慎防石墨变为下一个稀土

合集下载

球墨铸铁铸件缩松缺陷怎样防治?

球墨铸铁铸件缩松缺陷怎样防治?

球墨铸铁铸件缩松缺陷怎样防治?球墨铸铁铸造生产中经常遇到缩松方面的质量问题,于是就学习,就在实际工作中去想办法解决。

很多时候,通过学习解决了一些问题,也有难以解决的缩松现象。

最近看见了周启明老师的文章和陈子华的报告,结合之前实际工作,汇总以下。

一.影响球铁缩松的一般规律:1.球墨铸铁铸件的模数。

铸件模数大于2.5,容易实现无冒口铸造,但有专家对此规定限制值,有疑问。

一般来讲,比较厚大铸件,由于石墨化膨胀,容易铸造无缩松铸件。

此时,碳当量控制不要大于4.5%,避免石墨漂浮。

而热节分散的薄小铸件,容易产生缩松,通过冷铁,铬矿砂或局部内冒口设置解决。

特别要注意浇冒口系统的补缩,一般来讲,冒口尽可能使用热冒口,避免冷冒口使用。

2.要充分注意砂箱的刚度和砂型的硬度。

在砂箱刚度和砂型紧实度方面,设置再充分都不为过。

3.浇冒口工艺设计的合理性。

尽可能使用热冒口加冷铁,冷冒口补缩效果很差。

4.铸型的冷却速度。

5.浇注温度和浇注速度的合理选择。

一些比较厚的铸件,可以考虑适当调高浇注温度,同时延长浇注速度来解决缩松。

同时利于二次氧化渣浮出铸件内部,增加探伤检测的合格。

6.化学成分的合理选择和适当的残余镁,稀土含量。

7.在砂型冷却条件下,争取较多的石墨球数对减少缩松有利,对提高力学性能有利。

8.比较好的原材料和好的铁水冶金质量,要特别注意铁水不要在出炉前高温下保持时间过久,同时出炉前做好增加铁水石墨结晶核心的预处理,这样可以提高石墨球数,减少缩松。

二.新的减少缩松的观点:1.埃肯陈子华总监最近报告指出:球墨铸铁因为铁水含有镁,促使状态图上共晶点右移,镁含量在0.035-0.045%时,其实际共晶点大约在4.4-4.5%。

2.球铁成分选择在共晶点附近,铁水流动性最好,则凝固时铁水容易补充收缩。

3.球铁球化前后的硫含量不要变化太大。

即原铁水硫含量不要太高。

硫含量高,石墨容易析出过早。

容易产生缩松。

4.锡柴周启明老师今年文章“防止球墨铸铁缩松缩孔方法的新进展”中指出:在不发生石墨漂浮和没有初生石墨析出前提下,尽量提高碳含量。

球墨铸铁性能和生产工艺

球墨铸铁性能和生产工艺

球墨铸铁旳化学成份
选择合适旳化学成份是确保球墨铸铁 取得良好旳金相组织和高性能旳基本条件, 化学成份旳选择既要利于石墨旳球化和取 得满意旳基体,以期取得满意旳性能,又 要使球墨铸铁具有良好旳铸造性能。
一、五大元素
1、碳和硅
因为石墨球对基体旳减弱作用很小,所以碳含量在 3.2-3.8%时,对力学性能无明显影响。拟定球墨铸铁旳 碳硅含量时,主要从确保铸造性能考虑,将碳当量选择在 共晶成份左右。
2、缩孔和缩松
特征:缩孔发生于第一次收缩阶段。 表面凹陷及局部热节凹陷,含气孔旳暗 缩孔,内壁粗糙。缩松发生于第二次收 缩阶段。被树枝晶分割旳溶池处成为真 空,凝固后旳孔壁粗糙、排满树枝晶旳 疏松孔为缩松。
原因:碳当量低,磷含量高,增长缩 孔缩松倾向。
措施:提升铸型刚度,如使用树脂砂, 提升铁液碳当量。
形核物质 1、石墨:未溶石墨、添加晶体石墨、非平 衡石墨 2、岩状构造碳化物基底 3、氧化物 4、硫化物/氧化物 5、铋及铋旳化合物
球墨铸铁旳孕育
球墨铸铁孕育旳主要性 灰铸铁、球墨铸铁孕育旳异同点 孕育衰退现象 提升孕育效果旳措施
a.选择强效孕育剂 b.必要旳S旳含量 c.改善处理措施 d.提升铸件冷却速度
这些条件旳实质在于变化石 墨结晶旳冷却情况。
球墨铸铁旳金相组织与力学性能旳关系
球墨铸铁旳力学性能是和它旳金相 组织亲密有关旳。确保铸铁中石墨球化 良好,是熔制球墨铸铁旳第一要求。
只有石墨球化,才干充分发挥金属 基体旳作用,使铸铁旳力学性能大幅度 提升。也只有石墨球化后,进一步变化 基体旳性能才更有意义。
球墨铸铁旳形成
球状石墨旳形成经历了形核与生长两个阶段。 其中旳形核是石墨旳首要过程,铁液在熔炼及随 即旳球化、孕育处理中产生大量旳非金属夹杂物, 初生旳夹杂物非常小,在随即浇铸、充型、凝固 过程相互碰撞、聚合变大,上浮或下沉,成为石 墨析出旳关键。

