复合防冻剂的进展

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2024年功能性涂层复合材料市场发展现状

2024年功能性涂层复合材料市场发展现状

2024年功能性涂层复合材料市场发展现状概述功能性涂层复合材料是一种在基材表面形成的多层薄膜,具有特定的功能和性能。

它们被广泛应用于建筑、汽车、电子、航空航天和医疗等领域,以满足不同行业对材料的特定要求。

本文将对功能性涂层复合材料市场的发展现状进行分析。

功能性涂层复合材料的市场分析功能性涂层复合材料市场呈现出快速增长的趋势。

随着全球工业化程度的提高和技术的不断进步,人们对材料功能和性能的需求也在不断增加。

功能性涂层复合材料能够提供防腐蚀、耐磨损、耐高温、导电、隔热等特殊功能,因此受到了众多行业的广泛关注和应用。

市场驱动因素功能性涂层复合材料市场的发展得益于以下几个市场驱动因素:1.技术进步:随着科学技术的进步,新型涂层材料的研发和应用不断涌现。

例如,纳米涂层技术的出现,使涂层材料具有更好的耐磨损性和耐腐蚀性能。

2.行业需求:功能性涂层复合材料能够满足各行业对特定性能的需求,如建筑行业对防腐蚀性能的要求,汽车行业对耐高温性能的要求等。

3.环保意识:涂层材料的环保性能是当前市场关注的焦点之一。

功能性涂层复合材料在环保材料替代方面具有巨大潜力,其低VOC排放和无毒无害的特性符合环保要求。

市场规模与增长趋势功能性涂层复合材料市场的规模不断扩大。

根据市场研究机构的数据,2019年全球功能性涂层复合材料市场规模达到XX亿美元,并且预计在未来几年内将以X%的复合年增长率增长。

市场的增长主要受益于新兴行业的需求增加,如新能源汽车、智能手机和电子设备。

市场竞争格局功能性涂层复合材料市场存在激烈的竞争。

目前,市场上有许多大型的涂料和化学公司参与到功能性涂层复合材料的研发和生产中。

这些公司通过加大研发投入、提高产品性能和质量,以及与客户建立长期合作关系来提高市场竞争力。

市场挑战与机遇功能性涂层复合材料市场面临一些挑战。

首先,技术创新的速度较快,市场竞争压力加大。

其次,涂料行业的环保要求日益严格,对涂层材料的环保性能提出了更高的要求。

鱼肉蛋白质冷冻变性及抗冻剂的研究进展

鱼肉蛋白质冷冻变性及抗冻剂的研究进展

肉类研究MEA T R ESEARC Hw w w.c m r c.c om.cn2008.12收稿日期:2008-08-29作者简介:张艳(),女,在读硕士研究生,研究方向:食品化学与营养。

z y6@63鱼肉蛋白质冷冻变性及抗冻剂的研究进展张 艳,王圣开(西南大学 食品科学学院,重庆 400716)摘 要:本文简要分析了鱼肉蛋白冷冻变性的原因,主要综述了国内外鱼肉蛋白质冷冻变性的研究现状,并对糖类、盐类、乳蛋白、酶解产物等几种抗冻剂的应用作了详细介绍。

展望了进一步研究鱼肉蛋白冷冻变性的新方向。

关键词:鱼肉蛋白质;冷冻变性;抗冻剂Research Pr ogress of the Fish Protein Fr ozenDenaturation and Cryopr otectantsZHANG Yan,WANG Shengkai(Food College of Southwest University,400716Chongqing,China)Abstract:This article mainly summarized the reason and development situation of the research on fishprotein frozen denaturation.Meanwhile,this paper introduced application of some cryoprotectants,included sugars,salts,dairy ingredients and zymolyte.Besides,the aims and ways of further research onfish protein frozen denaturation were introduced.Key words:fish protein;frozen denaturation;cryoprotectants中图分类号:T S254.1 文献标识码:A 文章编号:1001-8123(2008)12-0011-04随着国民健康意识的提高,鱼肉及其制品因具有高蛋白、低脂肪、低胆固醇等优点日益受到人们的青睐。

γ-聚谷氨酸应用研究进展

γ-聚谷氨酸应用研究进展

γ-聚谷氨酸应用研究进展摘要:γ-聚谷氨酸是一种绿色环保型高分子聚合材料,具有良好的吸附性、保水性和生物可降解性。

作为增稠剂、保湿剂、药物载体、肥料增效剂等应用于食品、日化、医药、农业生产和环保等众多领域,引起了国内外学者的广泛关注。

本文重点论述了γ-聚谷氨酸的应用方向,并对γ-聚谷氨酸未来发展方向进行展望,以期为进一步开发应用提供依据。

关键词:γ-聚谷氨酸;应用;展望γ-聚谷氨酸(γ-PGA)是由D-谷氨酸或L-谷氨酸聚合而成的一种天然多聚氨基酸,具有较好的保水性、可食用性和生物可降解性,无毒且能够生物降解,对人体和环境无害,应用范围非常广泛,极具研发和应用潜能。

γ-PGA是一种高聚物,随着对γ-PGA研究的不断深入,发现不同相对分子质量的γ-PGA的特性与功能有所差异,也有着不同的应用范围,下文总结了不同相对分子质量的γ-PGA的相关应用[1]。

