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增塑剂
三甘醇二异辛酸酯(又称3GO/3G8)为无色、透明或微黄、不溶于水的液体。溶于大部分有机溶剂,但不溶于矿物油。为溶剂型耐寒增塑剂,具有优良的低温性、耐久性、耐油性、耐紫外线照射和抗静电性,且具有粘度低和一定的润滑性。其分子结构中有两个醚键,分子极性与乙烯基树脂分子相近,且结构稳定。异辛酸分子支链带有侧基,这种分子结构能赋予软塑料制品优异的柔软性、光热稳定及耐低温性,能使产品具有良好的色度和透明性。并与树脂拥有相近的极性,使其与树脂相溶性良好。
青岛昊成实业有限公司 2021-09-03
系列环保增塑剂生产技术
本项目先后荣获中国轻工业联合会科技进步一等奖(2008)和中国石油与化 学工业联合会技术发明二等奖(2011),均排名第一。 1、项目简介 在系列化高品质环保增塑剂、清洁化生产关键技术的开发和性能研究等方面 取得了重要的成果,为促进我国增塑剂行业的可持续、跨越式发展提供了关键技 术支撑。蒋平平教授任《塑料助剂》编委、《增塑剂》主编,主编学术专著 2 部 《环保增塑剂》(国防工业出版社,北京,2009)、《增塑剂及其应用》(化学工业 出版社,北京,2002),2006-2011 年连续五年在全国塑料助剂行业大会作特邀技 术报告,2011 年 5 月作为大会主席召集 “2011 年绿色增塑剂产业与技术发展 论坛”。2、创新要点 所研制的系列增塑剂无毒环保,符合欧盟最严格的安全检测要求,代表增塑 剂行业的发展方向。 3、效益分析 视规模而定。 授权专利: 1.一种稀土盐二元复配型固体酸催化制备柠檬酸三丁酯的方法 200810195075.4 2.多品种、低消耗增塑剂生产方法 03113054.2 3.一种偏苯三酸三(C8-10 醇)酯的制备方法 200510095365.8 4.一种无芳香环结构聚六氢苯酐二元醇酯增塑剂及其制备方法 201010110558.7
江南大学 2021-04-13
系列增塑剂及酚类废水综合处理技术
本项目为为国家自然科学基金和中央高校自主研究计划研究成果。1、项目简介 当前,在国家不断提倡节能减排、加强环境保护的新形势下,有关排放废水 的处理技术与综合利用研究一直没有跟上。国外大型化工企业针对自身的污水普 遍具备先进经济的处理技术,在污水的处理过程中,回收了有用的资源、提高了 水的循环利用率,在达标排放的同时实现了自身经济效益的最大化。然而,他们 的行业废水处理技术与生产技术一样,对外严格保密,国内相关企业难以获得。 本项目致力于开发高效实用的废水综合处理技术。 2、创新要点 所研制的系列技术注重水资源的回收利用,最大限度的实现节能减排,在排 污指标日益紧张的今天,意义重大。 3、效益分析 视规模而定。 授权专利: 1.一种以纳米氧化锌作为催化剂的臭氧化水处理方法 201010110654.1 2.一种以二氧化锰一维纳米材料作为催化剂的臭氧化水处理方法 201010230006.X 
江南大学 2021-04-13
聚酯多元醇、增塑剂等酸醇反应连续化生产新技术
本技术采用自主开发的流场结构化新型立式鼓泡塔式反应器,通过特殊的内构件设计与 组合,实现反应器内气 (醇) 液 (酸) 呈现鼓泡式逆向流动,反应器内局部与整体混合状况均良 好,温度分布、停留时间及压降等操作条件可控,有效的耦合了聚酯多元醇或增塑剂生产过程 中酯化反应过程和移走副产物小分子的精馏过程,强化了小分子副产物的分离效率,实现了传 质传热和反应过程的耦合强化,使过程效率大幅提高。以PEA为例,生产周期可从传统的20多 小时缩短至6个小时,酸值等即可达到指标要求。该技术不但节能降耗,提高产品品质,还可 满足柔性化生产要求。其主要技术特点: 1. 流场结构化新型立式鼓泡塔式反应器中气液呈鼓泡式逆向流动,反应器内局部和整体流 型可调控,无死区。 2. 新型立式鼓泡塔式反应器采用多段组合的连接方式,拆装方便,反应器内物料停留时 间、温度分布等可调控,自动化程度高。 3. 连续化技术生产的产品质量稳定,酸值低,水含量低。 4. 该连续化生产技术可大幅缩短生产周期,大大减少能耗等。 5. 该连续化生产技术适应性强,操作弹性大,适合多种聚酯多元醇和增塑剂的柔性化生 产。
华东理工大学 2021-04-13
生物基无毒增塑剂高效制备技术的研究及产业化应用
随着石化增塑剂引发的健康安全与环境污染问题的日益严重,以生物质发酵制得的柠檬酸为原料的柠檬酸酯类增塑剂,作为无毒增塑剂的首选品种,受到日益广泛的关注。其中乙酰柠檬酸三丁酯(ATBC)受到美国食品与药品监督管理局FDA的认证为绿色无毒增塑剂,许可用于食品包装材料。然而,目前柠檬酸酯类行业普遍存在生产效率低、生产工艺复杂、产品质量不稳定、环境污染严重等问题。本项目针对高效催化技术的开发、连续一体化工艺研究及新品种的开发等三个方面展开研究,创制了新型绿色催化体系,开发多釜串联连续化生产技术,大幅实现工艺
南京工业大学 2021-04-14
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