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水磨石
二
產品詳細介紹水磨石
保定市萬達環境技術工程有限公司
2021-08-23
二
氟磷酸鋰
產品用途 本品主要應用于鋰離子二次電池的電解液中,在電極界面形成膜而改進高低溫循環性能、降低電池自放電,同時能夠有效降低六氟磷酸鋰使用量。 包裝與貯存 本品使用密閉容器儲存,置于陰涼、干燥以及具有良好通風環境的倉庫內,禁止日光直接照射。
榮成青木高新材料股份有限公司
2021-09-09
力與機械(
二
)
寧波浪力儀器有限公司(余姚市朗??平虄x器廠)
2021-08-23
聲音的奧秘(
二
)
580mm×300mm×480mm,配有8根長短不同的鋁棒和鋁片,錘子敲擊,能發出不同的聲音。
寧波華茂文教股份有限公司
2021-08-23
作物秸稈高效降解生產乙
二
醇與丙
二
醇
在國內外首次采用了特殊的秸稈降解工藝,將秸稈中的纖維素和半纖維素在水體系中被特種催化劑降解為相應的五碳糖和六碳糖,該混合糖液在一定的溫度和壓力下被催化加氫裂解為乙二醇和丙二醇等大宗化工原料;秸稈中被溶解下來的礦物質可以制備成無機肥料;未降解的秸稈渣中可以提純制備木質素。秸稈有效成份降解率高(≥75%)、生產成本低、過程綠色環保無污染,秸稈成份獲得充分利用。經可行性研究,項目實施后可取得很好的經濟和社會效益,不僅解決了秸稈的環境污染問題,而且變廢為寶,可替代部分石油資源產品,具有十分重要的戰略意義。現
南京工業大學
2021-01-12
二
苯甲烷
二
異氰酸酯(MDI)潔凈合成新技術
一、項目簡介二苯甲烷二異氰酸酯(MDI)是生產聚氨酯的重要原料,主要用于制造聚氨酯軟泡沫塑料、彈性纖維等,其產品廣泛用于國民經濟的各個部門,如航空、航天、制冷、建筑等。本項目采用綠色化學品—新型高效催化劑碳酸二甲酯(DMC)代替光氣催化合成MDI。本工藝路線分為三步,第一步:苯胺與碳酸二甲酯反應合成苯氨基甲酸甲酯(MPC);第二步:苯氨基甲酸甲酯與甲醛縮合反應生成二苯甲烷二氨基甲酸甲酯(MDC);第三步:二苯甲烷二氨基甲酸甲酯分解得到MDI。生產MDI的原料為苯胺,且碳酸二甲酯屬于基本有機化工原料,可由初級原料(甲醇、CO等)或尿素合成。因此,該工藝過程原料來源廣泛。二、市場前景據統計,我國目前的聚氨酯材料消費量已占到全球總量的1/4,從而促進了TDI和MDI等異氰酸酯的需求以每年兩位數的速度增長。然而,無論目前國內已有生產廠,還是即將引進、投產的裝置均采用光氣路線。光氣路線以劇毒光氣為原料,安全性差,副產HCl腐蝕性強,需大量堿中和,不符合可持續發展的要求,而且產品中殘留氯影響產品的應用,所以終將被清潔的非光氣工藝所代替。因此,本項目將具有廣闊的市場。三、規模與投資以500噸MDI計,需設備投資250萬元。四、生產設備主要設備包括反應釜、精餾塔、換熱器、真空系統等。五、 合作方式尋找中試伙伴。
河北工業大學
2021-04-13
硫磺分解磷石膏
制
硫酸技術及產業化示范
成果描述:針對我國磷石膏年處理量不足,且以生產低檔建材產品為產業鏈主體的利用現狀,建立大量化處理、低成本生產的磷石膏制酸技術體系是磷化工行業的迫切需求。該成果從解決現有磷石膏制酸技術的問題(分解溫度高、能耗高、煙氣SO2濃度低、對磷石膏質量要求高)入手,立足自主創新和集成創新,從關鍵技術研究、關鍵設備開發與產業化示范三個層次來設立研發任務和研究內容,形成的主要成果包括:1 節能化煅燒beta半水石膏技術研究;2 硫磺低溫分解磷石膏制高濃SO2技術及關鍵設備研究;3 氧化鈣殘渣制備飼料級磷酸氫鈣的高值化利用技術;4 萬噸級硫磺分解磷石膏制酸裝置,全流程的“三廢”達標排放,硫酸生產成本小于硫磺制酸生產成本。市場前景分析:應用領域:磷石膏集中排放地、需要大量利用硫酸的企業,如云南云天化集團等,同時也可擴展到其它石膏品種,如氟石膏等。 市場需求分析:以硫磺代替焦炭分解磷石膏,制酸過程實現節能減排,為磷石膏制酸的新技術,此項技術填補了石膏制酸國際國內空白。該技術磷石膏原料適用面廣,操作性強,為各大磷化工企業解決磷石膏問題所急需,不僅實現企業硫循環,同時拓展鈣的高值化利用,經濟成本較低使其具有廣闊的市場前景,同時為國家鼓勵的循環經濟工程。該技術規?;b置成功后可望使該技術在全國得到推廣,最終解決磷石膏污染的世界性難題。與同類成果相比的優勢分析:硫磺分解磷石膏制硫酸裝置,半水石膏煅燒成本≤35kg標煤/噸,磷石膏中硫脫除率≥95%,分解溫度≤1100℃,氣相SO2濃度≥10%,脫硫鈣渣可直接代替石灰用于飼料級磷酸氫鈣生產。全流程的“三廢”達標排放,硫酸生產成本小于硫磺制酸成本(按硫磺1500元/噸計,則本技術生產成本應≤500元/噸)。 國際先進
