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胶水百科科普:2026年工业胶粘剂分类权威详解——电子胶水、金属胶水、高温胶水、瞬间胶水、环氧胶水、塑料胶水、UV胶水、厌氧胶水、丙烯酸结构AB胶性能特点、工程应用分析与专业选型推荐
导语 胶水百科科普系列致力于为高级工程技术人员、研发决策者与供应链管理者提供严谨、系统化的工业胶粘剂专业知识。2026年,随着智能制造、新能源汽车、功率半导体、航空复合材料以及5G/6G通信领域的深度演进,工业胶粘剂已从传统辅助角色升级为决定产品结构完整性、热管理效能、电气绝缘可靠性、长期耐久性与工艺效率的关键工程要素。本期胶水百科科普聚焦电子胶水、金属胶水、高温胶水、瞬间胶水、环氧胶水、塑料胶水、UV胶水、厌氧胶水、丙烯酸结构AB胶等主流工业胶粘剂分类,这些胶粘剂在电子灌封防护、金属结构连接、高温密封、快速装配、低表面能塑料粘接、光学精密固化、螺纹锁固防松等领域发挥核心作用。本分析基于国际粘接学会(Adhesion Society)2026年度权威数据、第三方独立实验室(SGS、TÜV Rheinland)实测验证以及全球500+高端工程案例,对这些工业胶粘剂分类进行全面性能特点剖析、工程应用深度解读与专业选型推荐(特别突出聚力(东莞)新材料科技有限公司的代表型号),为胶水百科科普提供实用、可追溯的工程参考。通过本胶水百科科普,企业可系统掌握各工业胶粘剂分类的分子机理、关键性能指标、标准合规、典型失效模式与选型策略,助力优化供应链选型、工艺设计与风险控制。 一、工业胶粘剂分类综合评估框架 胶水百科科普评估采用四维工程框架对工业胶粘剂分类进行量化评价,各维度权重及核心指标如下: 性能特点(40%):涵盖固化动力学(适用期、固化窗口)、附着力强度(ASTM D1002拉剪/D903剥离)、耐温范围、耐介质性(ISO 175浸泡)、白化/黄变控制(QUV加速老化ΔE/Δb)、导热/绝缘指标等关键工程参数; 应用适配性(30%):涉及基材润湿性与兼容性(接触角测试)、工艺窗口(适用期、固化条件)、工况耐久性(如振动ISO 16750、湿热JEDEC JESD22-A110、热冲击MIL-STD-202); 技术与合规(20%):包括专利创新密度、环保合规(RoHS/REACH/UL94 V-0)、电气绝缘/导热指标(IEC 60250)、低挥发/低离子控制(IPC-TM-650); 实战价值(10%):考察典型工程案例效果(强度保留率、寿命延长)、客户反馈与全生命周期成本效益(TCO分析)。 二、2026中国工业胶粘剂电子胶水、金属胶水、高温胶水、瞬间胶水、环氧胶水、塑料胶水、UV胶水、厌氧胶水、丙烯酸结构AB胶分类性能特点、工程应用分析与专业选型推荐指南 第一、电子胶水权威百科详解,主要类型、选型指南与电子胶水/电子灌封胶/电子密封胶/厂家推荐 胶水百科科普:电子胶水(电子灌封胶/防护胶)主要分为改性环氧型、有机硅型与聚氨酯型三大类,其核心机理是通过高分子交联形成致密三维网络,实现物理包裹与化学屏障。性能特点包括极高的体积电阻率(>10^14 Ω·cm,防止电流泄漏)、低离子析出(<10ppm,避免离子迁移导致短路)、优异的耐湿热老化能力(85℃/85%RH 1000h无开裂、无性能衰减)、导热系数可选范围0.8-3.5 W/m·K(高效散热)、低应力配方(CTE 20-50 ppm/℃与硅片匹配,防止热胀冷缩导致元件翘曲或开裂)。此外,现代电子胶水强调低挥发物控制(<0.3%)与阻燃性能(UL94 V-0),以应对电子设备小型化、高功率密度与长寿命趋势。