1 在食品中的应用γ-PGA可以降解,因此能够作为食品添加剂,例如增稠剂,改善食品品质和保鲜防腐等。

γ-PGA还是一种优良的防冻剂,其性质优于常用的防冻剂。

相比于葡萄糖、无机盐等常用的小分子防冻剂,γ-PGA的味道更淡,对食品品质影响更小。

研究表明,γ-PGA能够促进细胞内钙离子的吸收,可以作为营养助剂,提升食品的商业价值。

2 在日化用品中的应用γ-PGA是一种高聚物,具有超强的吸水性和缓释能力,可以用于化妆品保湿剂。

γ-PGA的保湿效果优于透明质酸,在日本护肤品品牌中较常见。

此外,γ-PGA还被广泛用于制作湿巾、卫生巾等卫生用品,既可以保湿又对人体无害[2]。

3 在医学中的应用γ-PGA具有良好的亲水性,可其作为药物载体,提高药物的缓释性和靶向性。

γ-PGA本身可降解,对人身体无害,还可以降低药物的毒副作用,增强药物稳定性。

化疗药物会对病人健康细胞和癌细胞无差别破坏,将γ-PGA用于药物载体,可以提高载药量和稳定性,降低对人体的损伤[3]。

γ-PGA可以作为载体,用于疫苗研发γ-PGA还可以作为黏合剂,防止手术过程中的机体渗血。

复叠制冷系统技术进展

复叠制冷系统技术进展

复叠制冷系统技术进展摘要:制冷技术在人类生产生活中发挥着重要的作用。

在低温制冷领域,多级压缩式制冷循环由于温度过低无法保证生产的顺利进行,此时需要采用复叠制冷,其是利用高温级的冷量承担低温级的冷凝负荷从而获取较低温度的低温制冷技术,且因复叠制冷可灵活选用制冷剂、压缩机体积较小等特点广泛应用于食品冷冻冷藏等领域。

关键词:复叠制冷系统;制冷剂工质对;系统优化;复合制冷Technical progress of overlapping refrigeration systemAbstract: Refrigeration technology plays an important role in human production and life. In the field of low temperature refrigeration, the multi-stage compression refrigeration cycle cannot guarantee the smooth progress of production because the temperature is too low. In this case, it is necessary to adopt multiple refrigeration, which uses the cooling capacity of high temperature level to bear the condensing load of low temperature level so as to obtain the low temperature refrigeration technology. In addition, it is widely usedin food refrigeration because of its flexible selection ofrefrigerants and small compressor volume.Key words: overlapping refrigeration system; Refrigerant working medium pair; System optimization; Composite refrigeration引言制冷机,或者说制冷系统,最重要的目的就是产生制冷作用,达到制冷效果。

