新型杂环联苯高性能树脂及其功能膜应用研发进展

合集下载

国家自然科学奖获奖项目(一)

国家自然科学奖获奖项目(一)

国家自然科学奖获奖项目(一)成果名称获奖等级获奖单位获奖者获奖年份有机、聚合物体系的层状组装与功能二吉林大学沈家骢张希2004若干新型光功能材料的基础研究和应用探索二中国科学院理化所,化学所姚建年、樊美公等2004有机杂环化合物在金属表面的化学及电化学聚合二南京大学清华大学薛奇, 石高全等2004高分子链在稀溶液中的折叠和组装二香港中文大学、复旦大学吴奇,江明等2003高分子稳定金属纳米簇的合成及催化研究二中国科学院化学所刘汉范等2002新型无机聚合物的设计合成、结构规律与性能研究二中国科学院福州物构所洪茂春等2002若干生物医学高分子的研究三南开大学北京大学武汉大学南京大学冯新德,何炳林,卓仁禧等1999高分子凝聚态的若干基本物理问题研究二中国科学院化学研究所复旦大学中国科学院长春应用化学研究所南京大学钱人元,程鎔时等1999聚合反应的动力学模型四上海交通大学颜德岳等1999甲壳型液晶高分子(侧链型刚性液晶高分子)研究三北京大学周其凤,宛新华等1997固态高聚物热学、弹性性能的研究三香港理工大学香港中文大学蔡忠龙等1997在超声辐射作用下聚合物的降解和接枝(嵌段)共聚二成都科技大学徐僖等1987有机金属导体的研究二中科院化学所,中科院长春应化所钱人元等1987乙烯、α烯烃新型高效 催化剂聚合、共聚合及其应用基础研究四中山大学林尚安等1987国家自然科学奖获奖项目(二)成果名称获奖等级获奖单位获奖者获奖年份一维导电聚合物局域模式研究四复旦大学孙鑫等 1987稀土络合催化聚合的顺丁生胶的表征三中科院长春应化所钱保功等 1982稀土催化取代烯烃聚合:三浙江大学等沈之荃等 1993稀土催化剂定向聚合研究二中科院长春应化所 1982碳纤维及其复合材料微观结构和性能关系的研究三中山大学1982人工全合成牛胰岛素研究一中科院上海生物化学所,北京大学,中科院上海有机所1982高分子缩聚、加聚和交联反应统计理论二吉林大学唐敖庆,沈家骢等1989高分子化合物分子量测定的研究三中科院化学所,中科院长春应化所钱人元等 1956导电聚吡咯的研究二中国科学院化学研究所钱人元,李永舫等1995导电高分子的电子关联和键结构三复旦大学,中科院上海技术物理所1991大孔离子交换树脂基新型吸附树脂的结构与性能二南开大学何炳林等 1987苯胺类导电聚合物的合成、结构和性能三中科院长春应化所王佛松,景遐斌等1991胺存在下烯类聚合与引发机理三北京大学冯新德等 19875-氟尿嘧啶为中心链节的生物活性高分子的研究四武汉大学卓仁禧等 1991成果名称获奖等级获奖单位获奖者获奖年份聚丙烯新型高效催化剂的研究开发及工业应用二北京化工研究院毛炳权、杨菊秀等2003含二氮杂萘酮联苯结构新型聚芳醚砜酮(PPESK)及其制备法二大连理工大学蹇锡高、朱秀玲等 2003生物塑料PHBHHx的研制与开发二清华大学陈国强、陈金春等 2002高反式-1,4-聚异戊二烯的合成与应用开发二青岛化工学院,北京橡胶工业研究设计院黄宝琛、宋景社等 2000用非弹性体增韧改性原理开发高性能聚氯乙烯工程塑料三青岛化工学院吴其晔 杨文君等 1999PF-88无水树脂结合剂的制备及其应用四中国科学技术大学潘才元 白如科等 1998聚合物电磁动态塑化挤出方法及设备二华南理工大学瞿金平,周南桥等 1997梳状二亲结构高性能降凝剂三浙江大学戚国荣吴光国等1997固化氨基甲酸酯环氧聚酯和环氧聚硅氧烷丙烯酸酯光纤涂料三湖北省化学研究所佘万能 屈秀宁等 1996聚醚醚酮中试及其加工技术的研究四吉林大学吴忠文,张万金等 1996用于烯烃聚合和共聚合的N 催化剂体系二北京化工研究院毛炳权金茂筑等 1993碳三馏份液相加氢催化剂(L-83)三北京化工研究院上海石油化工总刘新香 赵炳义等 1992废弃乳胶硫化胶化学——机械简易再生方法三广州市再生资源利用研究所1991一类用于聚氯乙烯、聚乙烯或聚丙烯复合材料的偶联剂三南京大学1991使木质素成为橡胶补强剂的生产工艺三华南理工大学1991成果名称获奖等级获奖单位获奖者获奖年份超高分子量聚全氟乙丙稀合金制造及应用三中科院上海有机所1991石墨电极抗高温氧化涂料三中科院化工冶金所1991353E大孔双官能团阴离子交换树脂的合成三核工业总公司北京化工冶金研究院1991烧结多孔聚酰亚胺保持架材料三机电部洛阳轴承研究所1991耐久性抗静电丙伦、涤纶的制造三北京服装学院、燕山石化公司化纤地毯厂1991新型开练机辊筒四北京化工学院1991聚乙烯水相中的气-固反应氯化法四华南理工大学1991聚砜改性环氧树脂胶膜四航空航天部第621研究所1991高分子量部分水解聚丙烯酰胺生产技术四齐鲁石油化工公司研究院1991辐射接枝法制造可粘性填充聚四氟乙烯四化工部成都有机硅研究中心1991CAF型高分子皮革涂饰材料四成都科技大学1991树脂砂增强防潮剂四天津大学,盖县化工厂1991壳型铸造耐高温树脂覆膜砂四机电部济南铸造锻压机械所1991耐热浇注胶四机电部桂林电器所1991新材料新结构高电压合成绝缘子四武汉水力水电学院,湖北省化学所1991微透明高分子材料的光学各向异性研究方法与显微激光分析仪四西北工业大学1991HBH-涂料印花增稠剂四宁波市化工研究设计院1991 热收缩带胶粘剂三山东省新材料研究所1990金属网格的聚四氟乙烯防腐衬里的技术三化学工业部化机院氟塑料应用技术研究所1990多层次包复填充型聚氯乙烯流动改性剂三北京化工学院,鞍山新型高分子材料厂1990满载快速胶合成齿轮粘合胶三北京科技大学,天津第46所1990成果名称获奖等级获奖单位获奖者获奖年份FLX-1型防雷鞋三第三医生大学野战外科研究所,重庆市科华橡胶厂,中国安全部十局1990水凝胶软接触镜的合成方法二上海科技大学1988丙纶光稳定剂(PDS)的合成和应用三中科院化学所1988聚硅氧烷改性聚丙烯隔离材料及工艺三上海环球精细化工研究所1988环氧-氯化氯丁橡胶干湿两用防腐涂料三江苏省煤矿研究所1988新型聚乙二醇金属络盐照相增感剂(1-24-6)三化工部第一胶片厂研究所1988稀土顺丁充油橡胶三中科院长春应化所,锦州炼油厂1988JU型高效凝胶色谱填料三吉林大学1988耐降解PⅠ-Ⅱ型聚酰亚胺-聚酰胺酸酯微电子材料三上海交通大学1988复合羧聚陶瓷在牙科中的应用三昆明医学院,深圳云头公司昆明新技术开发服务部1988反应型锦纶66抗静电纤维三营口化学纤维厂,大连轻化工研究所1988能在潮湿的基层上粘结聚氯乙烯板的GH-201胶粘剂三中科院广州化学所,核工业部第二研究设计院1987低温硫化橡皮炸药四机械委第204研究所1987一种新型耐高温高压水绝缘密封材料四中科院长春应化所,核工业部第一研究设计院1987特种丙烯酸酯光固化木器清漆四天津大学1987铝多孔表面高热通量传热管三北京化工研究院,北京石化工程公司,燕化公司前进厂申传文,王松汉等 