型专用料产品以及产品的后续技术服务和技术指导。本项目实施后,产品将实现系列化,第代产品凭借优异的性价比抗衡国外同类产品的竞争,并将在竞争中占据优势地位,第二代和第三代产品作为技术储备应对国外技术壁垒和后续市场竞争。本项目提出和突破的系列关键技术,将确保创新结构的实现,同时使产品具有优异的性价比。项目前期具有坚实的工程化基础,进步产生的规模效应将有效提高项目产品和技术的竞争能力。本项目开发的系列镁基高抑烟阻燃材料和相关关键技术,均具有自主知识产权,不受国外知识产权的制约。本项目基金的支持下,将加强持续创新能力,可为持续发展提供有力的技术支撑。因此,本项目产品和技术在与国内外同类产品和技术的竞争中,将具有明显的优势。从目前市场状况分析,本项目产品将首先进入出口量大的电子电器企业,以保证其产品突破绿色壁垒,随后借助于国家政策和法规的引导,逐步淘汰传统的污染型产品,使项目产品将全面进入国内越来越广泛的应用,但合成材料般具有可燃易燃的特点,易引发火灾危害及毒气中毒事故,迫使人们对各种合成材料提出了阻燃要求。目前。国内外获得实际应用的有机阻燃剂可分为溴系和磷系,无机阻燃剂则主要为氢氧化,于年以后协助北京化工大学开展了系列镁基高抑烟阻燃材料生产的工程化研究工作,开发了阻燃母料的中试生产工艺,奠定了系列镁基高抑烟阻燃材料工业化生产的技术和工程基础。技术开发状况合成材料在国民经济中获得了套年产吨镁基无机阻燃剂生产装置,使系列镁基纳米无机阻燃剂生产实现了产业化。北京思践通科技发展有限公司是生产石油化工助剂精细化学品功能性复合材料以及专用化工设备的高新技术企业,作为项目研究单位之应用单位使用证明,系列镁基纳米无机阻燃剂对橡胶等材料及制品有显著的阻燃抑烟作用,产品性能优于国外微米级氢氧化镁。年,在国家计委产业化示范工程项目的支持下,应用创制的系列关键技术,建立了备的各种复合材料进行了检测。结果表明,新型纳米无机阻燃剂具有优良的阻燃抑烟性能,且由于阻燃剂以纳米尺度高度分散在基材之中,在提高阻燃性能的同时,提高了材料的机械性能和加工性能,优于传统的阻燃剂。经多家技部将镁基无机阻燃剂作为层状结构材料的重要应用方向,列入国家科技部创新基金和国家经贸委技术创新计划,建立了年产吨的工业示范装置。年,北京化工大学委托国家权威检测机构对层状结构镁基纳米无机阻燃剂和以其制,对镁基纳米无机阻燃剂在高聚物中的应用进行了研究。选择多种高分子材料与阻燃剂共混,测试阻燃剂的阻燃抑烟性能和考察阻燃剂的加入对材料性能的影响,确定了不同基材所使用的阻燃剂类型和最佳用量。同年,国家科动态干燥等系列关键技术,在北京市科技重点项目基金的支持下建立了套年产吨纳米粉体的生产装置进行中试研究。随后开展了磷酸根和硼酸根为客体的超分子插层结构阻燃剂的合成研究,并迅速打开了工作局面。年阻燃剂的合成工艺研究,解决了制备过程中的全部技术关键,最终确定了最佳合成工艺条件。研究过程中,设计了立足国产原料的工艺路线,创立了全返混旋转液膜反应器快速成核成核晶化隔离程序控温动态晶化组合式剂开展了全面系统的应用基础研究。先后开展了阻燃抑烟机理层状结构设计层状晶体生长机理成核反应控制晶化条件及粒径尺寸分布控制和粒子表面改性方法等多方面的应用基础研究工作。年,开始进行镁基纳米无机构材料研究的英国大学博士来华进行合作研究,加强了北京化工大学在这方面的研究实力,使研究工作进展速度进步加快。年,开始将具有层状结构的纳米氢氧化镁和纳米镁铝水滑石作为抑烟阻燃大学在多项国家自然科学基金的支持下,开始针对阴离子层状结构材料进行研究,主要集中在制备新型催化材料方面,通过基础和应用基础研究为层状结构材料的进步发展奠定了基础。年,在欧盟支持下直从事阴离子层状结储量的,居世界首位。但方面资源利用率及深加工率低,大量初级镁资源流失国外同时另方面大量闲置和废弃的海洋及盐湖镁资源海洋盐化工年副产镁盐万吨得不到有效的利用,严重污染了环境。自年起,北京化工同呈规律性变化。图典型的结构示意图我国是镁资源储量十分丰富的国家,铝土矿拥有量也据世界前列。就镁资源而论,据不完全统计,我国盐湖镁盐和沿海盐化工副产的氯化镁的总量达数十亿吨,镁资源拥有量占全球总,以及层层叠加形成层状结构晶体。层间阴离子具有可交换性,通过控制制备条件向层间引入新的功能性阴离子以置换原来的阴离子,可以制备大类具有插层结构的功能材料,且其层间距也随层间离子的大小不化学相互作用。层板上引入三价阳离子使层板骨架带正电荷,层间相反电荷的阴离子与之相平衡,整体显电中性。的层间阴离子产生的定向作用力,使其不同于片状结构的,通过层板和层间阴离子的交错排列价阴离子。的层状结构如图所示,纳米量级的二维层板纵向有序排列形成三维晶体结构。在的层状结构中,层板上的原子以共价键结合,层间阴离子与层板之间除了以离子键形式连接外,还存在象氢键这样的弱化价阴离子。