聚乳酸产业化成套技术通过鉴定
象山聚乳酸项目环评公示
象山聚乳酸项目环评公示摘要:1.项目背景及意义2.环评公示内容概述3.聚乳酸项目对环境的影响4.环保措施及建议5.公众参与和反馈正文:近年来,我国在环保领域不断发力,积极推动绿色产业发展。
其中,象山聚乳酸项目作为一项具有重要战略意义的绿色产业项目,近日完成了环评公示。
本文将对该项目进行简要分析,以期为关注环保和绿色发展的朋友们提供有益信息。
一、项目背景及意义聚乳酸(PLA)是一种生物可降解材料,具有广泛的应用前景。
象山聚乳酸项目旨在推动绿色新材料产业发展,满足市场对环保、可持续产品的需求。
项目主要包括聚乳酸的研发、生产、销售等环节,有望为我国绿色产业注入新动力。
二、环评公示内容概述根据公示内容,该项目遵循了环保优先、可持续发展的原则,力求降低对环境的影响。
在项目选址、生产工艺、三废处理等方面均进行了充分考虑。
同时,项目还就土地利用、水资源、大气污染、噪声污染等方面进行了详细分析。
三、聚乳酸项目对环境的影响尽管聚乳酸项目具有绿色、可降解的特点,但仍会对周边环境产生一定影响。
项目产生的废水、废气、固体废物等需要妥善处理。
此外,项目在建设过程中可能对土地、生态系统造成一定影响。
为此,项目方提出了相应的环保措施。
四、环保措施及建议为减轻项目对环境的影响,项目方采取了一系列环保措施,包括:1.采用先进的生产工艺,降低能耗和污染物排放;2.建设完善的废水、废气、固体废物处理设施;3.对施工期进行严格管理,减少土地破坏和生态影响;4.加强监测和监管,确保环保设施正常运行。
五、公众参与和反馈环评公示期间,社会各界对项目给予了广泛关注。
许多公众表示支持绿色产业发展,认为该项目具有积极意义。
同时,部分公众提出了建议和意见,如加强环保监管、优化生产工艺等。
这些反馈有助于项目进一步改进,提高环保水平。
总之,象山聚乳酸项目作为一项绿色产业项目,其环评公示展示了项目方对环保的重视。
在实施过程中,项目方将继续遵循环保原则,落实各项环保措施,为我国绿色产业发展贡献力量。
北京中纺化工三项科技成果通过鉴定
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毛 纺 织 企 业 急 需加 强 的技 术 革 新 项 目
1提高无结 纱比重 .
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能性明显优于普通同类产品. 不但可以加速人体血液循环. 促使人体新陈代谢 . 减少疾病发生. 同时还具有柔软舒
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国 产 内 衣 热 暖 技 术 获 得 重 大 突 破
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聚乳酸产业化项目通过验收
聚乳酸产业化项目通过验收日前,中科院知识创新工程重要方向项目——聚乳酸产业化及加工成型关键技术研究通过了中科院高技术研究与发展局组织的专家验收。
该项目由中科院长春应用化学研究所承担,宁波材料技术与工程研究所、化学研究所和浙江海正集团共同参与。
中科院长春应化所2007年承担该项目后,科研人员从L-乳酸出发,采取两步法合成聚乳酸树脂,突破了乳酸低聚裂解、丙交酯精制和开环聚合的关键技术,开发出片材级、注塑级、耐热级、薄膜级、纤维级、高结晶性和低成本等10余种聚乳酸专用树脂,制定了各种树脂的企业标准。
产品质量稳定,并在多个领域得到广泛应用,他们还解决了制约聚乳酸吸塑、注塑和吹塑等加工成型关键问题,形成了系列的聚乳酸加工技术。
经过对不同级别聚乳酸树脂可纺性评价,开发了聚乳酸熔融纺丝技术,可在千吨级预取向丝生产线上正常生产。
项目研究期间申报中国发明专利16项,其中4项获授权。
2008年,项目组在浙江海正集团完成了5000吨/年聚乳酸示范生产线的建设、运行和技术优化,使其成为我国第一家、世界第二家实现年千吨以上规模化生产的企业,形成5个系列20余种产品,并远销欧洲和日本等国家和地区,实现产值1.2亿元。
该项目产品广泛应用于包装膜和泡沫材料、生态农业用塑料制品、一次性塑料使用制品、纺织纤维、医用塑料制品等领域,可为解决环境污染和石油紧缺等问题提供有力的材料支撑。
目前该示范生产线运行稳定,预计将于2013年底建成年产3万吨生产线。
