新材料新能源

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1、新材料 新能源2高沸醇溶剂法制备纸浆与木质素2含高沸醇木质素或其衍生物的混凝土复合材料及其制备3木质素在保温建材中的应用3酶解木质素系列改性材料添加剂4木质素系列改性功能材料的制备5酶解木质素的分离、提取6酶解木质素改性酚醛树脂的制备6木质素改性聚氨酯的制备6木质素改性环氧树脂的制备7“一步法”制备片式铝电解电容器8利用铝型材厂工业污泥制备氧化铝耐磨瓷球的方法9利用铝型材厂工业污泥合成堇青材料9利用铝型材厂工业污泥合成高纯度莫来石材料10高分子自润滑复合材料及其制备方法10高强高韧(铝硅、铝镁、铝铜等)铝合金研发与镁合金应用开发11镁合金压铸件生产技术12镁合金表面直接化学镀镍技术12铝合金陶

2、瓷纤维复合材料13免高温热处理低合金耐磨铸钢的制备工艺14含铅、砷、锡D型石墨铸铁14种子改性新型阳极的研究与开发15Nanode-、型纳米晶钛阳极及其工艺15电刷镀纳米晶镀层16无Ni型钛基形状记忆合金17Fe-Mn-Si基形状记忆合金17磁耦合纳米级超磁致伸缩多层膜与MSAW器件的开发18中介高Q环保微波介质陶瓷18中低温制备的高介电常数微波介质陶瓷19MLCC用环保电介质陶瓷19未来型太阳能电池-高效率染料敏化太阳能电池20高性能锂电池21一维结构的纳米材料22自清洁、抗菌与除臭新型功能陶瓷材料22聚酯废弃物改性铸造用植物油沥青粘结剂22改性植物纤维/EVA(或PE)复合发泡鞋材23改性

3、玉米淀粉/EVA(或PE)复合发泡鞋材24高冲击、抗静电、阻燃粉状聚丙烯接枝共混改性工程塑料研究24高聚物/层状硅酸盐纳米复合材料25新型多功能羊毛酯稀土PVC热稳定剂的制备及应用研究25新型抗静电发泡材料26高效球形纤维素吸附剂27木质素(碱木素)胶粘剂28木质素的高值化利用研究29木质素磺酸盐系列产品30木质素粘结剂干粉30水煤浆及水煤桨添加剂(木质素水煤浆添加剂干粉)32有机复合型高效脱色絮凝剂32加气混凝土砌块墙体防水界面剂33建筑外墙瓷砖面防水界面剂34基于竹材的建筑设计方案35新型陶瓷混杂纤维复合材料制动片35新材料 新能源高沸醇溶剂法制备纸浆与木质素项目简介:本项目采用的溶剂是一

4、种无毒,易回收的有机物-1,4一丁二醇,由于该溶剂的沸点较高,与水的沸点差异较大,可以用蒸馏来达到分离的目的。因此,其后处理过程简单,回收容易。在生产过程中水和高沸醇溶剂能回收可以反复使用,不必添置大型污水处理设施。少量较分散的植物资源也可以得到利用,适合于各类大、中、小型造纸厂制备制浆和木质素。该法制得的纸浆可以直接用于造纸或化工用纤维素原料。高沸醇制得的木质素性能优于传统硫酸盐法生产的木质素磺酸盐,同时木质素可以再加工成高分子材料的添加剂。本项成果为国内首创,达到国际先进水平,具有较高的社会效益和经济效益。技术指标:以松木片为原料时可得到43以上的纸浆和25以上的高沸醇木质素。1、其纸浆的

5、技术指标:扣解度(oSR)45.0,纤维长度(毫米)4.5;裂断长(米) 4500米,残余木质素40000GHz);温度系数:近零 (tf0ppm/oC);电阻率:1012Wcm;其他特点:工艺简单、性能稳定、成本低廉等。应用范围:可广泛应用于制备各种电容器、谐振器、滤波器、天线等微波元器件,特别是Ku频段高频头用谐振器,具有广阔的市场前景。合作方式:技术转让。中低温制备的高介电常数微波介质陶瓷项目简介:近年来,移动通信用微波元器件的需求日益高涨,并且朝片式化、集成化、环保化、低成本化等方向发展。针对这种需求,本项目以非铅、非铋环保氧化物粉末为原料,开发了一种可以中低温制备的高介电常数微波介质

