NDI基聚氨酯弹性体项目可研报告

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关于编制聚氨酯NDI玻璃纤维切割辊项目可行性研究报告编制说明

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聚氨酯NDI玻璃纤维切割辊项目可行性研究报告编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司编制时间:高级工程师:高建关于编制聚氨酯NDI 玻璃纤维切割辊项目可行性研究报告编制说明(模版型)【立项 批地 融资 招商】核心提示:1、本报告为模板形式,客户下载后,可根据报告内容说明,自行修改,补充上自己项目的数据内容,即可完成属于自己,高水准的一份可研报告,从此写报告不在求人。

2、客户可联系我公司,协助编写完成可研报告,可行性研究报告大纲(具体可跟据客户要求进行调整)编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司专业撰写节能评估报告资金申请报告项目建议书商业计划书可行性研究报告目录第一章总论 (1)1.1项目概要 (1)1.1.1项目名称 (1)1.1.2项目建设单位 (1)1.1.3项目建设性质 (1)1.1.4项目建设地点 (1)1.1.5项目主管部门 (1)1.1.6项目投资规模 (2)1.1.7项目建设规模 (2)1.1.8项目资金来源 (3)1.1.9项目建设期限 (3)1.2项目建设单位介绍 (3)1.3编制依据 (3)1.4编制原则 (4)1.5研究范围 (5)1.6主要经济技术指标 (5)1.7综合评价 (6)第二章项目背景及必要性可行性分析 (8)2.1项目提出背景 (8)2.2本次建设项目发起缘由 (8)2.3项目建设必要性分析 (8)2.3.1促进我国聚氨酯NDI玻璃纤维切割辊产业快速发展的需要 (9)2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (9)2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (9)2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (9)2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (10)2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (10)2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (11)2.4项目可行性分析 (11)2.4.1政策可行性 (11)2.4.2市场可行性 (11)2.4.3技术可行性 (12)2.4.4管理可行性 (12)2.4.5财务可行性 (13)2.5聚氨酯NDI玻璃纤维切割辊项目发展概况 (13)2.5.1已进行的调查研究项目及其成果 (13)2.5.2试验试制工作情况 (14)2.5.3厂址初勘和初步测量工作情况 (14)2.5.4聚氨酯NDI玻璃纤维切割辊项目建议书的编制、提出及审批过程 (14)2.6分析结论 (14)第三章行业市场分析 (16)3.1市场调查 (16)3.1.1拟建项目产出物用途调查 (16)3.1.2产品现有生产能力调查 (16)3.1.3产品产量及销售量调查 (17)3.1.4替代产品调查 (17)3.1.5产品价格调查 (17)3.1.6国外市场调查 (18)3.2市场预测 (18)3.2.1国内市场需求预测 (18)3.2.2产品出口或进口替代分析 (19)3.2.3价格预测 (19)3.3市场推销战略 (19)3.3.1推销方式 (20)3.3.2推销措施 (20)3.3.3促销价格制度 (20)3.3.4产品销售费用预测 (21)3.4产品方案和建设规模 (21)3.4.1产品方案 (21)3.4.2建设规模 (21)3.5产品销售收入预测 (22)3.6市场分析结论 (22)第四章项目建设条件 (22)4.1地理位置选择 (23)4.2区域投资环境 (24)4.2.1区域地理位置 (24)4.2.2区域概况 (24)4.2.3区域地理气候条件 (25)4.2.4区域交通运输条件 (25)4.2.5区域资源概况 (25)4.2.6区域经济建设 (26)4.3项目所在工业园区概况 (26)4.3.1基础设施建设 (26)4.3.2产业发展概况 (27)4.3.3园区发展方向 (28)4.4区域投资环境小结 (29)第五章总体建设方案 (30)5.1总图布置原则 (30)5.2土建方案 (30)5.2.1总体规划方案 (30)5.2.2土建工程方案 (31)5.3主要建设内容 (32)5.4工程管线布置方案 (33)5.4.1给排水 (33)5.4.2供电 (34)5.5道路设计 (36)5.6总图运输方案 (37)5.7土地利用情况 (37)5.7.1项目用地规划选址 (37)5.7.2用地规模及用地类型 (37)第六章产品方案 (39)6.1产品方案 (39)6.2产品性能优势 (39)6.3产品执行标准 (39)6.4产品生产规模确定 (39)6.5产品工艺流程 (40)6.5.1产品工艺方案选择 (40)6.5.2产品工艺流程 (40)6.6主要生产车间布置方案 (40)6.7总平面布置和运输 (41)6.7.1总平面布置原则 (41)6.7.2厂内外运输方案 (41)6.8仓储方案 (41)第七章原料供应及设备选型 (42)7.1主要原材料供应 (42)7.2主要设备选型 (42)7.2.1设备选型原则 (43)7.2.2主要设备明细 (44)第八章节约能源方案 (45)8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 (45)8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 (45)8.2.1能源消耗种类 (45)8.2.2能源消耗数量分析 (45)8.3项目所在地能源供应状况分析 (46)8.4主要能耗指标及分析 (46)8.4.1项目能耗分析 (46)8.4.2国家能耗指标 (47)8.5节能措施和节能效果分析 (47)8.5.1工业节能 (47)8.5.2电能计量及节能措施 (48)8.5.3节水措施 (48)8.5.4建筑节能 (49)8.5.5企业节能管理 (50)8.6结论 (50)第九章环境保护与消防措施 (51)9.1设计依据及原则 (51)9.1.1环境保护设计依据 (51)9.1.2设计原则 (51)9.2建设地环境条件 (52)9.3 项目建设和生产对环境的影响 (52)9.3.1 项目建设对环境的影响 (52)9.3.2 项目生产过程产生的污染物 (53)9.4 环境保护措施方案 (54)9.4.1 项目建设期环保措施 (54)9.4.2 项目运营期环保措施 (55)9.4.3环境管理与监测机构 (57)9.5绿化方案 (57)9.6消防措施 (57)9.6.1设计依据 (57)9.6.2防范措施 (58)9.6.3消防管理 (59)9.6.4消防设施及措施 (60)9.6.5消防措施的预期效果 (60)第十章劳动安全卫生 (61)10.1 编制依据 (61)10.2概况 (61)10.3 劳动安全 (61)10.3.1工程消防 (61)10.3.2防火防爆设计 (62)10.3.3电气安全与接地 (62)10.3.4设备防雷及接零保护 (62)10.3.5抗震设防措施 (63)10.4劳动卫生 (63)10.4.1工业卫生设施 (63)10.4.2防暑降温及冬季采暖 (64)10.4.3个人卫生 (64)10.4.4照明 (64)10.4.5噪声 (64)10.4.6防烫伤 (64)10.4.7个人防护 (65)10.4.8安全教育 (65)第十一章企业组织机构与劳动定员 (66)11.1组织机构 (66)11.2激励和约束机制 (66)11.3人力资源管理 (67)11.4劳动定员 (67)11.5福利待遇 (68)第十二章项目实施规划 (69)12.1建设工期的规划 (69)12.2 建设工期 (69)12.3实施进度安排 (69)第十三章投资估算与资金筹措 (70)13.1投资估算依据 (70)13.2建设投资估算 (70)13.3流动资金估算 (71)13.4资金筹措 (71)13.5项目投资总额 (71)13.6资金使用和管理 (74)第十四章财务及经济评价 (75)14.1总成本费用估算 (75)14.1.1基本数据的确立 (75)14.1.2产品成本 (76)14.1.3平均产品利润与销售税金 (77)14.2财务评价 (77)14.2.1项目投资回收期 (77)14.2.2项目投资利润率 (78)14.2.3不确定性分析 (78)14.3综合效益评价结论 (81)第十五章风险分析及规避 (83)15.1项目风险因素 (83)15.1.1不可抗力因素风险 (83)15.1.2技术风险 (83)15.1.3市场风险 (83)15.1.4资金管理风险 (84)15.2风险规避对策 (84)15.2.1不可抗力因素风险规避对策 (84)15.2.2技术风险规避对策 (84)15.2.3市场风险规避对策 (84)15.2.4资金管理风险规避对策 (85)第十六章招标方案 (86)16.1招标管理 (86)16.2招标依据 (86)16.3招标范围 (86)16.4招标方式 (87)16.5招标程序 (87)16.6评标程序 (88)16.7发放中标通知书 (88)16.8招投标书面情况报告备案 (88)16.9合同备案 (88)第十七章结论与建议 (90)17.1结论 (90)17.2建议 (90)附表 (91)附表1 销售收入预测表 (91)附表2 总成本表 (92)附表3 外购原材料表 (94)附表4 外购燃料及动力费表 (95)附表5 工资及福利表 (97)附表6 利润与利润分配表 (98)附表7 固定资产折旧费用表 (99)附表8 无形资产及递延资产摊销表 (100)附表9 流动资金估算表 (101)附表10 资产负债表 (103)附表11 资本金现金流量表 (104)附表12 财务计划现金流量表 (106)附表13 项目投资现金量表 (108)附表14 借款偿还计划表 (110) (114)第一章总论总论作为可行性研究报告的首章,要综合叙述研究报告中各章节的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。

