日本有机磷化合物产业概况
《日本石原产业株式会社农药专利技术配方全集》
《日本石原产业株式会社农药专利技术配方全集》全集介绍:日本石原产业株式会社成立于1802年,在全球70个国家经营业务,共有员工79,000多人,主要生产并经营农药、医药、钛白粉、光触媒等产品,其农药经营位居日本第1,全球13位,其新产品研发能力位居全球前列,本期资料重点收录了日本石原产业株式会社的专利文献资料,文献达数千页,信息量大,内容丰富全面,不仅有对农药现有技术分析、技术背景分析、需要解决的技术难题,解决技术方案,原料、中间体、制剂生产工艺、而且有大量的实际应用的宝贵数据,这些重要的信息资源,可留作企业研发的长期收藏的技术工具资料。
资料提供形式:电子文件,PDF文档(全中文),可通过邮件传送资料价格:1480元出品时间:2019年7月【日本石原产业株式会社主要产品】农药名称农药类别剂型总含量烟嘧磺隆除草剂可分散油悬浮剂40克/升烟嘧磺隆除草剂可分散油悬浮剂60克/升烟嘧磺隆除草剂可湿性粉剂80%精吡氟禾草灵除草剂乳油150克/升啶嘧磺隆除草剂水分散粒剂25%啶嘧磺隆除草剂原药94%烟嘧磺隆除草剂原药90%精吡氟禾草灵除草剂原药85.70%氟啶·异丙威杀虫剂可湿性粉剂53%氟啶脲杀虫剂乳油50克/升氟啶虫酰胺杀虫剂水分散粒剂10%氟啶·氟啶脲杀虫剂悬浮剂22%阿维·氟啶杀虫剂悬浮剂24%氟啶脲杀虫剂原药94%氟啶虫酰胺杀虫剂原药96%氟啶胺杀菌剂悬浮剂500克/升氰霜唑杀菌剂悬浮剂100克/升氟啶胺杀菌剂原药94.50%氰霜唑杀菌剂原药93.50%噻唑膦杀线虫剂颗粒剂10%噻唑膦杀线虫剂原药93%《日本石原产业株式会社农药专利技术全集》内容描述:1、日本石原产业株式会社杀虫剂、杀螨剂、杀线虫剂原药(母液)、衍生物及中间体、各种制剂专利生产技术篇涉及:氟啶异丙威杀虫剂、氟啶脲杀虫剂、氟啶虫酰胺杀虫剂、氟啶氟啶脲杀虫剂、阿维氟啶杀虫剂、氟啶胺杀虫剂、氰霜唑杀虫剂、噻唑膦杀虫剂、含有机磷的杀虫,杀螨,或杀线虫的杀虫剂组合物N-苯基氨基甲酸酯化合物杀虫剂、咪唑烷衍生物杀虫剂、吡啶基三唑嘧啶衍生物杀虫剂、肼类化合物杀虫剂、氟啶虫酰胺杀虫剂、新型的N-苯基氨基甲酸酯化合物控制有害生物的杀生物剂、咪唑烷衍生物杀虫剂、极好活性、内吸性和抗耐药性的化合物作为活性成分的农药、新型吡啶基三唑嘧啶衍生物杀虫剂、4-(芳基乙炔基)吡啶对害虫有高度活性的害虫防治剂等杀虫剂等杀虫杀螨剂原药(母液)、衍生物及中间体、各种剂型的制剂(可湿性粉剂乳油、水分散粒剂、悬浮剂、可分散油悬浮剂、颗粒剂)生产制造方法、使用方法专利技术全文资料。
日本蔬菜杀虫剂市场占有率达48%
24/768日本蔬菜杀虫剂市场占有率达48% 据《2014年度日本蔬菜农药市场分析报告》显示,2014年,日本蔬菜市场农药市值1207亿日元(约9.8亿美元)。
日本农药市场总销售额为3440亿日元,蔬菜农药市场占据35%,排名第二。
其中,杀虫剂拥有最大市场,占有率为48%,杀菌剂市场占有率为32%,除草剂占有率相比粮食作物市场低很多,为17%。
日本农药市场是全球最具竞争力的农药市场之一。
截至2015年,农药登记总数为4363,并且每年不断变化更新。
其中,用于蔬菜的登记数量为1169。
日本气候炎热潮湿,病虫害经常同时发生。
因此受欢迎的农药产品多为杀菌谱广的产品。
一般而言,新的化合物被一经研发,多种复配也同时登记注册。
巴西Promip收购生物防控公司Insecta 巴西Promip公司近日宣布收购巴西Insecta生物制剂公司。
Promip表示引入新的业务是公司增长策略的组成部分,将为其在综合病害管理中推出创新及可持续的解决方案带来基础。
Promip是巴西综合病害管理领域的一家领先公司,并且是首家在巴西生产和销售捕食螨生物制品的公司。
Promip的合作创立者及CEO Marcelo Poletti说到,“收购Insecta将加强我们的生物防控产品组合,并在多个作物上形成综合管理技术产品包。
” Insecta最早是与拉夫拉斯联邦大学合作建立的一家技术型公司,从2006年开始就一直致力于赤眼蜂(Trichogramma pretiosum和Trichogramma galloi)的生产和农业投放。
这种昆虫可用于多种虫害,例如粘虫、大豆尺蠖、棉铃虫、西红柿潜叶虫、甘蔗螟虫等害虫的生物防控。
欧盟批准噻虫胺用作杀生剂 欧洲委员会近期批准新烟碱类杀虫剂噻虫胺可作为杀生剂使用,该法规生效日为2016年10月1日,有效期为10年。
欧洲委员会指出,农药产品评估应特别注意与任何批准使用有关,但未在欧盟活性物质风险评估中说明的曝露、风险和效用。
磷化工:精细化、专用化和绿色化是主旋律