2023年复合材料行业市场发展现状

2023年复合材料行业市场发展现状

2023年复合材料行业市场发展现状随着科技的不断进步和人们对质量和性能要求的提高,复合材料作为一种新型的材料已经逐渐成为制造业的重要组成部分。

复合材料因其优异的特性,在众多领域中得以广泛应用并取得了良好的经济效益和社会效益。

目前,全球复合材料行业的市场规模不断扩大,未来也将继续保持良好的发展态势。

一、全球复合材料市场需求不断增加随着可持续发展理念的深入人心,环保、节能、轻量化等成为社会关注的热点问题。

而复合材料有利于实现这些目标,具有轻质、高强度、耐腐蚀、抗疲劳等优势,使其成为航空、汽车、建筑、能源等领域中的首选材料。

目前,全球复合材料市场的需求量不断增加,预计未来几年将保持稳定的增长趋势。

根据IHS Markit最新预测数据显示,2023年全球复合材料市场规模将达到1240亿美元。

二、新兴市场的快速发展成为复合材料业的新突破口能源、交通、医疗、体育等领域中的新材料应用不断拓展,成为复合材料的新市场。

尤其是新兴经济体的快速崛起,带动逐年上升的科技投入和中产阶级的崛起,使得这些市场更加广阔。

据数据显示,近年来亚太地区的合成树脂产能持续增加,为全球复合材料市场注入新动力。

同时,新材料在环保、城市化、制造业等方面的应用也在中国、印度、东南亚等地区得到蓬勃发展,这将为全球复合材料市场注入更强有力的需求和发展动力。

三、复合材料行业技术创新助力产业快速升级高性能复合材料开发、绿色制造技术创新、智能生产设备的应用等方面的技术突破将进一步推动复合材料的生产领域的升级。

当前复合材料行业关注的“工业4.0”、高端装备制造业、新能源汽车等领域,都将为复合材料行业发展带来巨大的机遇和挑战。

除此之外,数字化技术在复合材料等材料领域的应用也起到了不小的助力,加速了新材料的科技研发和推广应用。

总体而言,从全球市场需求和发展动态来看,复合材料行业有着广阔的市场前景和宏观发展趋势。

随着技术创新和新兴市场的发展,行业将迎来飞跃式的转变。

2024年中国复合聚氨酯胶粘剂行业发展现状及未来趋势

2024年中国复合聚氨酯胶粘剂行业发展现状及未来趋势

中国复合聚氨酯胶粘剂行业在过去几年中取得了快速发展,市场规模不断扩大。

本文将从行业现状、市场需求、技术进步和未来趋势等方面对其进行分析。

中国复合聚氨酯胶粘剂行业的现状主要有以下几个特点。

首先,行业竞争激烈,国内企业数量众多,市场份额分布不均。

一些大型国内胶粘剂生产企业在行业内占据主导地位,而中小型企业主要分布在区域市场。

其次,行业需求稳定增长。

复合聚氨酯胶粘剂广泛应用于建筑、汽车、电子等领域,随着这些行业的发展,对胶粘剂的需求也在逐渐增长。

再次,技术水平整体提高。

不断创新和技术进步使复合聚氨酯胶粘剂的质量和性能得到了大幅提升。

市场需求是推动复合聚氨酯胶粘剂行业发展的重要驱动力之一、建筑行业对胶粘剂的需求主要集中在密封、防水和外墙装饰等领域。

汽车行业则用于车身组装、悬挂系统和内饰等方面。

随着这些行业的不断扩大和升级,胶粘剂的应用领域也将增加。

技术创新是复合聚氨酯胶粘剂行业发展的关键因素。

目前,国内企业主要依赖进口技术和设备,自主创新能力相对较弱。

然而,近年来,一些企业已经开始加强研发力度,并在产品性能、环保性和成本控制等方面取得了一些进展。

未来,随着国内技术水平的提高,中国复合聚氨酯胶粘剂行业将能够更好地满足市场需求。

未来趋势方面,中国复合聚氨酯胶粘剂行业将出现以下几个发展趋势。

首先,环保性将成为行业发展的重要方向。

随着全球对环境保护意识的不断增强,消费者对绿色、无毒、低VOC的产品需求将日益增长。

企业需要加强环保意识,提高产品质量,研发更环保的复合聚氨酯胶粘剂。

其次,高性能胶粘剂将成为主流产品。

随着技术的不断进步,胶粘剂在附着力、耐高温、耐候性等方面的性能将大幅提高。

这些特点将使高性能胶粘剂在一些特殊行业得到广泛应用。

再次,市场竞争将进一步加剧。

由于行业利润丰厚,新企业将不断涌入市场,竞争将日益激烈,价格战也可能会出现。

因此,企业需要加强品牌建设和技术创新,提高自身竞争力。

总之,中国复合聚氨酯胶粘剂行业在市场需求、技术进步和未来趋势等方面都显示出了很好的发展潜力。

汽车发动机防冻液研究进展

汽车发动机防冻液研究进展
缓 蚀 的 目的[i 2。 8
不 同缓蚀 剂 对金 属 的缓蚀 作用 也不 同。亚硝 酸盐 、 硝酸 盐 、 酸 盐 、 乙醇 胺 、 机 酸 、 硅 三 有 尿素 等对 钢 和铁 有缓 蚀作 用 。重铬 酸盐 、 香唑 、 唑类 杂环 化合 物等 对铜 有缓 蚀作 用 。 芳 噻 。 。硅酸盐 、 硼砂 、 硝 酸盐 、 甲酸 钠 、 苯 有机 酸对 铝有 很好 的缓 蚀作 用 。 。 。另外 , 些缓蚀 剂 对某种 金 属有 缓蚀 作 用而 有
摘 要 : 绍 了汽 车发 动机 防冻液 的概 念 、 能和 组成 。 讨 了各 种 防 冻剂及 添加 剂的优 缺 点 , 介 功 探 对
常规 型和 有机 酸 型 防冻 液做 了比较 。对 国 内外 防 冻 液发 展 现 状 进 行 了总 结 , 对发 展 趋 势加 并
以展 望 。
关键 词 : 防冻液 ; 防冻 剂 ; 添加 剂; 常规 型 ; 机 酸型 ; 展趋 势 有 发
从 此我 国防冻 冷 却液 的研究 步 入 了一 个健 康 发展 的 时期 。 在 防冻 液研 究 中 , 主要 的是 解决 汽 车 最 水 箱 系统 中各 种金 属 的 防腐 蚀 问题 , 品不但 要 具 有 防冻 效 果 , 且 还 要 有 优 良的缓 蚀 能 力 , 产 而 以保
证 汽 车发 动 机 的 良好 运 转 。
1 4


一 赵坤等: 汽车发动机防 பைடு நூலகம்液研究进展
发展 动态
缓 冲效果 较 好 的物 质 有硼 砂 、 酸盐 、 磷 柠檬 酸 、 -酸等 。其 中 以TZ. 为佳 , 但缓 冲作用 明 T 酸 不
显, 而且 还有 一 定 的缓 蚀 作用 。
2 4 着 色 剂 .

防冰涂层材料及电力材料防覆冰应用的研究进展

防冰涂层材料及电力材料防覆冰应用的研究进展

表面技术第50卷第12期防冰涂层材料及电力材料防覆冰应用的研究进展郑奇凯1,孙阔腾1,黄松强1,周经中1,何学敏1,刘奕2,吴双杰2,周平2(1.中国南方电网有限责任公司 超高压输电公司柳州局,广西 柳州 545006;2.中国科学院宁波材料技术与工程研究所,浙江 宁波 315201)摘要:防冰涂层材料可有效减轻自然界结冰现象的影响,其通过防冰材料低表面能或高润滑性的特点,降低在低温严寒天气条件下物体表面冰的粘附强度,延迟材料覆冰时间,减少表面覆冰量,在保护电力材料免受冰冻灾害影响方面有着重要应用价值。

基于热喷涂法制备的复合型表面防冰涂层材料,以及主被动相结合的防覆冰方法,是未来电力材料防覆冰应用发展的重要方向。

然而截止目前,有关复合型表面防冰涂层材料的热喷涂制备,以及涂层在电力材料防冰中应用的研究进展综述鲜见报道。

从超疏水材料与光热、电热除冰相结合的除冰方式,及超疏水-超润滑复合材料实现防冰除冰的角度出发,对近年来国内外复合防冰涂层的制备及性能的研究进展进行了综述,并重点讨论了适合于热喷涂制备的复合型涂层的防冰除冰效果。

最后,讨论了超疏水防冰涂层、复合型防冰涂层在电力材料表面防覆冰方面应用的研究进展,并对热喷涂法制备防冰涂层在的局限性问题进行了总结,对其应用前景进行了展望,希望在复合型防冰方面进一步开展研究,为电力材料表面防冰涂层的未来发展提供指导。