NDI型聚氨酯微孔弹性体的性能研究

NDI型聚氨酯微孔弹性体的性能研究

图 3 ND I型聚氨酯微孔弹性体 TGA 谱图
由图 3 可见, ND I型聚氨酯微孔弹性体在 260
图 2 异氰酸酯指数对微孔弹性体压缩强度 的影响
时几乎没有明显的热重损失 , 质量损失 5 % 时的热 分解温度为 260~ 290 , 质量损失 10 % 时的热分解 温度为 290~ 320 , 而普通聚氨酯的热分解温度为 240 , 相比之下 , ND I型聚氨酯具有更好的热稳 定性 , 能够承受高频作用力下因生热而产生的高温, 满足缓冲材料所必备的耐热性能。 2 5 动态力学性能分析 作为减震材料 , 动态粘弹性是 ND I型聚氨酯微 孔弹性体重要指标。本实验以 PCL300为扩链剂, 对 制得的 NDI型聚氨酯微孔弹性体进行动态力学分析, 并与 TDI型聚氨酯微孔弹性体对比, 结果见图 4 。 由图 4 可见 , NDI 型聚氨酯 微孔弹性体与 TD I 型聚氨酯微孔弹性体相比, 具有更低的阻尼因子 , 更 窄的阻尼温域范围 , 更小的阻尼峰面积。可以推测, 高载荷动态使用条件下, ND I型聚氨酯微孔弹性体
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聚 氨 酯 工 业 POLYURETHAN E INDU STRY
2008 年第 23 卷 第 1 期 2008. V o.l 23 N o . 1
ND I型聚氨酯微孔弹性体的性能研究
姜文英 姜志国 李效玉
*
( 北京化工大学材料科学与工程学院
100029)
摘 要 : 以 1, 5 萘二异氰酸酯 ( NDI) 、 聚己二酸丁二醇酯 ( PBA ) 为原料制备了聚氨酯预聚体 , 再与 匀泡剂 ( L580)、 扩链剂和去离子水反应制得 ND I 型聚氨酯微孔弹性体, 并对其力学性能、 耐热性 能、 动态力学性能和泡孔结构进行了探讨 。结果表明 , 当异氰酸酯指数为 1 2~ 1 3 、 采用聚己内酯 ( PCL300) 为扩链剂时, NDI 型聚氨酯微孔弹性体压缩强度较高 , 可达 1 06M Pa , 且具有优良的耐热 性能和动态力学性能 。 关键词 : 1, 5 萘二异氰酸酯; 聚氨酯; 微孔弹性体 中图分类号 : TQ 334 文献标识码: A 文章编号: 1005- 1902( 2008) 01- 0024- 03 1 2 ND I型聚氨酯微孔弹性体的制备 1 2 1 预聚物制备 在三口烧瓶中加入计量的 PBA2000, 在真空度 0 095 M Pa 、 115 下脱水 3 h ; 升温至 120 ~ 130 , 氮气保护 , 加入 NDI 100 , 反应 0 5 h生成 NCO 质量 分数为 7 9 % 的预聚物。 1 2 2 ND I型聚氨酯微孔弹性体制备 将预聚物降温至 70 , 加入匀泡剂 L 580 、 扩链 剂和去离子水, 快速搅拌 1 m in, 倒入 恒温至 110 的模具内发泡 , 然后放入 110 烘箱中熟化 24 h 后 得到制品 , 室温放置 7 d 后进行性能测试。 1 3 性能测试 压缩强度测试按 照 GB1039 密度测定按 照 GB6343 1992 标准进 行; 1995 标准进行; 热失重仪

NDI型聚氨酯弹性体的研制

NDI型聚氨酯弹性体的研制

1 9 8 7使用 美 国博勒 飞仪 器公 司生 产 的型 号 为 D V— I I +P r o的 黏 度 仪 测 试 ;邵 氏 A 硬 度 按 照 G B / T 5 3 1 . 1— 2 0 0 8使 用 莱 州华 银 公 司 生 产 的 型 号 为 L X

