245fa和环戊烷发泡
图中可以看出,发泡体系中的含水量对泡沫的导热系数由不利的影响,而泡沫密度对导热系数的影响则较复杂,泡沫导热系数与泡沫密度呈抛物线的关系,在泡沫芯密度34.5kg/m3附近存在一个作低点,表明合适的泡沫密度对降低泡沫的导热系数非常重要。
在发泡过程中,由于HFC-245fa沸点较低,汽化速度快,会产生泡沫表面发酥发脆,粘接性能差等的现象,通过聚醚多元醇和交联剂的选择、发泡剂用量和体系含水量的控制,可以有效改善泡沫与冰箱ABS板的粘接性。另外,由于HFC-245fa汽化快,发泡料在出发泡机枪头时就已发泡,从而导致发泡料粘度过大,影响了泡沫在冰箱或板材内的流动。采用以有机金属盐与六氢化三嗪及二甲基环已胺按比例复配而成复配催化剂,可有效调节和控制HFC-245fa的发泡速度,达到各阶段均衡发泡,改善泡沫质量。
(2)混合发泡剂的开发
HFC-245fa的沸点为15.3℃,与CFC-11和HCFC-141b相比沸点较低,应用以现有的发泡系统,组合料的混合设备及存储设备需做一定的改进。开发混合发泡剂,将HFC-245fa与沸点较高的发泡剂混合,就可以有效地解决HFC-245fa沸点偏低的问题。
① HFC-245fa与HFC-365mfc的混合
HFC-365mfc也是目前具有应用前景的零ODP的发泡剂,其物理性能列于表十四中。
与HFC-245fa比较,HFC-365mfc具有较高的沸点和较低的气体导热系数,缺点是具有可燃性,因此HFC-245fa与HFC-365mfc应当是比较理想的混配组合。表15为HFC-245fa与HFC-365mfc混合发泡剂的一些物理性能。以50/50的配比为例,混配后HFC-245fa的沸点和导热系数有了较大的改善。
图19表示HFC-245fa与HFC-365mfc混合发泡剂泡沫的导热系数与HFC-245fa的关系曲线,可以看到,在HFC-245fa比例为25%左右泡沫的导热系数具有最小值,表明混合发泡剂不仅有利于改善HFC-245fa的物理性能,也改善了HFC-245fa和HFC-365mfc的发泡性能。
② HFC-245fa与戊烷的共沸混合物
HFC-245fa能与碳氢化合物形成共沸物,由于环戊环价廉易得,HFC-245fa与环戊晚混配不仅能改善发泡剂的沸点,也能降低发泡剂的成本。图20是HFC-245fa与环戊烷混合发泡剂泡沫的导热系数变化情况,随着HFC-245fa增加,泡沫导热系数逐步降低,但HFC-245fa含量在小于50%时影响比较明显,当HFC-245fa的混合量进一步增加时,泡沫导热系数的变化趋于缓慢。
由于环戊烷易燃,因此HFC-245fa与环戊烷混合也有利于改善环戊烷的可燃性。
2.HFC-245fa的替代成本
1.发泡剂成本
表十六列举了全球HFC-245fa生产厂家的基本情况,由于HFC-245fa刚刚开始商业化生产,因此目前HFC-245fa的市场价格还比较高。但随着HFC-245fa生产工艺的不断完善合成熟和HFC-245fa替代HCFC-141b用量的不断加大,HFC-245fa的、生产成本将会不断下降,预计在3®5年内,HFC-245fa的价格将会下降到30元/公斤以下。
2.综合成本
HFC-245fa替代HCFC-141b发泡,现有发泡设备基本无须改造,而冰箱内胆也无须更改材料,因此尽管HFC-245fa的发泡剂本省的价格较高,但与其它零ODP的发泡剂项比较,HFC-245fa替代的综合成本仍具有一定的优势。
Honeywell的Willams和Verbiest以美国680升的冰柜为基准,对三种零ODP的发泡剂替代HCFC-141b的成本进行了比较,三种发泡剂分别为HFC-245fa、HFC-134a和环戊烷。他们计算种考虑了替换发泡剂配方、塑料衬里、工艺转换投资成本以及为达到美国2001年能效标准所需的额外投入,其结果如图所示。根据三种发泡剂替代的综合成本比较结果,HFC-245fa要比HCFC-141b高9%左右,而HFC-134a和环戊烷则要分别高约38%和30%。因此尽管目前HFC-245fa的市场价格要比HFC-134a和环戊烷高得多,但在美国2003年禁止使用HCFC-141b后,要达到美国冰箱新的能效标准,综合起来选用HFC-245fa作为HCFC-141b的替代物还是最经济的。
