)石墨列入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源給予保護。
天然石墨常會伴有各種雜質(zhì),難以被直接利用,為了滿足工業(yè)生產(chǎn)的要求,必須對天然石墨進行富集、 提純,且石墨純度愈高其價值也越高。目前關(guān)于石墨的提純方法主要有三種:浮選法、化學(xué)法和高溫法, 其中化學(xué)法又包含堿熔酸浸法、氫氟酸法、混酸法、氯化焙燒法四種。
浮選法
天然石墨具有良好的可浮性,在對天然石墨進行分選提純時,浮選通常作為第一步使用的方法?,F(xiàn)階段工業(yè)生產(chǎn)中基本上所有的天然石墨均采用浮選來進行分選,選礦技術(shù)采用多段磨礦、多段選別 的工藝流程,并在此基礎(chǔ)上, 針對不同性質(zhì)的礦石研究更有效、更合理的設(shè)備及流程,從而最大限度地提 高固定碳含量和保護石墨鱗片結(jié)構(gòu)。目前,對黑龍江某晶質(zhì)石墨礦進行層壓粉碎-分質(zhì)分選試驗研 究,最終得到固定碳含量為 94.50%的精礦,且其中+0.147 mm 粒級的大鱗片分布率達到 31.24%。對內(nèi)蒙古某鱗片石墨進行層壓粉碎-分質(zhì)分選試驗研究,最終得到固定碳含量為 94.52%的高碳精礦。兩 者均證實,將高壓輥磨機替代傳統(tǒng)工藝中細碎和粗磨設(shè)備,能更好的保護鱗片石墨在粗磨階段的晶體結(jié)構(gòu), 提高破碎效率,縮短工藝流程,降低能耗。同時也驗證了采用不同分質(zhì)產(chǎn)品的特性分別制定再磨再選的分 質(zhì)分選工藝流程,可以更有效的保護石墨中的大鱗片,提高浮選效率。浮選法作為石墨提純的第一步,具有工藝流程成熟、設(shè)備簡單、能耗少、生產(chǎn)成本低等優(yōu)點,使其具 有明顯的成本優(yōu)勢,但浮選法對石墨的提純能力有限,無法將部分浸染在石墨鱗片中的夾雜去除,提純后的石墨固定碳含量很難超過 95%,所以為了得到高純石墨,必須采取化學(xué)法和高溫法來進一步對石墨進行 提純。
化學(xué)法
化學(xué)法提純依據(jù)石墨化學(xué)性質(zhì)的穩(wěn)定性,利用強酸、強堿或其他化合物在一定條件下處理浮選石墨精 礦, 通過溶解其中的雜質(zhì), 除去雜質(zhì),提純石墨?;瘜W(xué)法主要包括以下幾種:
堿熔酸浸法
堿熔酸浸法是利用石墨中的雜質(zhì)在 500℃以上的高溫下與 NaOH 起反應(yīng),一部分雜質(zhì)(硅酸鹽等)生 成溶于水的反應(yīng)產(chǎn)物,被水浸出洗滌除去;另一部分雜質(zhì)(Al2O3、Fe2O3、MgO、CaO 等金屬氧化物), 在堿熔后生成不溶于水的沉淀物,經(jīng)鹽酸中和生成溶于水的氯化物,通過清水洗滌而去除。堿熔酸浸法提 純石墨工藝流程如圖 5 所示,此工藝在我國石墨提純的工業(yè)生產(chǎn)中應(yīng)用最為廣泛,隨著石墨提純產(chǎn)業(yè)的不 斷發(fā)展,更為合理、有效的設(shè)備及流程也相繼出現(xiàn)。

圖 5 堿熔酸浸法提純石墨的工藝流程 目前,劉玉海等[4]利用堿熔酸浸法提純黑龍江某地細鱗片石墨時,通過探討適宜的工藝參數(shù),由堿熔 焙燒-水浸出-酸浸的工藝將石墨固定碳含量由 95.89%提升至 99.94%。劉長青等[5]以嵌布粒度較細的隱晶 質(zhì)石墨原料為研究對象,通過研究隱晶質(zhì)石墨在不同堿熔條件和酸浸條件下的提純效果,最終將固定碳含 量為 82.67%的原料,提升至固定碳含量為 93.42%的高純度石墨,證明了堿熔酸浸法可以有效地提高隱晶 質(zhì)石墨的品位。堿熔酸浸法是我國石墨提純產(chǎn)業(yè)中應(yīng)用最為廣泛的方法,它具有一次性投資少、石墨碳含量高等特點, 經(jīng)堿熔酸浸法提純的石墨固定碳含量可達 99%以上,但想得到 99.9%的固定碳含量則比較困難。同時該方 法大量使用酸堿溶液,容易腐蝕設(shè)備,產(chǎn)生的廢水污染嚴重。
氫氟酸法
氫氟酸法是利用石墨中的雜質(zhì)和氫氟酸發(fā)生反應(yīng),一部分雜質(zhì)(Na2O、K2O、Al2O3 等)生成溶于水 的化合物,隨溶液排除;另一部分雜質(zhì)(CaSiO3、CaO、MgO、Fe2O3 等)與 HF 反應(yīng)生成不溶于水的化合 物,通過加入 H2SiF6 使其生成溶于水的氟硅酸鹽,通過清水洗滌,將雜質(zhì)溶液與石墨固液分離, 從而提純 石墨。氫氟酸法提純石墨工藝流程如圖 6 所示,該方法具有流程簡單,除雜效率高,且 HF 酸對高純石墨 的性能影響很小,可獲得含碳量很高、性能優(yōu)異的石墨產(chǎn)品。但氫氟酸或 HF 氣體有劇毒,對設(shè)備腐蝕性 大,對環(huán)境污染也很嚴重,使其應(yīng)用受到限制,在我國采用此方法的企業(yè)并不多。