A的邵 A硬 度计 测定 ; 拉 伸 力学特 性 和撕 裂力 学
苏 丽 丽 ,姚 庆伦 ,石雅 琳 ,韦永 继
( 黎明化工研究设计 院有 限责任公 司 , 河南洛 阳 4 7 1 0 0 0 )

要 :采用 自制聚酯 多元醇合成 了可常温稳 定储存 6个月的 N D I ( 1 , 5一秦二异 氰酸酯 ) 型预 聚体 , 使 用该类
型预聚体 可制备 出具有 良好力学性能和回弹性 、 优 异动态力学性能的 N D I 型 聚氨 酯弹性体 .
1 . 2 样 品制 备
表 1和 表 2为 以 自制 的两 种 聚酯 多元 醇 P E D 1 和P E D 2为 原 料 所 合 成 的 两 种 牌 号 ( N C 4 0 1 A 和
N C 4 0 2 A) 的N D I 预 聚体 ,随储 存 时 间 增 加 N C O %
和1 0 0  ̄ C黏度 变 化 情 况 .从 两 表 中可 以 看 出 ,常 温 下 随着存 放 时 间的延 长 , 预 聚体 的 N C O %几 乎无 变

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洛 阳师 范 学 院学 报 2 0 1 4年第 2期
2 0 1 4年 2月
洛 阳师范学 院学报
J o u r n a l o f L u o y a n g No r ma l Un i v e r s i t y
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ

聚氨酯弹性体检测报告

聚氨酯弹性体检测报告

聚氨酯弹性体检测报告1. 引言聚氨酯弹性体是一种广泛应用于各种领域的高弹性材料。

为了确保其质量和性能,对聚氨酯弹性体进行检测是至关重要的。

本文将介绍聚氨酯弹性体检测的方法和步骤。

2. 检测目的聚氨酯弹性体的检测旨在评估其物理性能和化学性能,以确保其符合所需的技术规范和应用要求。

主要检测项目包括:硬度、拉伸性能、耐磨性、耐腐蚀性等。

3. 检测方法3.1 硬度测试硬度是评估聚氨酯弹性体弹性的重要指标。

常用的硬度测试方法有巴氏硬度计、邵氏硬度计等。

测试时,将硬度计按照一定的压力施加在聚氨酯弹性体表面,读取硬度数值。

3.2 拉伸测试拉伸测试用于评估聚氨酯弹性体的拉伸性能,包括强度、伸长率等指标。

常用的拉伸测试方法有万能试验机等。

测试时,将样品固定在试验机上,施加拉伸力,记录拉伸过程中的应力-应变曲线。

3.3 耐磨测试耐磨性是评估聚氨酯弹性体耐久性的一个关键指标。

耐磨测试可以使用磨损试验机进行,也可以采用摩擦试验等方法。

测试时,将样品与摩擦材料接触,通过测量磨损量来评估聚氨酯弹性体的耐磨性能。

3.4 耐腐蚀测试聚氨酯弹性体在某些特殊环境中可能会受到腐蚀。

耐腐蚀测试用于评估聚氨酯弹性体在不同腐蚀介质中的性能。

常用的耐腐蚀测试方法包括浸泡试验、腐蚀性液体喷洒等。

通过观察样品的外观变化和测量其质量损失来评估耐腐蚀性能。

4. 检测结果与分析根据对聚氨酯弹性体的各项检测,可以得到相应的测试结果。

根据测试数据进行分析,得出聚氨酯弹性体的性能是否符合要求,以及存在的问题和改进方案。

5. 结论聚氨酯弹性体检测是确保其质量和性能的重要手段。

通过硬度测试、拉伸测试、耐磨测试和耐腐蚀测试等方法,可以全面评估聚氨酯弹性体的物理性能和化学性能。

根据检测结果进行分析和改进,可提高聚氨酯弹性体的质量和可靠性,确保其在各个应用领域的可持续使用。

6. 参考文献[1] 弹性体特性测试方法标准,国家质量监督检验检疫总局标准化管理司。

[2] 聚氨酯弹性体质量控制指南,中国弹性体协会。

聚氨酯弹性体的研究现状及发展

聚氨酯弹性体的研究现状及发展
尽管我国在聚氨酯弹性体方面取得了巨大的进 步, 但我国的情况与世界相比还有很大的差距, 不论在 产量上还是在技术水平上, 与国外都存在较大的差距。 许多国外早就有的, 国内到目前还没有, 国外正在研究 开发的, 国内还没有着手开发。同时, 国内经济的发展, 又给聚氨酯弹性体提供了更多的应用市场, 国内的潜 在市场相当大, 关键就在于投资开发。根据我国经济的 现状, 国家不投资, 行业又没有形成有实力的经济实体 集团, 开发力量比较薄弱, 只能从市场的实际需要入 手, 开展多层次的应用开发, 并且, 绝大多数可参照国 外新技术进行应用开发。无溶剂喷涂型聚氨酯弹性体、 高性能的特种多异氰酸酯型聚氨酯弹性体、强化功能 的改性聚氨酯弹性体、聚氨酯轮胎、环化三聚多异氰酸 酯类聚氨酯弹性体等几个方面是我国重点研究和开展 的方向。
参考文献 [1] 山西省化工研究所编.聚氨酯弹性体手册 [M] .北京:化学工
业出版社, 材料科学与工程出版中心, 2001:2~7. [2] 山西太原化工研究所编Leabharlann 聚氨酯弹性体 [M] .北京:化学工业
出版社, 1983:10~23. [3] 李绍雄, 刘益军 . 聚氨酯树脂及其应用 [M] . 北京:化学工业
我国自 20 世纪 50 年代末就开始了聚氨酯弹性体 的研究工作, 60 年代以聚酯多元醇为基础的混炼型聚 氨酯弹性体中试成功, 初步研制了基于聚醚多元醇及 聚酯多元醇的浇注型聚氨酯弹性体, 70 年代混炼型聚 氨酯弹性体投入生产, 浇注型聚氨酯则处于中试规模, 先后研制成功聚酯型和聚醚型热塑性聚氨酯弹性体, 聚酯型聚氨酯弹性体开始小规模生产。那时的产品主 要用于国防工业及尖端科研领域, 如作为导弹和人造 卫星的配套材料等。从 20 世纪 80 年代起, 中国的聚氨 酯工业进入蓬勃发展时期, 聚氨酯制品品种、生产能力

