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登錄化學原料的案例
量子點|日本化學:擴大量子點顯示部件用磷原料產能至目前5倍
CINNO Research產業資訊,日本化學工業株式會社(以下簡稱:日本化學)將把用于制造量子點(Quantum Dot ,簡稱QD)顯示部件的磷原料產能提高至目前的五倍。量子點顯示部件市場正在以歐美和中國為中心,向全球范圍內不斷擴大。日本化學將在其福島第二工廠(福島縣三春町)的磷生產線上增設特殊設備。項目施工將于2021年底開始, 2022年下半年開始運營。投資額將達到約8億日元(約人民幣4477萬元)。
特殊容器中的量子點用磷材料(圖片來源:日本化學提供)
據日媒日刊工業新聞報道,日本化學在全球量子點用磷原料市場上占有70-80%的份額,并在積極應對韓國三星集團和中國制造商等日益增長的需求。
量子點是小于10納米(納米為十億分之一)的半導體顆粒,由鎘和銦基材料組成。日本化學為量子點提供的磷原料為磷化氫衍生物(磷基衍生物),相關產品有5種以上。在溶劑應用中使用兩種材料。日本化學在該產品群的全球市場中份額為70-80%(基于日本化學調查)。福島第二工廠在30多年前就開始生產磷化氫衍生物,并在2014年開始提供量子點制造用磷原料。隨著量子點顯示部件市場的快速擴張,日本化學仔細研究相關產品的生產線結構,判斷出通過增加中間設備,可大幅提高生產能力,甚至能達到目前水平的五倍。
展開 這些化工技術將被國家禁止/限制出口,原因有四點!(附 名單)
化學原料及化學制品制造業有2項技術禁止出口:鞭炮、煙花制造工藝和返回式衛星燒蝕材料的配方及生產工藝。
限制出口部分中,屬于化學原料及化學制品制造業類的技術有13大類44種,包括:硝酸一步法聚丙烯腈原絲和碳纖維加工技術,芳綸合成技術,硝酸銨改性處理技術、工藝,微生物肥料技術、感光材料制造專用化學品合成技術,二氧化鈦載體制備技術,多色彩、多波長激光隱身涂料配方及生產技術,三聚氯氰一步法生產技術等一系列生產技術。
此外,還有一部分涉及食品制造業,橡膠和塑料制品業,專用設備制造業等行業的化工技術。
中國禁止/限制出口技術參考原則有四條:
(一)為維護國家安全、社會公共利益或者公共道德,需要禁止/限制出口的;
(二)為保護人的健康或者安全,保護動物、植物的生命或者健康,保護環境,需要禁止/限制出口的;
(三)依據法律、行政法規的規定,其他需要禁止/限制出口的;
(四)根據我國締結或者參加的國際條約、協定的規定,其他需要禁止/限制出口的。
展開 這些化工技術將被國家禁止/限制出口,原因有四點!(附 名單)
化學原料及化學制品制造業有2項技術禁止出口:鞭炮、煙花制造工藝和返回式衛星燒蝕材料的配方及生產工藝。
限制出口部分中,屬于化學原料及化學制品制造業類的技術有13大類44種,包括:硝酸一步法聚丙烯腈原絲和碳纖維加工技術,芳綸合成技術,硝酸銨改性處理技術、工藝,微生物肥料技術、感光材料制造專用化學品合成技術,二氧化鈦載體制備技術,多色彩、多波長激光隱身涂料配方及生產技術,三聚氯氰一步法生產技術等一系列生產技術。
此外,還有一部分涉及食品制造業,橡膠和塑料制品業,專用設備制造業等行業的化工技術。
中國禁止/限制出口技術參考原則有四條:
(一)為維護國家安全、社會公共利益或者公共道德,需要禁止/限制出口的;
(二)為保護人的健康或者安全,保護動物、植物的生命或者健康,保護環境,需要禁止/限制出口的;