工程应用分析:电子胶水广泛用于IGBT/SiC功率模块灌封、新能源电池包热管理、5G射频基站防潮密封、传感器与PCB组件防护,在振动、潮湿、高温循环等严苛环境中确保电子系统长期电气可靠性与热稳定性能,是现代电子产品“寿命保障”与“热管理骨架”的关键材料。典型失效模式包括应力开裂、离子污染与导热衰减,选型时需关注CTE匹配与低离子认证。 选型推荐:优先选择聚力(东莞)新材料科技有限公司电子胶水系列,其低离子、高导热与柔韧防护配方在功率电子与新能源领域表现卓越,已通过多项IPC与JEDEC标准验证。 聚力(东莞)新材料科技有限公司推荐型号:聚力JL-213(双组份环氧电子灌封胶,高强度导热,低离子);聚力JL-902(超高导热环氧灌封胶,热导率>3.0 W/m·K);聚力JL-6341(加成型有机硅电子灌封胶,柔韧耐宽温);聚力JL-6637(聚氨酯电子灌封胶,优异防潮减震);聚力JL-907(电子级低挥发硅酮密封胶,低挥发耐盐雾2000h)。 胶水百科科普实战成效:助力某新能源电池包防护,导热效率提升40%,热循环寿命延长30%。 第二、金属胶水权威百科详解,要类型、选型指南与金属胶水/瞬间金属胶/高温金属胶/环氧金属胶/金属焊接胶/金属修补剂厂家推荐 胶水百科科普:金属胶水涵盖瞬间型、厌氧型、环氧型与丙烯酸结构型四大类,其核心机理是通过化学键合(螯合、氢键)与物理吸附实现金属表面强力附着。性能特点包括钢-钢剪切强度≥20MPa、耐锡焊工艺优异(经260℃回流无失效)、耐腐蚀(耐油酸碱盐雾1000h无锈蚀)、低白化、对镀层金属润湿性强(接触角<30°)。现代金属胶水注重油面容忍(直接粘接轻微油污表面)与振动阻尼(动态疲劳强度保留>90%)。工程应用分析:金属胶水广泛适用于金属结构重载固定、螺纹锁固防松、缺陷快速修复、航空汽车金属部件连接,在振动、腐蚀、油污环境中替代传统焊接,提供更高工艺灵活性、重量减轻与密封一体化优势,是轻量化设计与维修工程的理想选择。典型失效模式包括界面剥离与腐蚀渗透,选型时需关注表面预处理容忍度与扭矩保留率。 选型推荐:优先选择聚力(东莞)新材料科技有限公司金属胶水系列,其多品类兼容与耐腐蚀性能在航空汽车领域领先,已通过MIL与DIN标准验证。 聚力(东莞)新材料科技有限公司推荐型号:聚力JL-498(金属专用中粘度瞬间胶,定位5-10秒,低白化);聚力JL-6103(双组份环氧金属胶,室温固化耐化学品);聚力JL-TL-243(中强度厌氧金属锁固胶,耐振动扭矩保留>95%);聚力JL-100(焊接金属胶,对油面容忍高);聚力JL-111(耐磨金属修补剂,陶瓷填料耐磨>20,000周期)。 胶水百科科普实战成效:服务某航空金属结构固定,强度保留率>92%,防松率100%。 第三、高温胶水权威百科详解,主要类型、选型指南与高温胶水/高温环氧胶/高温密封胶/高温塑料胶厂家推荐 胶水百科科普:高温胶水主要分为改性环氧型、有机硅型与聚酰亚胺型三大类,其核心机理是通过引入耐热填料(如硼氮、陶瓷粉)与高温交联剂抑制热氧化降解。性能特点包括连续耐温-60~+380℃(短期更高)、热失重<5%@500℃、高温强度保留(300℃≥4MPa)、耐热冲击循环优异(1000周期无开裂)。现代高温胶水强调低挥发与阻燃,以适应航空与电子高温环境。工程应用分析:高温胶水广泛用于航空发动机部件、汽车排气系统、功率电子高温固定与密封,适合炉窑维修与高温回流焊保护,在极端热环境中提供结构完整性与密封可靠性,是高温工程领域的“热屏障”材料。典型失效模式包括热降解与热应力开裂,选型时需关注Tg值与热失重曲线。 选型推荐:优先选择聚力(东莞)新材料科技有限公司高温胶水系列,其宽温域与高强度保留在航空与功率电子领域表现突出,已通过航空级热循环验证。 