聚乳酸是一种完全可生物降解的新型绿色塑料,不但具有良好的生物相容性和生物可降解性,而且性能与聚丙烯、聚乙烯相近,可采用注塑、挤出等工艺进行加工,制成纤维、膜、棒、块、板材等,应用于纺织、包装等民用、工业用和医疗特殊应用领域,同时解决了塑料带来的白色污染问题,是世界公认的环保、可持续发展的新型生态材料。
聚乳酸的规模化制备技术及关键单体丙交酯产业示范
聚乳酸的规模化制备技术及关键单体丙交酯产业示范全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:聚乳酸是一种重要的生物降解塑料材料,被广泛应用于生物医用材料、包装材料、纺织品、食品添加剂等领域。
随着人们对环境保护意识的提高,聚乳酸生产技术的发展备受关注。
规模化制备技术及关键单体丙交酯产业示范是实现聚乳酸产业化的关键。
聚乳酸的制备主要涉及三个步骤:单体生产、聚合反应和成型加工。
单体丙交酯的合成是聚乳酸制备的关键环节。
传统的生产方法主要是通过酯化反应将丙二醇和乳酸酸酐在酸催化剂的作用下合成丙交酯。
但这种方法存在反应条件苛刻、催化剂易受污染、产物纯度低等问题,限制了产量和质量的提高。
为了解决传统方法的问题,科研人员开发出了新型的聚乳酸制备技术。
化工领域的反应工程技术、材料科学领域的聚合物材料设计与合成技术、生物工程领域的微生物法生产技术等都在聚乳酸生产中发挥了重要作用。
通过优化反应条件、探索新型催化剂、使用高效的生物催化剂等手段,聚乳酸的产量和质量得到了显著提高。
除了制备技术的创新,关键单体丙交酯的产业示范也是聚乳酸产业化的重要推动力。
在聚乳酸产业示范中,通过规模化生产试验、设备升级改造、生产工艺优化等手段,实现了聚乳酸从实验室到工业化生产的转化。
产业示范也有效促进了产学研用结合,推动了聚乳酸研发与应用的深入发展。
第二篇示例:聚乳酸的规模化制备技术是实现其在工业上大规模应用的关键。
在聚乳酸的制备过程中,丙交酯是一种常用的单体,其通过酯化反应和缩聚反应可以得到聚乳酸。
在规模化制备过程中,需要考虑的因素包括原料质量的控制、反应条件的优化、生产设备的设计等。
原料质量的控制是保证聚乳酸产品质量的关键。
丙交酯的质量直接影响了最终聚乳酸产品的性能,因此需要对丙交酯的生产工艺和质量进行严格控制。
通过优化生产工艺,提高丙交酯的产率和纯度,可以降低原料成本,提高产品质量。
反应条件的优化对聚乳酸的制备也至关重要。
反应温度、时间、催化剂种类和用量等因素都会影响聚乳酸的产率和分子量分布。
我国聚乳酸树脂实现规模产业化
我国聚乳酸树脂实现规模产业化聚乳酸(PLA)以玉米、木薯等农作物为原料,经微生物发酵、提取制得乳酸,再经过精制、脱水低聚、高温裂解、聚合等化学方法而得到的。
PLA具有优异的生物降解性,废弃后一年内能被土壤中的微生物完全降解,生成CO2和水,对环境不产生污染。
PLA本身属脂肪族聚酯,具有通用高分子材料的基本特性,有着良好的机械加工性能,能够胜任大多数合成塑料的用途,可用于制作包装材料、家电外壳或作为可降解纤维材料。
PLA因其原料为可再生的生物资源,被产业界一致认定为新世纪最有发展前途的新型“生态材料”。
再经过化学方法合成而得到的。
由于其具有良好的力学性、可加工性、生物可降解性,被废弃后,在堆肥条件下可被微生物分解成二氧化碳和水等特点,使之在解决塑料带来的严重白色污染,节省不可再生石油资源、用于制作包装、壳体、容器、餐具、医疗类绿色产品等方面发挥着越来越重要的作用。
PLA因其原料为可再生的生物资源,被世界上公认为新世纪环保、可持续发展的新型“生态材料”,并成为世界各国竞相研发的重大课题。
我国每年消耗塑料达2000多万吨,又是玉米生产大国。
如何利用生物技术将一端输入的是玉米而另一端产出的是塑料,解决环境污染、石油紧缺,加速推进玉米资源高值化和延长产业链、培育新型生态材料企业等涉及我国可持续发展的重大问题,愈已成为国家的重大战略需求。
中科院长春应化所的科技人员以其扎实的科研积累和对环境友好新材料发展态势的准确把握,前瞻性地认识到加速生物降解聚乳酸塑料研发对国民经济和社会发展的重大意义,从90年代末就把研究重点聚焦到这一重大方向上。
2000年,他们与国内颇具实力的浙江海正集团合作开展了联合攻关,从而加速了聚乳酸研制和产业化的研发。
在研制过程中,他们以实现合成聚乳酸所需L-丙交脂国产化为突破口,先后解决了提高L-丙交脂收率、纯化、聚合反应等制备聚乳酸的三大瓶颈问题,得到了熔点:160-180℃;玻璃化转变温度:58-60℃;抗张强度:大于65MPa;模量:大于3GPa等性能达国外聚乳酸产品标准的国产化制品。
华东理工大学科技成果——聚乳酸类软包装产品产业化开发