3.结论
由于HFC-245fa良好的物理性能、综合环境性能和应用性能,作为替代HCFC-141b零ODP发泡剂已显现出良好的市场前景,可以相信,随着HCFC-141b淘汰的加快,HFC-245fa应用研究的不断深入, HFC-245fa的应用技术也将更加成熟,HFC-245fa聚氨酯泡沫的性能将进一步提高,替代成本进一步下降。表17为几种零ODP的发泡剂总和性能的比较。
1 概述
自1987年蒙特利尔议定书生效以来,硬质聚氨酯泡沫工业尤其是家电行业积极开展CFC的废止工作。冰箱制造商及聚氨酯原材料供应商做了大量的工作来寻找CFC-11的替代发泡剂。替代发泡剂的选择因地而异:在北美,HCFC-141b由于易操作及低导热系数等特点被广泛使用;欧洲由于成本及环保的原因,主要使用环戊烷及其与异戊烷或异丁烷的混合物;至于亚太地区,由于法规、市场结构和冰箱设计的多样性,替代形势则较为复杂。不管怎样,环戊烷因其在环境和成本方面的优势被普遍使用。表1列出了各种替代发泡剂的物理特性及环境性质如ODP和GWP等。
表1 各种替代发泡剂特性比较
发泡剂
名称 分子式 沸点
℃ 气体热导率(25℃)
mW/(m·K) 蒸气压(20℃)
kPa ODP GWP 可燃
性 大气生命时间
(年)
HCFC-141b CH3CCl2F 32.1 9.8 69 0.11 630 低 8~10
环戊烷 C5H10 49.5 12.6 34 0 11 高 0.05
异戊烷 C5H12 28 13.8 80 0 11 高 0.03
异丁烷 C4H10 -12 15.9 299 0 5 高 0.02
HFC-245fa CHF2CH2CF3 15.3 12.2 124 0 820 低 7~10
HFC-134a CH2FCF3 -26 14.3 562 0 1300 无 14~16
二氧化碳 CO2 -78 16.3 5655 0 1 无 120~200
从表1中可以很显然地看出,在HCFC-141b废止后(许多国家计划在2003年),所有的替代发泡剂将不含ODP值,因而地球温室效应(GWP)将成为发泡剂选择的下一个重点。虽然碳氢类及碳氟氢类发泡剂都被认为是未来10年主要的替代发泡剂,碳氢类发泡剂在地球温室效应上有优势。但是如果两类发泡剂制得的泡沫导热系数差异很大的话,由于使用低K值泡沫体系的冰箱能耗较低,二氧化碳排放量减少,地球温室效应的差异将会得到部分补偿。
众所周知,在中国因能源消耗而产生的二氧化碳排放量是相当高的(见图1),考虑到中国的高速发展,如何在能源的供求两方面减少二氧化碳的排放成为改善全球环境的迫切任务。本文的目的旨在就这两类主要替代发泡剂技术对全球环境的影响进行详细的阐述。在本文中,我们同时也从以下三个方面简要说明聚氨酯技术对全球环境的贡献:
1) 通过节约能源减少二氧化碳的排放
2) 通过减少原材料的使用而保护资源
3) 通过生产效率改善而节约能源及资源
内环-GDP 外环-因产能而排放的CO2
图1 全球各地区GDP与二氧化碳排放量比例(1998年) 资料来源: Energy and Economy Statistics (IEA, 2001)
目前亚洲国家特别是中国能源紧缺状况日趋严重,因而控制二氧化碳的排放显得尤为重要。在本文中,我们以低K值泡沫体系为例来模拟二氧化碳排放量的减少。
2 实验部分
所有实验结果都是通过聚氨酯硬泡的标准测试方法测得:
密度: ASTM D 1622
压缩强度: ASTM D1621
导热系数(K值): ASTM C518
用于测试物性的泡沫由可操作碳氢发泡剂及低沸点发泡剂的高压发泡机在如图2所示的标准模具中制备,本文中介绍的所有泡沫体系都已用于实际生产或至少已在生产线上经过验证。
3 结果与讨论
3.1 碳氢类发泡体系
我们在实验室开发和评估了下列六个发泡体系:
-普通HCFC-141b发泡体系A (参考体系)
-普通环戊烷发泡体系B
