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(项目名称)炼化产品延伸加工及综合利用技术开发项目可行性实施方案(完整版正稿) (项目名称)炼化产品延伸加工及综合利用技术开发项目可行性实施方案(完整版正稿)

格式:word 上传:2026-01-02 04:41:56
引进情况在纳米尼龙工程塑料研究中,尽管我国起步晚些,但许多大专院校和科研单位在这方面研究成果也很多,有待进步开发和应用。因此,不需要国际合作研究及技术引进。八经费预算表项目投入总经费单位万元资金来源拨款贷款自筹其它合计经费表二项目经费预算表序号项目分类数量核算标准核算费用小计甲方拨款匹配经费直接材料费尼龙切片蒙脱土纳米材料增强材料增韧材料测试化验费计算机机时费燃料动力消耗费小型专用设备购置费样机试制费样机名称现场试验费外协费其他直接费调研费差旅费资料费会议咨询费印刷出版费培训费外聘人员劳务费其他列明细折旧费租赁费人工费管理费不可预见费小计合计九预期成果及应用前景评价我国尼龙改性树脂研制与开发已具备定基础,充分发挥中科院化学所在技术上优势,利用辽化现有原料和设备,可达到预期成果。尼龙是五大工程塑料中聚酰胺聚碳酸酯聚甲醛聚酯改性聚苯醚用量最大和用途最广工程塑料,改性尼龙树脂因添加了改性剂完成实验中试辽阳石油化纤公司审查辽阳石油化纤公司混炼纳米改性树脂工业生产后加工试验混炼法中试鉴定产品市场开发确定制备及后加工工艺条件工业混炼改性树脂产品辽阳石油化纤公司鉴定审查辽阳石油化纤公司工业放大试验应用与市场开发工业鉴定工业化参数建立用户市场通过鉴定辽阳石油化纤公司审查鉴定辽阳石油化纤公司注性质指实验室研究中试工业试验新技术推广。验收方式指鉴定审查。负责单位包括协作单位。七前期科学研究与技术开发工作基础和支撑条件分析前期科学研究与技术开发工作基础中科院化学所从年代初就开展了有机纳米复合材料研究,在采用纳米材料改性尼龙方面取得很大进展,申请了项国家发明专利,部分工作已通过了工业化中试,拥有自己知识产权和专塔纳轿车些零部件。其中中国科学院化学所从年代初就开展了有机纳米复合材料研究,在采用纳米材料改性尼龙方面取得很大进展,拥有自己知识产权和专利技术。由此可见,我国近几年开发已具备了定基础,但无论是在技术水平生产能力还是产量等方面,尚与国外有很大差距。随着我国国民经济发展,对枪械部件汽车风扇轮及电器元件等新产品需求增长很快,其替代金属材料地位日益提高,今后规模及产量将快速增长。四项目攻关目标,主要研究内容及关键技术攻关目标通过研究和选择合适纳米材料增强增韧材料,采用先进配方和生产工艺,开发枪械部件汽车风扇轮及电器元件等新产品。二主要研究内容改性剂筛选。获得适合与尼龙切片熔融共混改性剂,主要是纳米材料增强增韧材料,为进步开发枪械部件汽车风扇轮及电器元件等新产品创造条件。在熔融共混制备枪械部件汽车风扇轮及电器元件等新产品过程中,改性剂添加量辅助改性剂选择和用量工艺条件选择设备选择和配套。研究获得纳米改性尼龙树脂机械力学性能热性能和物化性能。对获得纳米改性尼龙树脂进步加工工艺和条件选择,如注塑工艺条件合理调整,注塑设备必要改造,检测仪器配套与完善。考察尼龙树脂制品特点及性能,并对树脂各种性能进行测试。对用户进行调研,针对制品特点,及时调整配方,满足其特殊需要。