2024年浇注聚氨酯弹性体市场环境分析

2024年浇注聚氨酯弹性体市场环境分析

2024年浇注聚氨酯弹性体市场环境分析引言浇注聚氨酯弹性体是一种重要的高分子材料,在各个行业有广泛的应用。

本文将通过对浇注聚氨酯弹性体市场环境的分析,了解其发展潜力及市场竞争格局。

1. 市场规模浇注聚氨酯弹性体市场目前呈现稳步增长的趋势。

根据市场调研数据显示,聚氨酯弹性体市场在过去几年中保持每年约5%的复合增长率。

预计未来几年,市场规模将进一步扩大。

2. 市场驱动因素2.1 工业化进程的发展随着工业化进程的不断推进,各个行业对于高性能材料的需求逐渐增加。

浇注聚氨酯弹性体作为一种具有优异机械性能和化学性能的高分子材料,可以满足不同行业的需求,因此受到广泛关注。

2.2 新兴应用领域的需求浇注聚氨酯弹性体在医疗、汽车、建筑等领域有着广泛的应用前景。

例如,在医疗领域,浇注聚氨酯弹性体可用于制作人工关节、矫形器及助步器等产品。

随着人们对健康的重视程度增加,聚氨酯弹性体在医疗领域的市场需求也将不断增长。

2.3 替代传统材料的趋势由于其优异的性能和可塑性,浇注聚氨酯弹性体正逐渐替代传统材料,如橡胶和塑料等。

聚氨酯弹性体具有较高的耐磨性、抗老化性能和耐化学腐蚀性能,使其在一些特殊领域具有显著优势。

这一趋势将进一步推动市场的增长。

3. 竞争格局浇注聚氨酯弹性体市场竞争激烈,主要的竞争者包括国内外的材料生产商和制造商。

市场上的主要品牌包括埃克森美孚、陶氏化学、巴斯夫等,在产品研发、生产工艺和技术创新等方面具有一定的竞争优势。

此外,市场还存在一些小型企业和地方品牌,其主要竞争优势在于价格竞争和服务优势。

然而,对于高品质产品和专业需求的客户而言,国际知名品牌仍然占据市场主导地位。

4. 发展趋势4.1 技术创新浇注聚氨酯弹性体市场的发展离不开技术创新的推动。

随着科学技术的进步,新材料、新工艺的应用将不断涌现,为市场带来更多的机遇。

4.2 环保可持续性环保意识的提高使得市场对于环保可持续性的产品需求不断增加。

未来,绿色环保型的浇注聚氨酯弹性体料将受到更多关注。

稳定的NDI型预聚体在聚氨酯弹性体上的应用

稳定的NDI型预聚体在聚氨酯弹性体上的应用

稳定的NDI型预聚体在聚氨酯弹性体上的应用摘要:随着经济和科技水平的提高,聚氨酯(Polyurethane,PU)弹性体具有优异的弹性、耐磨性能和较高的撕裂强度,其伸长率大、硬度范围宽、减振效果好、负载容量大且耐有机溶剂性能优异,广泛应用于工业、医疗卫生、体育用品、生活用品和军用物资等行业。

聚氨酯弹性体的合成原料主要包括低聚物多元醇、多异氰酸酯和扩链交联剂。

其中,低聚物多元醇分为聚酯多元醇和聚醚多元醇两类,聚醚多元醇(如聚四氢呋喃醚)分子中的醚键易旋转,赋予聚氨酯优异的柔韧性、低温性和耐候性等综合性能。

低不饱和度聚氧化丙烯多元醇(PPG)分子中的侧甲基有利于提高聚氨酯的回弹性,且价格低廉,在聚氨酯工业(如聚氨酯泡沫、水性聚氨酯和粘合剂)中用量最大。

然而,将PPG用于合成聚氨酯弹性体的报道很少,主要是因为在PPG的合成过程中会形成单羟基聚醚,导致不饱和度提高,所得聚氨酯弹性体的力学性能及耐热性能较差。

例如,采用聚氧化丙烯二醇(PPG-1000)合成聚氨酯弹性体的拉伸强度最高为4.78MPa。

因此,PPG型聚氨酯弹性体相关应用研究有待进一步深入。

高性能聚氨酯弹性体的制备方法主要包括共聚和共混改性。

本工作在PPG型聚氨酯弹性体合成过程中引入少量四官能度聚醚多元醇,以制备具有优异力学性能和热性能的微交联PPG型聚氨酯弹性体。

关键词:NDI;预聚体;稳定性;聚氨酯弹性体引言采用预聚体法合成聚丁二醇(PTMG)、聚己内酯(PCL)与二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)体系的聚氨酯弹性体。

研究了纯PTMG体系和PCL体系、扩链剂并用及PTMG/PCL并用体系之间的性能差异。

结果发现PCL体系的力学强度好于PT-MG体系,压缩永久变形小,但耐低温性能和耐磨性不如PTMG体系。

扩链剂BDO/E300并用的体系拉伸强度、撕裂强度、耐磨性好于纯BDO体系,但是压缩永久变形较大,耐低温性差。

PTMG/PCL并用后体系力学强度、耐磨性和耐低温性均变差,压缩永久变形大。

2024年萘二异氰酸酯市场调查报告

2024年萘二异氰酸酯市场调查报告

2024年萘二异氰酸酯市场调查报告1. 引言本市场调查报告旨在对萘二异氰酸酯市场进行详细调研和分析。

萘二异氰酸酯(Naphthalene Diisocyanate,简称NDI)是一种重要的有机化学品,在合成聚氨酯、涂料、胶粘剂等领域具有广泛应用。

本报告将对NDI市场的规模、供需状况、竞争格局等方面做出全面评估。

2. 市场概述2.1 市场定义萘二异氰酸酯,化学式C12H6N2O2,是一种重要的有机化学品,主要用于合成聚氨酯。

2.2 市场发展历史萘二异氰酸酯作为合成聚氨酯的原料,自20世纪中期开始被广泛使用,随着合成聚氨酯行业的快速发展,NDI市场规模也不断扩大。

2.3 市场前景预计未来几年中,合成聚氨酯市场的需求将持续增长,从而推动了NDI市场的发展。

同时,涂料、胶粘剂等领域对NDI的需求也有望增加,进一步促进市场扩大。

3. 市场规模及趋势3.1 市场规模分析根据市场数据统计,2020年全球萘二异氰酸酯市场规模达到X万吨,市值为X亿美元。

3.2 市场趋势分析近年来,合成聚氨酯行业得到了广泛应用,推动了NDI市场的增长。

同时,环保意识的增强也促进了对替代品的需求。

市场上涌现出一些新型的替代品,对NDI市场造成了一定的竞争压力。

4. 市场供需状况4.1 供应方面全球NDI市场主要由数家大型化工企业主导,其中包括公司A、公司B和公司C。

这些企业拥有先进的生产技术和专业的研发团队,能够提供稳定的产品供应。

4.2 需求方面合成聚氨酯行业是NDI市场的主要需求来源,涂料、胶粘剂等领域也对NDI有较大需求。

近年来,新兴市场对NDI的需求不断增加。

4.3 市场竞争格局由于NDI市场具有较高的技术门槛,目前市场上主要集中在少数几家大型企业。

这些企业凭借其品牌影响力和技术实力,一直占据着市场的主导地位。

然而,随着替代品的出现,市场竞争将进一步加剧。

5. 市场风险分析5.1 市场风险因素•合成聚氨酯行业的发展受宏观经济环境的影响,经济下行可能导致市场需求减少。

聚氨酯弹性的综述

聚氨酯弹性的综述

聚氨酯弹性的综述摘要:聚氨酯弹性体,又称聚氨基甲酸酯弹性体,是一种主链上含有较多的氨基甲酸酯基团的高分子合成材料,一般由聚酯、聚醚和聚烯烃等低聚物多元醇与多异氰酸酯及二醇或二胺类扩链剂逐步加成聚和而成。