6、陶瓷。技术指标:原料:非铅、非铋环保氧化物电子陶瓷粉末为原料;烧结温度:9001300oC;介电常数: 70130;介电损耗:10-4(Qf :300015000GHz);温度系数:近零 (tf1012Wcm;其他特点:工艺简单、性能稳定、成本低廉等。应用范围:可广泛应用于制备各种电容器、谐振器、滤波器、天线等微波元器件,特别是移动通信用滤波器、谐振器,可实现低温共烧,具有广阔的市场前景。合作方式:技术转让。MLCC用环保电介质陶瓷项目简介:电子信息产业高速发展,极大的带动了电子元器件的需求。多层陶瓷电容器(MLCC)具有结构紧凑、体积小、比容高、低耗、价廉等众多优点,成为目前发展最快、需求最

7、大的片式电子元器件针对这种需求,本项目以非铅、非铋环保氧化物粉末为原料,研究开发了一系列可低温制备的MLCC用环保电介质陶瓷材料。技术指标:原料:非铅、非铋环保氧化物电子陶瓷粉末为原料;烧结温度:9001100oC;介电常数: 800080000;介电损耗:1010Wcm;其他特点:工艺简单、性能稳定、成本低廉、可实现低温共烧等。应用范围:适用于制作大容量MLCC。合作方式:技术转让。未来型太阳能电池-高效率染料敏化太阳能电池 研究背景:低价清洁的绿色能源开发已成为极为重要的课题,而太阳能发电是洁净能源中最为引人注目的,据日本资源能源厅制定的太阳光发电线路图,太阳光发电的目标是到2010年48

8、0万KW,2020-2030年达数千万KW。 德国的“十万屋顶”计划中,2010年太阳能在内的新能源从目前6.2提高到12.5。2002年我国实施了“送电到乡”工程,大规模采用太阳能光伏发电技术解决农村无电地区供电问题,有力地带动了太阳能电池的生产和推广应用,使太阳能光伏发电呈现加速发展之势。现在已经实用化的硅系太阳能电池,因其发电成本高,难以普及推广。目前,染料敏化太阳能电池的光电转化效率已达11%。但是,这与理论值33%相比还有很大提高空间。按照日本学者的计算, 假定染料敏化太阳能电池的光电转化效率为5,一枚A4纸大小的染料敏化太阳能电池在太阳下发电可达3-4W,足以为手机提供充电电源。实

9、验室的成果:以高比表面积的介孔二氧化钛为电极材料薄膜和N719染料为敏化剂的太阳能电池的光电转化效率达到10.04(0.5 0.5 cm,1 sun, AM 1.5, 100 mW/cm2)。市场前景:世界上研究活动开展最为活跃的是瑞士和日本。单在日本国内就有上百家的大学、研究所、企业参与研究。几乎所有的大企业如索尼,东芝,声宝,三菱等都涉入这一领域。相对于硅系太阳能电池, 用于制造染料敏化太阳能电池的电极材料来源丰富。利用不同颜色的染料为敏化剂可制造出色彩斑斓的太阳能电池; 利用不同材质的电极材料板可制造出具有便携柔性型的太阳能电池。可安装在都市部林立高楼的窗台上,安装在公共汽车或游艇的门窗

10、上,既美观又能提供电力。安装在衣帽或手提包上可为便携式电子产品充电。除外,信号机、灯塔、指示牌,玩具、钟表、遥控器等都是这一新型太阳能电池应用的潜在领域。高性能锂电池研究背景:锂电池自上世纪初产业化以来,一直处于快速发展的趋势之中。由于小型锂电池能量密度大、使用时间长、满足环保要求,已逐渐取代镍镉电池和镍氢电池,成为便携式设备的首选充电电池。目前锂电池已被广泛应用于移动通讯、笔记本电脑、数码相机等便携式产品,同时其作为动力电池已被应用于电动汽车。80 年代以来,由于汽车拥有量的剧增,大气污染成分的63%来自燃油汽车。为了根治汽车尾气对环境造成的污染,电动汽车及电动汽车电池的开发研究成为国内外汽