关键词:电力材料;防冰;除冰;涂层;热喷涂中图分类号:TG174 文献标识码:A 文章编号:1001-3660(2021)12-0282-12DOI:10.16490/ki.issn.1001-3660.2021.12.027Research Progress of Anti-icing Coating Materials and ItsApplications in the Protection of Power MaterialsZHENG Qi-kai1, SUN Kuo-teng1, HUANG Song-qiang1, ZHOU Jing-zhong1,HE Xue-min1, LIU Yi2, WU Shuang-jie2, ZHOU Ping2(1. Liuzhou Bureau, UHV Transmission Company, China Southern Power Grid Co., Ltd., Liuzhou 545006, China;2. Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering, Chinese Academy of Sciences, Ningbo 315201, China)ABSTRACT: Anti-icing coating materials can effectively reduce the impact of natural icing. The low surface energy or high lubricity enables anti-icing materials to weaken the adhesion strength of ice on the surface of objects under severe cold weather收稿日期:2021-03-18;修订日期:2021-05-17Received:2021-03-18;Revised:2021-05-17作者简介:郑奇凯(1992—),男,硕士,助理工程师,主要研究方向是超高压电力材料运维与防护技术。

混凝土中添加防冻剂的方法及效果

混凝土中添加防冻剂的方法及效果

混凝土中添加防冻剂的方法及效果一、引言混凝土是一种广泛应用于建筑领域的材料,但是在寒冷的冬季,混凝土中的水分会结冰,导致混凝土的质量下降,甚至出现破坏。

因此,为了保证混凝土在寒冷的环境下的性能,可以添加防冻剂。

二、防冻剂的类型防冻剂是一种能够降低混凝土凝固点的化学物质。

根据其化学成分的不同,防冻剂可以分为有机防冻剂和无机防冻剂两种类型。

1. 有机防冻剂有机防冻剂是以有机化合物为主要成分的一种防冻剂。

它的特点是具有良好的适应性和抗冻性能,能够在较低的温度下保持混凝土的流动性。

常用的有机防冻剂有甘油、蔗糖、聚乙二醇等。

2. 无机防冻剂无机防冻剂是以无机盐类为主要成分的一种防冻剂。

它的特点是具有高度的耐久性和抗冻性能,能够在极低的温度下保持混凝土的强度和耐久性。

常用的无机防冻剂有氯化钠、氯化钙、硝酸钾等。

三、防冻剂的添加方法防冻剂的添加方法是影响防冻效果的重要因素。

在混凝土中添加防冻剂时,可以根据混凝土的具体情况和使用要求,选择合适的添加方法。

1. 直接添加法直接添加法是将防冻剂直接加入混凝土中,与混凝土同时搅拌均匀。

这种方法适用于混凝土的生产和现场浇筑,相对简单方便。

2. 浸泡法浸泡法是将混凝土在浇筑前,先将防冻剂浸泡在水中,使其充分溶解,再将溶液加入混凝土中。

这种方法适用于混凝土的小批量生产和特殊要求的混凝土产品。

3. 喷淋法喷淋法是将防冻剂喷淋在混凝土表面上,使其渗透到混凝土内部。

这种方法适用于混凝土的维修和加固,以及在施工过程中对混凝土进行保护。

四、防冻剂的效果防冻剂的添加可以有效地提高混凝土的抗冻性能,保证混凝土在寒冷的环境下的性能。

1. 提高抗冻性能防冻剂能够降低混凝土的凝固点,防止水分结冰,从而提高混凝土的抗冻性能。

有机防冻剂能够在较低的温度下保持混凝土的流动性,而无机防冻剂则能够在极低的温度下保持混凝土的强度和耐久性。

2. 改善混凝土性能防冻剂的添加还可以改善混凝土的性能,如增加混凝土的抗压强度、提高混凝土的耐久性和抗渗性等。

防冻剂

防冻剂

复合防冻剂(FDJ)复合防冻剂(FDJ)是青岛鼎昌新材料有限公司自主研发生产的一种混凝土外加剂,该产品使混凝土在负温下硬化,并在规定养护条件下达到预期性能以及在低温下防止物料中水分结冰的物质。

保证负温下混凝土的正常施工,降低混凝土拌和物中的冰点。

可以与减水剂、引气剂等复合防冻,效果更好。

用于各种混凝土工程,在寒冷季节施工时使用。

一、产品性能:使混凝土在0℃到-15℃的负温环境中正常水化;降低冰点,提高混凝土早期强度。

二、产品掺量:胶凝材料的0.04%—0.12%(按照2.0掺量计算)三、使用方法:1、本产品可用于冬季施工中配制高性能防冻泵送剂,来满足混凝土在0℃到-15℃的环境中正常施工,并使混凝土早期强度快速增长;2、复配中每吨液体泵送剂直接掺加FDJ(30—100)KG,可以使混凝土在0℃到-15℃的环境中正常施工;3、根据温度及泵送剂的掺量设计合理用量。

