全氟离子交换膜材料
离子交换膜的安全使用与处理
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电解用全氟离子交换膜-概述说明以及解释
电解用全氟离子交换膜-概述说明以及解释1.引言1.1 概述全氟离子交换膜是一种具有高度化学稳定性和热稳定性的薄膜材料,广泛应用于电解领域。
它由全氟化合物制成,具有优异的离子选择性和传质性能。
全氟离子交换膜的主要特点是具有较高的抗氧化性、耐腐蚀性和电导性能,能够在极端的环境条件下稳定运行。
电解是一种通过电解质的溶解来转化化学能为电能的过程。
在这个过程中,全氟离子交换膜发挥了重要作用。
它能够在不同的溶液之间起到隔离的作用,防止阳离子和阴离子的相互转移。
同时,全氟离子交换膜具有较高的离子传递效率和较低的内阻,使得电解过程更加高效和稳定。
全氟离子交换膜在电解领域有广泛的应用。
它被用于电解池中的阴极和阳极隔离,用于电解溶液的离子选择性传输,以及用于制备纯净的化学品等。
在电池和燃料电池领域,全氟离子交换膜可以作为离子传输介质,提高电池的性能和稳定性。
此外,在水处理、药物合成和化学工艺等领域,全氟离子交换膜也发挥着重要的作用。
电解技术在现代化工和能源领域有着重要的地位,而全氟离子交换膜则是电解技术的核心材料之一。
它的发展和应用推动了电解技术的提升和创新。
随着科学技术的不断进步,全氟离子交换膜在电解领域的应用前景将会更加广阔。
因此,深入研究全氟离子交换膜的性能和制备方法,对于推动电解技术的发展具有重要的意义。
综上所述,全氟离子交换膜作为电解领域的一种重要材料,具有独特的化学稳定性和离子传递性能。
它在电解领域的广泛应用和不断创新,为电解技术的发展带来了巨大的影响和意义。
随着科学技术的进步,全氟离子交换膜的前景将更加广阔,有望在能源、化工等领域发挥更重要的作用。
1.2文章结构文章结构部分:本文主要分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分主要对本文要讨论的主题进行概述,介绍电解用全氟离子交换膜的基本情况,并阐明文章的研究目的。
正文部分主要包括两个方面的内容:全氟离子交换膜的定义和特点以及其在电解中的应用领域和优势。
在2.1节中,将详细介绍全氟离子交换膜的定义,包括其由全氟化合物制成、离子交换功能以及膜的结构和性能。
全氟磺酸阳离子交换膜
全氟磺酸阳离子交换膜
全氟磺酸阳离子交换膜(Perfluorosulfonic acid ion exchange membrane,简称Nafion膜)是一种常用于电化学和能源领域的离子交换膜材料。
它由全氟磺酸聚合物制成,具有出色的热稳定性、化学稳定性和离子传递性能。
Nafion膜的主要特点和优势包括:
1.高温稳定性:Nafion膜具有出色的耐高温性能,能够在高温环境下保持稳定的离子传输性能。
它可以耐受高达200℃的温度。
2.化学稳定性:Nafion膜在酸碱溶液和一些有机溶剂中都表现出较好的化学稳定性。
它不易被腐蚀和溶解,适用于各种化学环境条件下的应用。
3.离子选择性:Nafion膜具有较高的离子选择性。
它可以允许阳离子通过,同时阻止阴离子和大部分有机物质的穿透,从而实现离子的有效传输和分离。
4.水合能力和质子导电性:Nafion膜能够吸附水分子并形成连续的水通道,从而促进质子传导。
它是一种具有较高质子传导性能的材料,适用于质子交换膜燃料电池等应用。
5.机械强度和柔韧性:Nafion膜有着较高的机械强度和柔韧性,能够适应不同形状和尺寸的器件,并具有较好的耐用性和寿命。
Nafion膜广泛应用于燃料电池、电解水产氢、氯碱电解、电池、电解析、电液态无机膜等领域。
全氟磺酸离子膜的结构与应用研究进展
近 30 多年来 ,全氟磺酸离子交换膜 (perfluoro2 相对较短 , 见图 1 ( 2) .- exchanged membrane , PFSIEM) 一直 子 结 构 和微观模型 , 其次综述 PFSIEM 在氯碱电
是国内外研究人员的热点课题之一. PFSIEM 是以 解 、燃料电池 、渗透汽化 、气体分离及光催化等领域