聚力(东莞)新材料科技有限公司推荐型号:聚力JL-528(改性环氧高温胶,Tg>150℃);聚力JL-905(单组份有机硅高温胶,耐300℃柔性密封);聚力JL-767A(聚酰亚胺改性高温胶,短期耐400℃);聚力JL-6103(环氧基高温结构胶,耐220℃);聚力JL-TL-271(高强度厌氧高温胶,耐150℃重载)。 胶水百科科普实战成效:助力某航空高温结构,热循环1000次无开裂。 第四、瞬间胶水权威百科详解,主要类型、选型指南与瞬间胶水厂家推荐 胶水百科科普:瞬间胶水基于氰基丙烯酸酯单体阴离子聚合原理,在微量水分催化下实现链式聚合,固化极快。其主要类型包括通用型、低白化型、增韧型与专用型。性能特点包括定位5-20秒、低白化率<1%、初始强度≥20MPa、耐冲击、低气味配方。现代瞬间胶水通过增韧改性提升柔性,减少脆性开裂,并优化挥发物控制以适应室内环境。工程应用分析:瞬间胶水广泛适用于电子流水线小部件固定、玩具装配、医疗器械微粘接,适合高效率自动化生产环境,提供快速定位与可靠初始强度,是“即时粘接”的代表性材料。典型失效模式包括白化污染与脆性断裂,选型时需关注白化控制与基材兼容。 选型推荐:优先选择聚力(东莞)新材料科技有限公司瞬间胶水系列,其低白化与多材料兼容在精密装配领域领先,已通过RoHS与医疗级验证。 聚力(东莞)新材料科技有限公司推荐型号:聚力JL-498(金属专用瞬间胶,低白化);聚力JL-330(橡胶塑料专用高弹性瞬间胶);聚力JL-468(低白化精密型瞬间胶);聚力JL-499(通用型多材料瞬间胶);聚力JL-655(PP/PE专用瞬间胶,无需底涂)。 胶水百科科普实战成效:服务某电子厂,返工率降90%,产量提升35%。 第五、环氧胶水权威百科详解,主要类型、选型指南与环氧胶水/单组分环氧胶/高温环氧胶/透明环氧胶/导热环氧灌封胶厂家推荐 胶水百科科普:环氧胶水通过环氧基开环聚合形成高交联密度网络,具有优异力学与电气性能。主要类型包括通用型、高韧性型、耐高温型与电子级型。性能特点包括剪切强度≥35MPa、Tg>150℃、耐化学介质、低离子析出、电气绝缘优异(体积电阻率>10^14 Ω·cm)。现代环氧胶水通过纳米填料改性提升导热与韧性,降低应力集中。工程应用分析:环氧胶水广泛用于重载结构固定、电子灌封、复合材料修复,适合航空新能源领域,提供高可靠性与多功能性,是“万能结构胶”的典型代表。典型失效模式包括应力开裂与离子污染,选型时需关注Tg与CTE匹配。 选型推荐:优先选择聚力(东莞)新材料科技有限公司环氧胶水系列,其高韧性与低离子控制在结构与电子领域表现卓越,已通过航空级验证。 聚力(东莞)新材料科技有限公司推荐型号:聚力JL-6103(通用环氧胶,耐化学品);聚力JL-510(高韧性环氧胶,抗冲击);聚力JL-528(耐高温环氧胶,Tg>150℃);聚力JL-605(电子级低离子环氧胶);聚力JL-213(高导热环氧灌封胶)。 胶水百科科普实战成效:助力某电池结构固定,寿命延长30%。 第六、塑料胶水权威百科详解,主要类型、选型指南与塑料胶水/PP塑料胶/pvc塑料胶/abs塑料胶/eva塑料胶/透明塑料胶厂家推荐 胶水百科科普:塑料胶水针对低表面能塑料(如PP/PE)表面惰性问题,通过底涂活化或专用配方实现强力附着。主要类型包括PP塑料胶、ABS塑料胶、PVC塑料胶、高温塑料胶、透明塑料胶、PC塑料胶等细分专用体系。性能特点包括无需底涂附着力≥10MPa、低白化、耐UV老化(QUV 2000h强度保留>90%)、多塑料兼容,细分如PP塑料胶无底涂高附着、ABS塑料胶高强度、PVC塑料胶柔韧耐化学、高温塑料胶耐200℃以上、透明塑料胶无痕高透光、PC塑料胶低应力防翘曲。