石墨矿行业出现泡沫 再现成下个稀土论调

石墨矿行业出现泡沫 再现成下个稀土论调

为 实现这 一 目标 ,在矿 业论 坛 暨推 介展示 会 的牵线 搭 桥 下 ,广西 与东 盟 国家 矿业 企业 的合 作步 伐 明显加 快 。 目
赤 峰和 正 美地 质勘探 再次 发现 高 品位蒙 脱 石矿 床
近 日 ,赤 峰 和 正 美 化 工 有 限 公 司 地 质 勘 察 人 员 在 宁 城
发布社 会责 任报告 , 公布企 业履行社 会责 任的现 状 、 规划 和 在去 年举行 的推 介展示 会上 ,自治 区主席 马飚 明确表示 , 希
措施 等 。
望各 国共 同 支持 ,把广 西打 造成 中国 东 盟矿 业合 作交 流
示范 区 。
5 磷矿储 量 占全国 的 7 . %,产量 占全 国的 9 %。 省 83 2
的地 主要 集 中在 越南 、 印尼 、 马来 西亚 、 老挝和柬埔 寨等 国 。
今 年 以 来 ,广 西 对 东 盟 矿 业 投 资 继 续 保 持 良好 势 头 。3
地 区进行 矿产勘探 时 ,发现一处膨 润土 矿源带 , 经取样 进行 x 衍射 分 析和 化学 分析 ,确定 为 蒙脱 石含 量 较高 的膨 润 土 , 是和 正美近 年来发 现的第 6 这 处高 品位蒙 脱石矿 床 ,该 矿 床位于 宁城县 五化地 区 ,面积约 1 8 平 方公里 , 0.5 呈层 状
主 要 依 托 当 地 铁 矿 资 源 , 设 年 产 l 0 吨 的 矿 山 、年 产 6 建 0万 0
此 次发现 的蒙脱石 矿 , 量在 8 8 吨 以上 , 储 .万 矿床 埋藏
浅 ,易 开 采 ,品 位 高 ,纯 度 高 。 目前 ,该 矿 床 已经 通 过 国 土 资 源 相 关 部 门 批 准 , 即 将 正 式 从 勘 察 阶 段 转 入 前 期 开 采 阶

14种紧缺稀有小金属及相关上市公司

14种紧缺稀有小金属及相关上市公司

14种紧缺稀有小金属及相关上市公司欧盟委员会发布题为《对欧盟生死攸关的原料》的报告,提出欧盟稀有矿产原料短缺预警及对策。

报告在分析41种矿产资源对经济的影响和供应风险的基础上,将其中14种重要矿产原料列入“紧缺”名单,这14种矿产原料是:锑、铍、钴、萤石、镓、锗、石墨、铟、镁、铌、铂族金属、稀土(包括钪、钇和镧系共17种稀有金属)、钽和钨。