-低K值环戊烷发泡体系C
-快速离模环戊烷发泡体系D
-低密度环/异戊烷混合发泡体系F
-低密度环戊烷/异丁烷混合发泡体系E
图2 标准模具
所有这些体系目前或正在冰箱生产线上正常使用,或至少已在客户的生产线上经过验证确认。这些体系的泡沫物性如表2所示,从表2中我们可以得出以下结论:
1) 普通环戊烷发泡体系的泡沫K值比普通HCFC-141b发泡体系高11.6%;
2) 低K值环戊烷发泡体系的泡沫K值仍比HCFC-141b发泡体系高6.3%,但比普通环戊烷发泡体系改进了4.7%;
3) 快速离模环戊烷发泡体系在同等试验条件下的离模膨胀值比普通环戊烷发泡体系改进了64%;
4) 使用环/异戊烷或环戊烷/异丁烷混合发泡技术,可以分别降低泡沫密度4%和7%。
表2 碳氢发泡体系的泡沫物性比较
HCFC-141b
参考体系 普通环戊烷体系 低K值环戊烷体系 快速离模 环戊烷体系 环戊烷/异丁烷体系 环/异戊烷
体系 多元醇 A B C D E F
异氰酸酯 PAPI* 27 PAPI 27 PAPI 27 PAPI 27 PAPI 27 PAPI 27
拉丝时间/s 45 43 34 38 43 45
模塑密度/kg·m-3 35 36 37 36 33.5 34.5
10%压缩强度/kPa 145 150 170 150 140 145
24℃泡沫K值/mW·(m·K)-1 19 21.2 20.2 21.1 21.5 21.5
离模膨胀/% 2 2.2 2.5 0.8 1.8 1.6
注:*陶氏化学公司商标。
3.2 碳氟氢类(HFC)发泡体系
同碳氢类发泡体系一样,我们在实验室进行下列发泡体系的开发和评估:
- 普通HCFC-141b发泡体系A (参考体系)
- 普通HFC-245fa发泡体系G
- 低K值HFC-245fa 发泡体系H
- 普通HFC-134a发泡体系I
- 低K值HFC-134a发泡体系J
泡沫物性如表3所示,从表3中我们可以得出以下结论:
1) 普通HFC-245fa发泡体系的泡沫K值比参考体系A高出5%左右,但密度可降低11.4%,同时脱模膨胀可改善75%( 从2%降为0.5%);
HFC-245fa型环保聚氨酯组合聚醚的开发
2003中国聚氨酯行业整体淘汰ODS国际论坛论文集
318 HFC-245fa型环保聚氨酯组合聚醚的开发
芮敬功1 胡锋2 孔新平1 蔡达红1
(1.南京红宝丽股份有限公司 江苏高淳211300) (2.广东科龙电器股份有限有限公司 广东顺德)
摘 要:HFC-245fa具有ODP=0、GWP值低等优点,是一种被誉为下一代中最有希望的新型环保聚氨酯发泡剂。通过合成新型聚醚多元醇及对配方的优化试验,解决了HFC-245fa聚氨酯硬质泡沫塑料导热系数高、表面发酥等难题,研制开发的H-Y61系列组合聚醚各项性能均达到或接近CFC-11型同类产品水平。
关键词:聚氨酯;硬质泡沫塑料;发泡剂;CFC替代
1 前言
聚氨酯硬质泡沫塑料(以下简称聚氨酯硬泡)是一种性能优越的高分子合成材料,具有密度小、强度高、导热系数低、粘接强度大等特点,是目前公认的最佳绝热保温材料,已广泛应用于冰箱、冰柜、冷藏集装箱及建筑、交通运输、石油化工管道、军用航空等诸方面。于上世纪二十年代末发展起来的CFC化合物在许多方面有着显著特性,如不可燃、无毒、有适宜的沸点、较低的气体导热系数及非常稳定的化学性质,被广泛用做喷雾推进剂、发泡剂、制冷剂及清洗剂等,其中CFC-11长期以来一直被视为聚氨酯硬泡的最佳发泡剂。但不幸的是,正是由于CFC化合物这一极其重要的稳定性,使其能够在大气中长期存在,透过大气对流层,到达大气臭氧层。并且由于CFC化合物中的氯元素能与臭氧发生反应,大量CFC化合物的生产和使用,将导致大气臭氧层的减少,破坏地球生态环境。CFC分解破坏臭氧层的过程是:
CFCl3 Cl+CFCl2
Cl+O3 ClO+O2
ClO+O3 Cl+2O2