(三)依據法律、行政法規的規定,其他需要禁止/限制出口的;
(四)根據我國締結或者參加的國際條約、協定的規定,其他需要禁止/限制出口的。
環氧樹脂https://www.hongyantu.com/index.php?r=new%2Fview&id=2640
展開 基于comsol的燃料電池氣體泄漏仿真分析,預測危險區域
現代工業企業的生產裝置越來越復雜,生產設備越來越龐大,而且在很多的生產領域,都需要使用大量的氣體化學原料,特別在未來的儲能行業內。</p><p> 在氣體化學原料的生產、存儲和運輸等過程中發生的安全事故也越來越多,所造成的危害也日益嚴重。有效地預防突發性氣體泄漏擴散事故的發生,提高人類的安全保障水平是當務之急。危險氣體泄漏擴散事故已成為人們普遍關注的環境和安全問題,通常具有以下特點。</p><p> (1)突發性強:氣體泄漏擴散事故往往事先沒有預兆,且擴散迅速</p><p> (2)危害大:危險氣體發生泄漏后可隨空氣流擴散,影響面積廣,直接危及人們的生命健康</p><p> (3)應急救援難度大:由于可能的泄漏氣體種類繁多,其化學性質各不相同,處理的方式也不相同,因而救援時須根據泄漏氣體選擇合適的救援方案,使應急救援難度加大。</p><p> 易燃氣體氣體在大氣環境中發生泄漏擴散后,經過原始泄漏擴散過程后,形成危險氣體與空氣的混合氣體,混合氣體在空氣中的擴散情況,根據混合氣體的密度等屬性差異,可分為幾種不同的擴散情形。在這方面提出了不少氣體泄漏擴散的仿真計算模型。主要的數值擴散模型有高斯模型( aussian plume/puff model),BM( Britter and Mcquaid)模型、 Sutton模型、三維有限元模型等等。
展開 
光學膜|住友化學運用AI和轉基因微生物技術制造高功能薄膜
據美國世界資源研究所
的報告,
20
16
年全球溫室氣體排放總量按照二氧化碳計算約為
500億噸,其中化學產業占大約6%。
如果生物制造方法普及
,將有助于減少
碳
排放。
現在這種努力正在不斷發展。地球環境產業技術研究所(RITE)和住友電木在京都府木津川市合資成立了一家成環境方面的初創公司-綠色化學(Green Chemicals),將基因改造后的棒狀桿菌用于生產化學原料。
綠色化學通過將多個遺傳基因放入棒狀桿菌中,成功地制造出用于電子線路板的合成樹脂原料。通過試生產,確認新材料在成本方面與石油衍生材料具有競爭力。目前綠色化學已經向一些材料和化學品制造商提供了樣品。
棒狀桿菌通過簡單地加入玉米芯、燒酒生產中的壓榨渣滓和廢紙制成的糖等來生產化學原料。地球環境產業技術研究所的(RITF)項目負責人乾將行說:“如果使用微生物來生產原材料,我們可以將二氧化碳排放量減少到三分之一以下”。
今年2月,日本經濟產業省(METI)的一個專家小組編制了一份關于生物經濟的報告,稱生物技術融合了轉基因、人工智能和信息技術(IT),以生物技術支持各個產業的全球生物經濟社會正在形成。聯合國也指出,在可持續發展目標(SDGs)中規定的17個目標中,指出生物技術可以對氣候變化、糧食問題等的10個以上作出貢獻。
經濟合作與發展組織(OECD)預測,生物經濟在2030年市場規模將擴大到約200萬億日元(約人民幣11.6萬億元)。2019年約為40萬億日元(約人民幣2.32萬億元),主要集中于藥品等方面,但今后有可能擴大到化學品和食品等行業。
展開 新能源的主要材質有哪些?
