新材料新能源
新材料与新能源发展的前沿与趋势

新材料与新能源发展的前沿与趋势新材料与新能源是当前社会发展的热点领域,也是未来经济和社会发展的重要方向。
随着科技的不断进步和人们对环境保护的重视,新材料和新能源的发展被寄予了更高的期望和要求。
本文将分析新材料与新能源的前沿与趋势,以期为读者提供更深入的了解与思考。
一、新材料的前沿与趋势1. 先进材料先进材料是近年来发展最快、最具前沿性的一类材料。
它们拥有出色的物理、化学、机械等性质,同时也具有优异的热、电、光、声等特性。
先进材料的应用范围非常广泛,从航空航天、核能应用到新能源、智能制造等领域都有涉及。
例如,石墨烯、碳纳米管、纳米颗粒、纳米纤维等先进材料因其材料结构的独特性和优异的性能,被认为是未来材料领域的“明日之星”。
2. 生物材料生物材料是生命科学与材料科学的有机结合,被广泛应用于医疗、食品、环境等领域。
也被称为“绿色材料”,因为它们是从天然有机材料中提取的,并且对环境无污染。
可生物降解聚合物、蛋白质、细胞载体等都属于生物材料的范畴。
在医疗领域,许多生物材料被用来修复、替代人体自然组织,如骨骼、关节、心脏等;在环保领域,生物材料通过生物降解的过程,实现废弃物的无害化处理。
3. 智能材料智能材料因其能响应外界环境改变而自动改变其自身属性而得名,如温度、光照、电磁场等。
智能材料可以应用于生物传感器、医疗监控、机器人、智能家居等领域,这些领域对智能材料的需求量不断增加。
目前智能材料的发展还处于探索阶段,但是前景可期。
二、新能源的前沿与趋势1. 太阳能太阳能是目前最为成熟、最为广泛应用的一种新能源。
光伏发电技术是太阳能的核心技术,目前已被大规模应用于工业、民用、农业等领域,尤其是在初级能源资源丰富的发展中国家和地区,其应用前景更是广阔。
太阳能可以分为有机太阳能电池、无机太阳能电池两类,为解决新能源的可持续性及电力储存方面提供了新的思路。
2. 风能风能是一种出现早、并具有巨大潜力的新能源。
风能发电技术在全球的应用率不断上升,又分为风力机和直接驱动两种类型。
新材料和新能源的研究和应用前景

新材料和新能源的研究和应用前景随着世界各地的经济发展和人口增长,能源需求正变得越来越巨大。
同时,环境问题也变得越来越重要。
如果不能在可持续的方法下,满足能源需求并减少环境污染,人类的未来将很难得以维持。
为了解决这些问题,新材料和新能源的研究和应用正在变得越来越重要,并成为全球关注的热点。
本文将探讨新材料和新能源的研究和应用前景。
一、新材料的研究和应用前景1.1 新材料的定义和特点新材料是指新类型、新结构、新形态的材料,具有突出的性能特点和应用优势。
新材料具有较高的强度、硬度、耐热、耐腐蚀、耐磨损、耐疲劳等特性,同时其具有良好的导电性、磁性、光学性、导热性等性能,是制造高端装备、电子元器件、航空航天器材等领域的重要基础材料。
同时,新材料还具有轻质、节能、环保、可再生等特点,因此在节能环保领域有广阔的应用前途。
1.2 新材料的种类和应用前景新材料的种类很多,按照性质可分为:结构材料、功能材料、生物材料、电子材料、能源材料等。
新材料的应用前景广阔,主要应用领域包括:先进制造、信息技术、新能源、环保节能、生物医药、军工等。
新材料在制造高端装备、电子元器件、新能源设备、环保节能、医疗器械等领域的应用日益广泛。
1.3 新材料的研究现状新材料的研究领域涉及多个学科,包括:材料科学、化学、工程、生物等。
尤其是在纳米材料、智能材料、功能材料、生物材料、能源材料等领域的研究和应用方面,国内外的研究成果取得了显著的进展。
其中,中国的新材料研究和应用水平也在不断提升。
二、新能源的研究和应用前景2.1 新能源的概念和特点新能源是指与传统能源相比,具有更加环保、高效、可持续的特点,主要包括:太阳能、风能、水能、生物质能、地热能、核能等。