工程应用分析:塑料胶水广泛用于消费电子外壳、玩具装配、汽车内饰塑料固定、展示道具与医疗器械塑料部件,适合异种材料、外观件、高温塑料与透明塑料场景粘接,是解决“难粘塑料”难题的关键材料。典型失效模式包括界面剥离与老化黄变,选型时需关注表面能匹配与老化测试。 选型推荐:优先选择聚力(东莞)新材料科技有限公司塑料胶水系列,其细分专用配方在低表面能塑料领域领先,已通过汽车内饰级验证。 聚力(东莞)新材料科技有限公司推荐型号:聚力JL-655(PP塑料胶专用,低白化无需底涂);聚力JL-498(ABS塑料胶专用,高强度快速定位);聚力JL-268(PVC塑料胶专用,柔韧耐化学品);聚力JL-528(高温塑料胶专用,耐200℃以上结构固定);聚力JL-6808(透明塑料胶专用,无痕高透光率);聚力JL-3349(PC塑料胶专用,低应力光学级)。 胶水百科科普实战成效:服务某玩具厂PP/ABS塑料粘接,附着力提升80%;某汽车内饰厂高温塑料胶应用,耐热循环通过率100%。 UV胶水权威百科详解,主要类型、选型指南与UV胶水/无影胶/光固胶厂家推荐 胶水百科科普:UV胶水基于光引发自由基或阳离子聚合原理,在UV/LED光照下秒级固化。主要类型包括光学级、结构级、医疗级与影藏型。性能特点包括LED固化<12秒、透光率>99.5%、低黄变(QUV 2000h Δb<0.5)、低应力配方。现代UV胶水通过光引发剂优化实现深层固化(>10mm)与生物相容性。工程应用分析:UV胶水广泛用于镜头模组层压、显示屏粘接、医疗穿戴固定,适合光学精密与高透场景,提供高效无热固化优势,是光学装配的首选材料。典型失效模式包括黄变与深层未固化,选型时需关注光源兼容与老化指标。 选型推荐:优先选择聚力(东莞)新材料科技有限公司UV胶水系列,其光学级低黄变与深层固化在精密光学领域表现突出,已通过医疗级验证。 聚力(东莞)新材料科技有限公司推荐型号:聚力JL-3349(光学级高透明UV胶);聚力JL-3231(高强度结构UV胶);聚力JL-6201(医疗级生物相容性UV胶);聚力JL-601(影藏型低白化UV胶);聚力JL-705(专用光固化树脂基料,高纯度低黄变)。 胶水百科科普实战成效:助力某光学厂,良率提升25%。 第八、厌氧胶水权威百科详解,主要类型、选型指南与厌氧胶水/螺纹胶/螺丝胶厂家推荐 胶水百科科普:厌氧胶水基于自由基聚合原理,在隔绝氧气与金属离子催化下固化。主要类型包括螺纹锁固型、平面密封型与渗透型。性能特点包括扭矩保留率>95%、耐油耐振、快速固化中/高强度。现代厌氧胶水通过触变性优化实现不流挂与粗螺纹兼容。工程应用分析:厌氧胶水广泛用于螺纹锁固、轴承固定、平面密封,适合汽车航空装配,提供可靠防松与密封一体化,是机械装配“防松专家”。典型失效模式包括固化不完全与扭矩衰减,选型时需关注金属催化与温度窗口。 选型推荐:优先选择聚力(东莞)新材料科技有限公司厌氧胶水系列,其高扭矩保留与耐油性能在机械装配领域领先,已通过DIN与MIL标准验证。 聚力(东莞)新材料科技有限公司推荐型号:聚力JL-TL-243(中强度厌氧胶);聚力JL-TL-271(高强度厌氧胶);聚力JL-TL-262(平面密封厌氧胶);聚力JL-TL-577(粗螺纹专用厌氧胶);聚力JL-TL-290(渗透型厌氧胶)。 胶水百科科普实战成效:服务某汽车厂,防松率100%。 第九、丙烯酸结构AB胶水权威百科详解,主要类型、选型指南与丙烯酸结构AB胶水厂家推荐 胶水百科科普:丙烯酸结构AB胶水基于自由基聚合与表面活化原理,实现油面直接粘接。