2 PFSIEM 在氯碱电解中的应用
离子膜法制碱是 PFSIEM 应用最早 ,是工业化 技术最成熟的领域. 目前能够生产氯碱电解用的离 子膜 有 美 国 杜 邦 ( Dupont ) 的 N900 - TX 系 列 及 N2000 - TX 系列 、日本旭化成 (ASAHI) 的 F4000 系 列和日本旭硝子 (ASA HI Glass) 的 F800 系列[2 ,8 ,9 ] . 离子膜法制碱与传统的石棉隔膜法和水银法相比具 有以下优点[10 ] :总能耗低 ,不用水银 、石棉等易污染 环境的物质 ,可以同水银法一样制得高纯烧碱 ,操作 运转方便 ,投资比隔膜法要小. PFSIEM 电解制碱基 本原理如图 6 所示 , PFSIEM (一般为全氟磺酸与全 氟羧酸离子复合膜) 把阴极槽和阳极槽两室分开避 免阴阳极产物混和 ,二次精制饱和食盐水泵入阳极 槽 ,氯 离 子 在 阳 极 氧 化 生 成 氯 气 ( Cl2 ) , 钠 离 子 (Na + ) 在电势作用下由阳极室通过离子膜 ,同时有 部分水分子随钠离子由阳极通过离子膜到阴极槽 (一般每个钠离子携带 3~5 个水分子) . 水泵入阴极 室电解产生氢气 ( H2) 和氢氧根离子 (OH - ) ,氢氧根 离子 (OH - ) 由于离子膜的排斥作用而不能通过 ,这 样便能在阴极产生高纯的氢氧化钠 ( NaOH) 溶液 , 氯碱浓度由阴极加入的水量来控制. 目前 ,氯碱电解 用的离子膜都是由聚四氟乙烯纤维加强全氟磺酸和 全氟羧酸复合膜 ,并且在膜的两个表面附有亲水性 涂层 ,其横截面如图 7 所示[9 ,11 ] . 磺酸层具有较高的 EW (equivalent weight) 值和含水率 ,电导性能好 ,保
离子交换膜金属复合材料的特性及应用
离子交换膜金属复合材料的特性及应用1 引言离子交换膜金属复合材料是以聚合物薄膜为基体骨架,通过镀涂的方法将某种贵金属颗粒渗透并沉积在膜表而而形成的一种复合材料(IPMC)。
外加较小的直流电压,镀层的表而构成一对正负极,从而诱导膜内电荷的重新分布。
水合阳离子的规则排布能够使膜产生较大的弯曲变形。
该材料质量小、重量轻,对外界激励反应速度快,同时产生与自身重量相比大数十倍的张力,是一种新型的人工智能材料。
它的柔性好、工作电压低、安全可靠,非常适合用于人体内作驱动材料。
在仿生学应用方而,可用它制作出具有高度可操纵性、无噪音、动作灵活的人体手臂、鱼类、昆虫等仿生机器人。
与常规材料构成的致动机构相比,其化学一机械能转换效率高。
同时它还在软性机械致动器、人工肌肉和应力传感器等方而有很大的应用潜力。
2 IPMC的电一机械特性IPMC是一种电激活材料,当给IPMC薄膜施加直流电压时,薄膜向阳极弯曲,其弯曲程度随着电压的增加而加剧,直至达到饱和状态;加反向电压时,薄膜又弯向另一侧,如图1所示。
在交流电压作用下,薄膜产生正负交替挠曲变形,其挠曲幅度取决于电压幅值和频率。
一般在低频时(小于O.1Hz或O.O1Hz)膜能够产生较大的变形,随着频率的增大,变形幅度逐渐减小,当频率上升到几十赫兹时,将不产生变形。
挠曲变形达到饱和时的驱动电压值随频率而变化,频率越低,允许的电压值越大;相反,频率越高,允许的电压值越小。
薄膜的运动受控于所施加的电流,但其响应受到IPMC中含水量的影响。
图1 IPMC薄膜的加电弯曲响应示意图膜的偏转幅度与外加电场强弱以及频率有关,这是因为膜的致动性与膜内离子的迁移有关,膜内双边界层的形成需要离子的大量聚集或减少,离子在驱动电压作用下的运动方向和速度取决于电场的方向和大小,低频时离子向某一方向运动的时间较高频时长,因此膜在低频电场作用下能产生较大的位移。
由于IPMC的挠曲变形特征,用它构成的致动器结构简单,不需要传统的机械运动部件,在低电压下能够产生较大的变形量和较高的力密度,其力可超过自身重量的40倍。
全氟磺酸离子交换膜的制备与性能研究