对研制开发出枪械部件汽车风扇轮电器元件等纳米改性尼龙树脂产品加大市场开发,形成自己产品,替代进口。三关键技术筛选适合于枪械部件汽车风扇轮及电器元件等新产品纳米材料增强增韧材料。研究和开发枪械部件汽车风扇轮电器元件等纳米改性尼龙树脂产品与各种改性剂相匹配工艺软件。改性剂在尼龙熔体中分散。改性剂在尼龙树脂中稳定性和与聚合物基体界面。改性剂及不同用量对枪械部件汽车风扇轮电器元件等纳米改性尼龙树脂产品影响。五预期成果主要技术经济考核指标技术指标二主要经济考核指标枪械部件汽车风扇轮及电器元件等新产品是在现有原料基础上实施,只需要项目概要尼龙因其具有优良的耐磨性和自润滑性,较好的机械强度和耐热性耐化学药品性和耐疲劳性,特别是耐油性突出等特点,在军工汽车工业和电子电器工业等领域得到广泛应用,因而成为五大通用工程塑料中年生产量和消费量最大的产品。而且在军工汽车工业和电器行业中的用量最大,汽车工业占尼龙市场需求量的。我国和其它发展中国家的尼龙需求量高于尼龙,仅重庆建设集团军工产品每年用尼,尽管我国起步晚些,但许多大专院校和科研单位在这方面研究成果也很多,有待进步开发和应用。因此,不需要国际合作研究及技术引进。八经费预算表项目投入总经费单位万元资金来源拨款贷款自筹其它合计经费表二项目经费预算表序号项目分类数量核算标准核算费用小计甲方拨款匹配经费直接材料费尼龙切片蒙脱土纳米材料增强材料增韧材料测试化验费计算机机时费燃料动力消耗费小型专用设备购置费样机试制费样机名称现场试验费外协费其他直接费调研费差旅费资料费会议咨询费印刷出版费培训费外聘人员劳务费其他列明细折旧费租赁费人工费管理费不可预见费小计合计九预期成果及应用前景评价我国尼龙改性树脂研制与开发已具备定基础,充分发挥中科院化学所在技术上优势,利用辽化现有原料和设备,可达到预期成果。尼龙是五大工程塑料中聚酰胺聚碳酸酯聚甲醛聚酯改性聚苯醚用量最大和用途最广工程塑料,改性尼龙树脂因添加了改性剂品创造条件。在熔融共混制备枪械部件汽车风扇轮及电器元件等新产品过程中,改性剂添加量辅助改性剂选择和用量开发枪械部件汽车风扇轮及电器元件等新产品需求。辽化地区具有尼龙切片原料优势,而枪械部件仅重庆建设集团军工产品每年用尼龙树脂约吨,另外,全国汽车风扇轮年使用量达万吨,电器元件年用量万吨。因此,我们可以充分依托已开发出纳米尼龙改性树脂技术,通过研究和开发枪械部件汽车风扇轮及电器元件等新产品,进步提高产品性能,形成年生产规模吨能力,以满足用户要求,每吨产品可增加附加值元吨,增加效益万元,因此,对纳米改性尼龙树脂新产品及应用技术开发与研究是完成必要。三国内外技术现状及市场需求分析尼龙因其具有优良耐磨性和自润滑性,较好机械强度和耐热性耐化学药品性和耐疲劳性,特别是耐油性突出等特点,在军工汽车工业和电子电器工业等领域得到广泛应用,因而成为五大通用工程塑料中年生产量和消费量最大产品。年全球需求量万吨,较年增长以上,今后年内仍将以年均速度递增。预计年全国用量为万吨,尼龙工程塑料需求年增长率达。世界尼龙需求量中尼龙占,而且在军工汽车工业和电器行业中用量最大,汽车工业占尼龙市场需求量。我国和其它发展中国家尼龙需求量高于尼龙,仅重庆建设集团军工产品每年用尼龙树脂约吨,全国汽车风扇轮年使用量达万吨,电器元件年用量万吨。尼龙树脂性能尽管很好,但在实际应用中仍有不足之处。