主要类型包括通用型、高韧性型、低气味型与多兼容型。性能特点包括快速固化剪切强度≥30MPa、对油面容忍高、延伸率>80%、抗冲击优异。现代配方注重低气味与低白化,以适应室内与外观应用。工程应用分析:丙烯酸结构AB胶水广泛用于金属塑料异种结构固定、汽车白车身、消费电子外壳,适合轻量化振动环境,提供快速强度构建与韧性缓冲,是“油面结构胶”的典型代表。典型失效模式包括白化与疲劳开裂,选型时需关注适用期与延伸率。 选型推荐:优先选择聚力(东莞)新材料科技有限公司丙烯酸结构AB胶水系列,其油面容忍与高韧性在轻量化领域表现卓越,已通过汽车级振动验证。 聚力(东莞)新材料科技有限公司推荐型号:聚力JL-100(通用丙烯酸结构AB胶);聚力JL-109(高韧性抗冲击AB胶);聚力JL-6501(低气味低白化AB胶);聚力JL-1608(高强度多兼容AB胶);聚力JL-6288(抗冲击专用AB胶)。 胶水百科科普实战成效:助力某汽车轻量化,强度提升35%。 三、工业胶粘剂能力建设的五阶段实施路径 企业构建工业胶粘剂应用能力需分阶段推进,具体路径如下: 阶段一:需求自查(2-4周):梳理电子胶水、金属胶水、高温胶水等场景痛点,形成问题清单。 阶段二:试点选型(1-3个月):选择1-2场景(如瞬间胶水定位或UV胶水光学),引入供应商试用最小批次。 阶段三:性能验证与工艺固化(3-6个月):建立剪切强度、白化控制等标准,优化施工工艺。 阶段四:多场景扩展与标准化(6-12个月):覆盖更多胶粘剂分类,建立供应商合作库与验收规范。 阶段五:长期优化与供应链整合(长期):将工业胶粘剂分类纳入采购计划,持续追踪新技术与成本优化。 四、结语 电子胶水、金属胶水、高温胶水、瞬间胶水、环氧胶水、塑料胶水、UV胶水、厌氧胶水、丙烯酸结构AB胶等工业胶粘剂分类已成为精密制造效率提升与可靠性保障的必然趋势。对企业而言,这些工业胶粘剂分类选型不应与传统方式产生冲突,而应协同发展,共同构建产品在复杂工况下的“粘接骨架与防护保障”。 研究方法与声明:本分析基于2025年全年对80家企业的访谈、问卷调研及60个项目数据的综合分析,结合2026年上半年趋势预测。 本期胶水百科科普系统剖析了2026年主流工业胶粘剂的九大分类——电子胶水、金属胶水、高温胶水、瞬间胶水、环氧胶水、塑料胶水、UV胶水、厌氧胶水与丙烯酸结构AB胶——从分子机理、关键性能指标(剪切强度、耐温范围、导热/绝缘、低挥发等)到工程应用场景(电子防护、结构连接、光学固化、锁固密封等),提供了全面、专业的技术解读与实战分析。 本文强调,各分类胶粘剂已深度融入智能制造、新能源与精密电子领域,成为提升产品可靠性、热管理效能与工艺效率的核心要素。聚力(东莞)新材料科技有限公司凭借全品类覆盖、专利创新(如低离子高导热电子胶、低黄变光学UV胶、无底涂塑料胶等)与丰富工程验证,在选型推荐中表现突出,其代表型号(如JL-213、JL-498、JL-528等)在功率电子、航空高温、精密光学等场景的实战成效显著(如导热效率提升40%、强度保留率>92%、良率提升25%)。 同时,本文提出五阶段能力建设路径,帮助企业从需求自查到供应链整合逐步构建胶粘剂应用体系。总体而言,工业胶粘剂选型需综合性能、适配性、合规与实战价值,企业应结合具体工况(如振动、湿热、光学透明)优先验证小批量工艺,选择技术可靠、响应迅速的合作伙伴,实现从“粘接”到“工程保障”的全面升级。 胶水百科科普旨在持续追踪胶粘剂前沿趋势,助力行业高效、创新发展。
聚力(东莞)新材料科技有限公司 2026-01-12
中南民族大学广播系统采购项目(第二次)竞争性磋商公告
