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聚氯
乙烯
輔助熱穩定劑
聚氯乙烯 (PVC)是世界五大通用合成樹脂之一,其制品具有質輕柔軟,力 學強度高、耐腐蝕、絕緣、透明等性能,廣泛應用于工業、農業、建筑、包裝 等領域。然而,PVC 加工時存在著一個致命的弱點:PVC 加工過程中受熱會脫 出氯化氫,主鏈上隨之出現不飽和雙鍵結構,氯化氫對脫氯化氫反應有進一步 的催化作用,最終生成不飽和共軛多烯,造成變色、變脆、燒焦,所以在 PVC 的加工中必須使用熱穩定劑,它能防止 PVC 在加工過程中由于熱和機械剪切所 引起的降解。 85 將微納米級的水滑石引入 PVC 熱穩定劑中,經表面修飾與改性,并與其他 的熱穩定劑復配,顯著地改善了 PVC 的熱穩定性。同時該微納米復合材料具有 阻燃,增韌的效果,無毒、無害、環境友好,可用于各種 PVC 制品中,具有廣 闊的應用前景。
山東大學
2021-04-13
聚氯
乙烯
輔助熱穩定劑
聚氯乙烯 (PVC)是世界五大通用合成樹脂之一,其制品具有質輕柔軟,力學強度高、耐腐蝕、絕緣、透明等性能,廣泛應用于工業、農業、建筑、包裝等領域。然而,PVC加工時存在著一個致命的弱點:PVC加工過程中受熱會脫出氯化氫,主鏈上隨之出現不飽和雙鍵結構,氯化氫對脫氯化氫反應有進一步的催化作用,最終生成不飽和共軛多烯,造成變色、變脆、燒焦,所以在PVC的加工中必須使用熱穩定劑,它能防止PVC在加工過程中由于熱和機械剪切所引起的降解。 將微納米級的水滑石引入PVC熱穩定劑中,經表面修飾與改性
山東大學
2021-04-14
催化合成
乙烯
基三氯硅烷以制備
乙烯
基三乙(甲)氧基硅烷
技術原理和用途 :利用乙炔和三氯氫硅進行催化加成,合成乙烯基三 氯硅烷。該化合物既是一種硅烷偶聯劑,又是一種重要的有機硅單體,以 它為原料,可制得乙烯基三乙氧基硅烷、乙烯基三甲氧基硅烷等。這類硅 烷偶聯劑,可用于玻璃纖維表面處理劑、密封劑、涂料、膠粘劑等,還可 用于聚乙烯、聚丙烯、不飽和聚酯等的改性。 技術特點 :以 150 基本產品或原料,可生產一系列下游產品,有較大 的機動性,而且重點解決了催化劑的穩定性及選擇性
南昌大學
2021-04-14
氧化
鋯-
氧化
鋁-碳纖維
氧化鋯纖維成果轉化 本項目涉及從原料的合成、纖維及其制品的制備以及相關設備等系列專利群,具有獨立自主知識產權,該發明專利群不僅在技術上處于國際領先水平,還可轉化為生產力,形成具有高附加值的產品,產生經濟價值和社會效益。本項目在國內外沒有先例可借鑒,從工藝到設備大都是自主研發設計,投入的人力、物力和時間非常大。已在山東德艾普節能材料有限公司實施轉化。 由于氧化鋯纖維具有極低的高溫導熱系數和耐溫性,決定了氧化鋯纖維及其制品在超高溫隔熱領域具有及其廣泛的應用市場前景。主要應用包括高溫電爐、退火爐、單晶爐、中高頻感應爐以及氣氛爐等的高溫面的隔熱。1600度以上的保溫,每年具有幾千噸的市場需求,可產生上百億的經濟價值。 《氧化鋁特種陶瓷材料及相關應用》成果轉化 該專利技術成果主要涉及的是氧化鋁微晶陶瓷磨料(S-G磨料)和氧化鋁基陶瓷纖維的“溶膠-凝膠”法制備及其相關應用等,已在山東東珩膠體材料有限公司實施轉化。 氧化鋁特種陶瓷材料及相關應用市場需求大,技術轉化條件成熟,具有良好的轉化前景。微晶陶瓷磨料(S-G磨料)和氧化鋁纖維在國際上已經得到普遍的應用和推廣,尤其是在軍事材料、航空航天材料。目前國內還是空白,但是以美日為首的西方發達國家對我國進行技術封鎖、材料禁止買賣,限制我國先進制造業、航空、航天等方面的發展,陳代榮教授團隊研究的氧化鋁特種陶瓷材料將會填補國內空白,打破美日等國對我國的技術封鎖,實現氧化鋁陶瓷材料在軍事、航空、航天、人民生活用品等方面的廣泛應用。 