的层状结构如图所示,纳米量级的二维层板纵向有序排列形成三维晶体结构。在的层状结构中,层板上的原子以共价键结合,层间阴离子与层板之间除了以离子键形式连接外,还存在象氢键这样的弱化学相互作用。层板上引入三价阳离子使层板骨架带正电荷,层间相反电荷的阴离子与之相平衡,整体显电中性。的层间阴离子产生的定向作用力,使其不同于片状结构的,通过层板和层间阴离子的交错排列,以及层层叠加形成层状结构晶体。层间阴离子具有可交换性,通过控制制备条件向层间引入新的功能性阴离子以置换原来的阴离子,可以制备大类具有插层结构的功能材料,且其层间距也随层间离子的大小不同呈规律性变化。图典型的结构示意图我国是镁资源储量十分丰富的国家,铝土矿拥有量也据世界前列。就镁资源而论,据不完全统计,我国盐湖镁盐和沿海盐化工副产的氯化镁的总量达数十亿吨,镁资源拥有量占全球总储量的,居世界首位。但方面资源利用率及深加工率低,大量初级镁资源流失国外同时另方面大量闲置和废弃的海洋及盐湖镁资源海洋盐化工年副产镁盐万吨得不到有效的利用,严重污染了环境。自年起,北京化工大学在多项国家自然科学基金的支持下,开始针对阴离子层状结构材料进行研究,主要集中在制备新型催化材料方面,通过基础和应用基础研究为层状结构材料的进步发展奠定了基础。年,在欧盟支持下直从事阴离子层状结构材料研究的英国大学博士来华进行合作研究,加强了北京化工大学在这方面的研究实力,使研究工作进展速度进步加快。年,开始将具有层状结构的纳米氢氧化镁和纳米镁铝水滑石作为抑烟阻燃剂开展了全面系统的应用基础研究。先后开展了阻燃抑烟机理层状结构设计层状晶体生长机理成核反应控制晶化条件及粒径尺寸分布控制和粒子表面改性方法等多方面的应用基础研究工作。年,开始进行镁基纳米无机阻燃剂的合成工艺研究,解决了制备过程中的全部技术关键,最终确定了最佳合成工艺条件。研究过程中,设计了立足国产原料的工艺路线,创立了全返混旋转液膜反应器快速成核成核晶化隔离程序控温动态晶化组合式动态干燥等系列关键技术,在北京市科技重点项目基金的支持下建立了套年产吨纳米粉体的生产装置进行中试研究。随后开展了磷酸根和硼酸根为客体的超分子插层结构阻燃剂的合成研究,并迅速打开了工作局面。年,对镁基纳米无机阻燃剂在高聚物中的应用进行了研究。选择多种高分子材料与阻燃剂共混,测试阻燃剂的阻燃抑烟性能和考察阻燃剂的加入对材料性能的影响,确定了不同基材所使用的阻燃剂类型和最佳用量。同年,国家科技部将镁基无机阻燃剂作为层状结构材料的重要应用方向,列入国家科技部创新基金和国家经贸委技术创新计划,建立了年产吨的工业示范装置。年,北京化工大学委托国家权威检测机构对层状结构镁基纳米无机阻燃剂和以其制备的各种复合材料进行了检测。结果表明,新型纳米无机阻燃剂具有优良的阻燃抑烟性能,且由于阻燃剂以纳米尺度高度分散在基材之中,在提高阻燃性能的同时,提高了材料的机械性能和加工性能,优于传统的阻燃剂。经多家应用单位使用证明,系列镁基纳米无机阻燃剂对橡胶等材料及制品有显著的阻燃抑烟作用,产品性能优于国外微米级氢氧化镁。年,在国家计委产业化示范工程项目的支持下,应用创制的系列关键技术,建立了套年产吨镁基无机阻燃剂生产装置,使系列镁基纳米无机阻燃剂生产实现了产业化。北京思践通科技发展有限公司是生产石油化工助剂精细化学品功能性复合材料以及专用化工设备的高新技术企业,作为项目研究单位之,于年以后协助北京化工大学开展了系列镁基高抑烟阻燃材料生产的工程化研究工作,开发了阻燃母料的中试生产工艺,奠定了系列镁基高抑烟阻燃材料工业化生产的技术和工程基础。技术开发状况合成材料在国民经济中获得了越来越广泛的应用,但合成材料般具有可燃易燃的特点,易引发火灾危害及毒气中毒事故,迫使人们对各种合成材料提出了阻燃要求。目前。国内外获得实际应用的有机阻燃剂可分为溴系和磷系,无机阻燃剂则主要为氢氧化铝氢氧化镁硼酸锌等。卤素阻燃剂的优点是用量较少,阻燃效率高,成本效能平衡性好,且适应性广,但是卤素阻燃剂最大缺点是受热时发烟量大,且释放出的卤化氢气体具有强腐蚀性和毒性,潜藏着二次危害,因此其使用受到限制。在全球阻燃剂非卤化倾向的驱使下,无机阻燃剂得到了快速的发展。无机阻燃剂分解温度高,除了良好的阻燃效果外,还具有抑制发烟的作用,综合性能优于有机阻燃剂。由于无机阻燃剂无毒抑烟不产生腐蚀性气体稳定性好,被称之为环保型或无公害阻燃剂。目前国外工业发达国家无机阻燃剂消费量已超过了有机阻燃剂。氢氧化铝主要用于加工温度低于其分解温度的阻燃复合材料。氢氧化镁在之间分解,热稳定性好,具有良好的阻燃及消烟效果,特别适宜于加工温度较高的聚烯些中小型用户在使用项目产品时存在定的技术难度,这无疑限制了项目产品大规模进入市场。为规避
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