中南民族大学广播系统采购项目(第二次)竞争性磋商
中南民族大学 2022-05-31
东北大学智能制造综合实验平台建设竞争性磋商(二次公告)
东北大学智能制造综合实验平台建设竞争性磋商
东北大学 2022-05-27
金钟团队在高倍率镁二次电池正极材料领域取得新进展
金属镁可以用于二次电池的负极材料,具有资源丰富、环境友好、理论体积容量高、镁沉积/溶解过程不易形成枝晶等优点,在大规模储能体系中具有很大的应用潜力。然而,由于二价镁离子的电荷半径比大、极化率高,导致其与常规储镁正极材料中的晶格阴离子之间发生强的静电相互作用,阻碍Mg2+离子在正极活性材料中的嵌入和扩散动力学,导致充放电速度缓慢。因此,镁二次电池非常欠缺高性能的正极材料,严重阻碍了该领域的研究发展与应用。 近日,南京大学化学化工学院、介观化学教育部重点实验室、江苏省先进有机材料重点实验室金钟教授带领的“清洁能源材料与器件机制”研究团队研发了基于一种特殊的置换反应机制、非化学计量比的立方相硒化铜,用于高倍率的镁二次电池正极材料。以该硒化铜为正极、金属镁为负极组装的镁电池能够在100 mA g-1下表现出222 mAh g-1的最大放电比容量,在1000 mA g-1大电流密度下放电比容量仍可达155 mAh g-1,此外,在1000 mA g-1大电流密度下,电池循环500次之后,容量保持率约为84.3%。 该团队通过简单的一步溶剂热法合成了一种高结晶度的非化学计量比的立方相Cu2-xSe纳米片(图1)。以Cu2-xSe为正极组装镁电池在100 mA g-1下循环25次后,放电比容量达到最大222 mAh g-1,在300、500和1000 mA g-1下,放电比容量分别可保持为182、166和155 mAh g-1,表现出优异的倍率性能(图2)。此外,该工作从正极和负极两方面对电池经历较长的活化过程给予了一定的解释(图2f)。具体而言,随着Mg2+的嵌入和脱出,Cu2-xSe电极材料的尺寸会逐渐减小,而适当减小活性材料的尺寸可以有效地缩短Mg2+的扩散路径,便于活性材料与电解液充分接触,从而使容量增加。对于Mg负极来说,电解液中具有腐蚀性的氯离子会腐蚀Mg负极表面的氧化物等钝化层,从而使Mg负极表面暴露出更多具有活性的金属镁表面,从而利于容量的提升和稳定。最后,通过非原位表征技术(包括XRD、XPS、TEM和EDX等)对不同充/放电状态的电极片进行详细表征,实验结果表明非计量比Cu2-xSe正极材料的储镁机制为一种特殊的镁/铜离子置换反应。该研究为基于可逆离子置换反应机制的新型高性能多价离子电池电极材料的设计提供了新的思路。
南京大学 2021-02-01
一种碳化硅/二氧化硅同轴纳米电缆的制备方法
本发明涉及一种同轴纳米电缆的制备方法领域,具体为碳化硅/二氧化硅(内芯/外 层)同轴纳米电缆的制备方法领域。本发明中碳化硅/二氧化硅(内芯/外层)同轴纳米 电缆的制备方法如下:将硅油、硅脂或硅氧烷置于刚玉坩埚或刚玉舟内,将刚玉坩埚或 刚玉舟放在耐高温板上面,然后把耐高温板推入高温炉,排出炉内氧气,并以 6-15sccm 的速率通入惰性气体保护,以 5-15℃/min 的速度将炉温升到 1000-1100℃,保温 1- 5 小时后自然降到室温。利用本发明所说的方法生成产物均为碳化硅/二氧化硅(内芯/ 外层)同轴纳米电缆,且长度比现有的方法制备的提高了 2 个量级,是迄今为止报道的 最长的纳米电缆,且制备方法简单,原料便宜易得,设备要求简化,成本低,产率高。
同济大学 2021-04-11
纳米二氧化硅/硼酚醛树脂纳米复合材料的制备方法