1987丙烯酸衍生物瞬间聚合产生粉状钻井泥浆处理剂的新工艺四石油化工科学研究院油田化学所198783型维纶涂塑蓬布四铁道部科学研究院金属及化学研究所,上海塑制品一厂,上海长江塑料厂1987305增塑剂及其合成工艺四天津轻工业化学所,唐山市第六塑料厂1986成果名称获奖等级获奖单位获奖者获奖年份钢制容器常压硫化橡胶复合衬里材料三天津市橡胶工业研究所,天津橡胶制品一厂,天津化工厂1985硼特效离子交换树脂三核工业部北京第五研究所1985聚丙烯胺高温堵水剂三石油化工科学研究院,华北石油管理局采油工艺研究所1985乙炔二聚反应SN-02新型催化剂三南开大学,山西省化工厂1985电力电容器绝缘浸渍剂250-30硅油三上海树脂厂,西安电力容器厂1985用缩醛法对双酚A残渣和甲醛酯反应制备酚醛型树脂四沈阳化工学院1985长碳链二元酸制尼龙新材料四郑州大学1985环氧树脂低温固化剂四交通部第一航务工程局科学研究院1985添加特种助剂法生产低残留VCM的悬浮PVC树脂二杭州电化厂1984高密度聚乙烯载体Ⅱ型催化剂及树脂生产工艺三北京化工研究所,北京助剂二厂1984高密度聚乙烯载体Ⅱ型催化剂及树脂生产技术三北京化工研究院北京助剂二厂1984嵌段型甲基室温硫化橡胶的合成方法三中科院化学所1984聚胺酯缓蚀发射药四兵器部208所1984高分子型氧漂稳定剂四华东纺织工学院,上海市毛巾被单工业公司,上海市纺织局1984氟塑料-46的新聚合方法和新品种二中科院上海有机所1983长链烷基三甲氧基硅烷的合成方法和用途三武汉大学1983115松香不饱和聚酯树脂锚固剂三煤炭部煤炭科学研究院建井研究所,淮南矿务局合成材料厂,北京师范大学1983机织涤纶毛绒型人造血管三苏州丝织试样厂,上海胸科医院1983成果名称获奖等级获奖单位获奖者获奖年份酚醛-丁烃高弹性结构胶粘剂三黑龙江省石化所1983聚苯砜醚的新生产方法三武汉大学,武汉化工原料厂1983 硅橡胶管喉成型术三空军长春医院19837901难燃性不饱和聚酯树脂四天津市合成材料厂1983交联密度快速自动测定仪四中科院长春应化所1983可溶性止血纱布北京纺织科学研究所,北京第二医学院附属宣武医院1983气相法固化环氧树脂及7535涂料四杭州油墨油漆厂1983FC型高抗冲聚苯乙烯四复旦大学朱文炫,叶锦镛、黄秀云1983聚烯烃编织布防滑剂新工艺四北京化纤所1983防水防油透气涂层布四华东纺织工学院1983 用高强度塑料木制造铸模四松陵机械公司1983聚氯乙烯胶泥及其制作工艺三冶金部建筑研究总院,第十三冶金建设公司,第十七冶金建设公司1982聚丙烯络合Ⅱ型催化剂制 造方法及聚合工艺三北京化工研究所1982橡胶防老剂IPP制备新工艺三抚顺石油炼制研究所,南京化工厂1982变pH聚合、捏合造粒制备高分子量聚丙烯酰胺三二机部北京第五研究所,广州南中塑料厂1982喉癌切除硅橡胶喉成形术三山东医学院附属医院1982聚丙烯络合Ⅱ型催化剂制造方法及聚合工艺三北京化工研究院毛炳权等 1982常温常压固化250摄氏度耐热应变胶四北京航空学院1982丁羟,丁羧固化剂的固化新工艺三中科院长春应化所1981GT-401有机硅烧蚀涂层三 GT-401研究组1981大孔螯合型丙烯酸系氨羧基离子交换树脂三华东师范大学,上海树脂厂1981成果名称获奖等级获奖单位获奖者获奖年份用于维纶帆布的新型防水整理剂三中科院化学所,中国人民解放军59166部队有机硅防水整理研究所1981新型固化体系的单包装室温固化硅橡胶四南京大学1981ABS塑料化学镀前处理新工艺四成都无线电一厂1981固化性能优良的双酚A型聚酯树酯四华东化工学院,上海新华树脂厂1981碳二馏份选择加氢除炔催化剂制备工艺四北京化工研究院刘新香 等 1981全氟聚合物的辐射交联二中科院长春应化所1980辐射聚合法制造聚丙烯酰胺干粉三二机部北京第五研究所1980冻胶型甲撑基聚丙烯酰胺无残渣水基压裂液三石油化工科学研究院,大庆油田,大港油田,大连同德化工厂1980聚酯制造的新催化稳定体系三北京化工学院,北京化纤学院1980降低丙纶纺丝温度的新方法三中科院化学所1980新型耐强氧化腐蚀的导热材料—含氟聚合物浸渍石墨三冶金部建筑研究总院1980易加工的全芳香聚酰亚胺的合成及成粉工艺三中科院长春应化所1980铸造用复合交联型高分子粘接剂(JD-1型)四上海交通大学1980水力机械用复合尼龙抗泥砂磨损涂层配方与施工工艺三天津勘探设计院科研所抗磨组,上海长红塑料厂,山西水利科学研究所1979水力机械用抗泥砂磨损的环氧金刚砂涂层配方与施工工艺三黄河水力委员会水科所抗磨室,天津勘察设计院科研所抗磨组1979聚酯热溶胶“熔胀”制粉法四河北工学院编号成果名称获奖等级获奖单位获奖者获奖年份2004-J-212-2-01功能化系列共聚酯和纤维的研究开发 二东华大学、上海第十化学纤维厂、北京服装学院、上海芳可馨化纤有限公司:顾利霞、施丹琴 等 20042004-J-212-2-02 丝胶蛋白质结构调控及提高生丝产、质量新技术 二浙江工程学院(原浙江丝绸工学院陈文兴、凌荣根等2004J-213-2-05高速双轴拉伸聚丙烯(BOPP)专用料生产技术的基础研究及工业应用 二石油化工股份有限公司、复旦大学、中国科学院长春应用化学研究所、中国石油化工股份有限公司北京化工研究院杨玉良、乔金梁、何天白 等20042003-J-213-2-09基于模拟仿真的聚合物加工及模具优化设计与应用 二郑州大学、华南理工大学、华东理工大学申长雨、彭玉成等2003气相法高效聚乙烯催化剂 二北京化工研究院,上海化工研究院,中原石化有限责任公司,中石化茂名石化公司,上海立得催化剂有限公司,中齐鲁石化股份有限公司李天益、肖明威等20032002-J-213-2-06 氯乙烯可控聚合专用料及PVC合金材料的高性能化和应用研究 二北京化工大学 金日光、武德珍等20022002-J-213-2-04 钢管用聚乙烯防腐专用料的开发及应用 二中国石化齐鲁股份有限公司树脂研究所张宝善、王剑等 2002新型碳二加氢催化剂的开发和工业应用 二北京化工研究院北京燕化石油化工股份有限公司化工一厂中原石油化工有限责任公司戴伟 张贞 等20022001-J-231-2-02树脂吸附法处理有毒有机化工废水及其资源化研究 二南京大学、四川大学、丹阳市金象化工厂张全兴、陈金龙等2001编号成果名称获奖等级获奖单位获奖者获奖年份2000-J-213-2-03热硫化硅橡胶生胶生产技术 二晨光化工研究院 王伟良、张汝琴20002000-J-213-2-04 氯乙烯路线联产HFC-152a和HCFC-142b中试技术 二浙江省化工研究院 杜国浩、毛汉卿等20007万吨/年环管法聚丙烯成套技术 一1.中石化北京工程公司2.集团公司工程建设部3.长岭炼化总厂4.奥达石化新技术开发中心20002.5万吨/年碳五分离工业性试验 二 1.上海石化有限公司2.北京化工研究院3.中石化北京工程公司20002000-J-213-2-02 氯乙烯类多相(共)聚合反应工程研究及工业应用 二 浙江大学 潘祖仁、翁志学等20001999-J-03-2-001 聚合物型阻燃剂及共混阻燃涤纶二 青岛大学 夏延致 纪全 等 19991999-J-09-3-008 超高分子量聚乙烯原位反应增韧聚丙烯超韧合金的研制与开发 三 北京化工大学 江苏省仪征市工程塑料厂金日光 夏正勤等19991999-J-09-3-011 聚氨酯反应注射成型新产品 三 化工部黎明化工研究院 林可君 周正欣等19991998-J-09-3-002 漆酚钛螯合高聚物防腐蚀涂料 三 福建师范大学 胡炳环 陈文定林金火 等19981998-J-16-3-007 港口化学品污水处理研究 三 西安公路交通大学 朱浚黄 关卫省等19981997-J-09-3-012 聚合物聚醚多元醇 三 化学工业部黎明化工研究院 罗钟瑜 万小龙等1997BC-2-007低压羰基合成催化剂与工业应用 三 1.北京化工研究院2.