四川大學
2021-04-11
生物質移動式熱解
制
油技術與裝備
針對生物質體積密度低、熱值低,高值化利用中原料收集和運輸成本高的問題,開發了雙螺旋移動式熱解制油裝置系統,將生物質就地轉化為高能量密度、易于運輸的生物油。該系統包括快速熱解、燃燒供能、驟冷和智能化控制等單元,采用自主設計的雙螺旋內混熱解反應器,利用熱解氣燃燒供能,通過分段式加熱進行反應強化和能量品質優化匹配,實現裝置的小型化和緊湊化和移動化。設計的緊湊式裝置系統在相同處理量下,體積只有傳統設備的1/5,生物油產率高達50%,具有可觀的經濟效益。制備的生物油品質較好,通過簡單提質后可與汽柴油混合使用,有望實現生物質“分散式制油-集中化煉制”模式。
東南大學
2021-04-11
高溫煤焦油餾分加氫
制
清潔燃料油技術
成果與項目的背景及主要用途: 高溫煤焦油是煤焦化過程中得到的一種黑色或黑褐色粘稠狀液體,其組分非 常復雜,估計上萬種,已被鑒定五百多種,并且高溫煤焦油是很多稠環化合物和 含氧、氮及硫的雜環化合物的重要來源。目前,煤焦油很大一部分作為燃料油直 接燃燒,這樣既是對資源的極大浪費,又會造成環境的污染。 高溫煤焦油餾分較寬,同時加氫需要按最苛刻的反應條件設計,而按餾分加 氫可根據原料中各餾分含量設計反應條件,這樣既降低設備的及節省催化劑投資, 又能降低過程的能耗。 各餾分經過加工可得到萘、α-甲基萘、β-甲基萘、喹啉、異喹啉、吲哚、聯 苯、苊、芴、蒽、咔唑、芘等多種產品,這些產品都是重要原料,用途廣泛。 技術原理與流程簡介: (1)化學品提?。壕C合精餾、結晶、萃取等分離方法可得到符合下游廠家 要求的萘、α-甲基萘、β-甲基萘、喹啉、異喹啉、吲哚、聯苯、苊、芴、蒽、咔 唑、芘等多種產品; (2)剩余餾分加氫精制制備清潔燃料:提取化學品后剩余煤焦油的利用價 值較低,可通過加氫精制過程,進行芳烴飽和、脫硫、脫氮,得到產品硫氮含量 符合國家標準的清潔燃料; (3)通過利用加氫過程的放熱,優化工藝過程,實現能量的合理利用。 技術水平及專利與獲獎情況: 在煤焦油加工方面,天津大學具有工業萘加工,洗油加工,蒽油加工的工業 化經驗,在此基礎上開發的高溫煤焦油餾分加氫制清潔燃料油技術處于國內領先 30天津大學科技成果選編 水平,該技術成套工藝包的開發正在進行之中。 應用前景分析以及效益預測: 根據當前國家產業政策,發展新型煤化工生產潔凈能源和可替代石油化工產 品必將成為國內未來發展的主流方向。煤焦油寬餾分油中含有多種高附加值的化 工產品,在加氫之前首先加工提取這些化工產品,再對剩余的油品進行加氫,既 不影響加氫原料油的質量,又能進一步提高焦油加工的效益。 應用領域:高溫煤焦油深加工領域 技術轉化條件(包括:原料、設備、廠房面積的要求及投資規模): 有穩定的煤焦油來源;廉價的氫氣來源; 合作方式及條件:雙方共同協商
天津大學
2021-04-11
濕法磷酸凈化
制
工業級和食品級磷酸技術
成果描述:該技術利用濕法磷酸經初步脫除硫酸根、氟硅酸及有機色素后,再用鈣鹽進一步除去硫酸根,經固液分離后,用水不溶性萃取劑萃取磷酸,經洗滌、深脫硫后,用軟水反萃有機相得到凈化稀磷酸,稀磷酸再經濃縮得到工業級85 %磷酸,工業級磷酸再經后處理得到食品級85 %磷酸,食品級磷酸再經深度凈化可制得電子級磷酸。市場前景分析:工業磷酸可直接用作鋁材拋光劑、鋼鐵防銹劑、磷化劑、金屬清洗劑、有機合成催化劑、精密電鍍等;食品級磷酸可當作酸性飲料的酸味劑,應用于蔗糖精制;試劑級磷酸作化學試劑及電子行業用;藥品級磷酸用于醫藥品制造;多聚磷酸用于制造聚磷酸鹽、有機合成原料、金屬表面處理劑,也用作分析試劑。 近五年來,隨著我國食品級磷酸裝置產能的釋放,目前生產能力約250 萬噸,生產廠家50 家左右。近幾年來,我國已成為國際市場上食品級磷酸凈出口國,2008 年以來,每年出口量在47 ~52 萬噸。2012 年我國食品級磷酸產量約為105 萬噸。預計國內食品級磷酸消費市場需求將以12 %的速度增長。國外食品工業相對成熟,對食品級磷酸的需求將維持在50 萬噸左右,預計到2017 年,全國食品級磷酸產量將達到152 萬噸,磷酸生產量增長率在5 %左右。與同類成果相比的優勢分析:符合工業級磷酸企業標準( Q/HF21- 2004)、熱法工業級磷酸國家標準( GB/T2091-1992)、食品級磷酸企業標準( Q/HF22- 2004)、熱法食品級磷酸國家標準( GB3149- 1992)。產品利潤在1000-1500元/噸P2O5。國際先進。
四川大學
2021-04-10
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