圖氫氟酸法提純石墨工藝流程 羅伯特·勞埃德等[6]用 HF+H2SiF6 的氟基酸溶液提純石墨, 使其中的金屬氧化物變?yōu)榭扇苡谠撊芤旱姆?硅酸鹽和氟化物,并在 70~140 ℃(最好為 130 ℃)的溫度下干燥經(jīng)洗滌處理的石墨,并將已處理的石墨 加熱至 250~400 ℃(最好為 300 ℃)以去除石墨中存留的 HF 和 SiF4,得到很好的實驗結(jié)果。
混酸法
氫氟酸法對環(huán)境有較大的污染,提純石墨過程中,為了減少氫氟酸的使用,往往配合其他酸一起使用, 形成混酸體系。通過混酸體系對石墨進行提純的方法稱之為混酸法,其基本原理同氫氟酸法類似。工業(yè)生 產(chǎn)中,主要采用 HF/HCl、HF/H2SO4、HF/HCl/H2SO4 等混酸體系,生產(chǎn)中先后將 HF、H2SO4、HCl 加入石墨中,每加入一種酸后都要充分攪拌,使其能夠混合均勻且反應(yīng)完全。反應(yīng)完畢后,用工業(yè)清潔水反復(fù)清 洗,直至中性;再用純水清洗 2~5 遍;最后進行脫水、干燥、包裝?;焖岱梢杂脕砩a(chǎn)含碳量為 99.9%以上的高純石墨。相較于氫氟酸法,混酸法減少了 HF 的用量, 降低了對環(huán)境的污染,節(jié)省了生產(chǎn)成本。將 HF/H2SO4 混酸法提純石墨的體系引入熱活化作用, 在酸固比為 3:1,700 ℃的溫度下,活化 1h,可將原料固定碳含量由 86.42%提高至 99.98%,并且氫氟酸 用量減少了 2/3。王光民[8]在工業(yè)生產(chǎn)過程中使用 HF/HCl/H2SO4 混酸法處理固定碳含量為 98%~99%的石墨 時,在 HF、HCl、H2SO4 用量分別為 0.5~0.8 kg、0.4~0.9 kg、0.4~0.7 kg 的條件下,常溫反應(yīng) 24 h,制備 出固定碳含量達到 99.96%的高純石墨。
氯化焙燒法
氯化焙燒法是將石墨中加入一定量的還原劑(如:焦炭),在一定溫度(1000 ℃以上)和特定氣氛條 件下, 通入氯氣進行氯化焙燒,使石墨中的有價金屬雜質(zhì)轉(zhuǎn)變?yōu)槿鄯悬c較低的氯化物或絡(luò)合物而逸出, 從 而達到提純石墨的目的。氯化焙燒原理裝置示意圖如圖 所示,

該方法具有能耗低、提純效率高等優(yōu)點。但同時設(shè)備復(fù)雜,工藝穩(wěn)定性不好,所用的氯氣有毒,對環(huán)境污染比較嚴重,產(chǎn)品固定碳含量有限(98% 左右)等諸多不利因素限制了氯化焙燒工藝的應(yīng)用與推廣,該方法仍有待進一步改進和完善。圖 7 氯化焙燒原理裝置示意圖 李繼業(yè)等[9]在對天然細鱗片石墨進行提純時,在反應(yīng)溫度為 1200 ℃,反應(yīng)時間為 2.5 h 條件下,用氯 化焙燒法將石墨碳含量由 86.09%提升至 98.76%。夏云凱[10]在實驗室研究的基礎(chǔ)上,采用氯化焙燒法對柳 毛某石墨進行中試提純時,在反應(yīng)溫度 1100 ℃,反應(yīng)時間 2.5 h,Cl2 壓力為 0.05 MPa 的條件下,將原料 碳含量由 88.75%提純至 99.54%。
高溫法
根據(jù)加熱源的不同,高溫法又可分為電阻加熱提純、感應(yīng)加熱提純、等離子加熱提純、射頻加熱提純、 光能加熱提純以及微波加熱提純等六種方法,其基本原理都是依據(jù)石墨遠高于其所含雜質(zhì)的熔沸點,在高 溫條件下實現(xiàn)石墨與雜質(zhì)的分離來提純石墨,最終可以得到含碳量為 99.99%以上的高純石墨。張向軍等通過高溫法對碳含量達 99%以上的石墨進行提純時,經(jīng)過對實驗條件的初步探討,得到固 定碳含量高于 99.99%的高純石墨,若通過進一步改善升溫工藝條件,提高坩堝質(zhì)量,可將石墨碳含量提高 至 99.995%以上。
工業(yè)應(yīng)用上,2015 年雞西浩市新能源材料有限公司采用高溫法提純石墨,運用國內(nèi)單 體最大的艾奇遜電爐加熱到 3100 ℃進行高溫提純,得到碳含量高達 99.99952%的高純石墨,達到國際先進 水平。相較于其他提純方法,高溫法提純石墨能夠獲得碳含量高于 99.99%的高純石墨,甚至可達 99.995%以 上,但同時該方法對原料純度、物料細度及設(shè)備工藝的要求較高,能耗高,所需投資巨大,因此,該方法 目前的運用領(lǐng)域有限,主要應(yīng)用于對石墨質(zhì)量要求很高的航空航天、國防及核工業(yè)等特殊領(lǐng)域。
(信息來源:化工進展,天然石墨分選提純及應(yīng)用進展概述,作者:郭潤楠,李文博,韓躍新)






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