我国有色金属行业“十二五”规划草案,到2015年,十种有色金属(铜、铝、铅、锌、镍、锡、锑、镁。

海绵钛、汞)产量控制在4100万吨以内。

这一举措将推升稀有小金属价格。

稀有轻金属包括锂、铷、铯、铍。

比重较小,化学活性强。

稀有难熔金属包括钛、锆、铪、钒、铌、钽、钼、钨。

熔点较高,与碳、氮、硅、硼等生成的化合物熔点也较高。

稀有分散金属简称稀散金属,包括镓、铟、铊、锗、铼以及硒、碲。

大部分赋存于其他元素的矿物中。

稀有稀土金属简称稀土金属,包括钪、钇及镧系元素。

它们的化学性质非常相似,在矿物中相互伴生。

稀有放射性金属包括天然存在的钫、镭、钋和锕系金属中的锕、钍、镤、铀,以及人工制造的锝、钷、锕系其他元素和104至107号元素。

铟:我国储量居世界第一。

占全球供应量的80%。

主要用于平板显示器、合金、半导体数据传输、航天产品的制造。

主要伴生在铅锌矿中,2005年我国原生铟产量也只有410吨。

铟它是一种伴生的金属,它只是锌精矿藏面的含量都是用PPM(百万之)计算的,非常的少,不能再生。

钨:我国世界储量第一。

占全球供应量的为85%。

主要用于硬质合金、特种钢等产品,并被广泛用于国防工业、航空航天、信息产业,被称为“工业的牙齿”。

如果一个国家没有钨的话,在目前技术条件下的金属加工能力就会出现极大的缺失,直接导致机械行业的瘫痪,所以称之为战略金属。

此外在照明领域也必须使用钨做为灯丝。

钼:我国储量居世界第二。

占全球供应量的24%。

用于炼制各类合金钢、不锈钢、耐热钢、超级合金,在军事工业中应用广泛,被称作“战争金属”。

球墨铸铁

球墨铸铁
入适量的铜和钼等稳定P体的元素。
三、G球形成的条件及立体外貌
1、 G球形成的条件 一是铁液在凝固时必须有较大的过冷度ΔT; 二是必须使铁液和石墨之间具有较大的界面张力,也就 是使铁液中的杂质(表面活性元素如S、O等)含量足够低; 三是铁液中还必须有一定的球化元素残留量; 四是要有良好的石墨成核条件,即良好的石墨化孕育。 只要满足上上几个条件,就能生产出球墨铸铁。 2、球化处理(孕育)的机理: 在铁液中加入球化剂,使铁液中的表面活性物质硫和氧 降低,铁液中石墨的界面张力增大,同时使铁液过冷度加大, 以促使球状石墨的形成。球化处理后再进行炉前孕育处理, 使石墨的成核条件得以改善,从而获得量大、形小、外形圆 整、成分均匀的球状石墨铸铁。
球状石墨外貌接近球形,内部呈放射状,有明显的 偏光效应。石墨是由很多角锥体枝晶组成的多晶体,各 枝晶的基面垂直于球径C轴呈辐射状指向球心。
片状石墨
球状石墨
四、球状石墨的生长
1、球状石墨的生长条件
a、极低的硫、氧含量 b、限制反球化元素 c、保证必要的冷却速度 d、添加的球化元素
2、石墨球的生长方式
螺旋生长
3、石墨球生长的工艺措施 • 从生产实践中得知,使石墨按球状生长的工艺措施为改变 化学成分和控制冷却速度。 化学成分中,对石墨生长有 重要影响的是一些能显著改变铁液过冷倾向的元素;而引 起铸铁冷却速度产生变化的因素则是铸件壁厚、铸型以及 浇铸。这些条件的实质在于改变石墨结晶的冷却状况。
§3.3.4 球墨铸铁的化学成分及熔制工艺
球墨铸铁的金相组织、性能特点、 牌号及技术要求
球墨铸铁的金相组织: • G+F体、G+P体、G+ F体+ P体等,而且直 接决定着球墨铸铁的力学性能。

材料的硬度与耐磨性关系

材料的硬度与耐磨性关系

考虑其他因素的情况下硬度越高耐磨性也就好,铸铁的耐磨性好是因为灰铸铁内含有片状石墨的,我们知道石墨具有润滑性能.所以铸铁虽然硬度低但是耐磨性好就是因为石墨的减磨.还有就是表面的光洁度,表面光洁度越高,摩擦越小相对来说同种材料根据表面处理不同,硬度跟耐磨性是成正比的.材料的硬度越高,耐磨性越好,故常将硬度值作为衡量材料耐磨性的重要指标之一。

但是耐磨性最好的材料不一定硬度高.最常用的耐磨材料比如铸铁硬度就不高,发动机的凸轮轴就常用铸铁.更典型的还有滑动轴承里的耐磨层是巴氏合金硬度也不高.还有蜗杆蜗轮减速器里为了增强耐磨性,一般用硬度低青铜合金做蜗轮. 耐磨,要求的是嵌入性和摩擦顺应性.就是材料磨过后能最快的形成两摩擦面的凹凸相配合的磨擦面.如果单纯追求表面硬度.过硬的材料不容易磨合.反而会降低摩擦面的耐磨性.根据磨损的机理:如果是切入式磨损,则提高表面硬度可以较好的提高耐磨性;而如果是冲击性磨损,则提高的效果会差一些。