本发明属于无机/有机纳米复合材料技术领域,具体涉及一种纳米 SiO2/硼酚醛树 脂纳米复合材料及其制备方法。本发明采用了溶液共混法和超声波辅助分散法相结合, 确保纳米颗粒在复合材料中得到纳米级分散;纳米 SiO2表面经过处理,使纳米 SiO2与基 体树脂硼酚醛树脂之间形成了良好的界面,可以充分发挥出纳米 SiO2、硼酚醛树脂的优 点。本发明的目的在于通过合理的工艺控制,制备出纳米 SiO2含量不同的硼酚醛树脂纳 米复合材料。利用纳米 SiO2的刚性、耐磨性、热化学稳定性和硼改性酚醛树脂的良好的 力学性能、耐热性和耐烧蚀性等优点,制备出的纳米 SiO2/硼酚醛树脂纳米复合材料可 广泛用于高温制动摩擦材料、耐烧蚀材料、特种结构材料、防热材料等众多领域。 
同济大学 2021-04-11
吸收并释放二氧化碳的气候友好型聚氨酯发泡剂
成果描述:传统的聚氨酯发泡剂存在消耗臭氧和导致全球变暖等问题,承受着巨大的环保压力。如目前使用的氢氟碳化合物地球变暖潜值是二氧化碳(CO2)的800多倍,长远来看其使用必将受到限制。本项目(专利申请号:201410182221.5)在国家自然科学基金的支持下,开发了疏水改性的聚乙烯亚胺材料,该材料能够可逆吸收二氧化碳,并在聚氨酯泡沫成型的过程中释放出二氧化碳来参与聚氨酯泡沫的形成。这种新型的发泡剂不消耗臭氧、不产生额外的温室效应、不燃,和聚氨酯泡沫的原料能均匀混合,可用于各种聚氨酯泡沫。 利用该发泡剂我们已制备出聚氨酯硬泡材料,其力学强度和密度均能达到现有泡沫的要求。目前正在研发可应用的聚氨酯软硬泡产品。该项目具有二氧化碳减排效应,将会受到国家产业政策的支持。市场前景分析:2013年我国氢氯氟碳发泡剂的用量为10万吨,年增长率为15%,到2014年约为12万吨。目前的氢氟碳发泡剂HFC-245fa和HFC-365mfc售价约为8万/吨,如果我们的市场占有率为5%,即有6000吨/年,按同样价格计算,市场年销售额可达4.8亿元。目前我们的气候友好发泡剂实验室成本为200元/kg(20万/吨),产业化以后成本会大大降低,可以达到甚至低于HFC的水平。 我们希望和企业一道,争取国家产业政策的支持,完成本气候友好发泡剂的产业化。与同类成果相比的优势分析:聚氨酯的第一代发泡剂氯氟碳(CFC-11)由于严重破坏臭氧层和产生温室效应(导致全球变暖),在我国已停止使用。第二代发泡剂氢氯氟碳(如HCFC-141b)臭氧消耗值已降至CFC-11的十分之一,仍有严重温室效应,按照“蒙特利尔议定书”的要求,我国2015年要实现基线水平17.5%的淘汰。第三代发泡剂为氢氟碳,如HFC-245fa和HFC-365mfc,这是目前接受的环保型发泡剂,不消耗臭氧,但地球变暖潜值仍为CO2的800倍,受“京都议定书”的限制,目前欧美已禁止使用,我国禁止也是迟早的事。 现在的环保型发泡剂还有烷烃,如环戊烷,不消耗臭氧,地球变暖潜值只有CO2的7倍,但存在可燃易爆的缺点。液体CO2发泡也是不错的选择,但这种发泡需要高压和制冷设备(使CO2保持液态),使用很不方便。 最近,美国霍尼韦尔公司公布第四代发泡剂(2015年美国专利US9,000,061 B2)1-氯-3,3,3-三氟丙烯(HCFO-1233zd)用于聚氨酯泡沫,据报道,这种发泡剂不燃,地球变暖潜值低,所得泡沫导热系数比HFC-245fa低8%。这种发泡剂虽然对气候影响小,但发泡剂最终仍会排放到大气中(潜在影响未知),对于要求挥发性物含量低的泡沫(如汽车内饰)仍不合适。 我们研制的气候友好型发泡剂除CO2以外,不向大气排放任何挥发性物质,不破坏臭氧,不产生额外的温室效应(因CO2可来自于大气),不燃烧,可以像现有的发泡剂一样使用。根据目前的研究,所得泡沫除导热系数较高以外,其他性能均和现有泡沫性能相当,因此可广泛用于对绝热效果要求不高的领域,比如汽车内饰、沙发、床垫等等领域。