新能源的特点是广泛分布、无排放、清洁、天然可再生、可持续性强等。
2.2 新能源的发展现状随着能源、环境和气候等问题的日益突出,新能源的研究和应用受到了广泛的关注。
世界各国都在加速新能源技术的研究和应用,特别是发展太阳能、风能、水能和生物质能等。
新材料新能源和节能环保产业相关政策_图文精

新材料、新能源和节能环保产业相关政策—全梳理表1 :新材料领域相关国家政策政策名称政策要点《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国务院)新材料产业被列为七大战略性新兴产业之一。
《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》● 1.大力发展新型功能材料、先进结构材料和复合材料,开展纳米、超导、智能等共性基础材料研究和产业化,提高新材料工艺装备的保障能力。
● 2.建设产学研结合紧密、具备较强自主创新能力和可持续发展能力的高性能、轻量化、绿色化的新材料产业创新体系和标准体系,发布国家新材料重点产品发展指导目录,建立新材料产业认定和统计体系,引导材料工业结构调整。
《新材料产业“十二五”发展规划》(工业和信息化部) 1.财税方面:建立稳定的财政投入机制;完善新材料产业重点研发项目及示工程相关进口税收优惠政策;研究制定新材料“首批次”应用示支持政策。
2.研发创新方面:建立面向新材料产业的人才服务体系;提高企业技术水平和研发能力;建立若干技术创新联盟和公共服务平台,组织实施重大工程。
3.投融资方面:加强政府、企业、科研院所和金融机构合作;制定和完善有利于新材料产业发展的风险投资扶持政策;鼓励金融机构创新符合新材料产业发展特点的信贷产品和服务;支持符合条件的新材料企业上市融资、发行企业债券和公司债券。
《国家中长期新材料人才发展规划(2010-2020●1.实现新材料人才资源“总量翻番”,满足领域发展年)》(科学技术部) 人才需求。
● 2.实施新材料人才“五个三”工程,优化领域人才资源结构。
● 3.发挥政府、企业、社会的作用,改善领域人才发展环境。
《外商投资产业指导目录(2011年修订)》(国家发展改革委)●● 鼓励外商投资多种新材料产品。
《产业结构调整指导目录(2011年本)》(国家发展改革委)鼓励多种新材料产品的发展。
《关于促进战略性新兴产业国际化发展的指导意见》(商务部)1.支持国企业并购国外新材料企业和研发机构,加强国际化经营。
化学合成的新材料和新能源

化学合成的新材料和新能源随着科技的不断发展,人类对于新材料和新能源的需求日益增长。
化学合成作为一种重要的手段,正在不断地被应用于新材料和新能源的研究中。
本文将从化学合成的角度探讨新材料和新能源的发展。
一、新材料1.有机高分子材料有机高分子材料是由有机化合物通过化学反应合成而成的一类材料。
这种材料通常具有较好的柔韧性、可塑性和可加工性,适用于制造塑料、橡胶、纤维和电子材料等。
目前,有机高分子材料的研究正在不断深入。
例如,聚合物太阳能电池是一种新型的太阳能电池,采用有机高分子材料作为电池的光电转换材料。
这种太阳能电池的成本低,制造工艺简单,且对环境友好,因此备受关注。
此外,有机高分子材料还可用于生物医学领域,如人工肌肉、细胞培养基等领域。
2.纳米材料纳米材料是指尺寸在1~100纳米之间的材料。
由于其具有特殊的物理、化学和生物学特性,因此在材料科学、能源领域、生物医学领域和环境领域等方面显示出了极大的应用潜力。
例如,纳米材料可以用来制造高效电池、催化剂、光催化剂、生物传感器等。
此外,碳纳米管具有很高的强度和导电性能,可以用于制造晶体管、半导体、纳米传感器等。