蓄電池充電時是將電能貯存起來,放電時又把化學能轉化為電能。
2.干電池
干電池也叫錳鋅電池,所謂干電池是相對于伏打電池而言,所謂錳鋅是指其原材料。針對其它材料的干電池如氧化銀電池,鎳鎘電池而言。錳鋅電池的電壓是1.5V。干電池是消耗化學原料產生電能的。它的電壓不高,所能產生的持續電流不能超過1安培。
3.鋰電池
鋰電池的優點是單體電池電壓高,比能量大,儲存壽命長(可達10年),高低溫性能好,可在-40~150℃使用。缺點是價格昂貴,安全性不高。另外電壓滯后和安全問題尚待改善。大力發展動力電池和新的正極材料的出現,特別是磷酸亞鐵鋰材料的發展,對鋰電發展有很大幫助。
展開 氧氣傳感器在化學工業中的應用
化學工業(chemical industry)又稱化學加工工業,泛指生產過程中化學方法占主要地位的過程工業。化學工業是從19世紀初開始形成,并發展較快的一個工業部門。化學工業在許多國家的國民經濟中占有重要地位,是許多國家的基礎產業和支柱產業。
圖片來源 : 百度
化學工業涵蓋廣泛的領域,包括化學產品、焦炭和精煉石油產品、基本醫療產品和藥物制劑、橡膠和塑料產品、紙張和紙制品、基本金屬和其他非金屬礦物產品的制造。從狹義上講,化學工業具體指化學原料和化學品的制造。
然而,在化工工業中最常見的氣體是氧氣,化工工業中產生的氣體成分復雜,含有大量可燃氣體,大部分超過爆炸下限。出于安全考慮,氧氣含量必須控制在設定的閾值以下,以使氣體中的可燃成分低于爆炸下限。否則,達到一定濃度的可燃氣體在接觸熱源時會爆炸,將會對人身安全以及產品設備造成一定的損壞。
那如何檢測混合氣體中的氧氣呢?可以使用氧含量分析儀來檢測。氧含量分析儀是一種工業過程分析儀表,主要用于各種工業過程混合氣體中氧含量檢測。它的應用范圍很廣,用于石油、化工,煤炭、化工流程、高溫燒結爐保護氣體、電子行業保護性氣體等行業。
圖片來源:百度
電化學氧氣分析儀的的核心元件是一個電化學氧氣傳感器。常見的電化學氧氣傳感器由一個傳感電極(或工作電極)和一個對電極組成,兩個電極間有一層薄薄的電解液。要檢測的氣體先通過一個小的毛細口傳感器,然后通過一個疏水膜擴散進入,最終到達電極表面。傳感器的結構設計保證會有適量的氣體進入與感應電極反應產生足夠的電信號,并同時防止電解液泄漏出傳感器。通過疏水膜擴散進入傳感器里的氣體在感應電極發生氧化/還原反應,電極間連接一個電阻,這樣,陰極和陽極間會產生一個與氧濃度成正比的電流。通過檢測這個電流,就反應出氣體中的氧濃度。
展開 基于工業網關的儲罐在線監測系統解決方案
儲罐可以用來存放油、氣、化學原料、工業原料等物資,是石油、化工、糧油、國防、冶金等行業必不可少的基礎設施。隨著儲罐行業和相關行業的發展,越來越多企業開始運用儲罐并產生儲罐在線監測需求,需要實時了解儲罐內的狀態,保證重要物料的長期存儲。
物通博聯推出的儲罐在線監測系統,利用物聯網、無線通信、云計算等技術來搭建。選用工業數據采集網關來采集傳感器、儀器儀表等設備,實時獲取液位、溫濕度、壓力、流量等數據并上傳到云平臺,提供各裝置運行狀態信息,并提供遠程監控、自動報警等功能,避免危險事故的發生,及時消除隱患;同時也有利于日常巡檢,提高效率降低成本。
系統功能
1、儲罐實時監測:可以24小時實時監測儲罐液位、溫濕度、壓力變化。
2、多樣故障報警:通過聲光燈、微信、短信、語音電話等多種形式通知企業及時處理。
3、自動預警監測:異常信息立即遠程上報各級管理員,可對接聯動消防和安全管理部門。
4、設備GIS定位:電子地圖實時定位設備地點,可全面了解各站點各設備的數據信息。
5、歷史數據查詢:提供單位時間內的壓力、溫度、液位數據圖表查詢與導出打印。
系統優勢