如枪械部件,要求其部件强度好,韧性高,耐老化性能好,普通改性材料难以达到这些性能。汽车风扇轮制品在加工过程中,要求加工流动性好,以保证尺寸稳定性。电器元件需要很高韧性阻燃性电阻率和表面光洁度。为进步拓宽应用领域,常添加些改性物质,如纳米材料增强增韧材料,使其强度韧性表面光洁度以及制品尺寸稳定性均有大幅度改善。我们国内科研生产单位也非常重视尼龙改性研究,由于其实用价值和经济效益明显,并能迅速形成生产能力,众多单位竞相开发。例如中国科学院化学所黑龙江省尼龙厂上海塑料十八厂化工部北京化工研究院成都晨光化工研究院等,在这研究中都取得了些成果,并已在生产中应用,形成系列产品,已应用于上海大众桑塔纳轿车些零部件。其中中国科学院化学所从年代初就开展了有机纳米复合材料研究,在采用纳米材料改性尼龙方面取得很大进展,拥有自己知识产权和专利技术。由此可见,我国近几年开发已具备了定基础,但无论是在技术水平生产能力还是产量等方面,尚与国外有很大差距。随着我国国民经济发展,对枪械部件汽车风扇轮及电器元件等新产品需求增长很快,其替代金属材料地位日益提高,今后规模及产量将快速增长。四项目攻关目标,主要研究内容及关键技术攻关目标通过研究和选择合适纳米材料增强增韧材料,采用先进配方和生产工艺,开发枪械部件汽车风扇轮及电器元件等新产品。二主要研究内容改性剂筛选。获得适合与尼龙切片熔融共混改性剂,主要是纳米材料增强增韧材料,为进步开发枪械部件汽车风扇轮及电器元件等新产品创造条件。在熔融共混制备枪械部件汽车风扇轮及电器元件等新产品过程中,改性剂添加量辅助改性剂选择和用量工艺条件选择设备选择和配套。研究获得纳米改性尼龙树脂机械力学性能热性能和物化性能。对获得纳米改性尼龙树脂进步加工工艺和条件选择,如注塑工艺条件合理调整,注塑设备必要改造,检测仪器配套与完善。考察尼龙树脂制品特点及性能,并对树脂各种性能进行测试。对用户进行调研,针对制品特点,及时调整配方,满足其特殊需要。对研制开发出枪械部件汽车风扇轮电器元件等纳米改性尼龙树脂产品加大市场开发,形成自己产品,替代进口。三关键技术筛选适合于枪械部件汽车风扇轮及电器元件等新产品纳米材料增强增韧材料。研究和开发枪械部件汽车风扇轮电器元件等纳米改性尼龙树脂产品与各种改性剂相匹配工艺软件。改性剂在尼龙熔体中分散。改性剂在尼龙树脂中稳定性和与聚合物基体界面。改性剂及不同用量对枪械部件汽车风扇轮电器元件等纳米改性尼龙树脂产品影响。五预期成果主要技术经济考核指标技术指标二主要经济考核指标枪械部件汽车风扇轮及电器元件等新产品是在现有原料基础上实施,只需要利技术。在纳米材料选择优化处理,聚合物纳米复合材料分子设计及制备方法,复合材料结构与性能等方面发表了多篇论文,在国内和国外同领域竞争中处于领先地位,技术指标达到了在不增加成本,不改变现有生产工艺条件下,大幅度提高现有大品种塑料机械力学性能热性能和加工性能。辽阳石油化纤公司自身具有些有利条件,辽化拥有尼龙切片资源,有批实践经验丰富工程技术人员和操作工人。辽化最近两年在纳米尼龙树脂改性开发工作中积累了很多宝贵经验。需要其它部门或外协解决关键技术,试验手段等纳米改性尼龙树脂应用新产品及生产技术,需要辽阳石化分公司在
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