3.金属有机框架材料金属有机框架材料是一种由金属离子或簇中心与有机配体通过配位作用形成的三维结构材料。
它们具有高度可控性的微观结构、可调控的物理、化学性质以及可重复利用等特点。
目前,某些金属有机框架材料已经被应用于气体吸附、分离和储存领域,以及传感器、催化剂、电子存储器等领域。
二、新能源1.太阳能能源太阳能能源是一种无污染、无噪音、可再生的能源。
目前,太阳能电池在能源领域正在发挥越来越大的作用。
太阳能电池可以将太阳能转化为电能,供应给建筑物、交通系统、通讯系统、电子设备等。
目前,太阳能电池的效率和稳定性仍然是研究的重点。
化学合成技术可以制造高效、稳定的太阳能电池材料和器件,以提高太阳能电池的效率和稳定性。
2.燃料电池燃料电池是一种以氢气、乙醇、甲醇等作为燃料,在氧气的存在下,通过化学反应将化学能直接转换为电能的设备。
新能源材料有哪些

新能源材料有哪些新能源材料是指用于新能源产业,特别是可再生能源领域的材料。
下面将介绍一些常见的新能源材料。
1. 太阳能材料:太阳能电池是最常见的太阳能材料,用于将太阳能转化为电能。
常见的太阳能电池材料包括硅、硒化铜和铟化镉等。
2. 风能材料:风能发电是利用风力转动风轮产生机械能,进而转化为电能。
风能材料主要包括用于制造风力发电机的各类金属和合金材料,如钢铁、铝和铜等。
3. 生物质材料:生物质能是指利用植物、动物等有机物质作为原料转化得到的能源。
生物质材料包括生物质颗粒、木质纤维和生物油等,用于生物质燃料的制备。
4. 地热能材料:地热能是指从地下热水或蒸汽中得到能量的一种可再生能源。
地热能材料包括用于制造地热发电设备的耐高温合金、耐腐蚀材料和热交换器材料。
5. 氢能材料:氢能是一种清洁能源,将氢气与氧气反应生成水,从而产生电能。
氢能材料主要包括用于制造燃料电池的催化剂材料、电解质材料和氢气储存材料。
6. 锂离子电池材料:锂离子电池是目前应用广泛的电池类型之一,用于储能装置和电动汽车等领域。
锂离子电池材料主要包括锂离子电池正负极材料、电解质和隔膜等。
7. 燃料电池材料:燃料电池是一种通过氢气和氧气的化学反应来产生电能的装置。
燃料电池材料包括用于制造燃料电池电极和电解质的催化剂材料、负载材料和电解质材料。
8. 钠离子电池材料:钠离子电池是一种相对较新的储能技术,用于储存大规模电力。
钠离子电池材料主要包括钠离子电池正负极材料、电解质和隔膜等。
总之,新能源材料在推动可再生能源发展和降低能源消耗上发挥着重要作用。
随着技术的进步和需求的增加,可以预见新能源材料领域将会有更多的创新和发展。
新材料和新能源的开发和应用

新材料和新能源的开发和应用一、新材料的开发和应用1.1 新材料的定义新材料是指在现代科技革命中,以先进的材料科学技术为基础,通过创新的研究和开发,创造出具有优异性能、能够满足现代科技和生产需要的材料。
1.2 新材料的特点新材料具有以下特点:(1)轻质高强;(2)耐磨耐腐蚀;(3)具有良好的电、磁、光等性能;(4)环境友好,可再生利用。
1.3 新材料的应用领域新材料广泛应用于以下领域:(1)航空航天;(2)信息技术;(3)生物医学;(4)新能源;(5)环境保护;(6)建筑材料;(7)汽车工业等。
二、新能源的开发和应用2.1 新能源的定义新能源是指在新技术的基础上,开发利用的能源,它与传统能源相比,具有清洁、高效、可再生等优点。
2.2 新能源的特点新能源具有以下特点:(1)可再生性;(2)清洁环保;(3)分布广泛;(4)高效利用。
2.3 新能源的应用领域新能源广泛应用于以下领域:(1)太阳能发电;(2)风力发电;(3)水力发电;(4)生物质能;(5)地热能;(6)潮汐能等。
2.4 新能源的开发和利用的意义新能源的开发和利用对于缓解能源危机、减少环境污染、促进可持续发展具有重要意义。