高锰钢大家应该很熟悉,有很好的抗冲击耐磨性。

韧性好的奥氏体,在冲击时发生强烈的加工硬化,提高表面硬度,达到硬度和韧性的很好结合,耐磨效果很好。

如果材料中含有如石墨、六方氮化硼、硫化铁等具有片层状结构的物质,在摩擦中这些物质起固体润滑剂的作用,可以提高耐磨性。

常见的铸铁,飞机发动机里的封严涂层等。

塑料与金属对磨时,塑料有很好的适应性,而且还可在金属表面形成薄薄的一层转移膜,改善耐磨性能。

往复式压缩机的采用PEEK阀片代替金属阀片,就是一个很好的例子。

巴氏合金则是有油润化条件下的一个非常经典的合金。

它的结构是硬质点分布在软相上,摩擦中,硬质点起支持作用,软相被稍微多磨掉一些,形成的空隙正好容纳润滑油,改善润滑条件。

总体说来,俺觉得摩擦是两个东西间的事,就跟爱情一样,鲜花插错地方效果肯定不好。

硬度高不等于耐磨性好。

硬度高耐磨好,作为一个经验性的初步判断,还是有用的。

我的理解:磨损其实应该是接触表面应力范畴也就是在一定的压力下,运动的两种金属相互作用,材料消耗的比例。

抑制石墨化的元素

抑制石墨化的元素

抑制石墨化的元素
石墨化是一种常见的材料缺陷,主要发生在钢铁、镍基超级合金等材料中。

石墨化会使材料的机械性能显著下降,因此需要对其进行抑制。

以下是一些能够抑制石墨化的元素:
1.铬:铬是一种常见的添加元素,在高温下能够与碳形成碳化物,从而阻止碳原子形成石墨结构,进而防止石墨化。

2.铝和硅:这两种元素在高温下可以与碳形成碳化物,并且能够与镍或铁形成稳定的金属间化合物,从而阻止碳原子形成石墨结构。

3.稀土元素:铈、镧等稀土元素可以与碳形成稀土碳化物,这种碳化物具有很高的熔点,可以在高温下稳定存在。

同时,这些元素还可以改善合金的高温蠕变性,进而提高其抗石墨化能力。

4.钨:钨是一种难以石墨化的元素,将钨添加到合金中可以提高其抗石墨化能力。

5.碳化物形成元素:钛、锆、铪等元素可以形成稳定的碳化物,从而阻止碳原子形成石墨结构。

总之,在高温下使用合金时,需要添加一些元素来抑制石墨化的发生。

这些元素可以阻止碳原子形成石墨结构或者改善合金的高温性能,从而提高其抗石墨化能力。

稀土基本知识

稀土基本知识

稀土基本知识目录1. 什么是稀土 (2)1.1 稀土元素的定义 (3)1.2 稀土元素的化学性质 (3)1.3 稀土元素的物理性质 (4)1.4 稀土元素的分布和来源 (6)2. 稀土元素的分类 (7)2.1 扫描dium期的稀土元素 (7)2.2 十六种稀土元素 (8)2.3 其他与稀土元素相关的元素 (9)3. 稀土元素的用途 (11)3.1 电子工业 (12)3.2 磁性材料 (13)3.3 催化剂 (14)3.4 玻璃和陶瓷 (16)4. 稀土元素的开采和加工 (17)4.1 稀土矿的种类和分布 (18)4.2 稀土元素的提取工艺 (19)4.3 稀土元素的精炼工艺 (20)5. 稀土元素的环保问题 (21)5.1 开采和加工过程的污染问题 (23)5.2 稀土元素在环境中的蓄积和迁移 (24)5.3 稀土元素的资源利用和回收利用 (26)6. 稀土元素的未来发展 (26)6.1 新兴应用领域 (27)6.2 资源利用的创新和技术发展 (29)1. 什么是稀土全称是非常稀有土元素,是一种用于各个高科技领域至关重要的资源。

它们是元素周期表上17种金属元素中的一类,包括镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和锕系元素钍和钚。