自从1992年哥本哈根第四次保护臭氧层议定书缔约国大会决议以来,世界各国都开展了CFC替代技术的研究。发达国家已经禁用CFC物质,发展中国家也即将禁用CFC物质;聚氨酯硬质泡沫塑料是CFC-11的主要消耗领域,因此在聚氨酯硬质泡沫塑料的生产过程中,进行无氟替代工作就显得尤为重要。理想的替代发泡剂应具备以下的特性:
HCFC-141b生产工艺探讨
1 毕业设计(论文)开题报告表
设计(论文)题目 HCFC-141b生产工艺探讨
课题的根据:
1、HCFC-141b的特性
HCFC-141b[分子式]: CH3CCl2F 中文名 :二氯一氟乙烷 [物性]: 分子量 116.95 临界压力, 4.25 MPa 沸点 (1 atm), 32.05 临界密度, 0.433
g/cm3 冰点 (1 atm), -103.5 沸点下蒸发潜热, 223.0 KJ/kg 密度(25),
液体,1.227 g/cm3 蒸汽导热率(1 atm, 25), 8.3mw/mk 蒸汽密度(空气=1)
4.1 在水中溶解度(25), 0.509 w% 蒸汽压(25), 0.079 MPa 比热(25), 液体, 1.16 KJ/kg 容积挥发率(20), 100.0% 破坏臭氧潜能值(ODP) 0.11 临界温度:204.5 全球变暖系数值(GWP) 0.09 危险品运输编号:UN9274 [质量指标]: 指标名称 指标 外观:无色透明液体 纯度:≥99.5﹪ 水分:≤50.0 mg/kg 酸度(以HCl计), ≤ 1.5 mg/kg 蒸发残渣, 100.0 mg/kg 偏氯乙烯+二氯乙炔, 200.0 mg/kg [用途] 该产品可替代CFC-11作硬质聚氨酯泡沫塑料的发泡剂,替代CFC-113作清洗剂。 [包装] 250kg/237kg/82kg/235kg钢桶,25吨运输槽罐。
2、R141b的应用
HCFC-141b的主要用途是替代CFC-11用作硬质聚氨酯发泡剂 ,以CFC-113
用作清洗剂。
HCFC-141b在空气中的允许浓度较高 ( 500ppm ) ,对人体的毒性小、安全性较好。作为一种价格相对较低、替代CFC-113使用清洗效果较好ODP值只有CFC-113的1/8的清洗剂,HCFC-141b已替代CFC-113应用于绝大多数精密清洗 。
LSFH
LSFH
LSFH(LOW SMOKE FREE OF HALOGEN)低烟无毒
低煙無毒(LSFH)電纜有下列特點
一、 低發煙量:
依美國ASTM-E662煙霧測試標準(燃燒20分鐘後之結果),LSFH材料之發煙量僅為一般PVC的44%,鳥坡林橡膠的39%,煙霧淡而均勻,無公害問題。
二、 無毒氣產生:
依IEC754-1測試,LSFH材質燃燒時完全無HCL或HF之毒氣產生,故不會對人體或設備造成任何損傷,安全性高。
三、 耐燃性佳:
依美國ASTM D2863測試,LSFH材質之含氧指數(Oxygen-Index O.I.)已達30以上,故耐燃性極佳。
LSFH材料之特性
1. 耐熱性佳,可連續長期承受90℃之高溫工作環境。
2. 耐油性高,不受酸鹼的侵蝕,安定性良好。
3. 耐燃、耐火性佳可通過IEEE383美國大眾捷運系統(APTA)及國際運輸聯盟(UITP)NF C32-070等規範之耐燃等級試驗。
4. 低發煙量,其它材質之發煙量均比LSFH材質為高。
5. 無毒性故可絕對安全使用無公害問題。
LSFH材料之應用
1. 高低壓輸配電電力電纜
2. 一般室內用配線
3. 儀表用電纜
4. 一般控制用電纜
5. 出口線
6. 汽車用配線 7. 高溫耐燃、耐火電纜
8. 履帶往覆式移動用電纜
9. 船舶電纜
10. 通信信號電纜
11. 光纖電纜
12. 地下鐵用電纜
PVC
PVC材料是塑料装饰材料的一种。PVC是聚氯乙烯材料的简称,是以聚氯乙烯树脂为主要原料,加入适量的抗老化剂、改性剂等,经混炼、压延、真空吸塑等工艺而成的材料。
PVC材料具有轻质、隔热、保温、防潮、阻燃、施工简便等特点。规格、色彩、图案繁多,极富装饰性,可应用于居室内墙和吊顶的装饰,是塑料类材料中应用最为广泛的装饰材料之一。
PVC的优点主要有以下几方面:
1.质量轻、隔热、保温、防潮、阻燃、耐酸碱、抗腐蚀。