它是一种介于一般橡胶和塑料之间的弹性材料,即具有橡胶的高弹性,又具有塑料的高强度。

它的伸长率大,硬度范围宽广;它的耐磨性、生物相容性与血液相容性特别突出。

同时,它还有优异的耐油、耐冲击、耐低温、耐辐射和负重、隔热、绝缘等性能。

因此,聚氨醋弹性体的应用领域非常广泛。

它己成为国民经济和人民生活中不可缺少的一种宝贵材料。

聚氨酯弹性体的性能范围广泛,这和它的结构有着紧密的联系,而它的结构则取决于反应物、反应时间、反应温度等许多因素,甚至连水含量的微小变化都能引起聚氨酯弹性体机械性能的巨大差异。

关键词: 聚氨酯弹性体结构与性能应用1聚氨酯弹性体的概述聚氨酯弹性体又称聚氨酯橡胶,它属于特种合成橡胶,是一类在分子主链中含有较多氨基甲酸酯基团(-NHCOO-)的弹性聚合物,是典型的多嵌段共聚物材料。

聚氨酯弹性体通常以聚合物多元醇、异氰酸酯、扩链剂、交联剂及少量助剂为原料进行加聚反应而制得。

从分子结构上来看,聚氨酯弹性体(PUE)是一种嵌段聚合物,其分子链一般由两部分组成,在常温下,一部分处于高弹态,称为软段;另一部分处于玻璃态或结晶态,称为硬段。

一般由聚合物多元醇柔性长链构成软段,以异氰酸酯和扩链剂构成硬段,软段和硬段交替排列,从而形成重复结构单元。

聚氨酯分子主链中除含有氨基甲酸酯基团外,还含有醚、酯或及脲基等极性基团。

由于大量这些极性基团的存在,聚氨酯分子内及分子间可形成氢键,软段和硬段由于热力学不相容而诱导形成硬段和软段微区并产生微观相分离结构,即使是线性聚氨酯也可以通过氢键而形成物理交联。

这些结构特点使得聚氨酯弹性体具有优异的耐磨性和韧性,以“耐磨橡胶”著称[1],并且由于聚氨酯的原料品种很多,可以调节原料的品种及配比从而合成出不同性能特点的制品,使得聚氨酯弹性体大量应用于国民经济领域。

浅谈NDI型微孔聚氨酯弹性体

浅谈NDI型微孔聚氨酯弹性体
速度移动,为NDI微孔弹性体提供一个所需要的脱模硫化周期。后熟化:制品从模型中取出后要在 110℃烘箱中放置24小时。 1.3参考配方及原料 1.3.1预聚体 ①参考配方(重量比):聚酯二元醇100,异氰酸酯18。 ②原料:聚己二酸乙二醇酯(PEA) 白色蜡片状,羟值(55±3)mg KOH/g,分子质量
2.3.1特点 ①计量准:采用专利技术的调压装置,调节灵敏方便,误差≤±O.5%; ②混合匀:采用特殊结构的混合装置:性能稳定可靠,不会漏气倒料; ③温度稳:强制循环导热油加热,智能型自动控温,误差≤±2℃; ④采用特殊结构的专利混合头,保证制品达到要求的微孔结构。
中国聚氨酯工业协会第十四次年会论文集
料之间的一种材料,密度0.25---0.9 g/cm3,泡孔大小分布均匀且较窄(孔径0.1~lo扯m)。其中弹 性体的体积分数大于气孔的体积分数。在主要的物理性能方面,PUE超过所有其他相同密度的微 孔弹性体。兼顾了泡沫材料质轻、耐冲击性佳、吸能、缓冲性能好和弹性体的强度高,耐磨性好的 优点,且具有优良的耐挠曲性和良好的透气性。 NDI型微孔PU弹性体应用于车辆的弹簧系统中,对提高车辆性能有特别明显的效果。车辆吸 收振动的能力对驾驶和乘坐的舒适性至关重要,NDI型PUE是具有渐进性形变和载荷性能的材料。 它和材料的密度及制件的形状有关。试验表明,其密度为0.65 g/cm3时,该转折点为制件初始高度 的62%,而0.35 g/cm3时为80%,若制作形状保持不变,压缩应力作为弹性形变函数,则与密度 成正比。
为了逐步在技术上赶上国际先进水平,我们和有关单位合作开发成功了NDI型PUE工艺和设 备,为此谈一些体会仅供参考。
1有关工艺方面的情况
1.1
NDI型聚氨酯微孔弹性体的主要物性 成型密度0.6 g/cm3,自由发泡密度0.4 g/cm3,硬度Shore A 70~80,撕裂强度45---54 kN/

NDI型聚氨酯弹性体宏观性能的研究

NDI型聚氨酯弹性体宏观性能的研究

NDI型聚氨酯弹性体宏观性能的研究余成科;付会娟;罗建勋;毛立新;张立群【摘要】采用预聚物法合成了以聚四氢呋喃醚二醇(PTMG)、1,5-萘二异氰酸酯(NDI)、1,4-丁二醇(BIN))、三羟甲基丙烷(TMP)等为主要原料的双组分浇注型聚氨酯弹性体。

通过差示扫描量热分析、动态力学性能分析和常规力学性能分析,对NDI型聚氨酯弹性体的性能进行了研究。

结果表明,NDI型聚氨酯弹性体有良好的低温柔顺性,动态生热低、储能模量高、力学性能优异;随着预聚物中NCO基含量的增加,软段玻璃化转变温度依次降低,平台区储能模量依次上升,损耗因子逐渐降低,拉伸强度先增大后减小,硬度逐渐升高。

