平台为依托实现了系列镁基无机阻燃剂和阻燃复合材料工程化和产业化技术创新。目前,采用系列镁基无机阻燃剂制备成阻燃复合材料已经应用于公共和民用建筑家电制造等国民经济多个领域。由于创制系列镁基无机阻燃剂平均粒径处于纳米量级,由此制备系列阻燃复合材料质量稳定并符合国家相关技术指标要求,产品经国家阻燃重点实验室检测和用户使用,产品阻燃和抑烟效果显著,特别值得提是采用新型镁基阻燃剂制备核电站级电缆,已经在田湾核电站建设中举中标。依托系列镁基高抑烟阻燃复合材料研究平台,突破了关键生产和应用技术,为镁基高抑烟阻燃复合材料产品最终实现产业化奠定了技术基础。项目成果具有如下特征以纳米氢氧化镁层中,层板上原子以共价键结合,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,层间相反电荷阴离子与之相平衡,整体显电中性。层间阴离子产生定向作用力,使其不同于片状结构,通过层板和层间阴离子交错排列,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功能性阴离子以置换原来阴离子,可以制备大类具有插层结构功能材料,且其层间距也随层间离子大小不同呈规律性变化。图典型结构示意图我国是镁资源储量十分丰富国家,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氯化镁总量达数十亿吨,镁资源拥有量占全球总储量,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应用基础研究工作。年,开始进行镁基纳米无机阻燃剂合成工艺研究,解决了制备过程中全部技术关键,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支持下建立了套年产吨纳米粉体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超分子插层结构阻燃剂合成研究,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,测试阻燃剂阻燃抑烟性能和考察阻燃剂加入对材料性能影响,确定了不同基材所使用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,在提高阻燃性能同时,提高了材料机械性能和加工性能,优于传统阻燃剂。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支持下,应用创制系列关键技术,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工程化研究工作,开发了阻燃母料中试生产工艺,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应用,但合成材料般具有可燃易燃特点,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驱使下,无机阻燃剂得到了快速发展。无机阻燃剂分解温度高,除了良好阻燃效果外,还具有抑制发烟作用,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阻燃复合材料。氢氧化镁在之间分解,热稳定性好,具有良好阻燃及消烟效果,特别适宜于加工温度较高聚烯烃塑料。氢氧化铝和氢氧化镁两者复合使用能相互补充,其阻燃性能比单独使用效果更好。从年开始,国内阻燃剂消费量急剧上升,年万吨年万吨年万吨,年年均消费增长率超过。增加市场份额主要来源于电子电器和汽车工业不断增长需求。世界各国对电子电器阻燃性能日益重视,中国也不例外,特别是我国出口电子电器产品要求更为严格。目前汽车塑料配件在汽车总重量份额中比例已经达到左右,特别是汽车塑料内饰件,般都要求阻燃。这两个领域占阻燃剂消耗量以上。预计未来年内,我国阻燃剂消费量年均增长率可达到。近年来,无卤低烟阻燃材料开发已引起我国政府及相关企业广泛重视,正在迅猛发展。政府也再强调阻燃材料研究生产及应用重要性,并倡导建立我国工程塑料产业,提高市场占有率,普及无卤阻燃化技术。北京化工大学在新型镁基高抑烟阻燃剂生产技术科技攻关中,已建立了完备纳米材料制备结构表征表面性质测试插层组装实施表面原位合成等研究平台,先后成功制备了系列纳米量级镁基无机阻燃剂产品。为了使新型阻燃剂在复合材料中获得应用,对高抑烟阻燃复合材料进行了系统研究,建立了阻燃抑烟复合功能材料制备通用技术平台。同时,以中试通用技术平台为依托实现了系列镁基无机阻燃剂和阻燃复合材料工程化和产业化技术创新。目前,采用系列镁基无机阻燃剂制备成阻燃复合材料已经应用于公共和民用建筑家电制造等国民经济多个领域。由于创制系列镁基无机阻燃剂平均粒径处于纳米量级,由此制备系列阻燃复合材料质量稳定并符合国家相关技术指标要求,产品经国家阻燃重点实验室检测和用户使用,产品阻燃和抑烟效果显著,特别值得提是采用新型镁基阻燃剂制备核电站级电缆,已经在田湾核电站建设中举中标。依托系列镁基高抑烟阻燃复合材料研究平台,突破了关键生产和应用技术,为镁基高抑烟阻燃复合材料产品最终实现产业化奠定了技术基础。项目成果具有如下特征以纳米氢氧化镁层费基本预备费二固定资产投资方向调节税三建设期借款利息四固定资产投资,五流动资金全额流动资金铺底流动资金六项目总投资,七报批上报项目总投资,六经济效益和社会效益分析经济效益分析基础数据成本费用估算依据及说明依据计投资号文发布建设项目经济评价方法与参数。化计发号发布化工建设项目经济评价方法与参数。外购原材料,辅助材料,燃料按现行市场价计算到工厂入库价。工资及福利费用取年人均元。固定资产折旧采用平均年限法,土地使用权按年计建筑按年计设备按年计。修理费按扣除建设期利息后固定资产原值计。其他制造费按扣除建设期利息后固定资产原值计。递延资产按年摊销年总成本费用经估算,生产期内正常年份总成本费用为万元,经营成本为万元。财务评价财务评价依据和说明依据计投资号文发布建设项目经济评价方法与参数。化计发号文发布化工建设项目经济评价方法与参数。产品商品量销售价格表产品商品量及销售价格表产品名称年商品量吨售价元吨镁基高抑烟阻燃材料销售税金及附加产品增值税率增值税率均为,城市维护建设税按增值税额计,教育费附加按增值税额计。项目计算期建设期年,生产期年,项目计算期为年。生产负荷项目建成投产后第年按,第二年按,第三年以后为正常生产,生产负荷为。所得税本项目所得税率按计。盈余公积金盈余公积金取所得税后利润。财务基准收益率项目财务基准收益率取。项目财务评价表格及主要评价指标表投资计划与资金筹措表序号项目备用合计建设进度总资金建设投资固定资产投资总额建设期利息流动资金资金筹措自有资金用于固定资产总额用于偿还建设期利息用于流动资金铺底借款长期借款流动资金借款表流动资金估算表序号项目周转周转投产期达产期天数次数流动资产应收帐款存货现金流动负债应付帐款流动资金流动资金本年增加额流动资金借款利息表固定资产投资折旧及摊销表序号项目生产负荷土地使用费原值折旧费净值二建筑物原值折旧费净值三设备费原值折旧费净值四小计原值折旧费净值五摊销原值摊销净值表总成本费用估算表序号项目敏感度投产期达产期年份生产负荷外购原材料燃料动力费工资及福利修理费折旧摊销其它费用财务费用长期借款利息流动资金借款利息土地租赁费总成本费用经营成本表损益表单位万元序号项目投产期达产期年份数量生产负荷营业收入合计营业税金及附加总成本费用利润总额所得税税后利润盈余公积金未分配利润累计未分配利润表财务现金流量表自有资金序号项目合计建设期投产期达产期现金流入营业收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出自有资金经营成本销售税金及附加所得税长期借款本金偿还流动资金借款偿还借款利息支付净现金流量累计净现金流量计算指标内部收益率净现值万元投资回收期年表财务现金流量表全部资金序
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