11、车行业发展的新热点。目前,电动汽车商品化的难题主要是现有的电池性能满足不了要求,而且价格高,体积大,而锂电池由于具有比能量高,自放电小,循环寿命长和对环境污染小等优点,成为了电动汽车动力电池之一。由此可见,锂电池的潜在市场和容量十分广阔。根据预测,全球锂电池的需求将保持年均10 %左右的增长速度,我国的锂电池需求量也将保持快速增长趋势。因此,对于众多锂电池的研究和生产单位来说,研究和应用新型纳米电极材料,进一步提高其性能,开发出低成本、大容量、高电流密度的锂电池,以满足日益增长的市场需求。实验室的成果:利用高比表面积和相互交错三维孔结构的介孔TiO2纳米管为锂电池电极材料,在40 A/g的充电

12、电流条件下,电池的容量达到150 mAh/g 。一维结构的纳米材料项目简介:自从1991年日本NEC公司的饭岛发现碳纳米管以来,纳米材料的研究已深入到科学研究的每一个领域。目前,纳米材料的研究日新月异。人们关注着纳米材料的合成,更注重于纳米材料的应用。 本所开发出简单的合成途径制备出一系列一维结构的氧化物纳米材料,并应用于染料敏化太阳能电池,锂电池,生物敏感器,光波导等领域。自清洁、抗菌与除臭新型功能陶瓷材料项目简介:1.利用高科技手段研制出自清洁、分解油污、抗菌、除臭等新型功能的陶瓷材料。2.在陶瓷表面镀上一层该新型陶瓷膜,使原来普通的陶瓷一跃成为具有自清洁、抗菌和除臭等新型功能的高档产品。

13、3.应用本项目技术,不需改变原来生产和工艺,即可实现上述产品更新换代,成本低。技术指标:符合国家陶瓷标准。适用领域:建筑陶瓷、卫生洁具、餐具等产品升级换代。 设备投资50万元,电2KW,每片陶瓷(200300)成本大约0.5元,售价提高12元。聚酯废弃物改性铸造用植物油沥青粘结剂项目概况:本产品使用各蒸馏厂副产品沥青为主要原材料,利用聚酯废弃物为酯化剂,代替昂贵的季戊四醇和甘油,所需设备简单,投资少,合成工艺简便,原材料来源丰富。该产品具有优良的干拉强度、烘干温度范围宽、干透性、溃散性、成本低、工艺简单可代替价格昂贵的桐油粘结剂,是普通植物油沥青粘结剂无法比拟的。技术特点:综合性能达到或超过柚

14、油粘结剂的性能,可代替价格昂贵的柚油,售价为桐油价格的1/4。国内外尚无同类产品,具有相当的创新性,制备工艺合理可行,有重大实用价值和环保意义。应用领域:化工、环保和资源综合利用。合作方式:技术服务、共同开发等。改性植物纤维/EVA(或PE)复合发泡鞋材项目简介:本改性植物纤维是对植物纤维进行表面改性,赋予植物纤维在EVA树脂中具有分散性和可塑性。用本改性植物纤维可以代替20%-40%的EVA树脂进行制造EVA发泡鞋材。制造出的发泡鞋材柔软性、回弹性、压缩变形、撕裂强度等都与以纯EVA树脂发泡的发泡鞋材相当。该技术通过福建省教育厅鉴定(闽教科鉴字2006第08号),技术性能达到国际先进水平,填

15、补国内空白。该技术含量高、富有创新性,申请1项国家发明专利(申请号为2006102004816)。经国家塑料制品质量监督检验中心检测性能如下。技术指标:无添加发泡鞋材添加30%发泡鞋材硬度(Asker C)55 58密度,g.cm-30.1950.203压缩变形,% 3733撕裂强度,N.mm-16.311.8拉伸强度,MPa4.23.11断裂伸长率,%283234耐挠曲,次不裂4000040000应用领域:化工、环保和资源综合利用。合作方式:技术服务、共同开发等。改性玉米淀粉/EVA(或PE)复合发泡鞋材项目简介:本改性玉米淀粉是对玉米淀粉进行表面改性,赋予玉米淀粉在EVA树脂中具有分散性和