%Casting two-component polyurethane elastomers were synthesized polytetramethylene ether glycols (PTMG), 1,5-naphthalene diisocyanate (NDI), 1,4-butanediol (BDO), and trimethylolpropane (TMP) as the main precusors. The obtained polyurethane elastomers had superior mechanical properties, good flexibility at low temperature, low dynamic heat, and high storage modulus. With increasing NCO content, the platform modulus and hardness increased, the glass transition temperature of soft segments and the loss factor reduced, while tensile strength first increased and then decreased.【期刊名称】《中国塑料》【年(卷),期】2012(000)008【总页数】5页(P40-44)【关键词】1,5-萘二异氰酸酯;聚氨酯弹性体;热性能;力学性能【作者】余成科;付会娟;罗建勋;毛立新;张立群【作者单位】北京化工大学材料科学与工程学院,有机无机复合材料国家重点实验室,北京100029;北京化工大学材料科学与工程学院,有机无机复合材料国家重点实验室,北京100029;北京化工大学材料科学与工程学院,有机无机复合材料国家重点实验室,北京100029;北京化工大学材料科学与工程学院,有机无机复合材料国家重点实验室,北京100029;北京化工大学材料科学与工程学院,有机无机复合材料国家重点实验室,北京100029【正文语种】中文【中图分类】TQ323.8聚氨酯弹性体(PUE)分子的主链是由柔性链段(软段)和刚性链段(硬段)交替组成,由于软段和硬段的热力学不相容导致了微相分离。

浅谈NDI型微孔聚氨酯弹性体

浅谈NDI型微孔聚氨酯弹性体

2.3.1特点 ①计量准:采用专利技术的调压装置,调节灵敏方便,误差≤±O.5%; ②混合匀:采用特殊结构的混合装置:性能稳定可靠,不会漏气倒料; ③温度稳:强制循环导热油加热,智能型自动控温,误差≤±2℃; ④采用特殊结构的专利混合头,保证制品达到要求的微孔结构。
中国聚氨酯工业协会第十四次年会论文集
速度移动,为NDI微孔弹性体提供一个所需要的脱模硫化周期。后熟化:制品从模型中取出后要在 110℃烘箱中放置24小时。 1.3参考配方及原料 1.3.1预聚体 ①参考配方(重量比):聚酯二元醇100,异氰酸酯18。 ②原料:聚己二酸乙二醇酯(PEA) 白色蜡片状,羟值(55±3)mg KOH/g,分子质量
Production Process and Apparatus for
Microcellular
Chen Xinshi
Polyurethane Elastomers Based
on
NDI
(Wenzhou
Feilong
E&M Equipment
Engineering
Co.Ltd.,)
on
Abstract:The performances of mierocellular polyurethane elastomers based
热的导热油放到热油箱中,再将冷油箱中冷导热油泵到脱气罐的夹套中,使罐中聚酯多元醇冷却到
要求温度备用。工艺参数如表1。
表1工艺参数
注:为了提高生产效率,真空脱气罐作两套并列配置。
・352・
CPIJIA CONFERENCE 2008
2.1.2技术关键 为了保证脱气效果,应做到: ①控温正确:料温误差不应>±2℃; ②脱气罐严密:要求的真空度能保持2小时以上,尤其是搅拌轴的动密封,必须安全可靠; ③搅拌高效:能使原料上、下翻动,便于脱泡; ④真空匹配:真空泵抽气量大小适中,缓冲罐结构合理。

聚氨酯弹性体的分子结构设计与阻尼性能研究的开题报告

聚氨酯弹性体的分子结构设计与阻尼性能研究的开题报告

聚氨酯弹性体的分子结构设计与阻尼性能研究的开题报告一、研究背景和意义随着工业技术的不断发展,机械设备的运动状态越来越高频、高速,振动和噪音问题也越来越突出。

为解决这一问题,弹性材料被广泛应用于工业生产领域中。

而聚氨酯弹性体由于其具有优异的抗冲击、耐热、耐寒、耐酸碱、耐油、耐磨损等性能,以及可制备出多种硬度和拉伸强度的产品,被广泛应用于汽车、军工、建筑、电子、航空、电力等领域中。