由于它们的化学特性相似,这些元素通常一起加工和利用。

稀土之所以得名略具误导性,是因为它们在自然界中并不完全稀缺。

其名称来源于它们最初被发现的难以提取的特性,随着科技的进步和提取技术的优化,稀土元素的供应变得相对丰富。

它们在工业上也扮演着关键角色,尤其是在现代化技术中,如光电、永磁、储能、显示技术以及电子、汽车和航空航天等领域。

在环境和技术领域,稀土也因其对地球生态系统的潜在影响而备受关注。

商业生产稀土通常涉及高耗能流程和可能导致环境污染的活动,这促使研发者和制造商寻找更加可持续和环保的稀土提取与处理方式。

稀土不但是现代工业和技术的核心材料,也是可持续发展和环境保护工作中需要考虑的一个关键因素。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

慎防石墨成为下一个稀土产业
字号:大中小时间:2014-03-17 09:28:07 来源:科技日报
天然石墨是战略性矿产资源
1.石墨及制品已成为高技术产业的基础性材料
天然石墨与稀土一样,有“工业味精”的称号,石墨新材料已成为新兴产业的重要组成部分,产业关联性极强,膨胀石墨、各向同性石墨、氟化石墨、锂离子电池石墨负极材料、金属—石墨复合材料等已广泛应用于节能环保、新能源、新一代信息技术、新能源汽车、高端装备制造、新材料产业等新兴产业。

2010年,欧盟委员会将石墨列为14种“对欧盟生死攸关的原料”之一。

2013年,石墨烯和人脑工程入选欧盟“未来新兴旗舰技术项目”,各获得10亿欧元的专项研发计划资助。

2.天然石墨是我国寡占型矿产资源
石墨原料分为天然鳞片状石墨(晶质石墨)、天然土状石墨(隐晶质石墨)、人造石墨(原料主要为石油焦和沥青焦)3种。

根据美国地质勘探局资料,世界天然石墨储量为7100万吨,中国储量为5500万吨,占世界的77%,其中晶质石墨资源储量占全世界的2/3,隐晶质石墨资源占全世界的1/10。

虽然在很多领域,人造石墨和天然石墨差别不大。

但天然石墨由于其优良的特性,有一定的不可替代性。

例如,隐晶质石墨由于其本身的物理性质,是做各向同性石墨的最佳原料;在膨胀石墨方面,人造石墨无法取代晶质石墨;在阻燃方面,天然石墨制品不但物理性能稳定,还不会像磷系、氯系、溴系等其他阻燃剂产生有害物质。

3.天然石墨的战略价值随技术进步不断提升
例如金属—石墨复合材料不仅具有金属基体的性能,还能充分发挥石墨,特别是高纯石墨自润滑性好、化学稳定性高、减震性好、导热导电、线膨胀系数小等特点,在航空航天、冶金、机械等领域有广泛用途。

最新开发的石墨烯未来应用空间更为巨大,石墨烯可替代硅材料应用在芯片领域,将芯片速度提高到THZ级别。

据有关机构测算,全球每年半导体晶硅的需求量在2500吨左右,石墨烯如果替代1/10的晶硅制成高端集成电路,市场容量至少在5000亿元以上。

石墨烯制成的超级电容器,充电时间只需1毫秒。

2010年全球超级电容市场规模在50亿美元,并保持20%的增长率。

我国石墨产业正在重蹈稀土的覆辙
1.通过低价值应用和出口获取短期利益
总体来看,我国基于高纯石墨深加工及高端材料制备技术仍较为落后,石墨产品多数是中、低档原料产品。

我国石墨或石墨制品现在的主要消费领域为,耐火材料占总消费量的26%、铸造15%、润滑剂14%、制动衬片13%、铅笔7%、其他(碳刷、电池、膨胀石墨等)25%。

在后端应用难以打开的情况下,石墨与稀土一样,作为矿产资源低价出口供应全球。

我国在1954年就开始向欧洲出口铸造用鳞片石墨,1980年后含碳耐火材料由于钢铁工业大量使用使石墨
出口量迅速增加。

20世纪90年代以来,中国成为全世界天然石墨最大供应国,由于石墨过量出口,1993—2004年国际市场石墨价格在谷底徘徊,这期间国际市场天然石墨90%来源于中国。

2005年后石墨出口价出现回升,我国出口量稳步增加,近年稳定在40万吨以上。

2.发达国家利用天然石墨资源攫取高额利润
世界上有60多个国家和地区进口石墨,进口量超过万吨的主要是日本、美国、韩国、荷兰、德国、意大利、英国、新加坡和印度尼西亚等。

目前,德国、法国、美国、瑞士、日本等发达国家都对自己国内的天然石墨资源进行封闭,不予开采,却从石墨矿产输出国低价购进石墨初加工产品经过深加工后高价返卖,赚取巨额利润。