大庆石化总厂化工二厂1997编号成果名称获奖等级获奖单位获奖者获奖年份国产轿车用高性能塑料系列的开发研究 三 北京化工研究院 朱更生王铭华等19971997-J-09-3-004 国产航空有机玻璃十年老化试验研究 三 化学工业部合成材料研究院北京航空材料研究所 化学工业部锦西化工研究院 中国人民解放军空军第一研究所 化工部成都有机硅应用研究技术服务中心叶庆如 黄正云等19971996-J-09-1-002 年产一万吨SBS成套工业生产技术开发 一 燕山石化公司研究院 巴陵石化公司合成橡胶厂 巴陵石化公司设计院 中国航天工业总公司第十一研究所 燕山石化公司橡胶厂刘青 陈元华等 19961995-J-09-3-017 聚丙烯酰胺生产新工艺三 广州精细化学工业公司 曾文江 曹游等 19951995J-09-3-015 CS-1型丙烯聚合高效催化剂及工业化生产 三 中国科学院化学研究所 辽宁营口向阳化工厂谢光华 肖时镜等19951995-J-09-3-001 3K、6K、12K高强碳纤维用特殊组份聚丙烯腈原丝 三 吉林化学工业公司研究院 吉林化学工业公司试剂厂陈光大 刘明旭等19951995-J-19-3-007 汽车用高分子合成材料的对策研究 三 化学工业部科学技术研究总院 中国汽车零部件工业联营公司 化学工业部北京橡胶工业研究设计院 化学工业部黎明化工研究院 化学工业部常州涂料化工研究院申同贺 赵忠华等19951995-J-09-3-010 两性离子聚合物泥浆研究及应用 三 石油勘探开发科学研究院 西南石油学院 新疆石油管理局长庆石油勘探局 河南石油勘探局牛亚斌 徐同台罗平亚等1995云南化工厂1000吨/年百菌清工业试验 二 1.云南化工厂2.云南省化工研究院6.北京化工研究院刘青 王鸿涛 楮玉梅 等1995年产千吨邻二甲苯法制苯酐60克工艺技术 三 天津溶剂厂,第六设计院,北京化工研究院张铁诚 钟道迪粱育德等1993编号成果名称获奖等级获奖单位获奖者获奖年份石油炼厂催化裂化气分装置丙烯精制技术开发 三 北京化工研究院,北京石化工程公司陈齐杨顺祥王汉敏 等1993缓和加氢裂化催化剂(3882)及工艺 二 抚顺石化研究院,齐鲁胜利炼厂,抚顺石油厂,洛阳石化公司,北京化工研究院赵淡彭金铸等1992螺旋型立体卷曲中空涤纶纤维三 1991腈纶高收缩纤维三 1991CBL裂解炉技术开发 二北京石化工程公司,北京化工研究院,兰州化机研究院, 辽化公司化工一厂曾清泉李玉民张松龙等1991乙烯氧化制环氧乙烯YS-4型催化剂工业试生产和工业试用二 1991橡胶硫化剂不溶性硫磺IS系列的研制二 1991千吨有机硅生产装置技术开发二 1991SY-4R2360塑料四辊压延机三 1991 超快千暗疾烘漆系列产品三 1991 TX-3聚丙烯腈基碳纤维研制及聚丙烯腈基碳纤维织布及碳纤维研制三 1991序号成果名称获奖等级获奖单位获奖者获奖年份90药-3-012 聚丙烯线无损伤缝合针的研究第二军医大学长海医院,上海合成纤维研究所,上海医用缝合针厂199090文-3-002 塑胶运动地面三保定市合成橡胶厂199090化-1-003 室温固化耐高温强韧性环氧结构胶粘剂一化工部晨光化工研究院一分院199090纺—2— 004 高强力高模量维尼纶二北京维尼纶厂199090化-3-005 SHL-60双螺杆混炼挤出机三化工部化工机械研究院,河北省沧州东方塑料机械厂199090轻-3-007 三层共挤复合吹塑薄膜机组三山东塑料机械厂199090纺-3-003 细旦涤纶长丝工艺技术与设备三苏州振亚机械厂199090纺-3-005 化学纤维新品种BT的研制与开发三上海市合成纤维研究所,纺织部纺织科学研究院,石家庄涤纶厂199090纺-3-006 常压无载体沸染型改性涤纶三国营熊岳印染厂,纺织部非织造布技术开发中心199090纺-3-007 涂料染色新工艺及PD粘合剂研究三上海纺织科学研究院199090药-3-011 水溶性栓剂基质聚氧乙烯(40)硬脂酸酯的研制三上海医药工业研究院,金陵石化公司化工厂199090材-3-001 碳纤维密封制品研究-压缩机密封件三国家建材局南京玻璃纤维研究设计院199090标-3-001 丁二烯橡胶000丁苯橡胶SBR500及其试验方法家标准GB-8321,1-,2-87 三北京燕山石化总公司,吉林化学业公司、兰州化学工业公司合成橡胶厂1990序号成果名称获奖等级获奖单位获奖者获奖年份89化-1-003丙纶级聚丙烯树脂的研制、工业化生产和应用一中科院化学所,辽宁石化纤公司化工三厂198989纺-2-001 热熔粘合材料用高密度聚乙烯薄膜制造工艺及设备二上海新光内衣染织厂,上海纺织科学研究院,上海纺织器材厂,上海纺织器材研究所,上海合成纤维研究所,上海纺织机械研究所,上海纺织专科学校198989化-3-005新型二甲苯不饱和聚酯树脂902-A3三华东化工学院198989化-3-017 彩电用FBT阻燃灌封胶(PGL-5217,BGL-1156等)三天津合成材料工业研究所198989轻-3-011 塑料微薄膜吹塑机组三山东塑料机械厂198989轻-3-012 聚丙烯塑料油墨用氯化聚烯烃三太原塑料研究所198989轻-3-013 绵羊高级服装革的研制三浙江海宁制革厂198989药-3-003 EB型复合树脂的研制和应用三第四军医大学,晨光化工研究院198989施-3-001 树脂锚杆固定井筒装备新技术三淮南矿务局合成材料厂,沈阳煤矿设计院,北京煤炭研究院建井研究所,铁法矿务局第四工程处,兖州煤炭基建公司六处198989后-3-007 军用新型聚脲润滑脂的研究三空军油料研究所198989后-3-008 丙烯酸酯胶的毒性研究三空军第四研究所,军医科学院毒理药理所,中国预防医学科学院卫生与职业病研究所1989序号成果名称获奖等级获奖单位获奖者获奖年份88轻-2-003食品级聚氯乙烯(PVC)树脂生产及加工应用技术二浙江肖山树脂厂,浙江大学,杭州大学,杭州塑料厂,浙江省电镜室,杭州市卫生防疫站198888纺—2-002 KP431型丙纶长丝纺丝机二纺织部纺科院机械厂,北京化纤学院198888纺-2-003LHV432和431型涤纶短纤维联合机二上海第二纺织机械厂198888后-2-002 低熔点粘结纤维二总后军需装备研究所,天津化纤研究所198888后-2-003 FT-2防风防水透汽(湿)涂层织物二总后军需装备研究所198888机-3-007 SJ-65×30L,SJ-FM1600L塑料吹塑薄膜机组三大连橡胶塑料机械厂198888机-3-013 高速挤出用聚氯乙烯电缆料三机械委上海电缆研究所198888化-3-004 高效化学灌浆材料-氰凝的研制和应用三天津大学198888化-3-006 特种橡胶密封件的研制三化工部西北橡胶工业制品研究所198888化-3-008 压出造粒粉状聚丙烯酰胺新工艺三核工业部北京第五研究所,江苏江都县化工厂198888轻-3-012 湿法PU仿羊皮革及太空绸扩大实验工程技术的研究三北京皮革工业研究所1988序号成果名称获奖等级获奖单位获奖者获奖年份88轻-3-015 聚酯网代替铜网干毯造纸及新工艺应用和研究三天津市造纸工业公司,天津第四人民造纸厂,天津第五人民造纸厂,天津板纸厂,天津金钟造纸厂198888纺-3-002 粘合、缝编、针刺法无纺布生产线三上海纺织科学研究院198888农-3-031 红泥塑料沼气技术研究与开发三中国红泥塑料沼气技术开发中心,辽宁省能源研究所,营口市塑料助剂厂,长沙新技术研究所,广州能源研究所198888水-3-003 丙烯酸酯共聚乳液水泥砂浆三南京水利科学研究院,南京永丰化工厂,北京市水利科学研究所198888水-3-001 辐射合成丙烯酸-丙稀酸丁酯共聚物三华东化工学院,上海感光胶片厂198887化-2-005 FH-1型腐植酸树脂的研制及其处理重金属废水的应用二中科院地理所198787轻-2-011 聚氯乙烯波纹排水管加工工艺设备的研究二上海塑料制品研究所,上海机电机修三厂,水电部水电科学院水利所198787轻-2-012 提高猪皮质量的研究二上海红光制革厂,上海新兴制革厂,成都制革厂,成都科技大学,四川皮革研究所,轻工部毛皮制革科研所,浙江省杭州皮革厂,上海皮革工业研究所198787轻-2-013 毛皮染整加工技术的研究二轻工部毛皮制革工业研究所,山东省济宁市新华毛皮总厂,成都科技大学198787纺-2-004 仪征化纤工业联合公司涤纶一厂聚酯熔体夹套管道设计二纺织部设计院1987。