上海交通大学硕士学位论文全氟磺酸离子交换膜的制备与性能研究姓名:***申请学位级别:硕士专业:高分子化学与物理指导教师:刘燕刚;张永明20050101全氟磺酸离子交换膜的制备与性能研究摘 要本文使用四氟乙烯合成了一系列交换容量不同全氟磺酸树脂采用溶液浇铸的方法制得了单层全氟磺酸离子交换膜和双IEC值膜层的全氟磺酸溶合膜PSAIMµç»¯Ñ§ÐÔÄÜÒÔ¼°»¯Ñ§Îȶ¨ÐÔTGA测试结果表明PSAIM膜中存在微观相分离,该膜具有三个热转变温度离子簇区和结晶区不同的成膜温度和溶剂对离子膜的力学性能影响较大使用溶剂参数较大的溶剂得到的膜的强度高提高成膜温度有利于制成高强度膜侧链的密度增大结晶的完善程度降低而且离子簇的衍射强度升高与之相对应溶胀度和膜电导率增大SEM研究表明溶合膜不存在明显的物理界面过渡层首次用溶合的方法制备出双层离子交换膜结果表明两种IEC值相差较大的膜相互溶合时溶胀度性能介于两种单层膜之间含水率而选择透过度比单层膜都小这是因为溶合产生新的过渡层影响了结晶和离子簇的形成全氟磺酸树脂溶合膜性能PREPARATION AND STUDY OF PERFLUOROSULFONICACID ION EXCHANGE MEMBRANE (PSAIM)ABSTTRACTA series of Perfluorosulfonated resin of different IEC was synthesized in lab via copolymerization of tetrafluoroethylene, perfluorosulfonated and perfluoro [2-(2-fluorosulfonylethoxy) propyl vinyl ether]. After that, kinds of perfluorosulfonic acid solution were made with different solvent. Then single-layer perfluosulfonic acid ionic membranes (PSAIM) and layer-cast membranes were made through solution-cast method.PSAIMs show excellent mechanical, electrochemical and chemical-resistant properties, which are comparable to that of Nafion® NR-112. Analysis of TGA shows the membrane has excellent thermo-stability, i.e. the decomposition temperature ups to ~400ºC. The DSC plot shows three transition temperatures that are respond to the amorphous region, ionic clusters and the crystallization phase respectively. Temperature and solvent have good influence of mechanical properties of the membranes. The higher temperature and the solvent with larger solubility parameter result in the better mechanical properties of the membranes.With the increase of the IEC, the density of the pedants of the molecules increases. Then the degree of the crystallinity in the PSAIMdecreases and the perfection of the crystal becomes low. Simultaneously, the proportion of the amorphous region becomes high, and the