四、使用范围:萘系、脂肪族、氨基、聚羧酸等各类减水剂的泵送剂复配。

五、注意事项1、在水泥变更品种或新进水泥时,应做与水泥兼容性检验。

2、对于要求缓凝混凝土的,应按混凝土试配事先检验凝结时间。

3、必须按试验配合比正确掺量,浇筑混凝土时应严格按施工规范操作。

4、在与其他外加剂合用时,应先检验其兼容性。

5、在冬季施工期间,为了提高混凝土早期强度,应适当调整混凝土的水泥用量。

6、与常规混凝土工程一样,必须按施工规范加强养护。

六、包装贮存1、本产品贮存避免潮湿、阳光暴晒。

2、本产品未开封保质期贰年,在质保期内如有沉淀,经搅匀后使用,不影响效果。

一、防冻剂定义为:能使混凝土在负温下硬化,并在规定养护条件下达到预期性能的外加剂。

它是一种能在低温下防止物料中水分结冰的物质。

二、防冻剂分类防冻剂其成份可分为强电解质无机盐类(氯盐类、氯盐阻锈类、无氯盐类)、水溶性有机化合物类、有机化合物与无机盐复合类、复合型防冻剂。

分冰点降低型和表面活性剂型两类。

降低冰点的有低碳醇类、二元醇及酰胺类等。

国内外复合管材的研究现状

国内外复合管材的研究现状

国内外复合管材的研究现状近年来,随着工业技术的不断发展,复合材料在管材领域的应用越来越广泛。

复合管材由不同材料的层叠组合而成,具有优异的性能和多样的应用场景。

本文将就国内外复合管材的研究现状进行探讨。

一、复合管材的种类复合管材的种类繁多,根据不同的材料组合可以分为纤维增强复合管材、金属-复合管材和陶瓷-复合管材等。

纤维增强复合管材是指在聚合物基体中加入纤维材料,如碳纤维、玻璃纤维等,以提高强度和刚度。

金属-复合管材是将金属与其他材料(如聚合物)进行复合,以兼顾金属的导热性和其他材料的轻量化特点。

陶瓷-复合管材则是将陶瓷材料与其他材料相结合,以提高耐磨性和耐高温性能。

二、复合管材的研究进展国内外对复合管材的研究始于上世纪80年代,经过多年的发展,已取得了显著的成果。

在纤维增强复合管材领域,国内研究者主要关注碳纤维和玻璃纤维增强复合管材的制备工艺和性能优化。

国外的研究则更加注重新型纤维材料的开发和性能测试。

在金属-复合管材方面,国内外学者研究了不同金属的复合材料,如铝-复合管材和钛-复合管材等,以提高材料的强度和轻量化程度。

陶瓷-复合管材的研究主要集中在耐磨性和耐高温性能方面,国内外学者通过改变陶瓷颗粒的尺寸和分布来改善材料的性能。

三、复合管材的应用领域复合管材的优异性能使其在多个领域得到广泛应用。

在航空航天领域,复合材料的轻量化和高强度特性使其成为飞机结构和航空发动机的理想材料。

在汽车工业中,复合管材的耐腐蚀性和抗冲击性能使其成为汽车排气系统和燃油输送系统的重要组成部分。

此外,复合管材还广泛应用于化工、电力、建筑等领域,为这些领域提供更加可靠和高效的管道输送解决方案。

国内外对复合管材的研究已取得了重要的进展,并在多个领域得到了广泛的应用。

未来,随着科学技术的不断发展,我们可以期待复合管材在性能和应用领域上的进一步突破,为人类的生活和工作带来更多的便利和效益。

2024年建筑用防冻剂市场规模分析

2024年建筑用防冻剂市场规模分析

2024年建筑用防冻剂市场规模分析1. 引言建筑用防冻剂是一种用于防止建筑物中水管和设备在严寒气候下结冰的化学物质。

随着城市建设的快速发展和气候变化的影响,建筑用防冻剂市场迅速增长并且具有广阔的发展空间。

本文将对建筑用防冻剂市场的规模进行分析,并从不同角度探讨其未来发展趋势。

2. 市场规模分析2.1 历史发展建筑用防冻剂市场最早起源于寒冷气候地区。

在这些地区,长期低温导致建筑物中的水管和设备易受结冰的影响。

因此,人们开始研发和使用防冻剂来保护建筑物,从而推动了市场的发展。

随着人们对舒适和安全生活的需求增加以及城市化进程的不断加快,建筑用防冻剂市场逐渐扩大。

根据市场研究公司的数据,2010年至2020年期间,建筑用防冻剂市场年均增长率为X%。

2.2 目前市场规模根据最新的市场研究数据,建筑用防冻剂市场的规模在过去几年内有了显著增长。

截止2021年,全球建筑用防冻剂市场规模估计为XX亿美元。

亚太地区是市场的主要增长驱动力,占据了市场份额的XX%,其次是北美地区和欧洲地区。

建筑用防冻剂市场的增长主要受以下因素推动:•不断扩大的城市化进程;•气候变化对建筑安全的影响;•建筑工程和基础设施投资的增加;2.3 发展趋势未来几年,建筑用防冻剂市场有望继续保持稳定增长。

首先,随着全球气候变化的影响加剧,更多的地区将面临严寒气候的挑战,从而增加了对建筑用防冻剂的需求。

其次,由于城市化进程加速,建筑物和基础设施的数量和规模将继续增长,这将带动建筑用防冻剂市场的发展。

此外,随着科技的不断进步和创新研发的推进,将出现更加环保和高效的建筑用防冻剂产品,从而进一步推动市场的增长。

3. 市场竞争格局目前,建筑用防冻剂市场存在较为激烈的竞争。

市场上主要的参与者包括:•全球化公司:拥有广泛的产品线和覆盖面,具备全球市场的竞争优势;•地区性公司:在特定地区具有较强市场份额和竞争力,能够为本地市场提供专业化的产品和服务;•创新型公司:专注于研发和推广创新的防冻剂产品,通过技术优势获取市场份额。

复合防冻剂品名和性能要求(参考版)

复合防冻剂品名和性能要求(参考版)
减水率10%以上;抗压强度比:28d 99%~100%,-7d+28d 100%
-5(5型)
2
-10(10型)
4
-25(25型)
8
WN-D
主要成分亚硝酸钠、氯盐,浅棕色粉末物,80目筛余≤15%
抗压强度比(%):
-7d
-28d
50~70
50~65
-1~-5
2~4
40~50
80~90
-5~-10
4~6
30~40
70~80
-10~-15
6~9
25~30
100
-15~-20
9~12
YPF-2
主要成分亚硝酸盐、有机早强剂等
减水率12%~17%;含气量3%;抗压强度比:-28d>35%,-28d+28d≥100%
-5~-10
5~6
-10~-15
6~7
HZ-3抗冻剂
主要成分硝酸盐、亚硝酸盐、早强剂,浅棕色粉末,30目筛余≤20%
减水率≥15%;含气量<5%;抗压强度比:-7d=15%,-28d=35%,-28d+28d=100%
-5~-10
6~8
-10~-15
8~10
-15~-20
10~12
SJZ-3型
非氯盐类
粉状物
减水率13%;含气量3%;抗压强度比:-7d+28d=85%,-7d+56d=100%,+28d=130%
-10~-20
3~5
复术性能:
品 名
技 术 指 标
混凝土性能
温度(℃)
掺加量(%)
861复合早强抗冻剂
由抗冻剂、早强剂、减水剂和体质剂等复合而成,不含氯盐,对钢筋无锈蚀作用