碳纖維復合芯架空導線 碳纖維復合芯導線是一種新型節能型增容導線,具有質輕,高強、耐腐、抗疲勞、弧垂變化小、安全節能等優點,同時可以實現倍容輸電,并具有自融冰功能,可以減少輸電回路,提高架線土地利用率,降低線路改造成本,是原有鋼芯鋁絞線的最佳替代品。適用于高地質災害、大跨越、城網改造升級、沿海等高腐蝕區域以及超高壓和特高壓輸電,有助于構造安全、環保、高效節約型輸電網絡。 本產品以高性能碳纖維及山東大學自主研發的耐高溫特種樹脂為原料,具有獨特的防劈裂結構設計,以先進的自動化拉擠機組為硬件保障,產品性能指標達到國際領先水平,六家合作企業掛網業績已達3萬公里。曾獲國家能源科技進步一等獎,山東省科技進步一等獎等獎項。 碳纖維系列成果還有碳纖維復合材料抽油桿、單兵防護、碳纖維復合材料高壓氣瓶、碳纖維復合材料三維編織體等,成熟度基本都可以量產。
山東大學
2021-05-11
改性銅
乙烯
吸收劑及其制備方法
本發明公開了一種改性銅乙烯吸收劑,由金屬銅負載于載體上制成,其各組分的重量百分比組成為:金屬銅0.1%~6%和載體94%~99.9%,所述的載體為活性炭、沸石、硅藻土、分子篩、氧化鋁中的一種。該改性銅乙烯吸收劑保鮮效果好、使用周期長、無毒、受溫度濕度影響不大,能夠迅速吸收乙烯、甲烷等有機氣體,且吸附容量大,可再回收利用,回收方法簡單易行。本發明還公開了該改性銅乙烯吸收劑的制備方法,其操作簡單,適于工業化生產。
浙江大學
2021-04-11
聚
乙烯
醇熱塑加工新技術
聚乙烯醇(PVA)可由非石油路線工業化規模制備,綜合性能優良,具有作為新型塑料的潛質。但PVA多羥基強氫鍵特性使其熔點(226℃)與分解溫度(220-250℃)接近,難以熱塑加工,工業應用主要基于溶液法,僅能制備薄膜、纖維等低維制品或用作助、輔材料如粘結劑、分散劑、乳化劑等,限制了其應用。 針對PVA熱塑加工的世界性難題,本成果根據超分子科學原理,通過分子復合和增塑,破壞PVA自身分子內和分子間氫鍵,在分子水平上控制PVA的聚集態結構,限制其結晶,降低其熔點,得到PVA熱塑加工窗口,建立了如下PVA熱塑加工新技術: 熔融紡絲:通過熔融紡絲制備截面圓形或異形、結構均勻的PVA初生纖維,經多級拉伸、干燥、熱定型制備高性能PVA纖維; 熱塑成膜:采用新型增塑劑增塑PVA,通過吹塑成膜、雙向拉伸成膜或熱壓成膜制備力學性能和阻隔性能優異的PVA薄膜; 吹塑成型:采用中空吹塑成型獲得力學性和阻隔性能優異的PVA中空容器; 熔融擠出發泡、模壓發泡:以水為主增塑劑兼物理發泡劑,經熔融擠出連續發泡和模壓發泡制備高發泡倍率的PVA泡沫材料。 主要技術指標: 熔紡PVA纖維:強度≥10cN/dtex,單纖纖度5-650dtex,模量≥300dtex; PVA吹塑薄膜:拉伸強度≥40MPa(干態); PVA中空容器:力學性能>30MPa,對汽油阻隔性是PP、HDPE、PET的數十倍,維卡軟化點>100℃,可以滿足熱灌裝和高溫消毒需要; PVA泡沫材料:具強極性,具有板材、片材、薄膜、珠粒、塊體等多種形態,作為重金屬粒子和有機污染物的吸附、過濾分離材料使用時具有快速吸附、易解吸附和可反復沖洗的特點。
四川大學
2023-05-15
乙烯
裂解爐模擬優化系統(EcSOS)軟件
1. 痛點問題 乙烯是世界上產量最大的化學產品之一,也是用途最廣泛的基本有機原料,常被視為衡量一個國家石油化工發展水平的重要標志。工業制備乙烯的主要方法是蒸汽熱裂解技術路徑,為了更好地指導裂解爐的設計與操作,進一步推進乙烯裝置的國產化發展,開發具有自主知識產權的乙烯裂解爐模擬與優化系統至關重要。 2. 解決方案 本項成果基于石油烴裂解自由基反應機理,開發了一款模擬裂解過程的軟件,能夠在針對裂解油品進行分子表征的基礎上,結合裂解過程模型,預測裂解產物分布,指導進行裂解操作條件的優化,提供了本領域具有自主知識產權的解決方案。