DAB高性能合成材料研发项目介绍

DAB高性能合成材料研发项目介绍

战略规划
建设小试规模的DAB生产线,其目的在于
进一步改进DAB的生产工艺 生产一定数量的DAB,主要用于销售少量用于科研 为DAB分子改型研究提供必要条件
小规模的DAB产品销售,其目的在于
销售利润可维持项目所需的资金 了解市场动向,探索商业模式 在国内进一步推广DAB产品
DAB高性能合成材料研发
项目介绍
产品简单介绍
DAB ,全称3,3’,4,4’-四氨基联苯,是近几年发达国 家,特别是航空航天和军工发达的国家重点研究和应用的 一种高分子材料单体,主要用于合成耐热的高分子树脂和 合成纤维.用其合成的高分子树脂、纤维具有超高耐热性、 阻燃性、尺寸热稳定性、高温下耐化学稳定性及穿着舒适 性等特殊性能,是其他材料不可比拟和替代的。可以毫不 夸张地说,DBA的问世是继尼龙之后合成纤维领域的又一 个里程碑。 虽然昂贵的价格限制了DAB的广泛研发和产品开发,但包 括我国在内的全球尖端材料行业对DAB的兴趣正日益高涨。
DAB的下游产品介绍
聚苯并咪唑纤维,于20世纪60年代初由美国空军材料实验室研制成 功。1983年由美国塞拉尼斯公司正式投产,年生产能力为460吨。 它是一种典型的杂环高分子耐热纤维,大分子主链上含有苯并咪唑撑, 它主要作为宇航密封舱耐热防火材料﹐由该纤维吸湿率达15%﹐因此 随后又开发了穿着舒适的耐高温、耐酸碱防护服等民用产品。 因生产成本高,限制其广泛应用,但相关的研究成果过与新闻报道非 常之多。 说明该产品领域正在受到广泛的关注。

DAB下游产品介绍
PBI,全称为聚2,2′-间亚苯基-5,5′-双苯并咪唑纤维。由DAB与间苯 二甲酸二苯酯缩聚纺丝制得的一种合成纤维。 PBI的抗张强度39.7~43.2cN/dtex(短纤维为27.4cN/dtex),延 伸率23%~24%(短纤维为30%)。突出性能是在火焰及高温下仍 有良好的尺寸稳定性,在空气中不燃,在氧气中燃烧缓慢。吸湿率 15%,高于棉花,手感好,织物穿着舒适。 PBI是目前唯一兼有耐高温、耐化学品腐蚀(强酸、强碱、有机溶剂) 及良好纺织性能的合成纤维。目前的应用领域主要是航空航天,如制 作宇宙飞船中的绳索、耐烧蚀热屏蔽材料、减速用阻力降落伞及宇航 员的加压安全服等。 在一般工业中可作石棉代用品,包括耐高温手套、高温防护服、传送 带等,使用温度常为250~300℃,能在500℃下短时间使用;还可作 气体、液体的耐腐蚀滤材和烟道气滤袋,可在150~200℃范围内使 用,在酸的露点温度以下不受腐蚀。PBI还可与聚间苯二甲酰间苯二 胺纤维混织,经碳化以后的纤维可作复合材料的高强度、高模量增强 材料,其中空纤维可用作反渗透膜。

绝缘粉末涂料研究及其应用进展

绝缘粉末涂料研究及其应用进展

了较大变化。

即尽量选用聚酯材料减少环氧材料的使用以最大限度地降低成本。

我们不难看出环氧树脂价格上涨过快带来的负面影响。

年原材料供应情况发生了变化。

今年以来全球资源短缺特别是周边地区近几年环氧树脂生产与消费量大幅度增加而并没有新的产能增加加剧了区域性资源失衡导致今年价格大幅上涨这是造成环氧树脂价格上调的主要原因。

这与年双酚价格上涨有所不同由于全球的双酚产能过剩所以年的环氧树脂价格上涨在一段时间后可以得到缓解。

但的紧缺状况短时间内难以缓解所以高位平台会在相当长时间内得到保持直到供需平衡得到根本改善。

在此同时聚酯树脂生产的主要原材料新戊二醇和对苯二甲酸发生紧缺造成聚酯树脂价格大幅上涨目前聚酯树脂的价格已经接近环氧树脂的价格纯聚酯树脂突破元 大关有的已经达到元 。

市场分析表明原材料尤其是新戊二醇的短缺状况到年底前很难有缓解的可能。

这种原材料供应状况应当引起粉末企业的高度重视。

年我国粉末涂料用环氧树脂和聚酯树脂的主要供应商见表和表。

数据统计显示我国粉末涂料用助剂以国产助剂为主宁波南海化学有限公司是我国最大的助剂供应商所占市场份额在左右。

宁波志华六安捷通达、无锡万利、肇庆十盈等企业组成了第二梯队。

一些高档粉末涂料需要配用国外进口产品这些助剂在中国市场都有销售成为我国粉末助剂市场很好的补充。

年主要统计了纯聚酯粉末涂料用的和一羟烷基酰胺固化剂和 一羟烷基酰胺的国内主要供应商见表。

由于 的毒性问题在欧洲的使用受到限制因此的生产转入环保和安全健康法规尚不完善的第三世界国家。

我国的产量中有左右出口。

从产品质量来看国产的环氧氯丙烷残留量远远高于进口产品尽管环氯残留对粉末涂料产品质量影响不大但危害人体健康需要引起充分重视。

制粉设备行业状况年行业数据统计中我们共统计到制粉设备企业家主要分布在我国烟台地区。

年设备企业共为粉末涂料行业提供台套左右的生产线。

应该说制粉设备企业为我国粉末涂料行业的发展作出了不可磨灭的经过多年的发展制粉设备企业已经逐步走向威熟并在产品研发方面投入资金邦定混料设备立体薄涂生产线、采用了 防爆技术的磨粉机组已经投放市场与此同时国产制粉设备还远销海外。