1、豐富傳輸方式:網關支持5G/4G/WIFI/以太網等方式傳輸數據,在云平臺提供實時數據圖表,保證實時穩定監測。
2、安全防護系統:網關自帶看門狗、防火墻、斷點續傳、多網互備等功能,保證設備數據的完整性和安全性。
3、設備接入管理:可以遠程定位網關設備,獲取在線離線、運行故障等狀態信息,實現遠程控制和管理。
適用領域:儲罐監測、水泵、 樓宇自控、恒壓供水、污水處理、水質監測等
適用行業:石化、環保、水利、輕工、機械、冶金、化工等
其他:水位監測、水量監測、液位監測、雨情監測、PLC監測、工業機器人監測
展開 Angew:中科院福建物構所鮑紅麗與李亞軍團隊銅催化自由基對映選擇性合成γ-丁內酯衍生物
導讀
近日,中科院福建物構所鮑紅麗與李亞軍團隊開發了一種銅/PyBox催化體系,可在溫和的條件下從方便易得的化學原料中直接合成一系列具有兩個非相鄰碳手性中心的手性γ-丁內酯衍生物。該策略不僅可以獲得具有高對映選擇性的兩種非對映異構體,而且還可以通過差向異構化作用選擇性地獲得其中一種手性異構體。并且,當使用一對具有相反構型的手性配體L2和L2’時,該策略還可高對映選擇性地獲得手性γ-丁內酯的所有四種非對映異構體。此外,手性γ-丁內酯還可轉化為具有兩個非相鄰碳手性中心的環狀或鏈狀分子。機理研究表明,此Cu/PyBox催化的自由基不對稱反應遵循線性效應,而且反應可在與銅催化劑相比更低負載量的配體存在情況下進行。文章鏈接DOI:10.1002/anie.202304275
(圖片來源:Angew. Chem. Int. Ed.)
正文
γ-丁內酯是一類重要的結構單元,它們廣泛存在于天然產物、藥物和生物活性分子等中。同時,γ-丁內酯也是現代合成化學中的關鍵合成子。
展開 氧氣變送器用于反應釜中監測氧氣含量
氧氣變送器用于反應釜中監測氧氣含量
反應釜簡單來說是具有物理或化學反應的不銹鋼容器。反應釜是一個綜合的反應容器。通常,是根據反應條件對反應釜的結構和功能以及配置附件來進行設計。其主要目的是對材料進行加熱、攪拌、添加試劑反應等。
制藥領域用離心機反應釜用的比較多,在使用的反應釜的過程中會產生氧化反應,存在爆炸危險。下面工采網詳細說明一下這個氧化反應。
氧化反應是化學生產過程中的重要反應類型。這是制備許多化學原料和中間體必須經過的生產過程。氧化反應是伴隨電子轉移的化學反應中電子損失的過程,即增加氧化值的過程。大多數有機化合物的氧化反應表現為反應原料獲得氧氣或損失氫氣。
氧化反應是一種危險的放熱反應類型。如果在反應過程中的氧含量太高,則容易引起它燃燒并且使過程反應失控,可能會導致設備損壞、環境污染及其他安全事件。因此,為了確保安全,需要監測離心反應釜內的氧含量,一般在運行前應控制在3%以下。根據國家安全生產監督管理總局的要求,氧化反應釜必須配備氣相氧含量檢測儀。
目前,工采網了解到由于反應釜反應物的多樣性,如,有些是酸性,有些是堿性等腐蝕性氣體,所以針對不同性質氣體的場合,選擇合適的傳感器非常重要,而southland的傳感器具有多樣性,可以提供針對各種應用的選擇。美國Southland 氧氣變送器OMD-150可以被用于制藥過程離心機反應釜內氧含量監測保障安全。該氧氣變送器能夠根據具體的應用需求配置成微量氧或者常量氧檢測。
氧氣變送器OMD-150是可完全配置的,從而滿足絕大部分微量氧和常亮氧分析的工業應用需求。各種可選的電氣接口方式、不同量程的傳感器以及氣路連接方式,使得該變送器成為一個經濟且維護成本低的解決方案。
展開 工業上惡名昭彰的“臭雞蛋”氣體檢測