华东理工大学科技成果——聚乳酸类软包装产品产
业化开发
项目简介
聚乳酸是一种完全生物降解、低能耗、来源于植物体的可循环再生材料,从国内外最新研究动向来看,其原料来源有望从玉米变为玉米秸或玉米芯,在资源日趋紧张、价格飞涨、环境污染严重的今天,其廉价、来源稳定、高性能、低资源消耗的特性已引发了全世界的关注,国内外均实现了产业化。
虽然聚乳酸已吸引了全球的眼球,但其脆性特点,使其主要市场仅在纤维、硬包装、双向拉伸膜等领域,而国内主要是硬包装产品,较低的技术含量,使产业难以形成规模,由此抑制了聚乳酸国内产业的快速发展。
根据对国际科技发展动态的前瞻性判断,华东理工大学依据雄厚的研发能力,以对聚乳酸增韧改性为突破口,对软包装产品进行了开发,并研发出具有自主知识产权的专利产品。
技术特点
(1)采用拥有自主知识产权的粘流态支链聚酯改性聚乳酸新工艺,有效改善了聚乳酸材料的柔韧性和成膜加工性能。
(2)采用液相吹塑的方法,为双膜泡吹塑过程提供了稳定的加工温度,简单有效的解决了双膜泡吹塑过程中温度波动对薄膜尺寸及性能的影响。
所属领域材料、环境
项目成熟度产业化
应用前景
作为软包装产品的代表,可完全降解连卷塑料包装袋研究成功,意味着建立了拥有自主产权的国际上第一条聚乳酸软包装生产线,有望盘活国内的聚乳酸产业,使国内大批面临倒闭的塑料袋生产厂家得以复活的机会,增加超市的亲和力,改善环卫的压力,由此开拓新的、具有自主产权的产业链。
知识产权及项目获奖情况
具有自主知识产权,申报了两项专利。
合作方式技术开发、技术转让、专利(实施)许可。
绿色可降解新材料聚乳酸的关键技术研发及其产业化发展
绿色可降解新材料聚乳酸的关键技术研发及其产业化发展聚乳酸(PLA)是一种创新型生物基绿色塑料,可以在诸多领域中得到较为广泛的应用,在解决环境污染以及石油依赖性强等问题过程中,可以提供一定材料支持。
笔者依据实际工作经验和相关文献资料的记载,详细分析PLA生产环节中应当使用到的技术措施,并介绍其实际应用情况,希望能够在日后相关工作人员对这个问题进行分析的时候,起到一定借鉴性作用,最终在我国社会经济发展进程向前推进的过程中,做出一定贡献。
标签:绿色可降解材料;聚乳酸;关键技术1.问题研究背景及意义生物降解塑料指代的是在应用之后可以在自然环境当中逐渐降解,最终以小分子形式进入到白然界当中,PLA是脂肪族当中最为典型的一种生物降解塑料,具备完全可降解性,在自然界微生物的作用下能够彻底分解成二氧化碳和水,不會对生态环境造成任何负面影响,也克服化工塑料领域中最为严重的问题。
除去上文中所说的问题之外,因为PLA实际上是来源于可再生资源当中,所以可以降低不可再生石化产品的消耗量,在此基础上白然能够让人类资源危机逐渐缓和下来。
PLA是以淀粉作为主要材料,经过微生物发酵之后得到乳酸,乳酸再通过缩聚反应得到高分子化合物,具备非常强的生物降解性、生物相容性以及生物可吸收性。
应用之后的固体废弃物可以在土壤和水体当中被微生物降解成水和二氧化碳,并不会对人体健康造成任何负面影响,也不会引发任何生态环境污染问题。
PLA作为一种完全可降解的高分子材料被称为是”绿色塑料”,是创新型环保材料研究领域中的一个热点性问题。
现阶段PLC在药物控制释放材料、免拆卸手术缝合线以及微胶囊等领域中得到的应用比较广泛。
2.PLA关键合成技术研究分析2.1 间接合成二步法间接合成法实际上是最早实现工业化的一种方法,这一种方法是将乳酸或者乳酸酯作为原材料,在经过二次聚合之后形成丙交酯,丙交酯开环聚合两步之后就可以制备出来PLA。
这种工艺比较成熟,容易得到有效地控制,可以得到相对分子质量上百万的PLA,但是这种方法的缺陷是,反应提丙交酯一定需要使用有机溶剂反复接近提纯、干燥,因此工艺流程会显得比较长,操作也会比较复杂,生产成本非常高。
聚乳酸的规模化制备技术及关键单体丙交酯的一步法产业示范
聚乳酸的规模化制备技术及关键单体丙交酯的一步法产业示范随着人们环保意识的不断提高,聚乳酸作为一种可降解的生物塑料,越来越受到市场的关注。
本文将从聚乳酸的规模化制备技术及关键单体丙交酯的一步法产业示范两个方面进行探讨。
一、1.1 聚乳酸的规模化制备技术1.1.1 原料来源聚乳酸的主要原料是乳酸,而乳酸可以来源于各种有机物,如淀粉类、纤维素类、蛋白质类等。
目前,国内外已经开发出了多种乳酸生产方法,如葡萄糖发酵法、乳酸杆菌发酵法、丙酮酸发酵法等。
其中,葡萄糖发酵法因其成本低、操作简便等优点,被认为是乳酸工业化生产的首选方法。