高性能与功能化高分子材料的表征技术及其特点

高性能与功能化高分子材料的表征技术及其特点

2020年第#期分析仪器Analytical Instrumentation No.#Jul.20201、纟[综述73轧高性能与功能化高分子材料的表征技术及其特点李琴梅魏晓晓郭霞胡光辉史迎杰高峡$(有机材料检测技术与质量评价北京市重点实验室&北京市理化分析测试中心&北京100094)摘要:本文从高性能与功能化高分子材料的结构特点出发,围绕高性能高分子材料的功能化发展方向,针对其在光电领域,食品药品等民生安全健康领域,以及航天航空与军工领域的应用要求,介绍了高性能与功能化高分子材料的化学组成、分子结构与关键性能的表征技术特点%熟悉掌握高性能与功能化高分子材料的表征技术特点,对于该类材料的研发、生产制备与加工应用具有重要指导作用%关键词:高性能功能化高分子材料表征技术DOI:10.3969/j.issn.1001—232x.2020.04.001Characterization technology and characteristics of high performance and functional polymer materials.Li Qinmei&Wii Xiao+iao&Guo Xia&Hu Guanghui&Shi Yingjie&Gao Xia$(Beijing Center for Physical& Chemical Analysis&Beijing Key Laboratory of Organcc MateriaSs Testing Technology&Quality Evalu­ation&Beijing100094,China}Abstract:According to the application requirements in the fields of optoelectronics&food and medi­cine&aerospace and military industry,the characterization technology and characteristics&such as chemical composition&molecular structure and key properties&of high performance and functional polymer materials were reviewed.Familiar with the characterization technology and characteristics of high performance and functional polymer materials is essential for research and development,production,preparation and pro-cessingofthemate.ials.Key words:High performance;Functional polymer materials;Characterization technology高性能与功能化高分子材料是新材料领域中最重要的分支之一,被广泛应用于航天航空、新能源、医疗器械、集成电路、环境治理与增材制造等战略新兴产业,是国防安全和经济建设的重要基石%当前国际环境形势复杂多变,新材料进出口存在较多不确定性因素,我国高性能、功能化高分子材料的研发、生产制造和应用仍然存在较多难点、空白点和关键点%围绕创新发展,通过高精尖产业化关键技术研发攻关,打破瓶颈和垄断,推动高性能、功能化高分子材料的升级换代和制备应用势在必行%而在发展提升的过程中,通过各类分析测试技术对其进行精准表征是必不可少的关键环节%本文围绕高性能与功能化高分子材料的功能化发展方向,重点介绍其在光电领域,食品药品等民生安全健康领域,以及航天航空与军工领域的表征技术特点%1高性能与功能化高分子材料的表征内容高性能高分子是指力学性能优异、稳定性好、可在较高温度下连续使用的一类合成高分子材料,基金项目:北京市科学技术研究院高水平创新团队计划项目(HIT201902);北京市科学技术研究院市级财政项目(PXM2019_178305_000009)改革与发展课题(2020ZL0402)%2No.#Jul.2020分析仪器Analytical Instrumentation2020年第#期在化学元素组成上除了含有C、H、O元素之外,还常常含有N、S、F等杂元素;化学结构的特点是含有大量的芳环或芳杂环,分子链较刚硬%功能化高分子材料含义很广%从结构上分为热固性和热塑性两大类,后者也称高性能工程塑料,可替代金属作为结构材料,或用作先进复合材料的基体树脂,力学性能的特点是强、韧、刚,是航空、航天和现代科技的关键材料;从性能上分:一是指高模量、高强度及耐高温高分子材料等;二是指具有某种重要功能的高分子材料,如高模量高强度纤维和具有特殊光、电、声、磁等性能的有机材料#从应用领域上,根据目前国家发展需求,大致可分为:新能源电池、高效分离分析、高强高模、3D打印、隐身等尖端技术、第四代电子产品等急需的高性能高分子材料,以及具有高阻隔和特殊相容性能的食品接触、药品包装和生物医用(骨植入材料、血液透析膜等)等功能性、涉及民生安全的通用高分子材料及其复合物%高性能与功能化高分子材料具体包括但不限于如下种类:酚醛、密胺、脲醛树脂,含芳环环氧树脂,聚酰胺与聚酰亚胺,聚芳醚,聚芳腈,聚醚酮,聚醚砜,聚芳硫醚,聚苯并噁嗪,含二氮杂荼联苯结构聚合物,高性能纤维及其复合物等,以及经过功能改性或复合的通用高分子材料及其复合物%高性能与功能化高分子材料的基本表征内容包括化学组成、物理结构和材料性能等各类分析测试,其中化学元素表征既包括C、H、O、N、S等主要有机元素的分析测试,又包括无机及金属元素的分析测试,特别是重金属等杂质元素或离子基团的分析测试%在分子结构方面,高性能高分子材料化学结构的特点是含有大量的芳环或芳杂环,分子链较刚硬,其表征内容主要包括分子链段及其官能团的原子组成、键接顺序、空间立构等分析测试%在分子量与聚集态结构方面,主要包括整条分子链的大小及其分布,以及分子链聚集结构的分析测试%材料性能表征则包含以密度、溶解性、比表面、孔径等为主的基础物理性能,以及力学、老化、热、电等应用物理性能的分析测试%2不同领域高性能与功能化高分子材料的表征技术特点2.1电子电器和光电领域基于保护人类健康和环境的理念,对于电子电器产品及其高性能高分子材料中有毒有害成分的表征和监测已得到世界各国的重视,为控制电子电器废弃物对生态环境的污染,规范电子电器产品的材料及工艺标准,欧盟《关于在电子电器设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS)为代表的环保指令设定了某些有害物质的限量要求%RoHS2.0(EU2015/863)将限制使用的有害物质增加到10种,包括镉、铅、汞、多溴二苯醚等%欧盟的REACH 法规涉及的产品范围比RoHS指令更广,2019年1月15日起,REACH法规中高度关注物质(SVHC)清单增加至197种,要求每种SVHC含量不能超过0.1%%我国自2016年7月1日起实行的《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》规定了在设计、生产、销售以及进口过程中,应标注有害物质名称及其含量,其中铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的限量值与RoHS指令指标一致%因此,应用于电子电器和光电领域的高性能与功能化高分子材料,需针对C、H、O、N、S等主要有机元素的分析测试外,还要考虑无机及金属元素的检验检测,特别是重金属等有毒有害成分、杂质元素或离子基团的检验检测%应用于电子电器和光电领域的高性能高分子材料中铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚等成分的表征,一般根据目标物及产品的特性、含量水平等因素选择准确度和可操作性较强的表征手段%在元素分析测试方面,常用的仪器设备和技术方法包括:有机元素分析仪、原子吸收光谱、原子荧光光谱、X射线荧光光谱(XRF)13、电感耦合等离子体发射光谱(ICP)及质谱联用仪(ICP-MS)[P1],以及离子色谱仪等%对于材料中的多溴联苯和多溴二苯醚类阻燃剂、邻苯二甲酸酯类增塑剂等挥发性和半挥发性有机物,可采用气相色谱-质谱联用法(GC-MS)[Z6],高效液相色谱法(HPLC)Q或液相色谱-串联质谱法(LC-MS/MS)[Z830]进行定性和定量分析,必要时可采用串联质谱进行更为准确的筛查「3133-%功能性高分子材料在光电领域的应用,要特别考虑杂质元素或离子基团等对高灵敏度光电产品的影响%例如,具有高导电性能的聚苯胺等导电高分子材料,以及石墨烯复合功能性高分子材料,在应用于电子电器、储能、光电转化领域时,其中的氟离子(F_)、氯离子(Cl H)、亚硝酸根离子(NO厂)、2020年第#期分析仪器Analytical Instrumentation No.#Jul.20203溴离子(Br_)等阴离子杂质含量会直接影响材料的导电性能,可以通过离子色谱法来进行分析测试%2.2食药等民生安全健康领域(1)食品接触材料高性能高分子材料用于食品接触材料领域,除了满足和考虑REACH法规中要求的高度关注物质(SVHC)的限制要求和分析测试之外,对于其中可溶出和迁移的化学物质的限量与迁移量的分析测试也需要重点关注%GB4806.6-2016*食品接触用塑料树脂+3#-、GB4806.7-2016*食品接触用塑料材料及制品+旳、GB9685-2016*食品接触材料及制品用添加剂使用标准+36-及相关公告分别对食品接触用高性能塑料树脂的原料、加工成品、生产塑料树脂、塑料材料及制品所用的添加剂做出了相关规定,确保塑料制品在正常及预期使用条件下不会对人体健康产生危害。

聚苯并咪唑的合成及应用研究进展_马涛

聚苯并咪唑的合成及应用研究进展_马涛

Vol 136No 18・36・化 工 新 型 材 料N EW CH EMICAL MA TERIAL S 第36卷第8期2008年8月作者简介:马涛(1978-),男,兰州大学高分子化学与物理专业在读博士,师承李彦锋教授,从事于耐高温高分子材料的研究。

联系人:李彦锋。

聚苯并咪唑的合成及应用研究进展马 涛 李彦锋3 赵 鑫 邵 瑜 宫琛亮 杨逢春(兰州大学化学化工学院,兰州大学生物化工及环境技术研究所,兰州730000)摘 要 介绍了国内外有关聚苯并咪唑高分子材料的研究状况。

论述了聚苯并咪唑的发展,二元酸和四胺单体的合成方法、聚合工艺、种类及国内外应用状况,并对聚苯并咪唑的发展方向和研究热点进行了分析。

关键词 聚苯并咪唑,单体合成,聚合,应用Progress on synthesis and application of polybenzimidazolesMa Tao Li Yanfeng Zhao Xin Shao Yu G ong Chenliang Yang Fengchun (College of Chemist ry and Chemical Engineering ,Instit ute of Biochemical Engineering &Environmental Technology ,Lanzhou U niversity ,Lanzhou 730000)Abstract The progress of polybenzimidazoles was reviewed.The character of polybenzimizoles on phylogeny ,monomer ,polymerization technology ,and applications were detailedly described ,meanwhile ,the developments of poly 2benzimizoles were obviously presented.K ey w ords polybenzimidazole ,monomer synthesis ,polymerization ,application 随着航天技术的发展,特别是航天器飞行速度和有效载荷与结构质量比的提高,耐高温先进复合材料正在成为最主要的航天结构新材料。

特殊基板材料在印制电路板中应用的新进展

特殊基板材料在印制电路板中应用的新进展

特殊基板材料在印制电路板中应用的新进展摘要:文章概述了目前几种特殊板材在印制电路板中的应用,重点介绍了特殊板材的特性、优点和制作控制要点等,并提出了特殊板材今后的发展方向。

关键词:特殊板材氰酸酯氮化铝导热胶膜铝基板中图分类号:tn405 文献标识码:a 文章编号:1674-098x (2012)08(c)-0019-031 前言随着电子产品逐渐向轻薄化、微型化和多功能化方向发展,以及在半导体安装技术的驱动下,对pcb技术和基板材料等均提出了更高的要求。