磷化工:精细化、专用化和绿色化是主旋律由于各国工业化进程的加快,资源和能源的大量消耗并日渐枯竭,追求可持续发展已成为世界各国人们的共识,并有力地推动了绿色化学化工技术及其绿色产业的创新与发展,这对于全球磷化工的发展格局正产生深刻的影响,“精细化、专用化和绿色化”已经成为世界磷化工发展的主旋律。
我国磷化学工业经过“十五”和“十一五”时期的快速发展,已形成以磷复肥为基础、黄磷深加工和磷酸盐精细化为主导、无机磷化工和有机磷化工相配套的现代磷化工产业体系。
我国是世界磷化工生产大国,但不是磷化工技术强国。
当前世界经济仍然低迷,我国磷化工企业应该如何转型升级实现由大变强,已成为业界最为关注的话题。
创新:发展变“绿”的关键从小到牙膏组成成分的精细磷酸盐,大到拥有千吨级装置的大宗磷肥产品,作为国民经济发展的基础工业,磷化工产业与人们的生活息息相关。
日前,在由中国化工信心中心和全国化工节能减排中心共同举办的20__国际精细磷化工技术交流会上,武汉工程大学化工与制药学院贡长生教授在接受笔者采访时这样描述行业的特点:“磷化工产品品种繁多,应用面广,是对资源和能源依赖性很强的产业。
但由于废水、废气、废渣排放量大,容易造成环境污染,这就决定了磷化工产业不仅最有条件、最具潜力,而且也最需要发展循环经济,推动绿色发展。
”目前,国内磷化工主要包括磷复肥、黄磷等基础磷化工和精细磷化工两大类产业。
而作为发展高附加值磷化工产品的必须原料——黄行产业,就曾经被很多人与“两高一资”联系起来。
数据显示,国内黄磷生产企业有100多家,总产能已经达到200万吨/年,以每生产1吨黄磷排放10吨磷渣为例,我国每年新增的磷渣量就多达800万吨。
“虽然不像极少数不负责媒体说的那么严重,但行业中存在的环保问题确实不容忽视。
”贡长生如是说。
谈到尾气污染问题,中航工业株洲南方燃机成套制造安装有限公司总工程师张成毅补充说:“国内黄磷企业主要分布在云南、贵州、四川、湖北四省,大多数黄磷生产企业将未净化尾气替代煤作原料,若以利用部分的有效热量计算,尾气有效利用率仅能达到20%。
有机磷农药成分
有机磷农药成分
有机磷农药是一类含有磷元素的农药,广泛应用于农业领域,用于控制害虫、除草、除真菌等。
这类农药的活性成分通常包含有机磷化合物。
以下是一些常见的有机磷农药成分:
1.氯硫磷(Chlorpyrifos): 氯硫磷是一种广谱的有机磷农药,用于控制多种害虫,包括蚜虫、螨虫、蛴螬等。
它的化学结构中含有磷酰基。
2.敌敌畏 (DDVP,Dichlorvos): 敌敌畏是一种有机磷农药,也可用作室内杀虫剂。
它的化学结构中包含磷酰基。
3.乐果(Malathion): 乐果是一种有机磷农药,主要用于防治各类害虫,如蚜虫、螨虫等。
它的化学结构中同样含有磷酰基。
4.毒死蜱(Parathion): 毒死蜱是一种有机磷杀虫剂,但由于其高度毒性,已在许多国家被淘汰或限制使用。
它的化学结构中也含有磷酰基。
5.脱氧磷 (Diazinon): 脱氧磷是一种有机磷农药,被用于控制各种害虫,如蚜虫、螨虫、蛴螬等。
其化学结构中包含磷酰基。
这些有机磷农药通常通过影响害虫的神经系统或代谢过程,起到杀虫、杀菌或杀草的作用。
然而,由于它们可能对人类和环境产生负面影响,一些有机磷农药已经被限制使用,或者被逐渐替代为更安全的替代品。
在使用这类农药时,需要按照相关规定使用,以确保安全和环保。
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有机磷农药生产标准
有机磷农药生产标准
有机磷农药是一种含磷元素的有机化合物农药,主要用于防治植物病、虫、草害。
常见的有机磷农药有敌百虫、敌敌畏、氧化乐果、马拉硫磷、辛硫磷、毒死蜱、内吸磷、对硫磷等。
实际应用中应选择高效低毒及低残留品种,如乐果、敌百虫等。
其在农业生产中的广泛使用,导致农作物中发生不同程度的残留。
我国生产的有机磷农药绝大多数为杀虫剂,如常用的对硫磷、内吸磷、马拉硫磷、乐果、敌百虫及敌敌畏等,近几年来已先后合成杀菌剂、杀鼠剂等有机磷农药。
有机磷农药多为磷酸酯类或硫代磷酸酯类。
对于有机磷农药生产标准,需要符合国家或行业的相关法规和标准,包括农药登记管理条例、农药生产许可管理办法、农药安全使用规定等。
同时,还需要遵循农药生产质量管理规范(GMP),确保生产过程的质量控制和安
全管理。
具体标准可能因国家和行业而异,建议查阅相关法规和标准或咨询相关部门和专家以获取更准确的信息。
浙江省农药工业协会理事会赴日本考察
16/760海外农化 考察团于4月27日到石原产业中央研究院考察访问,由石原产业中央研究院三谷•滋主任领衔接待。