综上所述,新材料和新能源的开发和应用对于推动科技进步、改善人类生活具有重要意义。
在学习过程中,我们要关注新材料和新能源的研究动态,了解它们的性能、特点和应用领域,为未来的科技创新和产业发展做好准备。
习题及方法:1.新材料“钛合金”被广泛应用于航空航天领域,主要是因为它具有()A. 高强度、高韧性、耐腐蚀B. 导热性好、熔点高C. 良好的电、磁性能D. 环境友好,可再生利用解题思路:根据新材料的特点,我们可以知道新材料应该具有高强度、高韧性、耐腐蚀等特点,而航空航天领域对材料的性能要求极高,因此选项A正确。
2.新材料“纳米材料”因其独特的性能,在多个领域都有广泛的应用。
以下关于纳米材料的说法错误的是()A. 纳米材料具有较大的比表面积,有利于提高材料的性能B. 纳米材料具有优异的力学性能C. 纳米材料具有很好的电、磁性能D. 纳米材料在医疗领域没有应用解题思路:纳米材料因其独特的性能,在医疗领域也有广泛的应用,如药物输送、生物标记等,因此选项D错误。
新材料和新能源产业的发展与前途

新材料和新能源产业的发展与前途近年来,新材料和新能源产业在全球范围内蓬勃发展,成为科技领域的热门话题。
这不仅与技术的迅速进步和社会需求的变化有关,也与全球气候变化的紧迫性有关。
在此背景下,新材料和新能源产业的发展前景非常广阔。
一、新材料产业1.新材料的定义与特点新材料指的是在种类、性能、组成结构等方面均不同于传统材料、具有新的物理、化学、力学和电学性能的材料。
新材料可以大大提高制造业和高科技产业的水平,改善人们的生活。
它们有以下几个特点:1.1优异的性能新材料具有多种特殊性质,比如在温度、强度、硬度、密度、导电性和隔热性等方面具有卓越的性能,能够更好地满足人们的需求。
1.2应用广泛新材料以非常广泛的方式应用于各个领域,如航空、汽车、通讯、医疗、环保、建筑等。
新材料应用于这些领域,可以提高品质、降低成本、保护环境。
1.3支持高科技产品新材料是支撑高科技领域产品的关键元素,如电子、光电子、信息和航空等高科技产品的研发和制造。
2.新材料的发展趋势近年来,随着人类对物质和物理世界的认识越来越深刻,新材料的研究与应用得以不断推进。
未来几年,新材料产业将面临以下几个趋势:2.1超材料超材料是一种超越自然材料性质的人造材料,具有负折射率、负介电常数、飘浮等特殊性能,未来它应该能够应用于光学、光电子、太赫兹、应变传感等领域。
2.2可持续材料随着人们对环境保护意识的逐渐加强,可持续材料开始引起关注。
这类材料不仅具有好的性能,同时还能够减少在制造、应用和回收过程中对环境的危害。
2.3纳米技术与材料纳米技术可以制造出具有超小尺寸的材料,具有卓越的化学、电学、光学和磁学性能,未来将应用于能源、生物医学、环保和国防等领域。
二、新能源产业1.新能源的定义与特点新能源是指与传统化石能源相比,具有较高清洁、高效、可再生的代替能源。
新能源的特点:1.1环保新能源不会排放有害的气体和固体废物,能够减少环境污染,有效保护生态环境。
1.2可再生新能源主要来自于太阳、水、风、地热等自然资源,不会像化石燃料一样耗尽。
新能源与新材料的关系

新能源与新材料的关系
新能源和新材料是当今世界的热门话题。
新能源是指能够取代化石能源的能源,如太
阳能、风能、水能等可再生能源。
而新材料则是用于制造新型产品的材料,如碳纳米管、
纳米晶体等。
两者之间有着密不可分的联系。
首先,新能源需要新材料的支持。
太阳能电池板的制造需要使用光伏材料,而风力涡
轮机的制造需要使用轻量化、高强度的材料。
此外,由于可再生能源具有波动性和间歇性,我们需要利用储能材料将过剩的能量存储下来以备不时之需。
因此,新能源的发展离不开
新材料的研发。
其次,新材料也可以为新能源的发展提供新思路。