例如,我国往往以5000元/吨以下的价格出口天然鳞片石墨,却分别以25000元/吨、超过200万元/吨的价格从国外进口由此石墨生产的球形石墨和氟化石墨。

美国有90个石墨制品企业,天然石墨完全依靠进口。

发达国家的企业在产业下游往往形成了寡头垄断的态势。

例如氟化石墨主要由美、日、俄生产;膨胀石墨,美、日、德、法等国的产业居领先地位,而且高纯膨胀石墨只有日本生产。

国外企业在很多领域已经做了专利覆盖,例如美国一家公司将柔性石墨作为导热材料的相关专利进行全覆盖,很难突破。

制约我国石墨产业高端化发展的主要因素
1.技术创新能力不足
虽然我国在采选环节技术优势明显,但多年来采矿、选矿工艺没有大的突破和变化,传统酸碱法、高温提纯法等方法还存在较严重的环保、能耗问题。

同时,产业链后端应用层面技术创新明显不足。

低硫可膨胀技术、柔性石墨系列化、球化包敷改性、金属—石墨复合材料制备等众多关键技术还仍需突破。

装备水平与产业的发展需求不匹配。

虽然在柔性石墨、燃料电池、人造金刚石、石墨复合材料等领域,取得了一定进展,但受到了相关设备的严重制约。

2.创新组织存在结构性缺陷
目前石墨产业的企业集中在产业链前端,有少量分布在电池负极材料等领域。

企业特别是产业链前端的企业,开展的技术创新活动还偏少,水平不高。

前端企业同质化较严重,往往陷入价格战—利润下降—无力投入研发—继续模仿的恶性循环。

在石墨领域,目前大学和科研院所是技术创新的主要承担者,但我国石墨材料学科建设和研究力量还比较薄弱,仅有极少数高校曾开设碳素专业,没有专门的天然石墨研究机构。

同时石墨的基础研究明显不足,对不同类型石墨矿物学特性研究还不够,前瞻性强的石墨新材料以及新概念、新原理和新方法的研发重视也不足。

3.政府对产业规制尚不到位
目前中国石墨产业总体规模还偏小,矿产资源分布广泛,涉及到的产业部门宽泛而分散。

政府的产业管制还不到位,还没有通过有效的政策手段来改善竞争秩序,激励企业进行技术创新。

石墨产业整体的竞争特别是上游企业之间的竞争还比较粗放。

众多中小企业将污水、烟尘、粉尘超标随意排放。

石墨浮选回收率仅有60%—80%,排放的尾矿中仍然含有较大量的石墨,导致严重的资源浪费。

相关政策建议
1.加强行业规制,进行保护性开发
制订相关技术标准。

加快制订石墨采选、深加工等环节的技术标准,鼓励发展绿色制造技术及工艺,尽快淘汰落后、污染的技术和工艺,逐步引导石墨矿产资源向高附加值、高技术的企业、产品配置。

鼓励行业和企业推广应用石墨新的技术工艺,通过评估应用前后节能减排的指标量,给予相应的税收优惠,继续优化调整享受出口退税石墨产品种类,引导国内企业发展膨胀石墨等技术含量较高的产品。

2.打造创新型龙头企业,推动石墨产业集约和集群发展
通过重大技术项目或示范工程带动企业的研发体系建设和新产品开发,加快形成一批具有较强创新能力和核心竞争力的石墨龙头企业。

完善产业链的重点环节,依托资源优势,加快形成以高集约度为特征的初级产品加工环节,以多批次、小批量、定制生产为特征的深加工环节,以高端应用为特征的应用环节,以优势资源为基础的产业集群,在此基础上构成多层次的产业链。

依托高新技术产业开发区、特色产业基地等区域,在矿山所在地或具有研发生产优势的地区,形成若干特色突出、国内外知名、具有国际竞争力的产业集群。

3.创新研发组织管理机制,促进新技术商业化
支持石墨产业技术创新战略联盟的发展,增强行业协会在收集技术需求、编制技术路线图等方面的功能。

依托国家科技计划,跨领域、跨计划组织实施一批石墨重大创新产品(工程)的应用示范,带动石墨产品向高端化发展。

制定石墨产业专利战略。

持续支持开展石墨产业专利地图研究,在负极材料等重点领域,明确石墨产业专利布局方向,构建专利池。

(作者单位:中国科学技术发展战略研究院)
中国科学技术发展战略研究院陈志刘峰李哲来源:《科技日报》2014年03月17日。

相关文档
最新文档