清華大學
2021-08-26
聚
乙烯
醇熱塑加工技術
1、項目簡介 聚乙烯醇(PVA)是一種綜合性能優異的水溶性高分子材料,可由非石油路線 大規模生產,價格低廉,其氣體阻隔性能出眾。然而,由于 PVA 高分子鏈相鄰羥 基間易形成大量的分子內和分子間氫鍵,使其熱分解溫度(200-250℃)與熔點 (226℃)接近,熔融時即發生熱分解,因而難以熱塑加工。為實現 PVA 的熱塑 加工,通常采用增塑等改性方法,改善熔融加工性能。然而,大量的增塑劑能導 致 PVA 綜合性能(尤其是阻隔性能)明顯下降,同時增塑劑遷移會引起污染接觸物等問題,不能用于食品包裝。 本技術僅添加少量的大分子改性劑(<10wt%),實現 PVA 的熱塑加工。該技 術制備的 PVA 阻隔性能穩定,力學性能提高,無小分子遷移物,可以與其他塑料 進行熔融擠出制備高阻隔復合薄膜。 2、創新要點 該技術所加的改性劑量較少,對性能影響不大; 該技術所加為大分子改性劑,不會引起遷移等問題。
江南大學
2021-04-13
聚
乙烯
醇熱塑加工技術
聚乙烯醇(PVA)是一種綜合性能優異的水溶性高分子材料,可由非石油路線大規模生產,價格低廉,其氣體阻隔性能出眾。然而,由于 PVA 高分子鏈相鄰羥基間易形成大量的分子內和分子間氫鍵,使其熱分解溫度(200-250℃)與熔點(226℃)接近,熔融時即發生熱分解,因而難以熱塑加工。為實現 PVA 的熱塑加工,通常采用增塑等改性方法,改善熔融加工性能。然而,大量的增塑劑能導致 PVA 綜合性能(尤其是阻隔性能)明顯下降,同時增塑劑遷移會引起污染接觸物等問題,不能用于食品包裝。 本技術僅添加少量的大分子改性劑(<10wt%),實現 PVA 的熱塑加工。該技術制備的 PVA 阻隔性能穩定,力學性能提高,無小分子遷移物,可以與其他塑料進行熔融擠出制備高阻隔復合薄膜。
江南大學
2021-04-13
聚
天門冬氨酸生產技術
聚天門冬氨酸(PASP)為氨基酸的聚合物,屬于生物高分子材料,是一種無毒、無污染、易降解的環境友好型化學品,用途極為廣泛。自1850年出現關于PASP合成的報導以來,逐漸受到世界上各大化學公司的關注。北京化工大學生物化工系自1998年開始研究聚天門冬氨酸的生產技術。首先利用富馬酸合成天門冬氨酸,然后采用新型天門冬氨酸聚合工藝,成功地制備了分子量從4000到18萬的聚天門冬氨酸,且分子量可控。富馬酸轉化率達95%,天門冬氨酸的收率達92%;聚天門冬氨酸鈉對天門冬氨酸的收率達80%以上。 PASP 除具有一般聚羧酸的特點外,還具有很好的生物相容性及生物降解性,這些特點使得PASP 具有十分廣泛的應用:①在水處理方面用作緩蝕劑、阻垢劑;②可作為肥料,吸收和富集植物根部周圍土壤中有用的元素;③PASP 具有良好的殺蟲、滅菌和分散能力,可用于農藥;④PASP 鹽對無機物、有機物都具有良好的分散作用,可在顏料、涂料、無機化工、及油田化學等領域獲得應用;⑤用于可降解高效吸水材料及日用化學;⑥用于醫藥等。 PASP 是一種性能優越、無毒無污染、極易降解的水溶性高分子材料,其原料易得,價格不高。我國PASP 的研究和生產正處于起步階段,近年來脫色技術及淺色產品的開發成功拓寬了其廣泛的產品市場,因此開發PASP 產品前途遠大。 建立年產2000 噸的聚天門冬氨酸工業化裝置,總投資1500 萬元。其中,若以富馬酸為原料生產,固定資產需1200 萬元;若以天門冬氨酸為原料,固定資產需600 萬元。年產值5000 萬元,成本3500 萬元,利稅1500 萬元,具有非常好的經濟效益。
北京化工大學
2021-02-01
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