例如,光催化剂可以利用太阳能将
水分解为氢气和氧气,从而实现可再生能源的存储和利用。
此外,新材料的研发可以带来
更高效、更经济的能源存储和转换技术,从而推动新能源的发展。
最后,新能源和新材料的发展都离不开政策的扶持和市场的推动。
政府可以出台政策
引导新能源和新材料的发展,例如给予税收优惠、提供研发经费等。
市场的需求也可以促
进新能源和新材料的发展,例如汽车行业对轻量化材料的需求,推动了碳纤维等新材料的
研发。
总之,新能源和新材料是紧密相连的,它们的互动和发展将对未来的经济、环境和社
会产生深远的影响。
在推动新能源和新材料的发展的过程中,需要政府、企业和社会各界
的共同努力。
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新材料新能源 (2)高沸醇溶剂法制备纸浆与木质素 (2)含高沸醇木质素或其衍生物的混凝土复合材料及其制备 (3)木质素在保温建材中的应用 (3)酶解木质素系列改性材料添加剂 (4)木质素系列改性功能材料的制备 (5)酶解木质素的分离、提取 (6)酶解木质素改性酚醛树脂的制备 (6)木质素改性聚氨酯的制备 (6)木质素改性环氧树脂的制备 (7)“一步法”制备片式铝电解电容器 (8)利用铝型材厂工业污泥制备氧化铝耐磨瓷球的方法 (9)利用铝型材厂工业污泥合成堇青材料 (9)利用铝型材厂工业污泥合成高纯度莫来石材料 (10)高分子自润滑复合材料及其制备方法 (10)高强高韧(铝硅、铝镁、铝铜等)铝合金研发与镁合金应用开发 (11)镁合金压铸件生产技术 (12)镁合金表面直接化学镀镍技术 (12)铝合金陶瓷纤维复合材料 (13)免高温热处理低合金耐磨铸钢的制备工艺 (14)含铅、砷、锡D型石墨铸铁 (14)种子改性新型阳极的研究与开发 (15)Nanode-Ⅰ、Ⅱ型纳米晶钛阳极及其工艺 (15)电刷镀纳米晶镀层 (16)无Ni型钛基形状记忆合金 (17)Fe-Mn-Si基形状记忆合金 (17)磁耦合纳米级超磁致伸缩多层膜与MSAW器件的开发 (18)中介高Q环保微波介质陶瓷 (18)中低温制备的高介电常数微波介质陶瓷 (19)MLCC用环保电介质陶瓷 (19)未来型太阳能电池-高效率染料敏化太阳能电池 (20)高性能锂电池 (21)一维结构的纳米材料 (22)自清洁、抗菌与除臭新型功能陶瓷材料 (22)聚酯废弃物改性铸造用植物油沥青粘结剂 (22)改性植物纤维/EVA(或PE)复合发泡鞋材 (23)改性玉米淀粉/EVA(或PE)复合发泡鞋材 (24)高冲击、抗静电、阻燃粉状聚丙烯接枝共混改性工程塑料研究 (24)高聚物/层状硅酸盐纳米复合材料 (25)新型多功能羊毛酯稀土PVC热稳定剂的制备及应用研究 (25)新型抗静电发泡材料 (26)高效球形纤维素吸附剂 (27)木质素(碱木素)胶粘剂 (28)木质素的高值化利用研究 (29)木质素磺酸盐系列产品 (30)木质素粘结剂干粉 (30)水煤浆及水煤桨添加剂(木质素水煤浆添加剂干粉) (32)有机复合型高效脱色絮凝剂 (32)加气混凝土砌块墙体防水界面剂 (33)建筑外墙瓷砖面防水界面剂 (34)基于竹材的建筑设计方案 (35)新型陶瓷混杂纤维复合材料制动片 (35)新材料新能源高沸醇溶剂法制备纸浆与木质素项目简介:本项目采用的溶剂是一种无毒,易回收的有机物--1,4一丁二醇,由于该溶剂的沸点较高,与水的沸点差异较大,可以用蒸馏来达到分离的目的。
因此,其后处理过程简单,回收容易。
在生产过程中水和高沸醇溶剂能回收可以反复使用,不必添置大型污水处理设施。
少量较分散的植物资源也可以得到利用,适合于各类大、中、小型造纸厂制备制浆和木质素。
该法制得的纸浆可以直接用于造纸或化工用纤维素原料。