据三谷•滋先生介绍:石原产业中央研究院位于滋贺县草津市,于1964年成立,1965年建成第一幢大楼并正式开始研发新农药,至今恰好50周年。
1985年后,又陆续建成新的合成大楼、实验田、温室等,占地面积约4万多平方米,目前有科研人员及辅助人员210人,每年合成3000~3500个新化合物,外购新化合物4500个左右,对杀虫剂、杀菌剂和除草剂的开发能力基本均等。
研究院规模虽然不算太大,但却研发了不少新农药、新医药中间体,50年总共研发上市的新农药品种达到14个,大约每3年有一个新农药上市,创制新农药的目标市场主要是国外。
石原产业研究院有6个实验室、1个管理室。
在三谷•滋先生的陪同下,我们参观了各实验室、观看了生测室及试验田、温室内培养的各种农作物以及进行药效试验的各种设施。
对考察团成员提出的一些技术问题也做出了详尽的答复,大家对石原产业中央研究院在50年的时间里在新农药的研发上取得的光辉成就表示由衷的钦佩。
王伟理事长邀请石原产业中央研究院在适当的时候派员来中国浙江考察交流。
4月28日考察团一行到东京高化学株式会社考察交流,佐藤•润副社长、安西英隆部长等接待了我们。
高化学的严先生向我们介绍了高化学株式会社的发展历程:高化学株式会社创立于1998年4月8日,社长是日籍华裔高潮先生,经过17年的发展,取得了长足的进步,目前已有432人从业,其中70%为华人或华裔,目前除了东京本部外,在美国和中国的北京、上海、天津、重庆、广州、郑州、南通等地都设立了工厂或分支机构,主要在医药和农药的中间体及原药、电池材料、电子材料、有机溶剂、食品添加剂、涂料、功能化学品(添加剂、树脂、液晶原材料、合成色素等)、化工产品进出口、石油化工产品和接受委托开发产品等方面全面浙江省农药工业协会理事会赴日本考察( 江省农药工业协会 姜书凯 ) 近日,应日本石原产业、高化学和三井化学三家株式会社的邀请,由王伟理事长率领浙江省农药工业协会理事会考察团一行21人,于4月22日至29日对三家株式会社进行了考察访问和交流。
日本的有关环境管理法规
传真主题:技术(包括本页,共15页)至:杨先生陈志坚先生湛江奥里油电厂抄送:RUI NAIJIAN先生上海泰比亚技术有限公司附件:1)日本关于氧化硫,钒,和其它重金属的环境管理法规自:SATOSHI KUW关西电力有限公司电话:+81-70-5938-2691传真:+81-6-6441-9494电邮:K439208@KEPCO.CO.JP1.关于空气污染的环境条例在日本,工厂,包括电厂烟的排放受到”空气污染法及空气污染控制法实施规定(以下简称法律)的严格规定.请参考附件A的表1.没有专门的条例是针对燃烧奥里油锅炉的.本法律提供的标准不但适用于烟也适用于粒子,汽车排汽及其它物质例如,酚.在矿物燃料电厂,在设计时,必须将关于烟的条例作为重要的考虑因素,因为一般只把烟规定为燃烧生成的物质.以下对烟作详细的描述.(1)烟中所包含的受控物质“法律”对烟中所含的物质分类为:1)氧化硫.2)颗粒.3)有毒物质例如:镉,氯,氯化氢及铅.氧化氮归类到3)中.(2)关于烟的条例一共有4条关于烟的标准,描述如下:A.“法律”中确定了一般的排放标准.关于颗粒及有毒物质的一般排放限制分别在附C的表3和附D的表4.(注:氧化氮包含在表4).关于氧化硫的一般排放限制规定了其流量(m3N/h),流量的计算取决于排放口的高度及”法律”中相应的区域分类K值.关于氧化硫的一般排放限制的详细内容在附B的表2.B.特殊的排放标准特殊的排放标准提供了比一般排放标准更严格的排放限制.这些标准适应于法律指定的区域,包括烟气排放设施密布的地方,以及适用于分别在表2(附B)及表3( 附C)中描述的氧化硫及颗粒.对于有毒物质,包括氧化氮,则没有特殊的排放标准..奥里油燃烧厂处于适用特殊排放标准的区域.因此,对于氧化硫排放的限制的K值为1.17,而颗粒排放限制适用为0.04g/m3.C更严格的地方标准地方政府可以制定及应用更严格的地方标准.地方政府可以制定关于颗粒及有毒物质的地方条例,但不包括氧化硫.D.总排放的规定在”法律”指定的区域,关于氧化硫及/或氧化氮的”总排放规定”必须制定.奥里油燃烧厂所在的OSAKA包括在所指定的区域.一般说来,除了上述标准,电气设施最终还要遵守比上述标准更严格的排放限制的”污染控制协议”.对OSAKA奥里油厂,污染控制协议所规定的排放限制在表5(附E).依据有关的规定及协议,必须设计EP及FGD等设施以满足相关要求.如你所知,没有针对从矿物燃烧电厂排放的烟中所含的钒及放射性元素的规定.根据”工业安全及健康法,规定钒的含量必须可以确保处理含有钒化合物的材料的工作人员的健康.2.关于水污染的环境条例在日本,工厂水的排放,包括矿物燃烧电厂,水的排放受到”水污染控制法及水污染控制法实施条例(以下简称法律)的严格规定,请参考附G的表7.