1.1.2 生产工艺葡萄糖发酵法主要包括预处理、菌种选育、发酵罐内操作和产物分离等环节。
将原料中的杂质通过过滤、洗涤等方法去除;然后,选择适宜的乳酸菌种进行培养;接下来,将培养好的乳酸菌种接种到发酵罐中,与葡萄糖溶液混合;在发酵过程中,需要控制温度、pH值、溶氧等条件,以保证乳酸菌的正常生长和代谢;通过蒸馏、萃取等方法将产生的乳酸提纯,得到聚乳酸产品。
二、2.1 关键单体丙交酯的一步法产业示范2.1.1 丙交酯的合成途径丙交酯是一种重要的聚乳酸单体,其合成途径主要包括丙烯酸甲酯的催化加氢、丙烯醛的氧化还原反应和羟甲基化反应等。
目前,已经开发出了多种丙交酯合成方法,如醚催化加氢法、过氧化氢催化氧化法等。
其中,一步法合成丙交酯具有反应条件温和、产率高、操作简便等优点,被认为是聚乳酸产业的理想选择。
2.1.2 一步法合成丙交酯的反应器设计为了实现丙交酯的一步法合成,需要设计一种高效、经济的反应器。
传统的固定床反应器由于传质阻力大、反应速率慢等缺点,已经逐渐被淘汰。
近年来,流化床反应器因其具有传质效率高、反应速率快等特点,成为丙交酯合成领域的研究热点。
流化床反应器主要包括进料系统、加热系统、冷却系统和催化剂床层等部分。
进料系统负责将原料送入反应器;加热系统用于维持反应器的温度;冷却系统用于回收反应过程中产生的热量;催化剂床层则是实现反应的关键部分。
聚乳酸的规模化制备技术及关键单体丙交酯的一步法产业示范
聚乳酸的规模化制备技术及关键单体丙交酯的一步法产业示范大家好,今天我要给大家聊聊一个非常有趣的话题,那就是聚乳酸的规模化制备技术及关键单体丙交酯的一步法产业示范。
这个话题听起来有点高深莫测,但是我会尽量用简单易懂的语言来给大家讲解。
我们要明白什么是聚乳酸,它有什么作用?然后,我们再来看看丙交酯是什么,它在聚乳酸制备中起到了什么作用?我们再来聊聊规模化制备技术和一步法产业示范,它们又是如何实现聚乳酸生产的呢?我们来了解一下聚乳酸。
聚乳酸是一种生物降解性聚合物,它的出现为我们的生活带来了很多便利。
比如,我们可以用聚乳酸来制作塑料袋、一次性餐具等环保产品。
而且,聚乳酸还可以用于制造生物柴油、生物基化学品等,可以说是一种非常有前景的材料。
那么,如何制备聚乳酸呢?这就涉及到了我们今天要讲的关键单体丙交酯。
接下来,我们来了解一下丙交酯。
丙交酯是一种天然存在的化合物,它可以被用来合成聚乳酸。
在聚乳酸制备过程中,丙交酯与乳酸发酵剂一起参与反应,经过一定的步骤就可以得到聚乳酸。
那么,丙交酯在聚乳酸制备中起到了什么作用呢?原来,丙交酯是聚乳酸合成过程中的关键中间体,没有它就没有聚乳酸的产生。
所以,研究和开发高效、环保的丙交酯合成方法对于实现聚乳酸的规模化生产具有重要意义。
现在,我们来聊聊规模化制备技术和一步法产业示范。
规模化制备技术是指通过改变生产工艺、优化设备配置等方式,提高聚乳酸的生产效率和降低生产成本。
而一步法产业示范则是指将丙交酯的合成、转化等环节在一个反应器内完成,实现聚乳酸的快速生产。
这两种技术的出现,为聚乳酸的大规模生产提供了可能。
那么,这些技术是如何实现的呢?这就要依靠科学家们的不懈努力和创新精神了。
他们通过对丙交酯合成机理的研究,找到了一种高效的、环保的丙交酯合成方法。
他们还通过改进生产工艺、优化设备配置等方式,实现了聚乳酸的规模化生产和一步法产业示范。
这些成果不仅为我国的环保事业做出了贡献,还为全球聚乳酸产业的发展提供了有力支持。
聚乳酸的规模化制备技术及关键单体丙交酯的一步法产业示范
聚乳酸的规模化制备技术及关键单体丙交酯的一步法产业示范随着人们对环保、可持续发展的认识不断提高,生物降解材料在各个领域的应用越来越广泛。
聚乳酸作为一种可降解的生物基高分子材料,具有优良的综合性能,如生物相容性、生物降解性、机械性能等,因此在食品包装、医疗用品、建筑材料等领域具有广泛的应用前景。
聚乳酸的生产成本较高,限制了其大规模应用。
因此,研究聚乳酸的规模化制备技术具有重要的现实意义。
本文将重点探讨聚乳酸的规模化制备技术及关键单体丙交酯的一步法产业示范。
一、聚乳酸的规模化制备技术1.1 聚合反应条件优化聚乳酸的制备主要依赖于丙交酯的聚合反应。
丙交酯的聚合反应是一个复杂的过程,受到多种因素的影响,如温度、压力、催化剂种类和用量等。
因此,优化聚合反应条件是实现聚乳酸规模化生产的关键。
通过实验研究,确定合适的聚合反应条件,可以显著提高丙交酯的转化率和选择性,降低生产成本。
1.2 高效催化剂的开发与应用催化剂在聚乳酸的制备过程中起到至关重要的作用。