intensity of the reflection of XRD increases. Consequently, the water content, linear expansion and conductivities of single-layer membranes increase, and permselectivity and stress strength decrease.The result of SEM shows that thermopressed bi-layer PSAIM has obvious physical interface. But bi-layer-cast PSAIM (B-PSAIM) has no such interface, which indicates that the two layers combine at the molecular level.The B-PSAIM has new features that the single-layer PSAIM has not. When the combined membrane is made from two membranes with greatly different IEC, many properties such as water content, linear expansion, permselectivity, and stress strength are more influenced by the layer with higher IEC. When the two layers have the similar IEC, the water content, the linear expansion and the conductivity of the combined membrane are higher than those of the single ones, but the permselectivity is lower. It is because that the combination changed the even structure of the main part of the PSAIM and greatly influenced the formation of the crystal and the clusters.KEY WORDS:perfluorosulfonated resin, ionic exchange membrane, layer-cast membrane, preparation, propertyⅢ#口上海交通大学学位论文原创性声明水^ⅫiJ“月:M‘1女∞{&*女,M¥^&*㈨∞指HFⅫ女m行"RI”*H褂∞m*。
增强型全氟磺酸离子交换膜及其制备方法[发明专利]
(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 202010573678.4(22)申请日 2020.06.22(71)申请人 山东东岳高分子材料有限公司地址 256401 山东省淄博市桓台县唐山镇(72)发明人 邹业成 巩守涛 王丽 冯威 张永明 (74)专利代理机构 青岛发思特专利商标代理有限公司 37212代理人 耿霞(51)Int.Cl.B01J 47/00(2017.01)(54)发明名称增强型全氟磺酸离子交换膜及其制备方法(57)摘要本发明属于离子交换膜技术领域,具体涉及一种增强型全氟磺酸离子交换膜及其制备方法。
所述的离子交换膜,由磺化石墨烯掺杂的全氟磺酸树脂母料和全氟磺酸树脂经熔融挤出成膜后与增强网布复合而得。
首先通过熔融挤出法制备含有磺化石墨烯的型全氟磺酸树脂母料,再将母料与全氟磺酸树脂混合熔融挤出,得到磺化石墨烯掺杂型全氟磺酸基膜,再利用连续真空复合工艺将增强网布置于磺化石墨烯掺杂的全氟磺酸基膜的表面或者内部制成增强型离子膜。
磺化石墨烯有利于提高质子传导率,熔融挤出的成膜工艺以及增强网布可以提升离子膜的拉伸强度及尺寸稳定性。