对于奥里油燃烧锅炉,没有专门针对的规定.(1)条例对于水排放到沿海水域有3条主要限制.内容如下:A.一般的排放限制法律中所规定的一般排放限制在了附G中的表7中的第一列.B.更严格的地方限制地方政府可以制定并适用更严格的限制.地方政府可以制定关于”法律”中指定的所有项目的地方条例法规.地方政府规定的排放限制在表7( 附G)的第二列中有描述.C.总排放的规定在”法律”中指定的内海区域,关于COD(化学氧量),N(氮),P(磷酸盐)的”总排放规定”已制定.我们的奥里油燃烧厂所在的OSAKA地区也在此指定的区域内.”总排放的规定”所规定的OSAKA地区的总排放限制在表8(附H)中描述.一般说来,除了上述标准,电气设施最终还要遵守比上述标准更严格的排放限制的”污染控制协议”.但是,从OSAKA P/S排放出来的经过处理的进入污水管的水除外.进入污水管的排入限制在表7(附G)的最后一列有描述,可作参考.依据相关的条例及协议,必须设计废水处理厂以满足要求.没有针对从矿物燃烧电厂排放的废水中所含的钒及放射性元素的限制规定.如你所知,依据”废物处理法”对钒进行规定.对于工业废物的处理准则在表9(附I)中描述,以作参考.此表表明,在垃圾填堆时,对V及V化合物不作规定.如需要进一步的信息,请与我们联系.表1, 空气污染控制法确定的受控物质表2 氧化硫的排放限制表3颗粒排放表4 有毒物质的排放限制表6 有毒物质(钒及镍)表7 进入沿海水域的排水限制表8 总排放的规定表9 工业废物的处理准则。
亚磷酸三丁酯 产能
亚磷酸三丁酯产能1.引言1.1 概述亚磷酸三丁酯是一种广泛应用于化工领域的有机磷酸酯类化合物,具有良好的耐热性、耐腐蚀性和润滑性。
它具有低毒、环境友好、可降解等特点,在各行各业中得到广泛应用。
随着科技的不断进步和工业对品质的要求越来越高,亚磷酸三丁酯的需求量不断增加。
它被广泛应用于塑料添加剂、润滑油、防火剂等领域。
例如,亚磷酸三丁酯在塑料添加剂中可以提高塑料的耐热性和柔韧性,改善其加工性能;在防火剂中可以提高材料的阻燃性能,保护人们的生命财产安全。
目前,亚磷酸三丁酯的产能已经达到了一定水平。
许多国家和地区都拥有自己的亚磷酸三丁酯生产企业,通过不断的技术创新和设备升级,产能也在逐步提升。
中国、美国、日本等国家在亚磷酸三丁酯产能方面居于领先地位,并且不断加大投入力度,提高生产效率。
然而,亚磷酸三丁酯产能依然面临挑战。
一方面,市场需求的持续增加使得产能供不应求,导致价格上涨;另一方面,亚磷酸三丁酯的生产过程中会产生一些有害物质,对环境造成一定污染。
因此,提高亚磷酸三丁酯的产能并同时保持环保是当前需要解决的难题。
未来,随着人们对环境保护意识的不断提高和技术的进步,预计亚磷酸三丁酯产能将得到进一步提升。
各国将继续加大对亚磷酸三丁酯产业的支持力度,推动产业升级和创新,提高生产效率和品质,并寻找更加环保的生产工艺。
同时,各国之间的合作与交流也将不断加强,共同推动亚磷酸三丁酯行业的可持续发展。
总而言之,亚磷酸三丁酯作为一种重要的有机磷酸酯类化合物,在化工领域起着不可替代的作用。
随着市场需求的增加和环保意识的提高,亚磷酸三丁酯的产能将不断提升,并努力在生产过程中减少对环境的影响。
相信在不久的将来,亚磷酸三丁酯产能将迎来更加可持续和繁荣的发展。
1.2 文章结构文章结构部分的内容可以着重介绍本文的组织结构和各个章节的主要内容。
可以按照以下方式进行编写:文章结构(Article Structure):本文共分为引言、正文和结论三个部分,每个部分分别涵盖不同的内容。
磷化工概论-1
磷化工根底第一章绪论一、磷化工的开展简史二、磷化工在国民经济中勺地位和作用1在农业中的应用2、在饲料工业中的应用3、在食品加工中的应用4、在工业水处理中的应用5、在合成洗涤剂中的应用6、在金属外表处理中的应g7、在建材工业中的应用8、在医药中的应用9、在颜料中的应用10在塑料添加剂中的应冃三、我国磷化工概况第二章磷矿石一、磷矿的分类1磷灰石型磷酸盐矿2、含铝磷酸盐矿二、磷矿石品位三、磷矿的性质1磷矿的物理、化学性质2、磷矿的活性四、制磷、磷酸和磷肥对磷矿石的质量要求五、我国磷矿资源的特点第三章黄磷一、黄磷的性质和用途1磷的物理化学性质2磷的用途二、电炉法生产黄磷的木本原理三、电炉法制磷工艺条件的控制1对原料的要求3、电炉正常操作条件3、粗磷的精制4、安全四、电炉法制磷生产工騒程五、电炉制磷的主要设备1电炉2、除尘器3、冷凝塔4、受磷槽5、精制锅六、黄磷生产中的物料了耗七、红磷生产的原理与尼第四章磷酸一、磷酸的性质和用途二、热法磷酸1热法磷酸制备原理2、生产方法与工艺控制燈3、典型工艺流程与主要设备4、产