高沸醇制得的木质素性能优于传统硫酸盐法生产的木质素磺酸盐,同时木质素可以再加工成高分子材料的添加剂。
本项成果为国内首创,达到国际先进水平,具有较高的社会效益和经济效益。
技术指标:以松木片为原料时可得到43%以上的纸浆和25%以上的高沸醇木质素。
1、其纸浆的技术指标:扣解度(oSR)45.0,纤维长度(毫米)>4.5;裂断长(米)≥4500米,残余木质素<6.8%。
2、高沸醇木质素质量标准:木片类原料制得的木质素灰分含量≤1.5%,水分含量≤10%。
适用范围:纸浆用于造纸或制备纤维素衍生物,高佛醇木质素经再加工改性后可以用于高分子材料的改性添加剂,可用于橡胶、塑料、染料分散助剂、水泥分散剂等。
投资条件与前景:需要土地100亩,新建厂房6000平方米,水,电能保证,交通便利。
环保型纸浆制备工艺有重要的应用价值,纸浆用来造纸,高沸醇木质素纯度高,有较高的反应活性,可以加工成一系列高分子添加剂,在橡胶、塑料、燃料等行业均有广泛的需求。
含高沸醇木质素或其衍生物的混凝土复合材料及其制备项目简介:一种含高沸醇木质素衍生物的混凝土复合材料及其制备方法,它解决了现有技术从造纸“黑液”中提取木质素磺酸盐所带来的上述缺陷,提供一种纯度高、加工工艺简单,容易实施,而且对混凝土的改性效果好的含高沸醇木质素衍生物的混凝土复合材料及其制备方法。
本发明可以根据不同水泥砂浆或混凝土制品改性的需要,挑选合适类型的高沸醇木质素添加剂,改善了水泥砂浆或混凝土制品的韧性,增加抗渗性能,改性效果好,同时降低生产成本,提高产品的竞争力。
木质素在保温建材中的应用项目简介:本技术采用可再生资源——活性木质素改性高分子材料制备绿色保温建材。
活性木质素采用高沸醇溶剂法和其他溶剂化方法提取,具有丰富的活性集团,能直接合成木质素改性聚氨酯、酚醛树脂等泡沫材料,可以合成木质素改性环氧树脂,或与聚氯乙烯形成复合材料。
木质素传热系数和聚氨酯相似,而且具有优良的阻燃性,成本也比石油化工原料低,具有明显的竞争优势和重大的社会效益。
技术成熟程度:已经申请十几项相关专利,实验室条件下合成取得成果,需要进行放大实验后实现大规模生产。
应用范围:酚醛树脂泡沫保温材料、聚氨酯泡沫保温材料、聚氯乙稀泡沫保温材料、建材中需要的环氧树脂胶粘剂、建材中的型材、片材等。
投产条件与预期经济效益:大规模生产时,根据不同品种质量要求,可能需要增加一、两台合成反应釜,原有生产工艺基本不需要重大改变。
根据产品性能要求,决定木质素的添加量(5%-20%),活性木质素价格约8000元/吨,能替代苯酚、多元醇、双酚-A等石油化工原料,济效益非常显著。
五、合作方式:技术入股、单项技术转让或根据企业特殊需求,接受企业方面委托研究。
酶解木质素系列改性材料添加剂项目简介:◆高沸醇木质素橡胶改性添加剂的制备项目简介:本发明(专利号:3113395.9)提供髙沸醇木质素橡胶改性添加剂的制备方法,髙沸醇木质素是采用髙沸醇溶剂法从木片,竹子和草木秸秆中提取得到的。
将髙沸醇木质素或髙沸醇木质素衍生物与其他橡胶助剂一起添加到橡胶中可以大大改善橡胶制品的拉伸强度和扯断伸长率,增加橡胶的柔软性,比传统的木质素磺酸盐有更好的改性效果。
应用范围:橡胶材料的改性、橡胶制品的制备。
市场前景以及效益分析:在橡胶制品中根据对产品质量的要求,可以添加10-45%的高沸醇木质素橡胶改性添加剂,不仅可以提高橡胶制品的力学性能、热稳定性,还可以降低成本,具有良好的经济效益。
◆酶解木质素改性橡胶添加剂利用溶剂型木质素的化学活性可以制备一系列可以改性多种橡胶的添加剂,改善橡胶的耐老化性能、力学性能,还能降低生产成本,具有良好的经济效益。
适用企业:橡胶制品生产企业。
木质素系列改性功能材料的制备项目简介:◆木质素改性道路沥青材料或沥青涂料利用溶剂型木质素的化学活性和耐紫外光老化性能,制备木质素改性道路沥青材料或沥青涂料。