制备的离子膜可以用于燃料电池、电解水、电渗析、液流电池等领域,具有较高的质子传导率。
权利要求书1页 说明书5页 附图2页CN 111921567 A 2020.11.13C N 111921567A1.一种增强型全氟磺酸离子交换膜,其特征在于:由磺化石墨烯掺杂的全氟磺酸树脂母料和全氟磺酸树脂经熔融挤出成膜后与增强网布复合而得。
2.根据权利要求1所述的增强型全氟磺酸离子交换膜,其特征在于:所述的磺化石墨烯的层数小于10层,径向尺寸为100nm -50μm,厚度为1-50nm,S元素含量为0.1-20wt%。
3.根据权利要求1所述的增强型全氟磺酸离子交换膜,其特征在于:所述的全氟磺酸树脂为长支链酰氟型全氟磺酸树脂或短支链酰氟型全氟磺酸树脂中的一种或两种。
液流电池全氟磺酸离子交换膜原材料
液流电池全氟磺酸离子交换膜原材料摘要:一、液流电池全氟磺酸离子交换膜的概念二、全氟磺酸离子交换膜的原材料三、原材料对全氟磺酸离子交换膜性能的影响四、全氟磺酸离子交换膜在液流电池中的应用五、未来发展趋势与展望正文:一、液流电池全氟磺酸离子交换膜的概念液流电池是一种具有高效、环保、可再生等优点的电化学储能装置。
在液流电池中,全氟磺酸离子交换膜作为关键组件之一,起到了隔离氧化还原反应、传递氢离子等重要作用。
全氟磺酸离子交换膜是一种聚合物膜,其原材料主要是氟化物、磺酸和添加剂等。
二、全氟磺酸离子交换膜的原材料1.氟化物:常用的氟化物有聚四氟乙烯(PTFE)、聚偏氟乙烯(PVDF)等,它们具有优异的化学稳定性、耐高温性和耐腐蚀性,能够为全氟磺酸离子交换膜提供良好的机械强度和离子传输性能。
2.磺酸:磺酸通常用于全氟磺酸离子交换膜的磺化反应,使其具有离子交换功能。
常用的磺酸有硫酸、磺酸等。
3.添加剂:添加剂主要是为了改善全氟磺酸离子交换膜的性能,如增加其柔韧性、耐溶剂性等。
常用的添加剂有硅油、蜡等。
三、原材料对全氟磺酸离子交换膜性能的影响1.氟化物:氟化物的种类和分子结构会影响全氟磺酸离子交换膜的离子传输性能、耐化学性等。
2.磺酸:磺酸的种类和浓度会影响全氟磺酸离子交换膜的离子交换容量、酸碱性等。
3.添加剂:添加剂的种类和含量会影响全氟磺酸离子交换膜的加工性能、耐久性等。
四、全氟磺酸离子交换膜在液流电池中的应用全氟磺酸离子交换膜在液流电池中主要起到以下几个作用:1.隔离氧化还原反应:全氟磺酸离子交换膜能够有效地隔离正负极的氧化还原反应,防止电池短路。
2.传递氢离子:全氟磺酸离子交换膜具有良好的质子传导性能,能够实现氢离子的快速传递,提高电池的输出功率。
3.耐腐蚀性:全氟磺酸离子交换膜具有优异的耐腐蚀性能,能够保护电池内部结构,延长电池使用寿命。
五、未来发展趋势与展望随着液流电池在能源领域的广泛应用,全氟磺酸离子交换膜的研究和开发也得到了广泛关注。
全氟离子交换膜材料
全氟离子交换膜材料全氟离子交换膜材料具有许多独特的优点。
首先,全氟离子交换膜材料具有非常高的化学稳定性。
它可以在酸性、碱性和氧化性环境中长时间工作,不会受到强酸和强碱的侵蚀。
其次,全氟离子交换膜材料具有非常高的热稳定性。
它可以在高温环境中长时间工作,不会发生变形和熔化。
此外,全氟离子交换膜材料还具有良好的机械强度和稳定的离子传输性能。
全氟离子交换膜材料被广泛应用于许多领域。
其中一个重要的应用领域是电解槽。
在氯碱工业中,离子交换膜广泛应用于电解槽,用于氯化钠的电解产生氯气和氢气。
全氟离子交换膜材料具有良好的离子选择性和传输速率,可以有效地实现氯气和氢气的分离和收集。
此外,全氟离子交换膜材料还可以用于电池、燃料电池和电解水等领域。
全氟离子交换膜材料的制备方法一般分为两步。
首先,选择合适的聚合物作为基料,如全氟烯烃聚合物。
然后,在聚合物中引入离子交换基团,如磺酸基团或氧化磷酸基团。
这样可以使得材料具有离子选择性和传输能力。
最常用的制备方法是溶液浸渍法和电化学沉积法。
在溶液浸渍法中,首先将聚合物溶解在有机溶剂中,然后将离子交换剂浸泡在溶液中,使其与聚合物发生离子交换反应。
在电化学沉积法中,聚合物常常通过电化学方法直接合成。