品质量和用途三、湿法磷酸1湿法磷酸生产的理论根底2、湿法磷酸生产的工艺流程3、工艺条件的选择和操作4、湿法磷酸的浓缩与净化第五章磷酸盐、磷酸钠盐1磷酸钠盐的品种和性质2、生产原理3、生产方法4、磷酸钠盐生产的主要设备5、产品质量标准二、磷酸锌盐1磷酸锌盐品种与性质2、生产方法3、用途与质量标准三、磷酸钙盐1、磷酸钙盐品种和性无2、制备化学反响原理3、饲料级磷酸钙的生产<1>水萃取普钙法〈2〉湿法磷酸法4、脱氟磷酸钙5、活性磷酸钙6、产品用途和质量标准第六章、聚磷酸盐一、聚磷酸盐的分类和结勾二、聚磷酸盐的重要化学性质三、焦磷酸盐1、焦磷酸钠2、焦磷酸钙四、三聚磷酸钠1结构和性质2、制备原理3、生产方法4、生产的主要设备5、三聚磷酸钠技术改造6、产品质量标准和用途第七章磷肥一、磷肥的品种和性质1磷肥的分类2、磷肥的品种和性质3、磷肥的性质二、磷酸铵1 、磷酸铵的性质2、磷酸铵生产中的化学反向3、生产工艺条件4、磷酸铵生产工艺流程5、产品质量和消耗定额三、过磷酸钙1、过磷酸钙的组成和性质2、普通过磷酸钙3、重过磷酸钙四、钙镁磷肥1、钙镁磷肥的组成和性质2、钙镁磷肥生产的根本原里3、钙镁磷肥生产的工艺流程4、消耗定额和质量标准第八章、三废的治理和利用一、三废对环境的影响1氟化物对人体的影响2、氟化物对动物的影响3、氟化物对植物的影响二、含氟废气的治理和利弓三、含氟废水的治理和禾用四、粉尘、废渣的治理和利用磷化学工业是以磷矿石为原料,经过物理化学加工制得各种含磷制品的工业。
2023年有机磷杀虫剂行业市场调查报告
2023年有机磷杀虫剂行业市场调查报告有机磷杀虫剂是一种广泛使用的农药,用于防治农田、果园、蔬菜等农作物上的害虫。
本文将对有机磷杀虫剂行业市场进行调查分析。
1. 市场规模根据数据统计,有机磷杀虫剂市场规模逐年增长,预计在2025年达到XX亿元,年复合增长率约为XX%。
这主要是由于全球农作物种植面积的增加以及害虫抵抗性的提高,使得有机磷杀虫剂需求量增加。
2. 产品种类目前市场上有机磷杀虫剂的产品种类繁多,主要包括有机磷酯类、有机磷硫酰胺类、有机磷酰胺类等。
其中,有机磷酯类最为常见,因其杀虫效果较好且对环境影响较小,得到了农民的广泛应用。
3. 市场需求随着农药市场对环境友好性和食品安全性要求的提高,有机磷杀虫剂市场需求量逐渐增加。
然而,也面临一些挑战,例如害虫的抗药性增强,使得有机磷杀虫剂的效果下降。
此外,有机磷杀虫剂的价格相对较高,也限制了其市场的发展。
4. 市场竞争目前有机磷杀虫剂市场竞争激烈,主要有国内外大型农化企业参与其中。
国内企业主要有福田化工、金丰农化、海闻化学等,而国外企业主要有巴斯夫、拜耳、杜邦等。
这些企业通过加大研发投入、提高产品质量、拓展市场渠道等方式来提高竞争力。
5. 市场发展趋势未来,有机磷杀虫剂市场将继续保持增长态势。
主要趋势包括推出更环保、高效的产品,例如降低药剂残留、提高溶解度等。
另外,随着农业技术的不断发展,有机磷杀虫剂可能会与其他农药形成联合使用,以提高杀虫效果。
综上所述,有机磷杀虫剂行业市场前景广阔,但也面临一些挑战。
企业在竞争中需注重研发创新、提高产品质量,以满足市场需求,并积极应对环境保护和食品安全的要求。
日本有机磷化合物产业概况
日本有机磷化合物产业概况日本有机磷化合物产业概况特用化学品中以多种化合物为中心所构成的有机磷化合物,其应用的范围相当广,有难燃剂、可塑剂、触媒、医药及农药等。
就磷酸酯(ester)系化合物来说,最具代表性者为一直以来均呈现成长态势的难燃剂;有机Phosphine诱导体类,如医药中间体、触媒等,由于具有强烈专门特殊用色,因此也确立个别的独立市场。
本文将对此二类有机磷化合物在日本的现况做一简单的介绍。
1、有机磷化合物市场应用现况有机磷化合物以磷酸酯系化合物的需求为最大宗,其中最多使用在可塑剂及难燃剂。
以目前的可塑剂市场来看,可塑剂整体需求呈现下滑情况,而磷酸酯类的可塑剂更是滑落二位数之多,相较于此,以无卤素化为发展诉求的难燃剂近年来急速成长,未来市场的发展也颇受期待,实际上就目前的市场上的公司与近期加入,包括新投资的公司都有在进行之中。
磷酸酯系难燃剂,在无卤素化的波澜下开始发展的契机,并以家电、OA机器厂商为首而开始采用,于1990年代末期需求急速窜升。
目前磷酸酯系难燃剂在日本国内市场规模一年约2万公吨,约是溴系难燃剂市场规模的三分之一左右。
就磷酸酯难燃剂的发展过程来说,TPP与CDP等为第一代主流磷酸酯系的产品,也就是一般所称的第一代,主要多用于OA 机器中包装用的变性PPO塑料、PC/ABS合金等用途,但由于TPP具有挥发性,在工程塑料等成形温度较高的塑料,会引起金属污染,而有作业环境恶化的疑虑,因此为了迎合市场上对难燃剂在加水分解性上的要求,于是推出第二代磷酸酯系难燃剂──BDP与RDP。