关于发布《消耗臭氧层物质(ODS)替代品推荐目录(修订)》的公告
国家环境保护总局局函
环函〔2007〕185号
关于发布《消耗臭氧层物质(ODS)替代品推荐目录(修订)》的公告
为贯彻执行《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》,加快推动消耗臭氧层物质淘汰工作进程,根据《中国逐步淘汰消耗臭氧层物质国家方案》(1999年修订)确定的消耗臭氧层物质替代品和替代技术的选用原则,按照我局《关于发布〈消耗臭氧层物质(ODS)替代品推荐目录(第一批)〉的公告》(环函〔2004〕309号)关于适时更新目录的规定,在研究核查消耗臭氧层物质淘汰工作进展及替代技术发展状况的基础上,经广泛征求意见,我局决定对消耗臭氧层物质(ODS)替代品推荐目录进行修订,现将修订后的《消耗臭氧层物质(ODS)替代品推荐目录(修订)》予以公布。
附件:消耗臭氧层物质(ODS)替代品推荐目录(修订)
二○○七年五月二十八日
主题词:环保 臭氧层 替代品 公告
附件:
消耗臭氧层物质(ODS)替代品推荐目录(修订)
用途类型 替代品名称 ODP值 GWP值 主要应用领域(产品) 被替代的ODS
制冷剂 HCFC-22#1 0.055 1780 工商制冷(冷库冷柜机组、运输制冷机组、建筑空调等) CFC-12, R502
HFC-134a 0 1320 家用、汽车及工商制冷(汽车空调器、冰箱冰柜机组、运输制冷机组、离心式制冷机、建筑空调等) CFC-12, CFC-11, R500
HFC-152a 0 122 家用制冷、汽车空调、工商制冷(小型设备) CFC-12
R600a 0 ≈20 家用及工商制冷(冰箱冷柜机组) CFC-12
HCFC-123#1 0.02 76 工商制冷(离心式制冷机) CFC-11 氨 0 <1 工商制冷 CFC-11, CFC-12
R407C 0 1674 家用及工商制冷(空调设备) HCFC-22
R410A 0 1997 家用及工商制冷(空调设备) HCFC-22
新一代环保型发泡剂HFE_254
新一代环保型发泡剂HFE-254
DavidFlanigan,Ph.D,张泗锒,薛高明(阜新恒通氟化学有限公司,辽宁阜新123000)
摘要:主要介绍了1,1,2,2四氟乙基甲基醚(HFE-254),它的ODP值为零,GWP值较低,在大气中的寿命仅为0.22年,对环境影响小,且各项指标与CFC-11较为接近,符合传统发泡工艺习惯,是CFC-11和HCFC-141b长期替代品的理想选择。关键词:发泡剂;氢氟醚;HFE-254;环保型;1,1,2,2-四氟乙基甲基醚;ODP;GWP;聚氨酯中图分类号:TU55+1.33文献标志码:A文章编号:1673-7237(2008)08-0036-03NewGenerationEnvironmental-friendlyBlowingAgentHFE-254DavidFlanigan,Ph.D,ChangSzu-lang,XUEGao-ming(FuxinHengTongFluorineChemicalsCo.,Ltd.,Fuxin123000,Liaoning,China)Abstract:Thenewgenerationenvironmental-friendlyblowingagentHFE-254wasintroduced.ItsOzoneDepletionPotential(ODP)iszero,GlobalWarmingPotentials(GWP)is25,atmosphericlifetimeis0.22years,andhassmallerimpactonenvironment.Mostofthephysi-calpropertiesareclosetoCFC-11inapplication.HenceitistherightsubstituteforCFC-11andHCFC-141b.Keywords:blowingagent;hydrofluoroether(HFE)-254;environmental-friendly;methyl1,1,2,2-tetrafluoroethylether;ODP;GWP;