利用天然高分子——木质素替代石油化工合成的聚合物改性沥青可以降低生产成本,减少石油化工原料的消耗。
适用企业:道路沥青、沥青涂料生产企业。
◆木质素改性新型水泥减水剂的制备:利用溶剂型木质素的化学活性制备新型绿色聚羧酸水泥减水剂,不仅解决第三代水泥减水剂的成本问题,还可以节省部分石油化工原料,是一种绿色环保新产品。
适用企业:水泥助剂生产企业。
◆木质素改性ABS工程塑料的制备利用溶剂型木质素的化学活性、与ABS塑料的相容性制备木质素改性ABS 复合材料,尤其是家电外壳边角料的回收再利用,既能改善力学性能,还可以降低成本。
适用企业:ABS塑料制品生产企业。
酶解木质素的分离、提取项目简介:从植物原料发酵制备酒精的残渣中分离、提取木质素。
制备的酶解木质素是一种新型绿色材料,广泛应用于高分子材料的改性,能够帮助纤维素发酵制备酒精的亏损问题,又能替代部分石油化工原料。
酶解木质素的分离提取方法已申请国家发明专利,申请号200410061438.7;酶解木质素的有机分离提取方法已申请国家发明专利,申请号2006101438894。
适用企业:利用非粮食的植物原料发酵制备生物酒精的企业。
酶解木质素改性酚醛树脂的制备项目简介:利用酶解木质素替代部分(20-30%)的苯酚制备酚醛树脂(电木粉)、酚醛树脂胶粘剂、酚醛树脂涂料或保温用的酚醛树脂泡沫材料,既保持酚醛树脂性能,又能降低成本,有良好的经济效益。
应用范围:酚醛树脂粉料(电木粉)、酚醛型材生产厂家,胶合板(尤其是水泥模板)、纤维素板等木材加工企业、保温用的酚醛树脂泡沫材料制造业、酚醛树脂胶粘剂、油墨或涂料生产厂家。
木质素改性聚氨酯的制备项目简介:采用酶解法或高沸醇法从木片、竹子、草木秸秆提取得到的天然高分子材料,既可有效利用生物质资源又可替代石油化工原料,具有重要实用价值。
◆酶解木质素改性聚氨酯的制备酶解木质素聚氨酯的原料配方及其制备方法,已申请国家发明专利。
原料为酶解木质素或它的衍生物,多异氰酸酯,低聚物多元醇,扩链交联剂,有机溶剂,添加剂;本发明大大改善制备木质素聚氨酯的工艺,比传统的木质素磺酸盐有更好的改性效果,比高沸醇木质素聚氨酯成本更低。
利用酶解木质素替代部分多元醇制备,聚氨酯、聚氨酯胶粘剂、聚氨酯涂料或保温用的聚氨酯泡沫材料,既提升聚氨酯的耐老化性、耐溶剂性等性能,又能降低成本,有良好的经济效益。
◆高沸醇木质素聚氨酯的制备本发明(ZL2005100181262)公开了一种纯度高、灰分含量低、具有较好的化学活性的高沸醇木质素聚氨酯的制备。
它是将高沸醇木质素或高沸醇木质素衍生物溶于有机溶剂,再与多元醇或多元醇的溶液混合,加入一定量的多异氰酸酯,再加入其他改性添加剂或填料,使之反应完全。
高沸醇木质素衍生物由高沸醇木质素与醛类、酚类、卤化物或与其他高分子单体接枝共聚形成的。
本发明大大改善制备木质素聚氨酯的工艺,比传统的木质素磺酸盐有更好的改性效果。
应用范围:浇注型聚氨酯、节能保温用的聚氨酯泡沫材料制造业,聚氨酯胶粘剂、涂料生产厂家。
木质素改性环氧树脂的制备项目简介:采用酶解法或高沸醇法从木片、竹子、草木秸秆中提取的天然高分子材料,既有效利用生物资源又可替代石化原料,制得的木质素环氧树脂可用于工程材料、胶粘剂、涂料或高分子材料的改性剂,有广泛的应用前景。
◆酶解木质素环氧树脂的制备利用酶解木质素替代部分双酚-A,制备环氧树脂、环氧树脂胶粘剂、环氧树脂涂料,既提升环氧树脂的耐老化性、耐溶剂性等性能,又能降低成本,有良好的经济效益。
该法采用的酶解木质素是酶解木质素环氧树脂的原料配方及其制备方法已申请国家发明专利。
◆高沸醇木质素环氧树脂的制备该发明(专利号ZL200410061295.X),公开了一种利用髙沸醇木质素及其衍生物制备环氧树脂的方法。