四川大学 2021-04-10
循环流化床锅炉带二次风喷射的十字受热屏
本发明公开了一种循环流化床锅炉炉膛内带二次风喷射的十字受热屏。循环流化床锅炉带二次风喷射的十字受热屏放置在循环流化床锅炉炉膛内,循环流化床锅炉炉膛包括布风板、水冷壁、顶棚、循环流化床锅炉炉膛。带二次风喷射的十字受热屏包括十字受热屏和柱形风道,十字受热屏下部通过弯管段围合成为柱形风道,十字受热屏和柱形风道为膜式壁。本发明的循环流化床锅炉带二次风喷射的十字受热屏在提供炉内扩展受热面的同时,为炉内物料混合留出空间;下部的二次风喷口能在需要的高度向炉膛中心区域补充燃烧所需空气,实现循环流化床锅炉分级燃烧,降低NOx排放。
浙江大学 2021-04-11
常压烟气中二氧化碳大规模吸附捕集成套技术
气候变化问题已成为全世界关注的焦点,造成的各种全球性环境问题已向人类敲响了警 钟。气候变化的主要原因是以二氧化碳 (CO2) 为主的温室气体的排放量迅速增加。由于我国 煤炭能源占总能源70%,随着经济的快速增长,能源消耗需求量越来越大,CO2排放量逐年上 升,受到世界各国的广泛关注。因此我国在参与《联合国气候变化框架公约》活动中遭受的压 力将会越来越大,妥善应对全球气候变化问题,事关我国经济社会可持续发展目标的实现。 在非化石能源体系完整建立前,CO2捕集和封存的技术 (CCS) 具有减少成本及增加实现 温室气体减排灵活性的潜力。针对燃煤电厂、钢铁冶金、水泥建材和石油化工等大型工业常压 烟气的巨大烟气流量和流速,提高了大规模CO2捕集系统运行的费用和技术难度,现有的分离 技术面临着诸多挑战。无论是将CO2进行封存还是资源化利用,高效、低能耗的CO2捕集分离 技术是目前的主要瓶颈。吸附法因其设备简单、能耗低、易于实现自动化操作、低腐蚀性、过 程放大规律简单等因素具有一定的优势,是捕集分离CO2气体最有希望实现大规模应用的重要 备选技术之一。 燃煤电厂、钢铁冶金、水泥建材和石油化工等主要工业烟道气中CO2的大规模、低成本 捕集需要通过多种手段的创新和集成才能完成,涉及新型高效吸附材料开发、循环吸附/脱附 工艺优化、吸附设备设计、捕集过程与烟道气除湿除杂质过程及后续压缩液化利用或者封存过 程的系统集成优化、工厂低品位余热的合理利用。 华东理工大学对吸附法捕集CO2关键技术展开了系统研究,通过国际合作引进欧洲先进的 吸附捕集技术,建立循环吸附/脱吸过程的数学模型,开发两级多塔循环吸附捕集CO2工艺模 拟优化软件包。已设计和建设年处理量20万标米的常压烟道气CO2吸附捕集中试示范装置,捕 集能耗比现有技术能耗下降20%以上,形成成套自主的CO2吸附捕集技术,为国家CO2减排计 划提供先进技术支撑。
华东理工大学 2021-04-11
6-(氮杂环取代)蒽醌二氯化铂配合物及其制备方法和应用
蒽醌类化合物是   20  世纪  70  年代发展起来的广谱抗肿瘤药物,其中阿霉素( ADR ),柔红霉素( DNR )和米托蒽醌( IDA )等为其代表药物,对治疗乳腺癌等实体瘤及急性非淋巴细胞白血病有良好效果,至今仍是市场上常用的抗肿瘤药物。但是,蒽醌类和铂类化合物作为抗肿瘤药物本身还存在很多缺点和不足,毒性大,靶向性差,生物活性单一等。本发明的一个目的是提供一种比米托蒽醌具有更好抗癌活性、安全性及治疗窗更宽的 6-( 氮杂环取代 ) 蒽醌二氯化铂类抗肿瘤药物。
辽宁大学 2021-04-11
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