聚氨酯原料环保问题分类解决方法
聚氨酯原料环保问题分类解决方法
《聚氨酯》2007年09期
胡忠伟
聚氨酯(PU)是一种重要的合成材料,性能范围宽广,产品种类繁多,用途广泛。其涉及的环保问题也是多方面的,现择其要点,作一简述。
一.异氰酸酯
异氰酸酯是PU的基本原料,种类繁多,但最常用是TDI和MDI,它们对人体有严重危害,主要是在作业环境中的散发和制品中的残留物的散发,被吸入体内或是接触皮肤、黏膜造成伤害。由于异氰酸酯在PU生产中尚不可替代,只能采取适当的安全和环保措施,主要是:
1.制订严格的环保标准,采取有效的措施(例如,尽量减少敞开操作环节,防止泄漏,有效的通风,现场环境中异氰酸酯含量的检测和警示,作业人员的职业防护措施等),使异氰酸酯在作业环境中的散发量被限制在一个相对较低的水平。
2.采用合理的配方与工艺,包括必要的后处理,使制品中异氰酸酯的残留量控制在很低的水平。
3.近年来,以MDI替代TDI的配方及工艺技术受到人们的日益重视,并取的了很大的进展。MDI的应用范围不断扩大,甚至在TDI的一统领域大块软泡方面,也有了许多成功的应用实例。除了工艺和性能方面的因素外,环保方面的原因是强大的推动力。众所周知,MDI 较TDI的挥发性要小得多,相对而言,有利于环保。
本行业已积累了大量有关异氰酸酯安全与环保方面的知识和经验,相应的规范和对策也较完善。大型的异氰酸酯生产厂商,对责任关怀日益重视。这一切,为较安全地使用异氰酸酯创造了有利条件。异氰酸酯散发后,将与大气中的水分起反应而被破坏,生成胺与二氧化碳。异氰酸酯的环保问题主要是对局部环境而言。
目前国内聚氨酯行业中,不同程度地存在对异氰酸酯安全与环保不够重视的现象,投入不够,措施不得力,未能严格执行有关的安全与环保规范,是令人担忧的问题。
二. 氯氟烃(CFCs)的替代
CFCs(F11、F12等)破坏大气臭氧层,严重威胁地球生物的安全。对于逐步淘汰CFCs、以对环境友好的物质来替代这一问题,已形成了国际共识,并签订了有关的国际公约。由于及时采取了有效措施,事态已有了好的转机。但要完全恢复已遭破坏的臭氧层,还要经过长期不懈的努力,这方面的环保任务可谓任重道远。
第二批创新工作室命名决定
- 1 -
川工发〔2015〕45号
关于四川省职工技术创新成果
评选结果的通报
各市(州)总工会、科学技术局,省产业(局)工会、企业集团(公司)工会:
自2012年以来,全省各级工会和劳动竞赛组织积极探索职工技术创新工作方式,以职工创新班组、创新攻关小组、职工技能人才(劳模)创新工作室等职工创新团队为载体,大力开展群众性技术攻关、技术革新和发明创造等活动,为广大职工搭建技术创新活动平台,激发了职工智慧潜能和创新积极性,掀起了职工开展技术创新活动的热潮,产生了一大批优秀职工技术创新成果。这些成果,充分展示了我省职工群众的聪明才智和创造力,对推动技术进步、促进经济发展方式转变起到了积极的促进作用。
根据四川省总工会、四川省科学技术厅《关于组织开展四川省职工优秀技术创新成果评选活动的通知》要求(川工发〔2015〕29号),经过个人申报,市(州)、省产业、企业集
- 2 - 团(公司)推荐、专家评审、媒体公示,由张浩等人完成的《LED荧光粉研发及应用》等5个项目获得四川省职工技术创新成果一等奖;由李蕾等人完成的《复杂山区环境高墩大跨连续钢构桥关键施工技术》等20个项目,获得四川省职工技术创新成果二等奖;由张华等人完成的《轧钢切头垫补转炉前大面工艺》等40个项目,获得四川省职工技术创新成果三等奖;由程多祥等人完成的《测绘应急保障中的无人机航摄关键技术研究》等35个项目,获得四川省职工技术创新成果优秀奖。现予以通报表扬,并给予一定的物质奖励。希望受到表彰奖励的同志继续发扬成绩,再接再厉,再创佳绩。希望全省广大职工以先进为榜样,积极投身“大众创业、万众创新”,勤奋学习、刻苦钻研,开拓进取,勇于创新,为促进经济发展方式转变,全面实现党的十八届五中全会提出的“十三五”规划目标任务做出更大的贡献!