要求基板必须具备高tg、高耐热性、高耐caf性和低热膨胀系数(cte)等性能,以提高互连和安装的可靠性。

同时,随着通信技术和计算处理速度的提高,基板的的介电性能、散热性等也引起人们的关注,有更多特殊性能要求的提出。

这就要求我们要不断开发具有特殊性能、高可靠性的基板材料,以满足各类电子产品日益发展的不同需求。

本文将介绍就几种应用于印制电路板中的特殊基板,对其特性、优点和制作控制要点等进行讲解,并提出了今后特殊基板的发展方向。

2 特殊基板的应用2.1 氰酸酯及其改性[1,2]氰酸酯简称ce(cyanateester),它是单体结构中含有两个或多个氰酸酯官能团(-ocn)的树脂,经过三嗪环化聚合反应后形成具有交联固化网络结构的一类热固性树脂(如图1)。

由于高度交联的三嗪环结构,加上大量的芳香环、芳杂环结构,是氰酸酯固化物具有很高的耐热性。

另外,由于三嗪环结构高度对称,极性很小,加上交联密度高,即使有微量的极性基团也只能有很小的旋转运动,因而在很宽的温度范围(-160~220℃)和频率范围(1×104~1×1011hz)内,具有很低的介电常数和介质损耗。

以常见的双酚a型氰酸酯(badcy)为例,它的tg(玻璃化转变温度)为270℃,td(热分解温度)为420℃,弯曲强度为170mpa,模量为3.2gpa,吸水率约为2%,表现出力学性能优、耐热性高、吸水率低的优点。

功能高分子材料复习题

功能高分子材料复习题

1.功能高分子概述功能高分子材料是指那些具有独特物理特性(如光,电,磁灯)或化学特性(如反应,催化等)或生物特性(治疗,相容,生物降解等)的新型高分子材料主要研究目标和内容:新的制备方法研究,物理化学性能表征,结构与性能的关系研究,应用开发研究。

2.构效关系分析官能团的性质与聚合物功能之间的关系,功能高分子中聚合物骨架的作用,聚合物骨架的种类和形态的影响。

3.什么叫反应型高分子?应用特点?反应型功能高分子材料是指具有化学活性,并且应用在化学反应过程中的功能高分子材料,包括高分子试剂和高分子催化剂。

应用特点:具有不溶性,多孔性,高选择性和化学稳定性,大大改进了化学反应的工艺过程,且可回收再用。

4.常用的氧化还原试剂,卤代试剂,酰基化试剂分别有哪些?常用的氧化还原试剂:醌型,硫醇型,吡啶型二茂铁型,多核芳香杂环型。

卤代试剂:二卤化磷型,N-卤代酰亚胺型,三价碘型。

酰基化试剂(分别使氨基,羧基和羟基生成酰胺,酸酐和酯类化合物):高分子活性酯和高分子酸酐。

5.高分子酸碱催化剂的制备及应用阳离子交换树脂:苯乙烯与少量二乙烯基苯共聚,可得到交联聚苯乙烯,将交联聚苯乙烯制成微孔状小球,再在苯环上引入磺酸基、羧基、氨基等,可得到各种阳离子交换树脂。

CH=CH 22CH=CH 2+CH-CH 2-CH-CH 2 CH-CH 2 CH-CH 2nCH-CH 2 CH-CH 2 CH-CH 2CH-CH 2 CH-CH 2 CH-CH 2交联苯乙烯P P SO 3H + H 2SO 4(发烟)+ H 2O交联苯乙烯强酸性阳离子交换树脂水处理剂、酸性催化剂阳离子交换树脂还能代替硫酸作催化剂,产率高,污染少,便于分离阴离子交换树脂:在交联苯乙烯分子中的苯环上引入季铵碱基,则得到阴离子交换树脂水处理剂?P P CH 2Cl 交联苯乙烯强碱性阴离子交换树脂HCHO,HCl 2P CH 2N +(CH 3)3Cl -P CH 2N +(CH 3)3OH -33NaOH阴离子交换树脂还能作为碱催化剂离子交换树脂的用途:水处理——重水软化,污水去重金属离子,海水脱盐,无离子水的制备作为酸碱催化剂的用途:酯化反应,醇醛缩合反应,环氧化反应,水解反应,重排反应6.导电的基本概念材料的导电性能通常是指材料在电场作用下传导载流子的能力,导电能力的评价采用电导(用西门S 表示)或者阻抗(在纯电阻情况下用欧姆R 表示)为物理量纲进行表述。

环氧固化剂 简析

环氧固化剂 简析

环氧树脂固化剂一.分类1.碱性类:碱性类固化剂WTF:包括脂肪族二胺和多胺、芳香族多胺、其它含氮化合物及改性脂肪胺。

2.酸性类:酸性类固化剂:包括有机酸、酸酐、和三氟化硼及其络合物。

3.加成型:加成型固化剂:这类固化剂与环氧基发生加成反应构成固化产物一部分链段,并通过逐步聚合反应使线型分子交联成体型结构分子,这类固化剂又称瓜型固化剂。

4.催化型:催化型固化剂:这类固化剂仅对环氧树脂发生引发作用,打开环氧基后,催化环氧树脂本身聚合成网状结构,生成以醚键为主要结构的均聚物。

5.显在型:显在型固化剂为普通使用的固化剂,又可分为加成聚合型和催化型。

所谓加成聚合型即打开环氧基的环进行加成聚合反应,固化剂本身参加到三维网状结构中去。

这类固化剂,如加入量过少,则固化产物连接着末反应的环氧基。

因此,对这类固化剂来讲,存在着一个合适的用量。

而催化型固化剂则以阳离子方式,或者阴离子方式使环氧基开环加成聚合,最终,固化剂不参加到网状结构中去,所以不存在等当量反应的合适用量;不过,增加用量会使固化速度加快。

在显在型固化剂中,双氰胺、己二酸二酰肼这类品种,在室温下不溶于环氧树脂,而在高温下溶解后开始固化反应,因而也呈现出一种潜伏状态。

所以,可称之为功能性潜伏型固化剂。

6.潜伏型:潜伏型固化剂指的是与环氧树脂混合后,在室温条件下相对长期稳定(环氧树脂一般要求在3个月以上,才具有较大实用价值,最理想的则要求半年或者1年以上),而只需暴露在热、光、湿气等条件下,即开始固化反应。

这类固化剂基本上是用物理和化学方法封闭固化剂活性的。

所以,在有的书上也把这些品种划为潜伏型固化剂,实际上可称之为功能性潜伏型固化剂。

因为潜伏型固化剂可与环氧树脂混合制成一液型配合物,简化环氧树脂应用的配合手续,其应用范围从单包装胶黏剂向涂料、浸渍漆、灌封料、粉末涂料等方面发展。

潜伏型固化剂在国外日益引起重视,可以说是研究与开发的重点课题,各种固化剂改性新品种和配合新技术层出不穷,十分活跃。

新型杂环联苯高性能树脂及其功能膜应用研发进展

新型杂环联苯高性能树脂及其功能膜应用研发进展
的4倍;运行比较稳定。(染料浓度1g/l, 压力0.2MPa) 28
(4)低压升温反渗透海水淡化膜
90
100
F / Lm-2h-1 R/%
75
90
R
AlCl
60
3
R
80
MgCl
2
45
R NaCl
30
F
70
AlCl
3
60 F MgCl 2
F
15
NaCl
50
20 30 40 50 60 70 80 90 100
15
PPESK系列树脂
PPENS系列树脂
(2003年国家技术发明二等奖) (2011年国家技术发明二等奖)
(已产业化)
(已产业化)
含氰基等双卤单体
双卤单体
HOOC
聚芳酯
二酰氯
含双酮等双卤单体
R1
R1
①合成二腈单体
HO
O
双卤单体
② 水 解
O
O
NN R2 R3
二氮杂萘酮结构二酸
COOH
NN
R2 R3
H
3
一、背 景
传统高性能工程塑料存在的问题 耐热性和溶解性呈反向变化关系, 耐热温度越
高, 溶解性越差, 甚至不溶解。致使其合成难, 成本高, 加工方式单一(只能热成型加工), 应 用领域受限。
科学界和工业界都十分关注开发耐高温可溶 解的新品种; 希望实现高性能、低成本、可控 制备。
4
二、技术创新
SP-DK-D-5
300
SP-DK-D-6
SP-DK-D-7
250
SP-DK-D-8
SP-DK-D-9
200