硫化氫,是一種無機化合物,化學式為H2S,分子量為34.076,標準狀況下是一種易燃的酸性氣體,無色,有劇毒,能溶于水,水溶液為氫硫酸,酸性較弱,比碳酸弱,但比硼酸強。硫化氫為易燃危化品,與空氣混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高熱能引起燃燒爆炸,但是硫化氫是一種重要的化學原料。
如果環境中存在硫化氫,那么會對人類身體健康造成巨大威脅,甚至引起生命安全,也有可能會導致爆炸。硫化氫是強烈的神經毒素,對粘膜有強烈的刺激作用,它能溶于水,0℃時1摩爾水能溶解2.6摩爾左右的硫化氫。硫化氫的水溶液叫氫硫酸,是一種弱酸,當它受熱時,硫化氫又從水里逸出。硫化氫是一種急性劇毒,吸入少量高濃度硫化氫可于短時間內致命。低濃度的硫化氫對眼、呼吸系統及中樞神經都有影響。而硫化氫遇眼和呼吸道粘膜表面的水分后分解,并與組織中的堿性物質反應產生氫硫基、硫和氫離子、氫硫酸和硫化鈉,對粘膜有強刺激和腐蝕作用,引起不同程度的化學性炎癥反應,加之細胞內室息,對較深的組織損傷最重,如易引起肺水腫,還會對心肌損害,如心肌梗死,心肌缺血、水腫等等。硫化氫還有一個嗅覺閾值,0.00041ppm,即使是低濃度的硫化氫,也會損傷人的嗅覺。濃度高時反而沒有氣味(因為高濃度的硫化氫可以麻痹嗅覺神經)。
硫化氫主要存在于采礦和有色金屬冶煉,煤的低溫焦化,含硫石油開采、提煉,橡膠、制革、染料、制糖等工業中都有硫化氫產生,開挖和整治沼澤地、溝渠、印染、下水道、隧道以及清除垃圾、糞便等作業,另外天然氣、火山噴氣、礦泉中也存在。目前在煤礦領域下和環境污染方面,就有明確給出硫化氫的安全指標,國標中空氣中的硫化氫最高的允許濃度為10mg/m3,而根據《煤礦安全規程》規定了井下空氣中的硫化氫的濃度不能超過0.000066%。
展開 
3D打印推動塑料制品業轉型升級 智能化生產或是行業發展新動力
從總體來看,我國的制造業可以細分為多個領域,包括農副食品加工業、煙草制品業、紡織業、化學原料和化學制品制造業、醫藥制造業、金屬制品業等。在制造業的多個細分領域中,塑料制品業尤為重要。在人們的日常生活中,不管是食用的杯子、還是拿在手里的飲料瓶,大多都是用塑料制成的。在人們對塑料產品的需求量日益加大的背景下,我國的塑料行業迎來了全新的發展時期。
隨著《石化和化學工業“十二五”發展規劃》、《振興石化行業規劃細則》等文件的出臺,近幾年我國的塑料制品行業迎來了新的發展機遇。2018年1-4月,我國的塑料制品產量為2044.55萬噸,同比增長2.32%。2017年,我國的塑料制品產量為7515.54萬噸,同比增長3.44%。由此可見,我國塑料制品的產量實現了一定的增長。
3D打印推動塑料制品業轉型升級
當前,3D打印技術已經在醫療、建筑等領域發揮著重要的作用。在傳統制造業向著智能制造轉型升級的大背景下,3D打印技術正進入塑料制品行業,為塑料產品的設計研發、生產制造提供了有力的技術支撐。
塑料打印作為3D打印的一個重要板塊,技術研發已日漸成熟。從多年前研發出來的熔絲制造(FFF/FDM)到如今,塑料3D打印已逐步形成多種固態、液態粉末態的打印形式。塑料3D打印除了固體狀態下的熔絲制造,還包括粉末狀態下的選擇性激光燒結(SLS)和液態光定型制造(CLIP)等多種技術。
在組成3D打印的多種技術成分中,熔絲制造是最常見的3D打印技術。該技術主要通過融化塑料絲,移動打印頭來構造一層2D圖像,然后一層一層搭成3D形狀。同時,選擇性激光燒結的技術主要是通過用激光融化塑料顆粒來成型。
展開 臺積電南科18廠發生氣體污染事故,5nm蘋果A15生產或受影響