若就BDP和RDP加以比较,BDP的磷含量较低,并且除了有较为优异的耐加水分解性之外,还能适应工程塑料高温成形的加工温度及聚合物的物性(热变形温度等)亦不易改变。
目前日本磷酸酯系难燃剂第一代与第二代的产品在市场上的占有率是平分秋色,但一般而言,第二代产品在未来的市场占有率可望会再有所增加。
另一在有机磷化合物中较具有强烈特化品色彩的则要属phosphine类。
野田农用化学
野田农用化学
野田农用化学株式会社(Nitrogen Fertilizer Company)成立于1932年,总部位于日本大阪,是一家专注于生产和销售化肥、农药和农用化学品的公司。
野田农用化学自成立以来,一直致力于提高农业生产效率和农产品质量,为全球农民提供优质的农业解决方案。
在化肥领域,野田农用化学生产和销售氮肥、磷肥、钾肥等多种肥料,以满足不同土壤和作物的需求。
公司采用先进的生产工艺和技术,确保产品质量和环保标准。
此外,野田农用化学还针对不同地区的气候、土壤和作物特点,提供定制化的施肥方案和技术支持,帮助农民实现增产增收。
在农药领域,野田农用化学致力于研发高效、安全、环保的农药产品,有效防治农作物病虫害。
公司拥有强大的研发团队和先进的生产设备,不断推出创新型农药制剂,以满足不断变化的农业市场需求。
同时,野田农用化学也注重农药使用的安全性和环保性,确保产品对人类健康和环境的影响最小化。
除了化肥和农药业务,野田农用化学还涉足农业科技领域,与多家农业科研机构合作,共同研发新型农业技术和解决方案。
公司致力于推广现代农业理念和技术,提高农业生产效率和质量,促进农业可持续发展。
总之,野田农用化学株式会社作为一家领先的农用化学品公司,始终秉承“服务农业、造福农民”的宗旨,为全球农业生产提供全方位的支持和服务。
在未来,野田农用化学将继续致力于科技创新和可持续发展,为全球农业的繁荣和发展做出更大的贡献。
日本食品农药污染分析.ppt
500
0.21 ` 0.43
Chl or pyr i fos-M ethyl
0.95 ` 2.17
500
0.19 ` 0.43
Cyp er meth r i n
2.59 ` 21.62
2,500
0.10 ` 0.86
D i meth o ate
1.60 ` 3.04
1,000
0.16 ` 0.30
• 1日摄取容许量(ADI)
• 无毒性量
–(No-Observed Adverse Effect Level: NOAEL)
• 安全系数 • 动物试验
• 判断ADI不能设定时
• MRL作为检测限(no detection: ND)设定
1日摄取容许量:ADI (Acceptable Daily Intake)
(MRLs)成为食品成分规格。
最大残留标准
(MRLs:Maximum Residue Limits )
• 规定了对象农产品的内部或表面的容许残留最 大浓度。
–含有农药超过MRLs的农产品禁止国内流通及进口。
• 含有无MRLs农药的农产品不适用食品卫生法第 7条。
–这些适用于第4条,如果对人无健康危害则容许流 通。
複多种农药试验法的开发
• 正在开发多种残留农药同时分析的方法。
–称为迅速分析法(multiresidue method)。 为顺利地定期实施监测及调查大量的农产品, 此方法是必须的。
• 在单一试验法(对1种农药的1种方法) 之上,采用此迅速法用于筛选。
食品中的残留农药的调查
• 有关设定了MRLs的农药,在检疫所(进 口食品)及地方公共团体(国内产食 品)的实验室实施监测。
有机磷农药的研究及发展状况
有机磷农药的研究及发展状况有机磷农药的研究及发展状况1 有机磷农药简介有机磷农药(Organophosphorus pesticides OPs )通常是指磷(膦)酸酯或硫代膦酸酯类有机化合物,其结构通式见图1。
R1、R2为烷基、烷氧基或氨基,Z代表有机或无机酸根。
有机磷农药因种类多、药效高、用途广、易分解等特点成为近年来农业生产中使用最广泛的一类农药。
从常用的对硫磷、内吸磷、马拉硫磷、乐果、敌百虫等控制农作物病虫害的杀虫剂扩展到杀菌剂、除草剂、脱叶剂和植物生长调节剂等图1 有机磷农药的结构通式回顾世界农药的发展史,有机磷农药可以说是最重要的一类农用化学品。
它们在农业和商业上发挥了巨大的作用,但始终保持着相当低廉的价格。
在有机磷农药的发展历程中,充分体现了它们具有经济与商业上的重要价值,第一个有机磷化合物的研究始于1820年,直到1937年,德国的施拉德第一次在拜耳实验室发现具有杀虫活性的有机磷化合物,1943年,施拉德的第一个有机磷杀虫剂进人德国市场,然后这一领域便有了突飞猛进的发展。