超高性能PBO纤维的最新研究进展

超高性能PBO纤维的最新研究进展

’………7,’ComprehensiveReview超高性能PBO纤维的最新研究进展专题综述江建明·。

李光t.金俊弘1。

林菘2,王鸣义z,钱军2,林生兵2(1.东华大学材料学院。

上海201620;2.中国石化上海石油化工股份有限公司涤纶事业部,上海200540)。

摘“要:聚对苯撑苯并二穗唑pBo)纤维被称为21世纪的超级纤维j在强度+:模量、耐高温:阻裁《等方面具有越高的综舍性能,,PBO野维的开发和应用具有重要的战略意义。

综速了超高性能PBO纤女醪咱勺国内外最新研究进展,详细介绍了PBO纤维的制备方法、,性能及箕应甩情况,并提出了PBO纤维砖;r?芬.聚她.。

÷tj“7|j、。

1|j。

j’一。

毪,关键词:聚对苯撑苯并二嚼唑;耕每;性能;应用:l,,中图分类号:TQ342.哥,一,.,,。

文献标识码:A,.,文章编号:1001-7054(2008),o!-o005-05,,i随着世界航空航天、武器装备和其它尖端科一技的快速发展,以高强度、高模量、耐高温、阻燃为特征,具有战略意义的高性能纤维得到了各国的重视。

欧美日等发达国家对高性能纤维的研究起步早,产业化规模大,以芳纶、碳纤维为代表的高性能纤维的应用,极大地提高了这些国家的国防、科技、经济竞争力。

与此同时,强大的经济支撑他们继续开展性能更加优良的高性能纤维的研究,聚对苯撑苯并二嗯唑(PBO)纤维便是其中的翘楚。

由日本东洋纺公司实现工业化生产的PBO纤维“zy—Ion”,其强度和模量分别是对位芳纶的2倍,耐热性高出对位芳纶100℃,阻燃性也极好,综合性能为所有有机纤维之最,被称为21世纪的超级纤维。

聚对苯撑苯并二嗯唑(Poly—P—phenyleneben—zobisthiazole,PBO)是含有杂环的芳香族聚酰胺纤维家族中最有发展前途的一员。

PBO聚合物的化学结构如下式所示:收稿日期:2007-4)9-07修回日期:2007—10--15作者简介:江建明(1962,),男.工学博士,教授。

超低介电常数聚合物

超低介电常数聚合物

高性能聚合物结课作业题目:超低介电常数集合物的研究进展班级:学号:姓名:学科、专业:随着电子信息技术的突飞猛进, 电子产品正朝着轻量薄型化、高性能化和多功能化的方向发展。

进入21世纪以来, 特别是近几年, 超大规模集成电路(ULSI: Ultra Large Scale Integrated Circuit)器件的集成度越来越高, 比如我们熟知的Intel公司所生产的酷睿2双核处理器的特征尺寸已经达到65nm. 当器件的特征尺寸逐渐减小时即集成度不断提高时, 会引起电阻- 电容(RC) 延迟上升,从而出现信号传输延时、噪声干扰增强和功率损耗增大等一系列问题[1 ], 这将极大限制器件的高速性能。

降低RC延迟和功率损耗有两个途径, 一是降低导线电阻R, 也就是用铜( 20℃时电阻率为11678μΩ·m) 取代传统的铝( 20℃时电阻率为21655μΩ·m) 来制备导线, 另外一个同时也是更重要的是降低介质层带来的寄生电容C。

由于电容C正比于介电常数ε, 所以就需要开发新型、低成本以及具有良好性能的低介电常数(ε < 3) 材料来代替传统的SiO2 (ε约为410) 作介质层。

而对用于金属间的介电材料, 除了满足介电性能的要求外, 还必须具有较高的热稳定性, 因为在器件的制造过程中需经历较高的加工温度, 例如金属互联线的成型就需要在400~450℃的高温条件下进行。

因此制备低介电常数材料成为现在人们研究的热点。

为获得低介电常数, 必须选用非极性分子材料。

对于非极性分子, Clausius-Mosotti 方程将介电常数ε与极化率α联系起来[ 2 ] :式中N 为单位体积内的极化分子数, α为分子极化率, 是电子和离子极化率之和, ε0为真空电容率(或称为真空介电常数) 。

由上式可知降低材料介电常数的途径有: (1) 降低分子极化率α, 即选择或研发低极化能力的材料; ( 2) 减小单位体积内极化分子数N, 这可以通过向材料中引入空隙加以实现。

聚酰亚胺的研究及应用进展_蒋大伟

聚酰亚胺的研究及应用进展_蒋大伟

33绝缘材料2009,42(2)聚酰亚胺的研究及应用进展蒋大伟1,2,姜其斌1,2,刘跃军1,李强军2(1.湖南工业大学包装新材料与技术重点实验室,湖南株洲412008;2.株洲时代新材料科技股份有限公司,湖南株洲412007)摘要:综述了当前国内外聚酰亚胺材料的发展概况,阐述了聚酰亚胺材料的结构性能以及研究进展,展望了聚酰亚胺材料的发展趋势。

关键词:聚酰亚胺;结构;性能;进展中图分类号:T M 215.1文献标志码:A文章编号:1009-9239(2009)02-0033-04The Research and A pp lication of Pro g ress of the Pol y imideJIANG Da-Wei 1,2,JIANG Qi-Bin 1,2,L IU Yue-Jun 1,LI Qiang-Jun2(1.K ey Labor atory o f N ew Packagi ng M ater ial and T echnology of H unan Uni v ersityo f T echnology ,Zhuz hou 412008,Chi na;2.Zhuz hou T imes N ew M at er ial T echnolo gy Co.L td ,Zhuz hou 412007,Chi na )Abstract :The current status o f p ol y imid e films in the world was r eviewed .The str uctural p erfor -mance of the materials was p r esented,and the research p ro g ress and develo p ment tr end in the near future were p r o s p ected.Key words :po lyimide;structure;properties;progress蒋大伟等:聚酰亚胺的研究及研究进展收稿日期:2008-10-18作者简介:蒋大伟(1984-),男,安徽滁州人,硕士生,研究方向为绝缘材料的制备与改性,(电子信箱)daiw ei0555@y 。

XX自然科学奖推荐书XX大学科研信息网版

XX自然科学奖推荐书XX大学科研信息网版

一、项目基本情况项目名称:复杂废水中典型难降解有机污染物毒性削减技术研发与应用主要完成人:李爱民、刘福强、双陈冬、吴海锁、买文宁、陆朝阳、戴建军、龙超、杨维本、王津南、范俊、刘波、喻学敏、陆继来、张结来主要完成单位:南京大学、江苏省环境科学研究院、郑州大学、江苏南大环保科技有限公司、南京大学盐城环保技术与工程研究院、江苏金凯树脂化工有限公司二、项目简介项目简介三、客观评价ﻫ四、推广应用情况本项目技术在江苏、河南、湖北、浙江、福建、内蒙古、安徽、江西、宁夏9个省份共建立88项废水处理示范工程,三年累计处理废水约1.93亿吨,削减有毒有机物类约37。

4万吨,支撑了覆盖精细化工、印染、制药等典型行业88家企业164。

7亿元的新增产值和13。

3亿元的新增税收,保障了13家化工园区的经济的稳定增长,典型的15项工程如下表所示(近3年来,该15项工程新增销售额56。

6亿元,新增利润6.5亿元)。

五、主要知识产权证明目录(不超过10件)承诺:上述知识产权用于推荐国家科学技术进步奖的情况,已征得未列入项目主要完成人的权利人(发明专利指发明人)的同意.六、主要完成人情况七、主要完成单位情况表ﻬ一、单位合作关系与完成人身份本项目15位主要完成人来自六个单位:南京大学、江苏省环境科学研究院、郑州大学、江苏南大环保科技有限公司、南京大学盐城环保技术与工程研究院和江苏金凯树脂化工有限公司.南京大学负责项目的整体设计与主要技术创新;江苏省环境科学研究院和郑州大学通过共同立项项目开展技术创新合作;江苏南大环保科技有限公司、南京大学盐城环保技术与工程研究院属于南京大学下属科技平台,负责项目的推广应用;江苏金凯树脂化工有限公司是项目新材料的试制与生产基地。

其中6位完成人(李爱民、刘福强、龙超、刘波、王津南、双陈冬)为南京大学同一课题组工作人员;3位完成人(陆朝阳、杨维本、范俊)曾在南京大学就读李爱民教授研究生,本项目相关科技成果为其读书期间完成;3位完成人(吴海锁、喻学敏、陆继来)为江苏省环境科学研究院工作人员,均曾在南京大学就读研究生;买文宁为郑州大学教授,是李爱民教授负责的“十一五”国家水体污染与治理重大专项淮河项目贾鲁河课题的子课题负责人,从2009年开始与南京大学李爱民紧密合作;戴建军在项目实施期间先后担任江苏南大环保科技有限公司技术部部长与南京大学盐城环保技术与工程研究院副院长;张结来为树脂生产基地江苏金凯树脂化工有限公司技术总监,负责统筹项目新材料的试制与生产。