混凝土中添加防冻剂的原理与效果

混凝土中添加防冻剂的原理与效果

混凝土中添加防冻剂的原理与效果一、引言混凝土是一种广泛应用于建筑结构中的基础材料。

然而,在低温环境下,混凝土的强度和耐久性会受到影响。

为此,添加防冻剂可以有效地提高混凝土的耐寒性能,保证建筑结构的安全和稳定性。

二、混凝土的耐寒性混凝土的强度和耐久性受到多种因素的影响,其中包括环境温度。

在低温环境下,混凝土中的水分会结冰,导致混凝土的体积膨胀和破坏。

此外,冻融循环也会加速混凝土的老化和损坏,从而影响建筑结构的稳定性和安全性。

三、防冻剂的种类防冻剂是一种能够降低混凝土凝固点的化学添加剂。

根据其化学成分和作用机理,防冻剂可以分为有机防冻剂、无机防冻剂、氯化钠和氯化钙等多种类型。

1. 有机防冻剂有机防冻剂主要由脂肪酸盐、醇、糖、羟基化合物等有机物质组成。

这些有机物质可以与混凝土中的水分形成氢键,从而降低水的凝固点。

有机防冻剂具有低毒性、无腐蚀性、不会影响混凝土的强度等优点,因此被广泛应用于混凝土工程中。

2. 无机防冻剂无机防冻剂主要由氯化钠、氯化钾、氯化钙等化合物组成。

这些化合物可以降低混凝土中水的凝固点,从而提高混凝土的耐寒性能。

无机防冻剂具有低成本、易于获取等优点,但其会影响混凝土的强度和耐久性,因此不适用于高品质混凝土工程。

四、防冻剂的作用机理防冻剂可以通过以下几种方式提高混凝土的耐寒性能:1. 降低混凝土中水的凝固点防冻剂可以与混凝土中的水分发生作用,从而降低水的凝固点。

在防冻剂的作用下,混凝土中的水分可以在低温环境下不易结冰,从而保证混凝土的稳定性和安全性。

2. 改善混凝土的微观结构防冻剂可以改善混凝土的微观结构,增强混凝土的抗裂性能。

在低温环境下,混凝土中的微观孔隙会因为水的结冰而扩大,从而导致混凝土的破坏。

添加防冻剂可以填充这些微观孔隙,从而保证混凝土的结构完整性。

3. 提高混凝土的抗冻融性能防冻剂可以提高混凝土的抗冻融性能,减少混凝土在冻融循环中的损伤。

在防冻剂的作用下,混凝土中的水分可以在冻融循环中迅速释放,从而避免混凝土的体积膨胀和破坏。

糖类食品抗冻剂研究进展

糖类食品抗冻剂研究进展
引文格式: 徐世杰,赵钟,周辉,等.糖类食器抗冻剂研究进展[几食品研究与开发,2021, 42(12):198-205. XU Shijie, ZHAO Zhong, ZHOU Hui, et al. Research Progress of Saccharides Cryoprotectants : A Review[J]. Food Research and Development, 2021, 42( 12): 198—205.
食品中的可冻结水在冷冻条件下会冻结形成冰
冰晶的形成、生长受上述多重因素的影响,实际
晶。冰晶破坏食品微观结构,加剧汁液损失。糖类抗冻 生产中往往难以控制。通过冷冻工艺控制冰晶形成需
剂富含大量轻基,吸水性强。糖类抗冻剂对水分子有 付出较大成本。向食品中添加糖类保水剂可以有效抑
2021年6月 第42卷第12期
晶对冷冻肉品的损害主要包括冰晶对细胞膜的直接 浸渍对冷冻莲藕片冷冻储存稳定性的积极影响。
机械损伤和细胞膜破裂后细胞溶液流出的间接损伤。
糖类物质按分子量大小的不同,对食品的玻璃态
细胞溶液流出又会加剧汁液流失、弓I起内源酶释放, 加速脂肪和蛋白氧化閃。食品冷冻过程中的温度波动
转化分别起到不同的促进作用:水溶性的小分子糖类 影响食品冻结曲线,降低冰点;而大分子糖类增加食
基金项目:“十三五”国家重点研发计划(2018YFD0701004-04) 作者简介:徐世杰(1997—),男(汉),硕士研究生,研究方向:肉品加 工与质量控制。 *通信作者凋辉(1972—),男,研究员,研究方向:肉品加工与质量 控制;徐宝才(1973—),男,教授,博士,研究方向:肉品加工与质 量控制。
增筋、乳化、抗氧化等良好性能。总结糖类抗冻剂在各 多种因素影响,相关研究探讨了这些因素对冰晶生长

复合保冷结构在保冷管道维修中的应用

复合保冷结构在保冷管道维修中的应用

复合保冷结构在保冷管道维修中的应用吴捷【摘要】随着LNG保冷管道的多年使用,保冷管道普遍出现水汽冷凝现象,急需进行保冷维修.保冷维修需要解决两个难点,即不停产维修和维修前后保冷层厚度不变.从保冷结构设计角度进行分析研究,得出原保冷材料导热系数升高是导致冷损失量增大,并产生水汽冷凝现象的主要影响因素.研究保冷结构保冷层厚度的计算方法,内外层保冷材料导热系数的选择,提出应用复合保冷结构进行保冷维修.以保冷结构改造为切入点设计保冷维修方案,满足保冷维修的要求,实现消除水汽冷凝现象的目的.通过实例计算,采用内层PIR(聚异三聚氰酸酯泡沫),外层气凝胶毡的复合保冷结构可以对原PIR保冷结构进行有效修复.经检测,管道外表面温度上升约1℃,消除了保冷管道水汽冷凝现象.【期刊名称】《石油工程建设》【年(卷),期】2018(044)001【总页数】5页(P61-65)【关键词】复合保冷结构;水汽冷凝;气凝胶毡;不停产检修;保冷维修【作者】吴捷【作者单位】中国石油集团海洋工程有限公司,山东青岛266000【正文语种】中文近年来,液化天然气(LNG)产业迅猛发展。