全氟离子交换膜材料的研究和开发具有重要的意义。
它不仅可以提高氯碱工业的生产效率和环保性能,还可以推动电池和燃料电池等能源领域的发展。
目前,已经有许多研究在全氟离子交换膜材料的合成、结构和性能方面进行了深入探索。
未来,全氟离子交换膜材料还有许多挑战和机遇等待人们去发现和解决。
全氟磺酸离子交换膜工作原理
全氟磺酸离子交换膜工作原理
1. 结构和组成:
全氟磺酸离子交换膜通常由全氟磺酸树脂制成,这种树脂具有高度的化学稳定性和热稳定性。
它的结构类似于一个多孔的薄膜,其中的孔隙可以容纳离子进行交换。
2. 离子交换原理:
全氟磺酸离子交换膜的工作原理基于离子交换过程。
当膜与溶液接触时,其中的全氟磺酸基团会与离子溶质中的离子发生交换。
这种交换是通过离子的扩散和膜内的离子交换位点之间的相互作用实现的。
3. 选择性:
全氟磺酸离子交换膜具有一定的选择性,可以选择性地吸附或排除特定类型的离子。
这种选择性是通过膜的孔隙大小、离子交换位点的化学性质以及离子溶质与膜之间的相互作用来实现的。
4. 应用领域:
全氟磺酸离子交换膜在许多领域中得到广泛应用。
例如,在电
化学中,它们可以用作电解质膜,用于电池、燃料电池和电解池等
设备中。
在化学工艺中,它们可以用于离子交换、分离和纯化过程。
此外,它们还可以用于水处理、环境保护和医药领域等。
5. 工作原理示意图:
全氟磺酸离子交换膜的工作原理可以用一个示意图来表示。
在
这个示意图中,离子溶质通过膜的孔隙进入膜内,然后与膜内的离
子交换位点发生交换。
这个过程可以持续进行,直到达到离子平衡。
总结起来,全氟磺酸离子交换膜的工作原理是基于离子交换过程,它具有选择性地吸附或排除特定类型的离子。
这种膜在各种应
用中发挥着重要的作用,包括电化学、化学工艺、水处理和环境保
护等领域。
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山东东岳集团成功攻克氢燃料电池生产的重大瓶颈——磺酸树脂离子膜技术,中国由此成为世界第二个拥有该项技术和产业化能力的国家。
2006年3月19日,“东岳”承担的国家863计划“全氟离子交换膜材料研究”课题,经过3年艰苦攻关,通过了专家验收。
项目负责人张永明与张恒,一个是上海交通大学的博士生导师、业内知名专家,一个只是自学成才的企业技术负责人。
可是在张永明眼中,缺了张恒,离子膜项目不会成功。
全氟磺酰单体的生产是全氟离子交换膜生产过程中的重要一环。
东岳集团神舟新材料有限公司副总经理高洪光说:“在这个全氟磺酰单体的生产过程中,张恒根据他多年的经验,以及查阅大量的资料,自行设计、自行画图、安装,攻克了磺酰单体这个重要的设备,才使下面我们有了高纯的单体,做出了好的树脂。
如果说没有这一步,那么离子膜的成功是不可能的。
因为国外只出售给中国全氟磺酸树脂,不出售生产全氟磺酸树脂的原料,所以没有这个设备,就没有这个原料的生产,也就谈不上全氟磺酸树脂的生产成功。
”为了氯碱产业的“中国心”东岳全氟离子膜产业化历程日期:2010-08-20中国是当今世界氯碱产能第一大国,但全球第一的光环并不能掩饰中国氯碱人的一块心病。
离子膜电解法是目前最先进的氯碱生产工艺,离子膜电解槽是氯碱工业的核心装置,而其中发挥关键作用的是安装在电解槽上的全氟磺酸羧酸离子膜(简称全氟离子膜)。
这张薄如蝉翼的离子膜被认为是氯碱装置的“心脏”。
一直以来,全氟离子膜生产技术被美国和日本垄断,中国氯碱装置安装的只能是洋“心脏”。
从“六五”时期起,我国一代代化工人开始了漫长的离子膜国产化征程。
全氟离子膜,这枚化学工业“皇冠上的明珠”,曾是共和国几任化工部长、几代化工人未偿的夙愿。
全氟离子膜,这张含金量极高的薄膜,曾经阻滞了多少氯碱人自主自强、实现完全国产化的脚步。
直到2010年6月30日,一个民营科技化工企业——山东东岳集团100%国产化的全氟离子膜,在万吨级氯碱装置上一次通电成功。
从此,中国氯碱行业终于有了“中国心”!一次偶然的相遇开创了一段艰辛的探索东岳集团与离子膜结缘始于一个偶然。
2003年,在杭州的一次会议上,东岳集团总裁刘传奇作了一个报告,介绍了东岳集团聚四氟乙烯产品的发展情况。