目前,已报道了许多新型催化剂,如金属有机框架(MOF)、核壳结构分子筛(NMS)等。
这些催化剂具有高活性、高选择性和低毒性等优点,为聚乳酸的规模化生产提供了有力支持。
如何进一步提高催化剂的活性和选择性仍是一个亟待解决的问题。
因此,需要继续开展相关研究,开发出更高效的催化剂体系。
二、关键单体丙交酯的一步法产业示范2.1 丙交酯的生产方法丙交酯的生产方法主要有溶剂法和酶法。
溶剂法虽然工艺简单,但存在严重的环境污染问题;而酶法则具有环保、可持续等优点。
近年来,随着生物技术的不断发展,酶法已成为丙交酯生产的主要方法。
目前酶法生产的丙交酯仍然面临产能低、成本高等问题。
因此,有必要研究一种新的丙交酯生产方法,以实现丙交酯的高效、低成本生产。
2.2 一步法制备丙交酯的关键步骤为了实现丙交酯的一步法生产,需要对关键步骤进行优化。
通过酶催化的方法将葡萄糖或淀粉水解为乙醇和葡萄糖酸;然后,利用葡萄糖酸在硫酸铵的存在下转化为丙酮酸;通过微生物发酵将丙酮酸转化为丙交酯。
聚乳酸的规模化制备技术及关键单体丙交酯的一步法产业示范
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聚乳酸的规模化制备技术及关键单体丙交酯产业示范_概述说明
聚乳酸的规模化制备技术及关键单体丙交酯产业示范概述说明1. 引言1.1 概述近年来,随着环境问题的日益突出和可持续发展理念的普及,生物可降解塑料作为替代传统塑料的绿色材料备受关注。
聚乳酸是一种重要的生物可降解塑料,具有良好的加工性能、热稳定性和机械性能,广泛应用于包装、医疗器械等领域。
然而,由于高成本和制备规模限制,在实际应用中仍面临一些挑战。
1.2 文章结构本文旨在深入探讨聚乳酸的规模化制备技术以及关键单体丙交酯产业示范。
首先,在第2部分中,将详细介绍聚乳酸的规模化制备技术,包括原料准备与反应条件、反应器选择与设计以及工艺参数优化与控制。
接着,在第3部分中,将重点关注关键单体丙交酯的产业示范,并介绍其生产工艺流程、现有产业示范实例分析以及未来发展趋势展望。
最后,在第4部分中,总结论文主要发现与成果,并提出存在问题和改进方向建议。
此外,还对聚乳酸制备技术及关键单体丙交酯产业示范的启示和展望进行了讨论。
1.3 目的本文的主要目的在于全面了解聚乳酸的规模化制备技术及其在关键单体丙交酯产业示范中的应用情况,明确当前发展状况和潜在问题,并针对这些问题提出改进方案。
通过深入研究和分析,旨在为聚乳酸制备技术的进一步改进和推广以及关键单体丙交酯产业示范的可持续发展提供有益参考。
2. 聚乳酸的规模化制备技术2.1 原料准备与反应条件聚乳酸是以乳酸为单体进行聚合而得到的高分子化合物,因此在制备过程中需要充分准备乳酸。
常见的原料来源包括:糖蜜、玉米粉或淀粉等含有葡萄糖的植物产物。
原料的纯度和质量对最终产品质量有着重要影响。
在反应过程中,温度、压力和pH值是三个关键的反应条件。
一般来说,聚乳酸的制备反应会在常温下进行,并且一般不需要高压条件。
具体操作时,可以根据不同聚合工艺和所需产品性能调节这些参数以适应实际需求。
2.2 反应器选择与设计针对聚乳酸的规模化制备,选择合适的反应器非常重要。
目前常用的反应器类型包括批式反应釜、连续流动反应器和搅拌床等。
吉林省发展聚乳酸制品的背景及检测现状
学术天地INDUSTRY OBSERVATION·产业观察1 产品背景2008年6月,全国范围内推行了“限塑令”,规定塑料购物袋有偿使用等内容。
限令实施以来,塑料购物袋的使用量和丢弃量虽然有所减少,但受替代品和民众消费习惯等多重因素作用,限令效果不尽如人意。
2015年1月1日,吉林省正式施行“禁塑令”,这也成为我国施行“限塑令”6年来,首个全面“禁塑”的省份。
本次“禁塑令”规定,要在全省行政区域内禁止生产销售和提供一次性不可降解塑料薄膜袋制品和餐具。
其中,一次性不可降解塑料薄膜袋包括购物袋、连卷袋和平口袋,不包括商品出厂的原始包装袋和用于盛装散装生鲜食品、熟食等预包装袋;一次性不可降解塑料餐具包括餐盒、碗、杯、盖、盘、碟、刀、叉、勺、吸管。
“这些产品原料主要来源于石油基化工原料,资源消耗和环境污染大,长期使用后不利于人们的身体健康。
”省发改委副主任宋刚表示,即将推广使用的新型塑料制品,它的原材料是以农作物秸秆为主的生物基原料,在生产环节不产生有害物质,使用安全,而且废弃后可以自然降解,不会给生态环境造成严重的污染。
“我省推广的新型可降解生物质制品在堆肥条件下3个月可降解。