然而,聚氨酯弹性体在实际使用中面临着振动和噪音问题,需要进一步提高其阻尼性能。

因此,通过优化聚氨酯弹性体的分子结构设计,可以进一步增强其阻尼性能,提高其在高频、高速下的工作效率,减少能源消耗,降低环境噪声。

二、研究内容和方法本课题将采用聚氨酯弹性体的分子结构设计方法,通过控制分子内部结构的多样性,优化聚氨酯弹性体的性能,使其在高频、高速下表现出更好的阻尼性能。

具体研究内容包括:1、分析聚氨酯弹性体的分子结构组成,研究分子内部结构对阻尼性能的影响。

2、设计和制备聚氨酯弹性体样品,通过物理和化学方法进行材料表征和性能测试,如拉伸强度、硬度、压缩强度、动态力学测试等。

3、通过对阻尼性能测试数据的分析和处理,研究不同分子结构对聚氨酯弹性体阻尼性能的影响,并提出改进建议。

研究方法包括理论模拟、实验制备和测试等多种方法,具体操作流程如下:1、收集聚氨酯弹性体相关文献,了解其分子结构组成以及阻尼性能的相关知识。

2、通过理论模拟方法,建立聚氨酯弹性体的分子模型,并对其进行分析和优化,探究分子结构对阻尼性能的影响。

3、根据优化后的分子结构,设计和制备聚氨酯弹性体样品,并进行常见物理和化学测试,如机械性能测试、成分分析、热重分析、扫描电子显微镜等测试。

4、对样品进行动态力学测试,从而获取样品的阻尼性能数据,并进行分析和处理。

5、根据测试分析结果,总结聚氨酯弹性体分子结构优化对阻尼性能的影响,并提出改进建议。

三、预期研究结果本研究将探究聚氨酯弹性体的分子结构优化对其阻尼性能的影响,并提出改进建议。

NDI基聚氨酯弹性体及其研究进展

NDI基聚氨酯弹性体及其研究进展

能 。第 2 J 2页表 3列出了采用 14丁二醇 、D 以 ,. NI 及不同多元醇制备 的聚氨酯 弹性体的性能 J 。。与 所有 聚氨酯 弹性体一样 , 多元醇 、 扩链 剂 的种类 、 NI D 在配方中的用量以及异氰酸酯指数等均会在很 大程度上影 响聚氨酯的性能。这是 由于, 多元醇作 为软链段, 扩链剂 和异氰酸酯作为硬链段 , 软链段的
刘 菁
( 西省 化 工研 究院 , 西 山 山 太原 0 02 ) 30 1
摘要 :D 基 聚氨酯具有高耐磨 、 NI 高耐热 、 耐腐 蚀及动态 性能优异 等特点 , 主要 用在高 动态载荷 和
耐热场合 。介绍了 N I D 基聚氨酯 弹性体 的应用 、 合成及研究进展情况 以及 N I D 基聚氨酯 弹性 体性 能 的影响 因素 。同时 , N I 对 D 基聚氨酯弹性体和基 于其他二异氰酸酯 的聚氨酯弹性 体的性 能进行
聚 己二酸 乙二醇 丙二 醇 酯 等 ) 聚 四氢 呋 喃醚 ; 己 ; 聚
3 N I D 基聚氯酯弹 性体性 能的影响 因素
第2 2页表 2为 N I 聚氨 酯 的典 型 配 方 及性 D基
内酯 ; 聚碳酸酯。 使用混合二元醇聚酯( 如聚己二酸
乙二 醇 丁二 醇酯 和聚 己二 酸 乙二 醇丙 二 醇 酯 ) 的作 用 在 于减小 P 的 结 晶 性 , 善 其 低 温性 能 J U 改 。对
响 。而 N I P D 基 U的储 能模 量在 0c =~10℃ 保持 【 4 不变 , 动态载 荷下 的内生 热 低 、 永久 变形 小 , 能保 且
收稿 日期 :0 1 8 1 2 1 -7 作者简介 : 刘 菁 , ,9 4年 出生 ,9 9年毕业于太 原理工大学 , 女 17 19 学

聚氨酯弹性体研究进展

聚氨酯弹性体研究进展

聚氨酯弹性体研究进展摘要:聚氨酯弹性体(PUE)又称聚氨基甲酸酯弹性体或聚氨酯橡胶,简称PUE,是一种大分子主链中含有重复氨酯基的嵌段共聚物。

作为一种综合性能优异的聚氨酯(PU)制品,聚氨酯弹性体已被广泛应用于人们生产和生活的方方面面。

本文介绍了聚氨酯弹性体的特点、结构与性能的关系、合成方法及其在一些重要领域的应用,并对其未来发展趋势进行了展望。

关键词:PUE;结构;性能;应用1 聚氨酯弹性体概述PUE由软段和硬段交替排列嵌段而成,软段由低聚物多元醇构成,硬段一般是由异氰酸酯和小分子扩链剂构成。

根据软段结构的不同可将PUE分为聚酯型、聚醚型及聚碳酸酯多元醇型等,根据硬段类型的不同可分为脂肪族及芳香族PUE,根据合成方法的不同可分为混炼型PUE(MPU)、浇注型PUE(CPU)和热塑型PUE(TPU),除此之外还有水性PUE、离子型PUE和微孔PUE等。

PUE性能介于橡胶和塑料之间,是一种综合性能优异的高分子材料,优点如下:(1)耐磨性优良。

在水、油等润湿条件下,其耐磨性通常是一般橡胶的数倍至数十倍[1]。

(2)性能范围宽。

因原料及配方类型多样,制品的性能也各不相同。

(3)强度高。

其拉断强度通常为天然橡胶和合成橡胶的两至三倍,且撕裂强度高于普通橡胶。

(4)耐低温性优越。

在-45 ℃下,其压缩耐寒系数约在0.1和0.5之间。

(5)耐油耐候性优异。

耐油性能优于丁腈橡胶,耐气候老化性能优于天然橡胶。

但PUE在某些方面较为薄弱,如:(1)内生热大。

耐热性尤其是耐湿热性有待提高。

(2)化学稳定性较差。

PUE在强极性溶剂或强酸碱介质中不稳定。

(3)PUE制品较为昂贵【1】。

2 聚氨酯弹性体结构与性能的关系2.1 微相分离结构PUE的硬段间存在较强的引力,易聚集而形成微区。

PUE的微相分离结构是指硬段微区均匀分布在软段相中所形成的结构。

PUE存在这种结构,主要原因是软段和硬段的不相容。

软硬段的微相分离程度会对PUE性能产生影响,适度的微相分离可改善其性能。

NDI聚氨脂控制弹簧在伸缩装置中的应用

NDI聚氨脂控制弹簧在伸缩装置中的应用
1 3 8. 4
1 3 8. 1 1 3 8. 1
1 3 8. 4

8 9 1 0 l 1
1 3 8. 7
1 3 8. 7 1 3 9. 0 1 3 8. 5 1 3 8. 9
l 3 8. 6
1 3 8 . 7 1 3 9 . 1 1 3 8 . 9 1 3 9 . 】
试件编号

高度3( mm)
1 3 8. 2


1 3 8.4
1 3 9. 2
1 3 8. 2
1 3 8. 9
4 5

l 3 8 . 2 1 3 8. 2
l 3 8. 4
1 3 7. 9 1 3 7. 9
拉伸 强度 扯断伸 长率
残 余压缩变 形 ( 7 0  ̄ C / 2 4 h / 2 5 % 压缩率 ) 脆 性温度
用。
在ND I 聚氯脂 压缩控制 弹簧 的试验 过程 中, 加 载试 验 的设备采 用 美国MT S 材料 试验 系统、 其他试 验采 用国家标 准要求的试 验 设备。 对
试件进行取样 , 试件数 据如表3 所示 : 表3试件外形 高度1 ( mm) 高度2( mm)
1 3 8. 1 1 3 8. 3
件 在2 0 X 2 、 0 X 2 、 一 1 0 ℃、 一 2 0 ℃不同的温 度下加载 , 为了研 究聚氯脂这 种 材料应用在大位 移模数式伸缩 装置上的受 力性能 , 对试件进行加载 , 分
1 2
1 3 8. 5
1 3 9 . 1
1 3 8. 8
项目 冲 击弹 性
单位 %
科技专论
N D I 聚氨脂控制弹簧在伸缩装置中的应用
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NDI基聚氨酯弹性体项目可研报告投资分析/实施方案承诺书申请人郑重承诺如下:“NDI基聚氨酯弹性体项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续,报告内容及附件资料准确、真实、有效,不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。

如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为,将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。

公司法人代表签字:xxx集团(盖章)xxx年xx月xx日项目概要NDI即1,5-萘二异氰酸酯,也称为萘-1,5-二异氰酸酯,分子式为C12H6O2N2,分子量为210.19,CAS编号为3173-72-6、25551-28-4(泛指萘二异氰酸酯)。

1,5-萘二异氰酸酯是白色至浅黄色片状结晶固体。

该NDI基聚氨酯弹性体项目计划总投资18425.67万元,其中:固定资产投资15502.33万元,占项目总投资的84.13%;流动资金2923.34万元,占项目总投资的15.87%。

达产年营业收入23655.00万元,总成本费用18474.69万元,税金及附加295.72万元,利润总额5180.31万元,利税总额6190.56万元,税后净利润3885.23万元,达产年纳税总额2305.33万元;达产年投资利润率28.11%,投资利税率33.60%,投资回报率21.09%,全部投资回收期6.24年,提供就业职位380个。

坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。

注重发挥投资项目的经济效益、区域规模效益和环境保护效益协同发展,利用项目承办单位在项目产品方面的生产技术优势,使投资项目产品达到国际领先水平,实现产业结构优化,达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标,提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。

报告主要内容:项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。

第一章项目承办单位基本情况一、公司概况本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

undefined公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。

同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。

先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。

鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。

同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。

公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。

二、所属行业基本情况NDI即1,5-萘二异氰酸酯,也称为萘-1,5-二异氰酸酯,分子式为C12H6O2N2,分子量为210.19,CAS编号为3173-72-6、25551-28-4(泛指萘二异氰酸酯)。

1,5-萘二异氰酸酯是白色至浅黄色片状结晶固体。

三、公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入23422.58万元,同比增长9.91%(2112.46万元)。

其中,主营业业务NDI基聚氨酯弹性体生产及销售收入为20426.20万元,占营业总收入的87.21%。

上年度主要经济指标根据初步统计测算,公司实现利润总额4737.75万元,较去年同期相比增长685.50万元,增长率16.92%;实现净利润3553.31万元,较去年同期相比增长699.45万元,增长率24.51%。

上年度主要经济指标第二章项目技术工艺特点及优势一、技术方案(一)技术方案选用方向1、对于生产技术方案的选用,遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则,选用当前较先进的集散型控制系统,由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗。

严格按行业规范要求组织生产经营活动,有效控制产品质量,为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。

积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料,稳定和提高产品质量,制造高附加值的产品,不断提高企业的市场竞争能力。

3、在工艺设备的配置上,依据节能的原则,选用新型节能型设备,根据有利于环境保护的原则,优先选用环境保护型设备,满足项目所制订的产品方案要求,优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备,充分显现龙头企业专业化水平,选择高效、合理的生产和物流方式。

4、生产工艺设计要满足规模化生产要求,注重生产工艺的总体设计,工艺布局采用最佳物流模式,最有效的仓储模式,最短的物流过程,最便捷的物资流向。

5、根据该项目的产品方案,所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求,同时,加强员工技术培训,严格质量管理,按照工艺流程技术要求进行操作,提高产品合格率,努力追求产品的“零缺陷”,以关键生产工序为质量控制点,确保该项目产品质量。

6、在项目建设和实施过程中,认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则,注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

(三)工艺技术方案选用原则1、在基础设施建设和工业生产过程中,应全面实施清洁生产,尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费,通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放,在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中,鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则,积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料,稳定和提高产品质量,制造高附加值的产品,不断提高企业的市场竞争力。

(四)工艺技术方案要求1、对于生产技术方案的选用,遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则,选用当前较先进的集散型控制系统,控制整个生产线的各项工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗;严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动,有效控制产品质量,为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、建立完善柔性生产模式;本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点,因此,产品规格品种多样,单批生产数量较小,多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期;益而益(集团)有限公司将建设先进的柔性制造生产线,并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节,可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平,同时,降低故障率、提高性价比,使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

二、项目工艺技术设计方案(一)技术来源及先进性说明项目技术来源为公司的自有技术,该技术达到国内先进水平。

(二)项目技术优势分析本期工程项目采用国内先进的技术,该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点,其技术特性属于技术密集型,该技术具备以下优势:1、技术含量和自动化水平较高,处于国内先进水平,在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越,结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长;在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平;根据初步测算,利用该技术生产产品,可提高原料利用率和用电效率,在装备水平上,该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应,具有良好的技术适应性;该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性,技术工艺路线简洁,有利于流程控制和设备操作,工艺技术已经被国内生产实践检验,证明技术成熟,技术支援条件良好,具有较强的可靠性。

3、技术设备投资和产品生产成本低,具有较强的经济合理性;本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

4、节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市场能力很强。

第三章背景及必要性一、NDI基聚氨酯弹性体项目背景分析NDI即1,5-萘二异氰酸酯,也称为萘-1,5-二异氰酸酯,分子式为C12H6O2N2,分子量为210.19,CAS编号为3173-72-6、25551-28-4(泛指萘二异氰酸酯)。

1,5-萘二异氰酸酯是白色至浅黄色片状结晶固体。

1,5-萘二异氰酸酯产品合成方法可以分为光气法和非光气法。

光气法是使用萘与硝酸经过两次硝化后得到二硝基萘,再经过还原得到二氨基萘,再经过光气化得到。

部分小型企业采用氯甲酸三氯甲酯或二(三氯甲基)碳酸酯代替光气合成1,5-萘二异氰酸酯。

1,5-萘二异氰酸酯作为高熔点芳香族二异氰酸酯,主要用于生产高弹性及高硬度的聚氨酯弹性体。

但是由于其熔点较高,因此生产聚氨酯弹性体的方法较为特殊,其预聚体不能稳定贮存。

NDI基聚氨酯弹性体制品具有高耐磨、高耐热、高强度、回弹性能优良、内生热小、动态性能优异、耐油、耐腐蚀、耐辐射寿命长等特性,是性能优异的减震、阻尼、密封材料,可用于普通聚氨酯弹性体不能满足需要的工况,如汽车、纺织、机械、石油、军事等领域中高温、高磨损、多油脂的环境。

NDI基聚氨酯弹性体制品主要可以分为浇筑型、模压型和泡沫型。

用1,5-萘二异氰酸酯制成的浇注型弹性体具有优异的动态特性和耐磨性,且阻尼小、回弹性高、内生热少,可应用于高动态载荷和耐热场合。

用1,5-萘二异氰酸酯制成的模压制品,撕裂强度高,磨耗小,压缩永久变形低,回弹性优异。

微孔NDI基聚氨酯弹性体制品在动态载荷下,内生热低,永久变形小,且能保持良好的刚性。

这种特殊微孔聚氨酯材料主要用于汽车减震缓冲部件。

目前欧洲地区,用1,5-萘二异氰酸酯制成的弹性体不但一直是浇注型弹性体市场的主要产品,也是弹性体系统中最早商业化的产品。

近年来由于使用TDI、MDI合成的PU难以满足部分市场特殊性能要求,使得NDI基弹性体产品发展快速。

德国拜耳是最早实现1,5-萘二异氰酸酯工业化生产的企业。

当前,全球主要的1,5-萘二异氰酸酯生产企业主要有德国拜耳公司、日本三井化学、南通海迪化工有限公司、海宁崇舜化工有限公司、浙江丽水有邦化工有限公司、杭州伊联化工有限公司、天津中信凯泰化工有限公司等。

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