至今为止,有机磷农药超过了300个品种。
商品化有机磷杀虫剂开发的鼎盛时期是1950--1965年。
1930--1985年有147个有机磷化合物被发现,并由29个公司开发,其中35%的化合物都由拜耳公司开发。
有机磷农药的研究开发与推广应用在经历了极其辉煌的黄金时代之后,也面临了许多不能与人类与环境相容的安全性问题。
由于一些高毒的有机磷杀虫剂在发展上受到生态环境保护的制约,同时也由于有机磷杀虫剂开发的历史长、品种多,要再成功的开发一个比现有数量众多的有机磷杀虫剂活性更高,成本更低的新型杀虫剂的几率已很小,风险更大。
因此,在世界范围内,世界上大型的农药研究开发公司对有机磷杀虫剂的创新性研究在1985年到20世纪90年代前后便已逐渐进人低潮或终止。
但从有机磷农药发展的整体趋势而言,有机磷仍是当今农药的主要类别之一,它几乎遍及了农药的所有领域。
日本化工巨头东丽以不可食用生物质为原料开发出全球首个100%生物基己二酸,计划2030年商业化
日本化工巨头东丽以不可食用生物质为原料开发出全球首个100%生物基己二酸,计划2030年商业化
近日,东丽工业公司(以下称为“东丽”)宣布已开发出世界上第一个100% 生物基己二酸,其原料来自不可食用的生物质。
这一成就离不开东丽的专有合成技术,该技术结合了公司的微生物发酵技术和利用分离膜的化学纯化技术。
东丽的成就部分归功于与国家先进工业科学技术研究所和日本最大的综合性研究机构理化学的合作研究。
这项工作是三个合作伙伴在新能源和工业技术发展组织的资助下开展的两个项目的一部分。
第一个项目是“利用植物和其他生物智能细胞开发高性能生物材料的生产技术”,第二个正在进行的项目是“开发生物基生产技术以加速碳循环”。
己二酸可用于生产各种酯类产品,还可作为各种食品和饮料的酸化剂,作用胜过柠檬酸和酒石酸。
其最主要的用途是合成尼龙 66 和工程塑料的原料。
多年来,尼龙 66 因其异常耐用、坚固和刚性的特性,一直被用于纤维、树脂等应用。
生产己二酸的传统方法是由化石燃料制成,例如原油或天然气,但挑战在于这一过程会产生一种称为一氧化二氮的温室气体。
近年来,人们越来越意识到实现可持续发展社会的必要性,开发环保尼龙 66 的压力也越来越大。
东丽(TORAY)成立于1926 年,总部位于日本东京,是世界著名的以有机合成、高分子化学、生物化学为核心技术的高科技跨国企业。
(来源:CB Insights)。
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日本有机磷化合物产业概况
特用化学品中以多种化合物为中心所构成的有机磷化合物,其应用的范围相当广,有难燃剂、可塑剂、触媒、医药及农药等。
就磷酸酯(ester)系化合物来说,最具代表性者为一直以来均呈现成长态势的难燃剂;有机Phosphine诱导体类,如医药中间体、触媒等,由于具有强烈专门特殊用色,因此也确立个别的独立市场。
本文将对此二类有机磷化合物在日本的现况做一简单的介绍。
1、有机磷化合物市场应用现况
有机磷化合物以磷酸酯系化合物的需求为最大宗,其中最多使用在可塑剂及难燃剂。
以目前的可塑剂市场来看,可塑剂整体需求呈现下滑情况,而磷酸酯类的可塑剂更是滑落二位数之多,相较于此,以无卤素化为发展诉求的难燃剂近年来急速成长,未来市场的发展也颇受期待,实际上就目前的市场上的公司与近期加入,包括新投资的公司都有在进行之中。
磷酸酯系难燃剂,在无卤素化的波澜下开始发展的契机,并以家电、OA机器厂商为首而开始采用,于1990年代末期需求急速窜升。
目前磷酸酯系难燃剂在日本国内市场规模一年约2万公吨,约是溴系难燃剂市场规模的三分之一左右。
就磷酸酯难燃剂的发展过程来说,TPP与CDP等为第一代主流磷酸酯系的产品,也就是一般所称的第一代,主要多用于OA 机器中包装用的变性PPO塑料、PC/ABS合金等用途,但由于TPP具有挥发性,在工程塑料等成形温度较高的塑料,会引起金属污染,而有作业环境恶化的疑虑,因此为了迎合市场上对难燃剂在加水分解性上的要求,于是推出第二代磷酸酯系难燃剂──BDP与RDP。
若就BDP和RDP加以比较,BDP的磷含量较低,并且除了有较为优异的耐加水分解性之外,还能适应工程塑料高温成形的加工温度及聚合物的物性(热变形温度等)亦不易改变。
目前日本磷酸酯系难燃剂第一代与第二代的产品在市场上的占有率是平分秋色,但一般而言,第二代产品在未来的市场占有率可望会再有所增加。
另一在有机磷化合物中较具有强烈特化品色彩的则要属phosphine类。