16、可塑性。用本改性玉米淀粉可以代替10%-30%的EVA树脂进行制造EVA发泡鞋材。制造出的发泡鞋材柔软性、回弹性、压缩变形、撕裂强度等都与以纯EVA树脂发泡的鞋材相当。经国家塑料制品质量监督检验中心检测性能如下。技术指标:无添加发泡鞋材添加30%发泡鞋材硬度(Asker C) 5552密度,g.cm-30.1950.20压缩变形,%3731撕裂强度,N.mm-16.36.7拉伸强度,MPa4.23.8断裂伸长率,%283254耐挠曲,次不裂4000040000应用领域:化工、环保和资源综合利用。合作方式:技术服务、共同开发等。高冲击、抗静电、阻燃粉状聚丙烯接枝共混改性工程塑料研究项目简介:本项

17、目系以聚丙烯为原料,采用增韧剂、增强剂、增容剂和高效阻燃抗静电剂等、将接枝、增韧、动态硫化、增强等技术共用经工艺加工而成。技术指标:拉伸强度:1 4Mpa;氧指数:26;缺口冲击强度: 2043KJm2;热变形温度:5060邵氏D。适用领域:可广泛应用于生产汽车零部件,电器仪表外壳等,可代替部分ABS。合作方式:技术转让,转让费20万元。高聚物/层状硅酸盐纳米复合材料项目简介:本项目系以蒙脱土为主要原料,通过适宜的有机物插层剂对其改性研制优良的有机蒙脱土。最后利用高聚物PVC和亲油性表面的亲合力运用插层技术将聚合物熔融插入有机蒙脱土层间,将蒙脱土片层剥离出来,纳米级地分散在高聚物相中,研制硬聚

18、氯乙烯(PVC-U)层状硅酸盐纳米复合管材。该类管材具有拉伸屈服强度高,纵向回缩率低,落锤冲击性能好等特点。是新型高性能建筑用排水管材。技术指标:86维卡软化温度:86;扁平试验:无破裂;纵向回缩率(1501h):3.2;落锤冲击试验:合格(10次冲击无破裂);拉伸屈服强度:51MPa。该产品经国家塑料制品质量监督检验中心等单位检测,产品技术指标达到QFJYT022-2001建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)纳米层状硅酸盐复合管材标准要求,达到国内同类产品领先水平。新型多功能羊毛酯稀土PVC热稳定剂的制备及应用研究项目简介:本项目以稀土氧化镧、氧化镨、氧化铈、氧化钕、氧化镝、氧化钇和羊毛酯等为

19、主要原料,经酸化、合成等工艺研制出具有优良热稳定性、力学性能、偶联和增艳等多种功能的新型无毒羊毛酯稀土PVC热稳定剂,应用于各种PVC制品,经福建省科技信息情报研究所检索,国内外未见与本项目密切相关的文献和产品,该项目具有创新性,并获得国家发明专利,填补国内外同类产品的空白。该项目研究技术性能达到国内领先水平,具有显著的经济、社会和环保效益。本产品应用给水管技术指标:给水管材物理力学性能检测项目国家标准检测结果密度/kgm3135014601435维卡软化温度/8085落锤冲击试验0,TIR5%合格(50次冲击均无破裂)纵向回缩率/54.6液压试验在20下,诱导压力38 MPa,试验时间1h,

20、无渗漏、无破裂无渗漏、无破裂液压试验在20下,诱导压力30 MPa,试验时间100h,无渗漏、无破裂无渗漏、无破裂二氯甲烷浸渍试验15,15min,表面变化不劣于4N合格(表面变化不劣于4N)本产品主要技术指标:形状:粉状或膏状;颜色:微黄色;水分: 0.5;毒性: LD505000 mg/kg;酸值:0.10.5 mg KOH/g;稀土含量:5.0。新型抗静电发泡材料项目简介:本项目采用POE为主要原料,添加自制的高效复合导电剂、复合发泡剂、改性剂和交联剂等多种助剂,经过密炼、开炼、硫化、发泡等工艺制成。该产品可代替进口产品。该项目填补了国内外空白,项目具有一定的创新性,产品综合性能指标达到