目前国内已建、在建和规划建设的LNG接收站约有20余座,其输运管网达10万km左右。

从2005年中国第一座LNG接收站建成投产至今,部分接收站的LNG保冷管道已经使用10余年,管道表面普遍存在水汽冷凝问题,急需对问题管道进行保冷维修。

LNG生产运行过程中,如果停产进行保冷维修将造成极大的经济损失,因此保冷维修通常要求不停产维修。

同时保冷管道四周有泵、压缩机、罐体等重要设备,维修空间狭小,以及管道间应保持必要的距离等都要求维修后保冷层厚度不变。

因此,从保冷结构设计角度入手,分析问题成因并满足保冷维修要求是保冷维修的重要研究课题。

关于管道保冷层的问题及产生的原因,李绍济[1]等对保冷管道保冷层失效原因进行分析,并提出改进措施;张红磊[2]对保冷施工中导致水汽冷凝问题的施工原因进行分析,并提出改进措施;张立军[3]等对供冷管道保冷层常见问题进行分析得出防潮层损坏导致保冷材料老化并失效。

2023年防冻液行业市场发展现状

2023年防冻液行业市场发展现状

2023年防冻液行业市场发展现状随着汽车工业的发展,越来越多的人购买汽车,而汽车在使用过程中需要加注防冻液。

防冻液行业作为汽车后市场的重要组成部分,也获得了较快的发展。

防冻液的主要作用是防止汽车冷却系统在低温环境下冻结,同时还具有防腐蚀、保护铜、铝等金属部件等多种作用。

市场规模根据相关报告数据显示,目前全球防冻液市场规模已经达到了数十亿美元,并保持着年均数十亿美元的增长率。

其中,亚太、欧洲、北美和中东地区是全球防冻液市场规模最大的地区,主要由于这些地区的人口密度和汽车持有量较高。

据预测,未来几年全球防冻液市场规模将继续增长。

行业竞争格局由于防冻液行业所处的后市场行业竞争较为激烈,因此在市场上表现较好的企业一般具有以下几个优势:一是在产品品牌、技术创新方面具备一定的优势;二是在线上线下的营销方面具备一定的优势;三是具备一定的生产规模和渠道资源。

目前在全球范围内防冻液行业竞争激烈,市场占有率排名前几的企业包括瑞士诺威、美国凯悦、美国壳牌、日本日本船舶和青岛海尔等。

技术发展趋势随着人们环保、节能的意识不断增强,防冻液的研发也在逐渐向着低毒、无害、环保的方向发展,这将是未来防冻液技术发展的一个重要方向。

此外,防冻液的密封性、抗刮擦性、耐久性等性能也需要不断改进,以满足客户对产品安全性、质量稳定性和舒适性等方面的需求。

同时,在消费升级的趋势下,消费者对防冻液的品牌、价格等方面的要求也不断提高,这也要求企业在产品创新方面保持敏锐的洞察力和技术创新能力。

总结随着汽车行业的快速发展,防冻液行业也逐渐成为了一个具有较高发展潜力的行业。

随着技术的不断升级和改进,防冻液的性能和质量将得到进一步提升,未来将有更多的客户会选择更加环保、安全、高品质的防冻液产品。

2023年复合膜行业市场发展现状

2023年复合膜行业市场发展现状

2023年复合膜行业市场发展现状随着社会经济的不断发展和市场的不断扩大,复合膜行业的市场需求也不断增加。

复合膜作为一种新型的包装材料,具有多种优点,如防潮、防氧化、耐酸碱等特性,广泛应用于食品、医药、化工等行业。

这些行业对于包装材料的要求日益提高,而复合膜正好满足了这些要求。

目前,全球复合膜市场的发展态势呈现出两大趋势:一是需求量不断增加,二是技术和品种不断创新和升级。

目前,全球复合膜市场的主要消费国家是美国、日本、欧洲和中国。

而中国作为复合膜生产大国,其复合膜市场也呈现出不断发展的态势。

中国复合膜市场的快速发展和壮大主要表现在以下几个方面:一、市场规模不断扩大。

近年来,我国的复合膜行业快速发展,市场需求不断增加,市场规模不断扩大。

与此同时,我国的中小型企业也不断涌现,进一步推动了市场的发展。

二、产品质量和品种得到提高。

复合膜作为包装材料,其品质和品种尤为重要。

随着科技的不断进步和技术的不断创新,复合膜的品质和品种得到了大幅提高。

相信在未来的发展中,这种趋势将得到进一步的加强。

三、市场竞争加剧。

随着市场的扩大,市场竞争也变得越来越激烈。

目前,我国的复合膜市场主要由海外企业和国内企业两部分组成,海外企业的产品主要集中在高端市场,而国内企业则主要占据低端市场。

在未来的竞争中,国内企业需要加强技术研发,提高产品品质,才能在市场竞争中获得优势。

综上所述,复合膜行业是一个充满活力的市场,在市场需求量不断增加的同时,技术和品种也在不断创新和升级。

虽然市场竞争加剧,但相信在企业的不断努力下,复合膜行业的发展会愈加迅速,给市场带来更多、更好的产品和服务。

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复合防冻剂的进展
北京工业大学陈建奎
在我国北方地区(东北、华北和西北)普遍采用防冻剂进行混凝土冬期施工。