”聚乳酸(PLA)是一种聚酯材料,性能与现有塑料PET、聚苯乙烯等材料相近,具有良好生物相容性与环境友好性,可被自然界中的微生物完全降解,最终生成二氧化碳和水,对环境无污染。
PLA集经济性、实用性和“绿色”为一体,是一种具有潜在巨大市场的生物基塑料产品。
聚乳酸材料的特点:(1)PLA生物相容性良好。
聚乳酸无毒、无刺激性,具有优良的生物相容性。
(2)PLA力学性能及加工性能良好。
聚乳酸适用于挤出、注塑等各种加工方法,加工方便,应用十分广泛。
(3)聚乳酸原料来源由原来的玉米等农作物为原料的路线(玉米→淀粉→乳酸→PLA)发展为以非粮农作物为原料的路线,更好地利用植物资源。
(4)PLA材料的应用可实现CO2减排。
吉林省是农林生物资源大省和加工转化强省,具有雄厚的以生物资源促进经济发展的物质基础和巨大的开发利用潜力,具备向高端化发展的生产技术和产业基础。
聚乳酸的模化制备技术及关键单体的一步法产业示范
聚乳酸的模化制备技术及关键单体的一步法产业示范
目前,聚乳酸(Polylactic acid,PLA)的模化制备技术主要有两种:直接酯交换法和聚合法。
直接酯交换法是一种常用的制备PLA的模法,它主要通过聚酯和乳酸进行酯交换反应得到聚乳酸。
该方法的步骤如下:1. 将聚酯和乳酸混合,并加入催化剂,如锡催化剂或有机酸催化剂。
2. 在一定温度下进行反应,促使聚酯与乳酸发生酯交换反应,形成含有乳酸的聚合物。
3. 分离得到的产物,并通过后续处理步骤进行纯化和制备。
聚合法是另一种常用的制备PLA的方法,它主要通过乳酸的聚合反应得到聚乳酸。
该方法的步骤如下:
1. 将乳酸与催化剂混合,通常使用金属盐或有机碱类催化剂。
2. 在一定温度下进行聚合反应,促使乳酸分子之间发生酯键的连接,形成聚乳酸。
3. 分离得到的聚乳酸产物,并通过后续处理步骤进行纯化和制备。
关键单体乳酸(Lactic acid)的一步法产业示范主要指的是通过一步反应将乳酸转化为聚乳酸的工业化示范。
这种方法可以大幅提高生产效率,并降低生产成本。
这种一步法产业示范的主要步骤是:
1. 提取或合成乳酸。
2. 将乳酸与催化剂混合,如氧化锌、卤化铯等。
3. 在一定温度和压力下进行聚合反应,将乳酸转化为聚乳酸。
4. 分离得到的聚乳酸产物,并进行后续处理和纯化。
聚乳酸是一种具有良好生物可降解性和光学活性的聚合物,广泛应用于塑料制品、纤维、医疗器械等领域。
通过模化制备技术和一步法产业示范,可以实现高效、低成本的聚乳酸生产,推动聚乳酸产业的发展。
聚乳酸产业发展趋势分析
聚乳酸产业发展趋势分析聚乳酸(Poly lactic acid,PLA)是一种生物可降解的聚合物,它由天然植物资源中的葡萄糖转化而成。
由于其优异的可降解性、生物相容性和可再生性等特点,聚乳酸得到了广泛的关注和应用。
聚乳酸产业发展趋势分析,可以从市场需求、技术进步和政策支持等方面来进行。
首先,市场需求是促使聚乳酸产业发展的重要推动力。
随着全球范围内环境污染问题的日益严重,对于可降解材料的需求也越来越大。
聚乳酸作为生物可降解聚合物,可以完全降解为二氧化碳和水,不会对环境造成污染,能够有效地解决传统塑料带来的环境问题。
因此,聚乳酸在包装、餐具、医疗用品等领域的需求将持续增加。
此外,随着生活水平的提高和消费者环保意识的增强,可降解塑料制品的市场份额也将逐步增加,进一步推动聚乳酸产业的发展。
其次,技术进步是聚乳酸产业发展的重要保障。
聚乳酸的合成工艺和生产技术在过去几年里得到了极大的改进。
传统的聚乳酸生产过程通常需要使用有机溶剂或催化剂,不仅对环境造成污染,而且成本较高。
近年来,一种新的生产聚乳酸的技术——乳酸发酵法逐渐崭露头角。
这种方法利用乳酸菌通过发酵将葡萄糖转化为乳酸,然后通过聚合反应制备聚乳酸。
乳酸发酵法具有原料利用率高、废弃物排放少、工艺简化等优点,可以大幅降低聚乳酸的生产成本。
随着这种新技术的快速发展和推广应用,聚乳酸产业的发展速度将会进一步加快。
再次,政策支持是聚乳酸产业发展的重要环节。
国际上越来越多的国家和地区开始重视环境保护和可持续发展,纷纷制定了鼓励和支持可降解塑料替代传统塑料的政策。
例如,欧盟通过了一系列法规,推动可降解塑料在市场上的推广和应用。
中国也在《塑料污染防治行动计划》中提出了禁止和限制使用传统塑料的政策,推动可降解塑料的应用。
这些政策的出台为聚乳酸产业提供了很大的发展机遇,激发了企业在该领域的投资热情。
同时,政府还加大了对聚乳酸产业的扶持力度,通过补贴和贷款等方式为企业提供资金支持,进一步促进了聚乳酸产业的发展。