21、国际先进水平。技术指标:本产品具有优良的抗静电、吸震、耐候性能和密度低等综合性能:抗静电吸震发泡材料综合性能:测试项目单位指标本产品1#本产品2#拉伸强度MPa0.91.472.12断裂伸长率%110135288密度kg.m-311085.6110.3硬度度38424129表面电阻率3.81051.5106适用领域:该产品可广泛用于航空、航海、航天产品、精密电子仪器、电器、医疗器械的包装及电子仪器生产线等领域。成本核算分析(元m3):原材料成本:3037;原料损耗:67;车间经费及管理费:130;水、电、折旧费、包装费等:130;工厂成本:3364;销售价:5800;税金(12) :696;利

22、润:1740。社会经济效益分析:经省科技信息研究所检索,国内外尚无同类产品。根据目前应用情况来看,新型抗静电吸震发泡材料该产品具有优良的抗静电、吸震、弹性、发泡、隔音、隔热、抗腐蚀、耐候性能和密度等多种功能,而且成本低、工艺简单,可代替进口产品,是普通EVA、PE发泡材料无法比拟的,很受应用厂家的欢迎,迫切要求扩大批量供应。根据用户需求,计划年产3000m3,产值达1740万元,可创税利729万元,利润达522万元,具有显著的社会经济效益。高效球形纤维素吸附剂项目简介:本项目研制的球形纤维素吸附剂不仅具有疏松和亲水性网络结构的基体,并具有比表面积大、通透性能和水力学性能好等优点,很适合床式吸附

23、操作。技术指标:利用NMMO法,即利用N甲基吗啉N氧化物(N-methymorpholine-N-oxide ,简称NMMO)的水溶液为溶剂直接溶解纤维素制成纤维素溶液,然后采用热反相悬浮技术或喷射法直接制备不同粒径的球形纤维素珠体(120?m等),并利用一浴合成法进一步对球形纤维素珠体进行化学改性,研制出性能各异的球形纤维素吸附剂。适用领域:广泛应用于生命科学的许多方面,如血液中不良成分的去除和血液分析,各种酶的分离纯化,医药、生化工程材料以及普通蛋白质的分离纯化等。此外,它还被用作凝胶色谱、亲和色谱的固定相,并可用于分离、鉴定、回收无机金属离子以及从海水中提取的铀、金等贵金属等。木质素(碱

24、木素)胶粘剂项目简介:木质素,尤其是碱木素还可用作泡花板等材料的胶粘剂,可以代替部分酚醛树脂,目前市场上的苯酚吨价在9500元左右,若用碱木素代替苯酚,则不仅大大降低胶粘剂的成本,即可实现木质素变废为宝的目的。目前,木质素胶粘剂的研制已在实验室取得了成功,不过若要取得很好的效果,尚需在中试方面进一步改进和完善工艺。设备投资及效益估算:生产木质素胶粘剂可利用上述现有的设备,无需大量的经费投资,计划投资40万元,主要由于添置一些小型反应釜以及管道的改造和设计等。计划生产规模5,000吨左右。碱回收估算木质素成本:回收1吨碱需耗费20吨左右的木质素浓缩液(根据南纸提供的木质素进行试验分析:固含量为4

25、5.646.9%;总碱度为1.251.36 mol/L;木质素为259267 g/L。以氢氧化钠计,则每吨浓缩液中含氢氧化钠5054.4 kg/吨),碱一顿以1800元计算,则每吨木质素的成本为90元左右,包括设备折旧费,以150元/吨计算。以1吨木质素浓缩液生产1吨木质素胶粘剂(水剂)计算,原材料成本为150元。每吨木质素胶粘剂的化学改性费用为1800元左右;水电费为50元/吨;设备折旧费为30元/吨;工人工资折成每吨成本为100元;利税为200元/吨(以17计,实际上环保产品不交税,而且增值税可以抵扣);包装费400元;市场攻关费用70元/吨;运输费用为400元/吨(省内外平均价位),那么