当时中国聚四氟乙烯还徘徊在低档次、小规模水平,能大规模涉足的企业并不多。
听着刘传奇的报告,有一个人心潮澎湃,他就是当时上海交通大学化工学院张永明博士,如今的上海交通大学教授和东岳集团离子膜项目首席专家。
当时张永明正在从事全氟离子膜研究,东岳集团要做的聚四氟乙烯的单体四氟乙烯也正好是离子膜的关键原料之一。
并且张永明觉得刘传奇“这个山东人讲话很实在,掷地有声”,而且东岳集团还有一位退伍军人——张建宏任董事长,合作干一番事业的念头已然在胸中升起。
2003年7月12日,张永明怀着试试看的心情给刘传奇打电话,谈了自己想与东岳集团合作搞离子膜研发的想法。
没料到第二天,东岳集团的刘传奇总裁和张恒副总裁就代表公司来到了上海,邀请张永明去东岳集团进行离子膜产业化工作。
张永明提出了几个去东岳的前提条件,包括为其准备实验室和实验条件等。
当时东岳的科研基础条件比较艰苦,张永明认为要达到他提出的实验要求,东岳怎么也得准备几个月。
再次出乎意料,东岳在一星期内打电话来,说筹建好了他要求的实验室。
张永明半信半疑地第一次来到东岳。
当他看到东岳为他创造的科研条件,特别是感受到张建宏那种爱才惜才的热情时,心里便认定要在东岳把离子膜的产业化进行到底。
说起两人的第一次会面,张永明教授记忆犹新:“董事长给我的见面礼很大,一个是让我享受国家的部长生活待遇。
再一个是给我‘三定大权’:项目研发用什么样的人、安排什么工作岗位、给予什么样的工资待遇,完全由我决定。
”2003年8月,张永明在第一次接触刘传奇短短的20多天后,便满怀激情地来到了东岳投身离子膜事业。
有了这个一拍即合的开始,接下来的路怎么走?为了争取国家方面的支持,2003年底,张建宏、张永明、张恒等赴京参加科技部的专家项目论证会。
也正是在这次会议上,张建宏进一步了解了离子膜项目科技攻关的难度之大、意义之重。
上世纪八九十年代,我国也曾尝试引进国外技术,但遭到断然拒绝。
外国公司看家的本领怎能轻易转让给中国?自己攻克难关,成为中国人唯一的选择。
当时,这个项目已经由国家组织了“六五”、“七五”两个5年重大科技攻关计划,由于技术和工程难度实在太大,一直没能成功产业化。
会上,很多专家善意提醒张建宏放弃,不要冒这个险。
因为“一个民营企业想攻下离子膜项目,简直比登天还难”。
一时间,外界也出现了众多质疑的声音。
有人说这是东岳打着科技创新旗号的一次自我炒作。
质疑,东岳的当家人张建宏和刘传奇并非第一次遇到。
他们的几次重大决策,几乎都饱受争议。
1998年,当他们与清华大学合作,开发环保型制冷剂时,被人称为“老乡结皇亲”,但事实证明,他们的决策是正确而超前的。
由于抢先一步,东岳成为全球最大的环保制冷剂生产企业。
2000年,东岳决定要上3000吨/年“塑料王”——聚四氟乙烯项目时,有人竟说“东岳要建3000吨的聚四氟乙烯,我还要造原子弹呢”。
但2002年4月,经过仅仅11个月的建设,东岳3000吨/年聚四氟乙烯装置投产了。
第二年,东岳就把产能规模扩大到了6000吨/年。
张建宏欣慰地说:“我们一举走了中国聚四氟乙烯过去50年的路。
”正是有了之前每次决策的底气,这次张建宏认准了全氟离子膜项目。
因为一方面全氟离子膜是四氟乙烯的下游高端产品,符合东岳延伸产业链实现高附加值的发展思路;另一方面中国是氯碱生产第一大国,其核心材料全氟离子膜掌控在外国人手里是可怕的,中国市场迫切需要国产的离子膜。
“因此离子膜是个好东西,一定要做。
”尽管饱受质疑,但事情还是有了转机。
由于离子膜项目事关中国氯碱产业的自主性,所以为了明确全氟离子膜项目的可行性,科技部专门派人到东岳进行现场考察,当他们看到东岳已经取得的成果和科技人员的艰苦攻关时,还是对这个项目给予了肯定。
2004年1月,这一项目成为紧急启动的国家“863”重大项目。
东岳集团全氟离子膜项目正式上路了……一段艰辛的探索换取了一个难忘的时刻全氟离子膜从一块普通的萤石开始,到能够满足氯碱生产选择性要求,中间要经历氢氟酸、四氟乙烯、全氟磺酸单体和树脂、全氟羧酸单体和树脂,再到全氟离子膜的过程,这需要进行几十步的复杂反应和分离过程。
张永明说:“全氟离子膜的生产设备摆起来有几千米长。