我国最大的聚乳酸装置建成投产
我 国最 大 的 聚乳 酸 装 置 建成 投 产
我 国最 大 的 5 0 ta 降 解 聚乳 酸 工业 示范 装 0 0/ 可
置于 日前建 成投 产 ,实现 了批 量 生产 。
所 和浙 江海正 集 团历 时七 年多 时间共 同建 成 。其 产
品的各 项性 能指标全 面达 到或 超过美 国 同类产 品的
3 、工程 纤维
聚 丙烯工 程纤维 是采用 纤维 聚丙烯 为原料 ,经
过特殊 工艺 加工处理 而形 成 的高 强度束状 单丝 ,其 固有耐 强酸 、耐强碱 ,弱 导热性 ,具有极 其稳定 的 化学性 能 ,加 入混凝 土或砂 浆 中可 以有效 的控 制混
目前 ,世 界各大 聚丙烯 公 司为 了提高产 品在市
目前 ,世 界上一 些大公 司 已经工 业化生产 出采
括在 聚合 及纺丝工 序 中过 行改性 及在 纺丝拉 伸及变 形工 序 中进 行变形 的加 工方法 。常见 的丙 纶差别化 纤维 主要 有 :超 细 旦 丙 纶 、可染 丙 纶 、异形 丙 纶 、
用 茂金 金属催 化剂生 产 的纤 维级 聚丙 烯 ,茂金 属催 化聚 丙烯相对 分子质 量分 布窄 ,具有 更好 的挤 压加
度 。特别 是对 薄型细 旦纺粘 法无 纺布 的开发具 有广
阔的市 场前 景 ,甚 至 可 以取 代 熔 喷 工 艺 或 S S工 M 艺 。可 以预见 ,茂金 属催化 体 系的聚丙 烯将对 今后 聚丙烯纤 维 的市场发 展和拓 展市 场应 用领域发 挥重
大 的作用 。
排、降低成本等优点。
维普资讯
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1 、功能性 纤维 :
合 成材料 老化 与应用 以及道 路和桥 梁工程 中 。 高 强丙纶 的高抗 张强度 和抗 冲击强 度使其 成为 产业 用纤 维领 域 中具 有极 大 竞 争潜 力 的产 品之 一 。
华东理工大学聚乳酸等项目通过鉴定
华东理工大学聚乳酸等项目通过鉴定
佚名
【期刊名称】《河南化工》
【年(卷),期】2005(22)2
【摘要】华东理工大学“直接缩聚合成高分子量聚乳酸”、“新型溶栓因子中试研究”、“聚合物水分散液/硅溶胶杂化材料制备”项目近日分别通过上海市教委和科委的鉴定。
【总页数】1页(P50)
【正文语种】中文
【中图分类】TQ325
【相关文献】
1.“连续聚合熔体直纺聚乳酸长丝”项目通过鉴定 [J],
2.L-乳酸发酵新工艺和聚乳酸合成新技术项目通过鉴定 [J],
3.华东理工大学聚乳酸等项目通过鉴定 [J],
4.华东理工大学聚乳酸等三项目通过鉴定 [J],
5.华东理工大学生产出厚度小于等于4μm聚乳酸薄膜 [J],
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聚乳酸的性能与工艺技术
聚乳酸聚乳酸(PLA)是利用有机酸乳酸为原料生产的新型聚酯材料,具有胜于现有塑料聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等材料的优点,被产业界定为新世纪最有发展前途的新型包装材料,是环保包装材料的-颗明星,在未来-将有望代替聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等材料用于塑料制品,应用前景广阔。
聚乳酸的性能聚乳酸有良好的生物可降解性,使用后能被自然界中微生物完全降解,用它制成的各种制品埋在土壤中6至12个月即可完成自动降解。
它使用后的废物埋在土中或水中,可在微生物分解下生成碳酸气和水,它们在阳光下,通过光合作用又会生成起始原料淀粉。
这样经过一个循环过程既能重新得到聚乳酸初始原料淀粉,又借助光合作用减少了空气中二氧化碳的含量。
聚乳酸有良好的机械性能及物理性能,适用于吹塑、热塑等各种加工方法,加工方便,应用十分广泛。
可用于加工从工业到民用的各种塑料制品、包装食品、快餐饭盒、无纺布、工业及民用布。
进耐口工成农用织物、保健织物、抹布、卫生用品、室外防紫外线织物、帐篷布、地垫面等等,市场前景十分看好。
聚乳酸有良好的相容性与可降解性,在医药领域应用也非常广泛,如可生产一次性输液用具、免拆型手术缝合线等,低子聚乳酸作药物缓释包装剂等。
聚乳酸还是一种低能耗产品,比以石油产品为原料生产的聚合物低30%~50%。
预计在不可再生的石油资源枯竭期到来之前,石油及其衍生物市场价格暴涨,而可再生的产品必将成为全球范围的紧俏消费品。