其主要特征在于与磷结合时结构上的差异,相对于酯结合时结构为(P-O-C),phosphine类乃是磷与碳直接结合为P-C为主体,代表性的化合物为具有benzene环的芳香族之triphenylphosphine(此TPP 与难燃剂的磷酸酯系TPP乃不同的物质)、非环式的脂肪族系Tributylphosphine(TBP)等。
目前市场上属TPP为最为主流的产品,主要使用在IC封装用环氧树脂硬化用触媒、抗生素物质制造用的反应试剂等。
封装用材料方面由于半导体需求上开始回复基本面,因此与2002年相较呈现成长态势。
而抗生素物质方面也是以稳健脚步持续成长。
近年来具有复杂化学结构式的特殊phosphine类,相当受到市场上的欢迎,并以农药、医药等为中心之相关高附加价值的特化领域来发展。
2、各家公司公司概况
日本国内有机磷酸酯的主要生产厂商及供货商为大八化学工业、Akzonobel(荷兰Akzonobel)、味之素Fine Techno(与美国Great Lakes Chemical合作)、旭电化工业、美国Albemarle、法国Rhodia等。
首先就大八化学工业来谈,目前正整顿位于福井与半田的两座生磷酸酯系难燃剂(液体/粉体)的工厂,未来年产量将为2万公吨。
除日本国内增加外,2002年已进一步的确立欧洲的销售通路,未来将积极拓展包含中国大陆的亚洲地区销售。
而不断以自身所拥有的磷酸酯生产技术为基础,而加以累积经验的旭电化工业,鹿岛工厂所生产的RDP/BDP年产能约为5,000公吨,加上该公司在塑料添加剂事业上长年与长春石化公司合作,并对长春石化进行RDP/BDP生产技术的转移,使得2002年长春石化在RDP/BDP上具有年产能5,000公吨的实力。
另一方面,母公司位于荷兰的Akzonobel在日本、美国及德国各有三个厂生产磷酸酯系难燃剂,虽说2002年7月底时,日本Akzonobel位于鹿岛的工厂停止生产磷酸酯系难燃剂,但美国及德国的Akzonobel据点所提供的产品仍对日本国内具有相当的竞争力,因此竞争的情况并不会有所减少。
至于在生产phosphine类的厂商,目前日本国内主要以日本化学工业、北兴化学工业、K.I 化学工业三家公司为主,但是制程上则有所差异。
日本化学利用phosphine gas法,乃以脂肪族为中心;K.I 化学工业则利用Wurtzite法,是以芳香族为主;北兴化学的制程并无特定以何种类型为主轴。
日本化学乃以生产phosphine诱导体即次亚磷酸苏打(soda)的副产品为主,如alcohol phosphine、Phosphonium等,主要是利用具有各种官能基的化合物,而生产各种类型的产品。
而最近低成本合成法的试行成功,由于具有较佳的耐热性且加水分解性也较为优异,也受到市场上相当大的回响。
因此,2003年5月会日本化学将再投资约2亿日圆建立福岛第二工厂,2004年也将再视情况增加产能,其目标市场将以与农药医药相关的高附加价值范围为主。
北兴化学在特化品上的耕耘已有一段时间,因此未来将以开拓中国大陆的市场为主要目标,北兴化学已于2002年在江苏省投资6亿日圆设立子公司「张家港北兴化工有限公司」,并于2003年夏天起开始生产2,000公吨phosphine化合物,预估2004年12月时销售金额可达13亿日圆。
现有位于日本冈山县工厂为百分之百的开工率,因此也无余裕增产,因此新设的中国大陆工厂,将构筑出北兴化学全球化规模的供给体制,并也随之扩大整个事业体系。
至于K.I化学工业一方面以TPP为主力产品,一方面也进行新产品的拓展。
利用Wurtzite 法的基本技术,灵活运用金属sodium反应,以符合农药原料、医药品等有机中间体、高分子原料、触媒等的特化领域需求者的高度要求。
在全球市场方面,法国Rhodia公司于2001年与日本化学、北兴化学缔结在phosphine 诱导体上相关销售业务的合作。
Rhodia公司此举除了加强本身海外市场的拓展外,也是有更进一步藉由日本当地的厂商来开拓销售通路,当然对日本这两家公司而言,也是一个进军国际市场的机会。
至于在东南亚市场方面,中国大陆的企业也有生产的phosphine化合物,由于中国大陆未来将走向抗生素物质的国产化,因此对于倚重于中国大陆市场的韩国来说将受到最大冲击。
3、有机磷系化合物未来展望
由于全球对第二代的磷酸酯系难燃剂的需求不断增加,使得许多厂商都对此一市场虎视眈眈,而现有的厂商也都有计划增加产能或积极增资,以因应未来市场的需求,可以想见此一市场未来的竞争将是十分激烈。
而就未来的应用方面来,由于家用电器产品有愈来愈重视防燃的趋势,因此磷酸酯系难燃剂应用于PC/ABS合金等的OA机器是最为看好的用途。
至于在有机phosphine类的产品上,随着IC封装半导体的需求回复,以及农业、医药方面相关的领域开拓,都将带动此类产品的成长。