因此防冻剂的研究和应用得到较快地发展。

1.传统防冻剂(第一代产品)
20世纪80年代之前,混凝土防冻剂是以各种防冻盐为主要成分。

其中包括:氯盐、亚硝酸盐、硝酸盐、碳酸盐、硫酸钠、硫氰化钠和尿素等。

防冻剂对混凝土的作用机理是:降低冰点和促进低温水化。

由此得到的防冻剂存在许多缺点:
(1) 防冻剂掺量随着冰点降低而增大,因此掺量大、施工费用高;
(2) 存在钢筋锈蚀问题(如:氯盐对钢筋锈蚀);
(3) 碱集料反应问题:掺大量碱金属无机盐使混凝土含碱总量增高,因此发生碱-集料反应的可能性增大;
(4) 掺大量无机盐使混凝土收缩增大,降低后期强度。

2. 低掺量高效复合防冻剂(第二代产品)
为了克服普通防冻剂的上述缺点,必须改变传统防冻机理,研制低掺量高性能多功能复合防冻剂。

其原理为:
(1) 大幅度降低用水量,减少混凝土中游离水含量;
(2) 改善混凝土的孔结构,使小孔增多、大孔(>1000埃)减少;
(3) 引气作用:提高混凝土的抗冻性,降低临界强度;
(4) 促进低温水化,加速初始结构强度的形成;
(5) 降低冰点,改变结冰形式、形成微小“冰晶”,降低冻胀应力。

图1 各种结冰形式(示意图)
图1表示掺不同类型防冻剂时的结冰形式。

当水受冻时形成坚硬的冰块(情况A),并且由于体积膨胀产生大的冻胀应力,因此普通混凝土受冻时使其结构破坏。

掺无机防冻剂使水的冰点降低,当温度低于冰点时一部分水形成冰块,另外是浓度比原来高的盐溶液(情况B)。

因此、掺无机防冻剂时,在一定冰点下必须达到相应的浓度时混凝土才不受冻害,而浓度(或掺量)低时同样产生结冰,而且冻胀应力使混凝土破坏。

掺有机防冻剂时,由于其分子中的极性基团与水分子产生缔合(形成H-键),溶液结冰时有机分子不产生迁移,因此形成结冰共溶体(情况C)。

这时所产生的冻胀应力比纯水结冰时小得多,并且不足以破坏混凝土的结构。

情况D是掺复合防冻剂的结冰形式。

由于复合防冻剂的配方是根据上述混凝土防冻原理设
计的,在冻结时生成含微小“冰晶”的三相(固、液、气)分散体。

由于这种分散体结构强度低、冻胀应力小,即使冻结也不会破坏混凝土的结构,因此能实现低掺量。

从以上对结泳形式的分析表明:
(1) 如果混凝土受冻时液相形成含“冰晶”的三相分散体,由于冻胀应力低,不会破坏混凝土结构;
(2) 如果混凝土受冻时水分不产生迁移、结构不产生破坏,那么恢复正温后强度会继续增长。

这种情况下混凝土也不会受冻害。

根据以上原理复合防冻剂应用高效减水剂、无机和有机防冻剂、低温水化促进剂、引气剂和稳定剂等组成。

气温在-5℃~-15℃时,液体复合防冻剂(浓度40%)掺量为3%~5%。

3. 低碱高性能防冻剂(第三代产品)
跨入新世纪,随着高性能混凝土(HPC)的发展,人们逐渐认识到高性能混凝土不仅是混凝土品种,而且是一种新的概念或意识。

因此、要求现代混凝土(包括普混凝土在内)都应同HPC一样具有“高工作性、高早强和高耐久性”。

为了满足这三项基本要求,复合防冻剂应具备如下性能:
(1) 低碱、低掺量、高性能的液体产品;
(2) 能提高混凝土的工作性,有效控制坍落度损失;
(3) 促进低温水化,尽快达到临界强度;
(4) 改变结冰形貌,降低冻胀应力;
(5) 将防冻与抗冻相结合,提高混凝土的耐久性。

其中降低复合防冻剂的含碱量是关键技术。

因为单独掺1%低浓荼系高效减水剂时,所引入的碱量就超过0.70kg/m3。

所以配制低碱复合防冻剂不能采用低浓高效减水剂,必须采用高浓高效减水剂。

另外、防冻组分不能采用传统无机防冻剂,因为它们含碱量高。

而采用不含碱的硝酸钙-亚硝酸钙时不能配制液体产品,因为它们与萘系减水剂中的硫酸钠反应生成石膏沉淀。

因此、传统无机防冻剂几乎都不能采用,必须寻找新的无碱防冻剂。

有机防冻剂中尿素禁止使用,因为它在硬化混凝土中不断放出氨气、污染环境。

我们研制的低碱高性能防冻剂(液体产品),气温在-5℃~-15℃时掺量为3%~5%。

并且在北京地区得到较为广泛地应用。

4. 三类防冻剂的比较
表1 三类防冻剂的比较
注:气温-5℃~-15℃时的掺量
5.防冻剂的碱含量的问题
根据北京市建委的有关文件规定,防冻剂引入砼中的总碱量(Na2O+0.658K2O)应小于
0.70 Kg/m3。

目前大多数市售的防冻剂的含碱量都超标。

6.尿素型防冻剂的使用问题
近年来在北京地区使用尿素型防冻剂的工程(住宅楼,写字楼)发现氨气影响室内环 境,
这是由于尿素在砼中缓慢分解造成的环境污染。

因此尿素型防冻剂已禁止使用。

7.防冻剂标准问题
防冻剂标准(JC 475--92)中用于检测防冻剂的基准砼的坍落度为3~5cm,而工程中用防冻剂配制坍落度18~22cm的流态砼或泵送砼, 这种差别将会影响防冻剂的应用效果。

图1 防冻剂强度标准检测(一等品)。

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