聚乳酸的工业化生产聚乳酸生产是以乳酸为原料,传统的乳酸发酵大多用淀粉质原料,目前美、法、日等国家已开发利用农副产品为原料发酵生产乳酸,进而生产聚乳酸。
美国LLC公司生产聚乳酸工艺为:玉米淀粉经水解为葡萄糖,再用乳酸杆菌厌氧发酵,发酵过程用液碱中和生成乳酸,发酵液经净化后,用电渗析工艺,制成纯度达99.5%的L-乳酸。
由乳酸制PLA生产工艺有:(1)直接缩聚法,在真空下使用溶剂使脱水缩聚。
(2)非溶剂法,使乳酸生成环状二聚体丙交酯,在开环缩聚成PLA。
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兰州石化长庆乙烷制乙烯项目
列入国家示范工程
国家发改委、工业和信息化部近日联合发文,正式将兰州石化长庆乙烷制乙烯项目列为国家乙烷裂解制乙烯示范工程。
据悉,去年11月8日,兰州石化正式发文成立长庆乙烷制乙烯项目管理部,项目管理部设置公司决策层、项目管理部决策层、管理层和执行层四个管理层级,下设9个管理部门、5个项目组。
2019年1月22日,中国石油总部下发《关于成立中石
油兰州石化榆林化工有限公司》的批复;2月12日,项目管理部领导班子宣布任职。
目前,项目基础设计已基本完成,股份公司已于近期正式批复了项目可行性研究报告,项目环评取得实质性进展,9项政府专项评价已完成5项。
项目建设驶入快车道后,有望在2020年年底实现乙烯装置机械竣工,2021年6月底建成投产。
(中国石油报)
聚乳酸产业化成套技术通过鉴定
中科院长春应化所和浙江海正生物材料股份有限公司等共同完成的万吨级聚乳酸产业化成套技术及系列产品开发项目,日前在北京通过中国石油和化学工业联合会组织的科技成果鉴定。
由中国科学院段雪院士、张锁江院士、席振峰院士等组成的专家委员会鉴定认为,该成果整体技术处于国际领先
水平,成果的开发为促进我国生物降解塑料产业发展,治理
“白色污染”发挥了积极的推动作用。
建议进一步扩大生产规模,满足市场急需。
据介绍,该项目突破了聚乳酸产业化过程中的系列关键技术,获授权中国发明专利46件;开发了乳酸低聚、裂解、丙交酯聚合三种高效催化剂;研制了导流筒卧式乳酸脱水、低聚乳酸膜式裂解和塔式丙交酯聚合反应器等关键设备;开发了高效的聚乳酸成核剂、增容剂、扩链剂等助剂,突破了系列改性和加工关键技术,制品具有优异的耐热和力学等性能,拓宽了市场应用领域,整体技术处于国际领先水平。
2015年12月,海正生物采用该成套技术建成万吨级
聚乳酸生产线,并实现了连续稳定运行,共生产聚乳酸树脂及改性产品30余种。
近三年,项目完成单位及应用单位的聚乳酸树脂产品及其制品的新增销售额达10.68亿元,新增利润达6162万元。
石化联合会副秘书长胡迁林指出,废弃塑料带来的污染问题是当前世界各国面临的重大难题,采用生物可降解塑料代替目前广泛使用的传统塑料是解决这一问题的重要途径之一。
从战略资源布局考虑,减少石油资源的消耗,利用可再生资源代替不可再生的石油资源,改善生态环境,符合国家战略性新兴产业发展的要求。
聚乳酸项目所开发的新型功能性产品不单解决了环保问题,还扩展应用到了3D 打印、页岩气开发等其他领域。
项目的成功开发,为今后化工企业履行社会责任,改善化工生产者形象提供了很好的技术支撑。
(中化新网)
表1化学分析方法(一)、(二)与气相色谱法检测结果
Tab.1Results of the chemical analysis methods Ⅰ,Ⅱand the gas chromatography analysis
分析方法
样品1
样品2样品3总巯基巯基乙酸总巯基巯基乙酸总巯基巯基乙酸纯度化学分析方法(一)98.590.1798.530.1099.010.1298.75化学分析方法(二)98.59
0.0298.53
0.0199.01
0.0198.99气相色谱
0.020.010.0199.00方法(一)与气相色谱法绝对误差
0.150.090.110.25方法(二)与气相色谱法绝对误差
0.00
0.00
0.00
0.01
纯度98.2298.5598.570.350.02
纯度98.3198.5198.510.200.00
3结论
通过比较三种巯基酯纯度分析方法,认定化
学分析方法(一)分析误差较大,不宜用于巯基乙酸异辛酯进厂检测方法,化学分析方法(二)与气相
色谱分析法测定的结果绝对误差范围在0.00%~0.02%,相符性好,可以作为进厂检测方法,供业内
相关厂家参考使用。
参考文献(无)
单位:%王爱红,等.巯基乙酸异辛酯纯度分析方法比较第1期41。