附:四川省职工技术创新成果获奖名单
四川省总工会 四川省科学技术厅
2015年12月30日
“2013版中国家用电冰箱产业技术路线图”摘要
“2013版中国家用电冰箱产业技术路线图”摘要
1、 针对能效方面世界各国的动态:
1.1 中国
① GB/T 8059系列标准目前正在参照IEC62552标准CDV版本进行修订,其中最大的改变为耗电量测试方法由原来的“单点”(25℃环温)改为“双点”测试(32℃和16℃环温)
② GB12021.2正在修订。
1.2 欧盟
目前欧盟主要通过能源相关产品生态设计指令(2008/125/EC,即ErP指令)、能效标识指令(2010/30/EU)及与之配套的 法规和协调标准的修订,提高能效的准入门槛。
1.3 美国
① 美国于2011-9-15日在联邦纪事上发布了最新修订的家用冰箱、冰柜的能源节约标准(强制性),新节能标准的执行日期为2014年9月15日;
② 2013-5-30日,美国环境署发布5.0版家用冰箱与冷柜“能源之星”能效规范。新规范将于2014-9-15日生效。2013-5-31,制造商可对5.0版进行认证,2014-1-1起,认证机构将不再按照旧版4.1版进行认证。
③ 美国环境署已宣布将能源之星“最高能效”计划延期至2013年底。
1.4 巴西
巴西新的冰箱、冰柜最低能效标准于2011-12-31起实施。生产商和进口商自2012-12-31起执行新的能效标准;批发商和零售商自2013-12-31起执行新的能效标准。
1.5 墨西哥
墨西哥能源部颁布新修订的家用冰箱冰柜能效和标注标准NOM-015-ENER-2012《家用冰箱冰柜的能源效率:限制、测试方法和标签》于2012-5-16生效。
1.6 新加坡
从2013-9-1起,所有在新加坡供应的注册冰箱应满足熏得电冰箱最低能效标准要求。
1.7 澳大利亚
从2012-10-01起,澳大利亚将以能效GEMS(《2012年温室和能源最低标准法案》)认证取代之前的澳洲能效MEPS认证。新的澳洲能效认证过渡期为2012-10-1至2013-9-30.
1,1,1,4,4,4-六氟-2-丁烯的制备方法
1,1,1,4,4,4-六氟-2-丁烯的制备方法
洪江永;杨波;张彦;徐晟曦
【摘 要】研究了三步气相反应制备1,1,1,4,4,4-六氟-2-丁烯的方法,以六氯丁二烯和氟化氢为原料,第一反应器得到1,1,1,4,4,4-六氟-2-氯-2-丁烯,进入第二反应器,得到六氟-2-丁炔,与氢气一起进入第三反应器,得到1,1,1,4,4,4-六氟-2-丁烯.分别考察三步反应催化剂的性能,找到了最佳的反应条件.此工艺原料易得,成本低、工艺简单、能耗低,收率高.