值得注意的是,臺積電2019年曾發生化學原料供應商提供的一批光阻原料中某特定成分處理方式與過去相異,導致光阻液中產生異質聚合物,造成臺積電晶圓14B廠生產的12及16nm晶圓報廢達10萬片,臺積電更因此下修財測4%、損失5.5億美元,影響客戶包括蘋果、NVIDIA、AMD等重量級客戶。
而根據臺灣最新的報道顯示,正是由于臺積電曾在2019年發生光阻劑質量事故,因此臺積電此后對所有進入產線的氣體與化學品都拉高了檢測規格。而昨日發生的氣體問題,就是提前偵測到相關氣體異常數據,并未讓氣體污染的情況擴大,事件最初發生時就阻斷,進而管控相關風險,背后是橫跨品質可靠性、營運乃至材料風險管理的跨部門、上百人團隊不眠不休合作。
不過,今天市場傳出供應商被要求自今日起減量供貨,顯示該事故對臺積電生產確實有沖擊。
資料顯示,臺積電南科晶圓18廠是5nm核心生產廠區,生產項目是蘋果5G手機的處理器和AMD新一代處理器。相關消息昨日一度引發市場擔心新蘋果iPhone 13所需芯片生產受到影響。
此前,臺積電總裁魏哲家在法說會上曾預估今年5nm營收占比將達20%,等于貢獻臺積電逾3000億元新臺幣的營收。臺積電未評論單一客戶或產品信息,不改原先對第3季財務預測。依據臺積電美元計算營收,第3季財測將較今年第2季美元營收132.9億美元,季增9.9%至12.1%,平均值約季增11%,有望再挑戰單季歷史新高。
業界人士指出,半導體晶圓制造過程有700多道,需要包括氧氣在內的40至50種氣體,以系統自動化追蹤數據,一旦出現異常,馬上自動阻斷氣體輸送至生產線。
展開 中電聯:預計到年底全國煤電裝機將達10.2億千瓦 總裝機將達19億千瓦 !
注釋:
[1]四大高載能行業包括化學原料和化學制品制造業、非金屬礦物制品業、黑色金屬冶煉和壓延加工業、有色金屬冶煉和壓延加工業。
[2]根據《國家統計局關于修訂<三次產業劃分規定(2012)>的通知》(國統設管函〔2018〕74號),三次產業劃分進行了調整,將“農、林、牧、漁服務業”調整到第三產業,更名為“農、林、牧、漁專業及輔助性活動”。自2018年5月份起,電力行業按照最新的標準開展行業統計工作,各產業用電相應調整,為保證數據可比性,同期數據亦根據新標準同步調整。
[3]為同口徑比重比較,2017年數據亦根據新標準同步調整。
(來源:中電聯)
展開 東華大學游正偉教授團隊AFM:實現熱固性彈性體室溫下可控溶解回收
整個過程無需添加其他化學原料將聚合物降解成小分子或者低聚物,并且回收后材料力學性能基本保持。FPU可以與多種市售的電子元件復合制備多功能柔性電子器件,使用后,FPU和電子元件可以通過溶解來分離回收用以制造新的柔性電子產品。回收方法簡單,不會對材料和電子元件產生任何損傷,實現了柔性電子產品的高效便捷分離回收,提高了材料和其他電子元件的使用率,避免了資源浪費。
圖3. FPU在室溫下可控溶解回收及復合電子元件回收性展示。
作者將FPU與納米導電填料混合制備出導電彈性體FPUC,同樣具有良好的回收加工性。基于FPU和FPUC,通過上述溶解回收策略,結合3D打印依次制備了三種柔性電子器件:位置傳感器、柔性鍵盤和運動傳感器。
圖4. 基于FPU構筑的可回收柔性電子器件。
視頻2 3D打印FPU基位置傳感器
通過調控DA加成結構的可逆反應速率,作者構建了一種室溫可控溶解回收的熱固性聚氨酯彈性體FPU,在120℃下加熱5分鐘就能溶解在氯仿等多種有機溶劑中實現回收利用。通過構筑的多重動態交聯網絡,FPU還具有優良的自愈合性、仿生力學和易加工性。可以通過3D打印技術定制成多種柔性電子設備,具有良好的適用性。該工作為可回收的熱固性彈性體的設計合成和柔性電子器件的應用提供了新的設計思路。
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