”高自宏,北京大学化学专业的博士后,5年前从北京来到东岳离子膜项目组做研究工作。
她只是东岳离子膜项目上百人研发团队中的一员。
当记者问起她的研发经历,她没有惊人之语,只说自己年复一年、日复一日总是在一遍遍摸索实验条件,一次次改变反应路径,一点点提高产物收率。
她早已记不清自己做了多少次尝试,记不得实验失败了多少回。
以至于最后的成功在她看来就是“水到渠成的事”。
“因为我们上百人的科研团队的探索,早已摸清了复杂反应的每一个环节。
”张永明数不清自己在实验室度过了多少个不眠之夜,自己遇到了多少棘手的难题。
他感到自己时常会遇到一个个难以迈过去的坎儿,自己总是在黑暗中摸索、时常碰壁。
他每每带着负疚的心情去见张建宏,张建宏总是安慰他说:“做成了算你的,做不成算东岳的。
”张建宏把压力揽到了自己身上,是想让科研团队放下思想包袱。
他自己承受的压力无疑是巨大的,难怪他说:“有几次我也不想干了,感到特别孤立无援,找不到出路,很痛苦。
”在全氟离子膜关键材料羧酸树脂试车时进展很不顺利,头三批料都没有成功。
一天晚上,在试车现场的车间里,员工们看见张建宏在墙角一直用力地踢墙壁,可想而知他的压力有多大。
张建宏坦言,在离子膜研发和产业化过程中,自己每天就像走在钢丝上。
在一次次的探索中,东岳离子膜研发的环境也有改善。
2005年9月8日,山东省人民政府召开东岳集团离子膜项目产业化现场办公会,离子膜项目被列为举全省之力支持的山东省高新技术一号工程;2006年3月19日,东岳离子膜研究项目顺利通过国家“863计划”验收;2006年12月18日,全氟离子膜工程技术研究被列为国家“十一五”科技支撑计划重大项目。
胡锦涛、温家宝、李克强、李源潮等党和国家领导人先后视察东岳,对东岳自主创新特别是离子膜研发给予充分肯定。
2009年9月22日,是值得东岳人铭记的日子。
这一天凌晨2点,1.35米×2.65米工业规格的全氟离子膜在东岳集团成功下线。
当看见离子膜缓缓走下生产线时,东岳人眼里充满了喜悦的泪水。
这时候,所有的科研人员体力已经完全透支。
张永明更是由于长时间的科研工作,眼睛已经看不清东西,当产品成功下线时,他已经晕倒在地。
一个难忘的时刻成就了一桩伟大的事业离子膜下线后,东岳集团对产品的性能进行了全面检测分析,同时为大规模工业化应用作准备。
张永明说:“2009年9月22日之后,我们在工程化、标准化过程中又解决了48个难题,其中主要是设备难题。
由于中国设备制造水平有限,有的这儿不合适,有的那儿不合适,所以我们一直在改造。
”当然,国产离子膜最关键的还是要在氯碱工业装置上获得应用。
2010年5月,同样经过艰苦努力将离子膜电解槽成功国产化的蓝星(北京)化工机械有限公司,同意在其设在中化集团沧州大化黄骅氯碱公司5000吨级的实验装置上试用东岳离子膜,做了“第一个吃螃蟹”的人。
当时在黄骅氯碱公司现场5000吨级装置上主持试验工作的蓝星(北京)化机公司服务总监苏克勤心里也是犯嘀咕的:此前20多年,曾有科研机构和企业为此做过不懈努力,但由于诸多原因未能工业化。
这次东岳做出来的离子膜,真的就能成?苏克勤坦言,为了防止发生意外,确保实验装置和整个厂区的安全,他们做好了最坏的打算和最周全的预案。
2010年5月14日,黄骅氯碱厂采用东岳离子膜的氯碱生产装置正式开车。
开车的结果,大大出乎所有人的意料。
东岳离子膜在黄骅氯碱公司实验装置上一次通电成功,并且生产出合格的工业产品。
从运行的结果来看,东岳离子膜与某外国公司的同类型离子膜性能相当。
苏克勤长长地松了一口气,他说:“开车成功的那一刻,先前的担心被巨大的开心和喜悦取代了。
”此后,东岳集团又花一个多月时间,在集团内自建了一套万吨级氯碱生产装置。
万吨级已经是氯碱装置的最大单套生产规模。
该生产装置采用的是蓝星(北京)化机公司的离子膜电解槽和东岳集团的离子膜,实现了所有的装备、原料、技术的100%国产化。
2010年6月30日晚9点48分,东岳离子膜在完全国产化的万吨级工业氯碱生产装置上一次通电成功,产出合格的工业产品。
至此,我国成为除美国、日本外世界上第三个掌握离子膜电解法烧碱整套复杂生产技术的国家。