26、每吨木质素胶粘剂的综合成本为3200元/吨,每吨卖价3700元(目前市场上酚醛树脂的价位为55008000元/吨),那么净利润为500元/吨。木质素胶粘剂的年产量为5000吨,则年总产值为1850万,净利润250万元。木质素的高值化利用研究项目简介:地球上存在的不可再生资源(如各种矿物、石油和天然气等)的储量总是有限的,目前,主要依靠石油和天然气为原料的合成高分子材料(如合成纤维、合成塑料和合成橡胶等所谓散三大合成材料)以及其它有机化工产品将面临原料来源逐渐枯竭的困境。作为地球上最丰富的可再生资源之一,木质素广泛存在于种子植物中,与纤维素和半纤维素构成植物的基本骨架。木质素在自然界中存在的数量

27、非常庞大,估计每年全世界由植物生长可产生1500亿吨木质素,其中制浆造纸工业的蒸煮废液中产生的工业木质素有3000万吨。至今木质素还没有得到很好的利用,我国仅约6的木质素得到利用。木质素作为木材水解工业和造纸工业的副产物,若得不到充分利用,变成了造纸工业中的主要污染源之一,不仅造成严重的环境污染,而且也造成资源的重大浪费。有些造纸厂主要将造纸黑液燃烧后回收碱,从而造成木质素这种可再生资源的巨大浪费,而且碱回收仅能维持基本费用,无法从经济上带来很好的效益。福建省的木质素也非常丰富,本项目在产学研结合的基础上,充分利用木质素这种可再生资源,研制出一些附加值较高的木质素改性产品,如减水剂、水煤浆添加

28、剂等,提高其附加值,并解决环境污染问题。技术指标:可以利用碱木质素制备木质素减水剂、木质素胶粘剂,制备木质素粘结剂干粉;此外,还可以在上述产品的基础上开发出其它附加值更高的产品,如木质素化学灌浆剂、木质素水泥助磨剂、木质素沥青乳化剂、球形木质素吸附剂(主要用于净化空气或回收贵重金属等)、木质素除油剂、木质素絮凝剂等,质木质素这种可再生资源得以充分利用,实现变废为宝的清洁化生产原则,并为企业提供新的利润增长点,使项目产品具有重要的社会效益和显著的经济效益。木质素磺酸盐系列产品项目简介:木质素磺酸盐系列产品主要利用制浆造纸工业中的碱木素为原料,通过化学改性研制而成,已申请国家发明专利(CN 200

29、410044834.9)。木质素磺酸盐系列产品在农林、石油、冶金、染料、水泥和混凝土工业及高分子材料工业等领域得以广泛应用,主要用作缓释肥的载体和粘结材料、农药缓释剂,建筑行业的混凝土外加剂、型煤粘结剂以及尘沙抑沉剂等。利用制浆黑液制备的缓凝土外加剂可起到减水、缓凝等多种功效,有关制浆废液制备缓凝土外加剂的研究很多,而且也有很多相关产品产业化,但是产品性能参差不齐,产品的缺口仍较大,因此具有较好的市场前景。此外,制浆黑液通过化学改性,可以成为肥料,尤其是缓释肥的载体和粘结材料,并能成为铁微肥的鳌合剂。复合缓释肥是近年来农用肥料的研究重点,因为这种肥料可已降低农民的劳作强度,作物从栽种至收获仅施

30、肥一次,而且该肥料不受季节,尤其是受雨季的影响,可以避免雨水将肥料带走,给江河造成富营养化。目前缓释肥所需的载体和粘结材料的价格较高,若用低成本的改性制浆黑液代替,则可大大降低肥料成本,促进缓释肥的推广应用,实现制浆黑液变废为宝的目的。木质素磺酸盐产品的主要技术指标:含水率():5.0;相对分子质量:50020000;磺酸基含量:1.3622.121 mmol/g;溶解时间(min):12;减水率():13.7;肥效释放时间(d):50。木质素粘结剂干粉项目简介: 木质素在型沙、冶炼、型煤方面的应用具有广泛的前景,以江门甘化厂为例,江门甘化年产木质素磺酸鎂粉剂3万吨和水剂6万吨,其中绝大部分产品(85左右)的销售主要集中在球团矿粘结方面,四川峨嵋乐山纸业的竹子碱木素粘结剂目前虽尚未投产,但已在湖南合成氨厂找到销路,并已签订有关协议,即用作型

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