【期刊名称】《有机氟工业》
【年(卷),期】2017(000)004
【总页数】4页(P14-17)
【关键词】1,1,1,4,4,4-六氟-2-丁烯;制备;方法
【作 者】洪江永;杨波;张彦;徐晟曦
【作者单位】浙江衢化氟化学有限公司,浙江衢州324004;浙江衢化氟化学有限公司,浙江衢州324004;浙江衢化氟化学有限公司,浙江衢州324004;浙江衢化氟化学有限公司,浙江衢州324004
【正文语种】中 文
1,1,1,4,4,4-六氟-2-丁烯(HFO-1336 mzz),臭氧损耗潜值(ODP)为0,温室效应潜值(GWP)仅为9.4,在紫外线的照射下易发生光解反应,大气寿命短[1]。HFO-1336 mzz具有顺式(Z型)和反式(E型)两种异构体,E型沸点为8 ℃,液相密度为1.413 g/mL,Z型沸点为34 ℃,液相密度为1.356 g/mL。其中Z-HFO-1336 mzz被认为是发泡剂HCFC-141b的理想替代品之一,具有良好的市场前景和经济效益;E-HFO-1336 mzz也是制冷剂的替代品之一,与1-氯-3,3,3-三氟丙烯或环氧乙烷可形成恒沸物,作为新型的发泡剂、制冷剂和灭火剂使用[2]。
我国已于2013年正式启动了聚氨酯发泡剂HCFC-141b(CH3CCl2F)的淘汰工作。近年来,行业内生产企业开发了多种HCFC-141b和HFC-245fa的替代产品,其中HFO-1336 mzz是新一代环保型发泡剂的理想替代品之一,适用于家用电器、建筑保温、冷链运输和工业保温等领域聚氨酯隔热材料的发泡,是CFC、HCFC、HFC和其他非氟碳发泡剂的最佳替代品。与现有发泡剂体系(HFC-245fa和环戊烷)相比,HFO-1336 mzz具有更为优异的导热系数和整机能耗水平。
PUR
pur
聚氨酯(PUR)
聚氨酯(PUR)是由异氰酸酯与多元醇反应而制成的一种具有氨基甲酸酯链段重复结构单元的聚合物。PUR制品分为发泡制品和非发泡制品两大类,发泡制品有软质、硬质、半硬质PUR泡沫塑料;非发泡制品包括涂料、粘合剂、合成皮革、弹性体和弹性纤维等。PUR材料性能优异,用途广泛,制品种类多,其中尤以PUR泡沫塑料的用量最为广泛。
1、工业生产状况
我国PUR泡沫塑料的生产始于20世纪50年代,主要产品是软质泡沫塑料。PUR泡沫塑料工业发展至今已有40余年,60年代中期,我国开始生产硬质PUR泡沫塑料,主要用于船舶、冷库、石油化工管道的保温等。到70年代中期,生产厂家仅有10余家,生产能力约1.5万t/a,实际年产量约3kt。80年代是我国PUR泡沫塑料高速增长的阶段,制品产量不断增长,年增长率达25%。90年代,我国PUR基本原料、助剂及制品得到了快速发展,引进了180~200套先进的发泡设备,大幅度提高了泡沫塑料制品的生产能力和年产量,使生产能力提高到20万t/a以上,PUR泡沫塑料的年均增长率为20%~30%。1994年实际产量约10万t,其中软质泡沫塑料约6万t,硬质泡沫塑料约4万t。1999年我国PUR泡沫塑料产量已达到19.5万t,其中软质泡沫塑料12万t,硬质泡沫塑料7.5万t。2001年我国PUR泡沫塑料的产量已达到55万t,占PUR总产量的60%以上,其中软质泡沫塑料为35万t,硬质泡沫塑料为20万t。2002年我国PUR泡沫塑料产量(规模以上企业)达到66.84万t,创历史新高,同比增长21.5%,是各类塑料制品中增长较快的一类,其产量约占塑料制品总产量的5.3%。2003年我国PUR泡沫塑料的产量达到近80万t。
泡沫塑料是塑料制品中的重要类别,品种繁多,在工业、农业、建筑业和日常生活中具有广泛的用途。随着石油化工和塑料制品业的迅速发展,我国PUR泡沫塑料的产量增长较快,根据哥本哈根国际会议禁用氟利昂发泡剂的决议,我国必须加快寻找其替代品的步伐,尽早实现全部替代。同时要开发高阻燃性、低烟雾PUR泡沫塑料,加强结构发泡和高承载PUR泡沫塑料的研制和推广应用,为各行业在新世纪的发展提供有力的支撑和保障。