高性能树脂.ppt

高性能树脂.ppt

O
O
S
O
O S On
③聚芳醚砜,结构为:
O
S
O
O
n
合成原理:
聚砜是出二卤二苯基砜和双酚A的碱金属盐反应制成的:
O
CH3
X
S
X + MO
C
OM
O
CH3
CH3
C
O
CH3
O
S
O + MX
O
其中X=卤素.M=碱金属
在上述反应中砜基起着重要作用,它使与双酚A盐起反 应的卤原子活化。可以熔融缩聚,也可以在溶液中聚合。 用这种方法可以得到线型良好的聚合物。
性能:
聚苯硫醚具有优良的综合性能,包括耐高温、突出的化 学稳定性、良好的刚性、耐蠕变性、对各种填料和增强物有 良好的粘合性、精密注塑性、优良的电性能、固有的阻燃性 以及易加工性等。
6-6 其它高性能树脂
• 6-6-1 聚苯乙烯吡啶(PSP)
1970年叫ONERA合成了一种新的杂环芳香聚合物, 称作PSP树指。它的齐聚物是由芳香二醛和吡啶的甲基 衍生物,特别是2,4,6—三甲基吡啶合成的:
O
OAg + AgBr
CH3
CH3
CH3
CH3
②氧化法,用2,6-二甲基苯酚在铜-胺络合物的催化作用下, 以芳香烃为反应介质,通入氧气,进行氧化耦合反应制备聚 苯醚。
CH3
n HO
CH3
+ n/2 O2
CH3 O CH3
+ n H2O
n
聚合方法可分为沉淀聚合和溶液聚合两种。溶液法 与沉淀法相比较有收率高、催化剂除去的较彻底,产品 色泽和性能好等特点,但对单体的纯度要求较高(99% 以上)。
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
②可利用其氰基进行交联或功能化 改性。应用领域更广。
8
2016年获日内瓦国际发明展 特别金奖
10
杂环高性能树脂中试基地
100吨/年中试装置
11
杂环高性能树脂工程化示范基地
计算机集散控制系统
500吨/年 工程化装置
12
2000吨/年 生产装置
13
技术先进性
—— 总结
❖ 低成本(相当于PEEK的50-70%); ❖ 高性能(耐热等级高、综合性能优异); ❖ 结构、性能易调控; ❖ 加工方式多样化(热成型加工、溶液加工); ❖ 应用领域大大扩展(结构件、功能膜、漆、涂料)。
新型杂环联苯高性能树脂及其 功能膜应用研发进展
1
一、背 景
高性能工程塑料是发展高技术和国防军工的重要材料 通用、普通工程、高性能工程塑料
高高

新新型型高高性性

能能工工程程塑塑料料


传传统统高高性性

能能工工程程塑塑料料
普通工程塑料
通用塑料
高性能工程塑料是在高温下仍保持
高强、高韧、高绝缘、耐辐照等优 异综合性能的高分子材料;
PEEK(450G) 143 (Tm=334)
>500 93 3.6 50 170 3.3 4.9 1.32
Con. H2SO4
使用温度:250℃
获得2003年国家
X
技术发明二等奖
253 32 32560
32040
22520
200
20 180
12152
11560
11040
1520
1000 PPEEEEKK
工艺创新
针对聚芳醚溶解性差的问题,从 分子结构设计出发,引入扭曲非 共平面结构,阻碍结晶,改善溶 解性。
针对传统工艺难以得到高分子 量的聚芳醚的技术难题,开发 新催化体系和新溶剂体系,提 高分子量。
创制出既耐高温又可溶解、 综合性能优异的高分子量新 型聚芳醚高性能树脂
本项目获得国家重点科技攻关、863重大项目等资助。 5
二、技术创新 ——开发结构全新的单体
O
新单体:
HO
O
NN H
DHPZ
DHPZ空间结构
N O
酰亚胺五元氮杂环
其DHPZ的苯环与二氮杂萘酮环不在同一个平面上,相互扭曲一个角度,具有扭曲、 非共平面的结构特点;活性类似双酚单体。
其二氮杂萘酮结构与聚酰亚胺中的酰亚胺环类似。但其六元二氮杂环的化学稳定 性显著优于酰亚胺五元一氮杂环,克服了酰亚胺环耐湿热性能差的缺点。
O R1
N N Ar2 O
R3
R2
O N N Ar3 R3
PPEN: k≠0, l=m=n=0 PPENS: k≠0, l≠0, m=0, n=0 PPENK: k≠0, l=0, m≠0, n=0 PPENSK: k≠0, l≠0, m≠0, n=0 PPENKK: k≠0,l=0, m=0, n≠0 PPENSKK: k≠0,l≠0, m=0, n≠0
PPPPEESSKK
250℃热时变拉形伸温强度度/℃/MPa
PPESK的热变形温度比PEEK的高100℃。
在250 ℃时PPESK拉伸强度是PEEK拉伸 强度 的2.5倍多。
7
——第二代:杂萘联苯聚醚腈砜系列(PPENS)
使用温度:300℃
针对高技术产业飞速发展对高性能工程塑料提出新的更高要求,开发聚芳醚腈类聚合物。
O S O
Sulfolane
K2CO3
O
X + nX
C
PPES: m≠0, n=0 PPEK: m=0, n≠0 PPESK: m≠0, n≠0
R1
O
O
NN
C
O R3
R2
Properties Tg
Td (5%, N2) Tensile Strength Tensile Modulus Elongation at Break Flexural Strength Flexural Modulus Volume Resistivity
获得2011年国家 技术发明二等奖
性能
Tg (℃) Td5% (N2) (℃) 热变形温度 (℃)
(1.8MPa) 拉伸强度 (MPa) 断裂伸长率 (%) 弯曲强度 (MPa) 弯曲模量 (GPa)
介电常数 氧指数 溶解性能
PPENS (N/S=1:1)
301
≥500
PPENSK (N/K/S=2:1:1)
3
一、背 景
传统高性能工程塑料存在的问题
耐热性和溶解性呈反向变化关系,耐热温度越 高,溶解性越差,甚至不溶解。致使其合成难, 成本高,加工方式单一(只能热成型加工), 应用领域受限。
科学界和工业界都十分关注开发耐高温可溶解 的新品种; 希望实现高性能、低成本、可控制备。
4
二、技术创新
我们的总体研究思路: 结构创新
R1
m+n+k+l HO
R2
CN
O + kX
NN
R3
H
X + l X Ar1 X + m X
solvent
X=F, Cl
catalyst
Ar2 X + n X
Ar3 X
R1 O
Ar1:
Ar3:
O CN
N N
R3 R2
O S O
O C
R1 O
R2
Ar2:
O C
O N N Ar1 R3
O C
R1
O R2
是上世纪60年代国际军备竞赛促使
下发展起来的;
是发展航空航天、舰船、核能、电
子电气等高技术和国防军工不可或 缺的重要材料;
长期受西方发达国家垄断、封锁。
2
一、背 景
高性能工程塑料结构特点及种类
高性能工程塑料是主要结构为芳环或/和芳杂环的聚
合物,已商业化的主要包括聚芳醚、聚芳酰胺、聚芳 酰亚胺、聚芳酯等几类,其它品种如聚苯并咪唑、聚 苯并噁唑、聚苯基三嗪、聚吡咙等新型芳杂环聚合物 均未规模化生产。
Density Solubility
Unit ℃ ℃ MPa GPa % MPa GPa 1016Ω·cm g/cm3 r. t..
PPESK 263~305
>500 90~122 2.4~3.8 11~26 153~172 2.9~3.3 3.8~4.8 1.31~1.34
NMP, CHCl3, DMAc
290
≥500
280
275Leabharlann 9013510
12
150
195
3.3
3.8
3.5
3.5
35
38
溶解于氯仿,NMP, DMAc
PENTMID300 148 (Tm=340)
≥500
165
132 10 194 3.8 3.5 40 浓硫酸
与不含氰基的聚芳醚相比,由于强 极性氰基侧基引入 ,带来如下优点:
①耐热性、阻燃性、机械强度等均 有显著提高;
O
C
O
O
NN
O
S
O
O
O NN
由于引入DHPZ结构,使聚合物也具有扭曲非共平面结构,阻碍结晶,利于溶解。
实现了既耐高温又可溶解,解决了传统聚芳醚不能兼具耐高温可溶解的技术难题。
6
——含二氮杂萘酮结构聚醚砜酮(PPESK)系列
R1
(m+n) HO
R2
O + mX
NN
R3
H
R1
O
O
O
NN
R2 R3
S
O
X=F, Cl
相关文档
最新文档