世界聚碳酸酯工业进展
- 格式:pdf
- 大小:406.92 KB
- 文档页数:9
五大工程塑料主要指聚碳酸酯(Polycarbonate, PC)、聚酰胺(尼龙, Polyamide, PA)、聚缩醛(Polyacetal, Polyoxy Methylene, POM聚甲醛)、改性聚苯醚(Poly Phenylene Oxide, 变性PPE)、聚酯(PET,PBT)。
工程塑料之PA简介聚酰胺(PA)俗称尼龙,PA具有良好的机械性能、耐热性、耐磨损性、耐化学性、阻燃性和自润滑性,容易加工、摩擦系数低,特别适宜于玻璃纤维和其他材料填充增强改性等。
由于其具有优异的性能,因此在世界各国,PA的生产能力与产量都占工程塑料的第一位。
广泛应用于汽车、电子电器、包装、机械、日用消费品等众多领域。
生产现状PA作为工程塑料使用已有近50年的历史了,其发展历程大致可以分为两个主要阶段,一是20世纪70年代以前,以开发新品种为主,开发的品种主要有PA6、PA66、PA610、PA11、PA12、PA1010、PA612、芳香酰胺等;70年代至今,以改性为主,同时也开发出一些新的小品种,如PA46、PA6T、PA9T、MXD-6等。
在世界范围内PA的需求量一直居工程塑料之首,由于多种改性PA的开发与应用,使得PA工业一直充满勃勃生机,生产与消费快速稳步增加,2001年世界PA的生产能力约为220万t/a,其中美国占31%,欧洲占45%,亚洲占24%,产量约为196万t。
品种以PA6、PA66为主,二者约占PA工程塑料总量的90%左右,世界范围内PA6与PA66的比例约为3:2。
由于各国或地区PA的发展历程不同,PA6与PA66比例也有所区别,在欧洲PA6与PA66比为5:4,美国PA6与PA66之比为4:6,而日本则以PA6为主,约占总产量的60%以上。
PA生产与消费主要集中在西方发达国家与地区,主要生产厂家与生产能力为,杜邦公司,生产能力50万t/a;巴斯夫公司25.5万t/a;罗地亚公司,21万t/a;GE/霍尼维尔公司,20万t/a;Allied Signal 公司,15万t/a;陶氏化学公司,13万t/a;UBE公司,8万t/a;DSM公司,7.5万t/a;拜耳公司,6.5万t/a等,另外日本有众多生产公司如东丽公司、旭化成公司等。
产品说明:PC 2805产地:德国拜耳级别:注塑级特性:中粘度注射品级,易脱模.提供优质的耐热性能、良好的透明度和极高的耐冲击强度等物理机械性能。
PC的综合性能优异,尤其具有突出的抗冲击性,透明性和尺寸稳定性;PC机械性能优良,成为突出的是它的冲击强度,和尺寸稳定性,在广阔的温度范围内仍能保持较高的机械强度,其缺点是耐疲劳强度和耐磨性较差,较易生产应力开裂现象。
耐热性较好,其分解温度在300℃以上,长期工作温度可高达120℃同时它具有良好的耐寒性,脆化温度低达-100℃,其长期使用温度范围是-60℃-120℃。
优良的电绝缘性能,接近或相当于优良的PET,耐老化和耐热老化良好。
PC容易吸水,而且成型加工的高温过程的水分还会使PC发生水解和降解,严重影响制品的外观和物理,力学性能,因此,控制水分含量是保证制品质量的关健之一;加工条件:于120°C下烘料约4小时;射出套筒温度介于230~320°C;模温为70~120°C;在射出周期中勿将热融胶长期停留在加热管中 ;用途:PC的综合必能优良,已得到广泛的应用。
主要用于高透明性及高冲击强度的领域,如今光盘用材是PC的主要用途之一。
PC在汽车制造业扩大使用的潜在市场也很大,可用于生产汽车前灯,侧灯,尾灯,镜面,透镜,车玻璃,内外装饰件,仪表板;在电子电器行业,可用于低压电柜的接线座,各种绝缘插件,绝缘套管,机床电机保护开关,空心砖外壳,仪表外壳和办公室自动化设备,还可以制造聚合物光纤的芯材;PC可替代玻璃和金属,使用于建筑材料及其他的领域;PC 2805物性表/*=================================具体产品*/ .compn{ background-image: url(../../images/cpread.gif); background-repeat: no-repeat; background-position: left; letter-spacing: 5px; text-align: left; text-indent: 18px; font-size: 13px; font-weight: bold; color: #FFFFFF;line-height: 23px;} .cp_pro{ border:0; padding:5px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; } .cp_pro div { color:#C00; padding-top:10px;text-align:left;} .xian_pro{ border-collapse: separate; border-spacing:1px; background:#C1C0B3; line-height:22px; width:98%; margin:0 auto;} .xian_pro td { background:#FFFFFF;text-indent:3px;} .xian_pro .title_bg{ background-color:#EAE9DD; font-weight:bold; width:14%; text-indent:0; text-align:center;} .xian_pro .title_bg2 { background-color:#EAE9DD; font-weight:bold; text-indent:0; text-align:center; color:#333;} .xian_pro .title_bg3{ vertical-align:top; background-color:#EAE9DD;font-weight:bold; width:14%; text-indent:0;text-align:center;} .xian_pro #tiaojian { text-indent:2em;} /*==================产品结束*/①原料描述部分规格级别注塑级外观颜色该料用途用于工业配件、汽车零件电子电器配件,UL认证。
(塑料橡胶材料)五大工程塑料工程塑料壹般是指能够作为结构材料承受机械应力,能在较宽的温度范围和较为苛刻的化学及物理环境中使用的塑料材料。
工程塑料可分为通用工程塑料和特种工程塑料俩大类。
通用工程塑料通常是指已大规模工业化生产的、应用范围较广的5种塑料,即聚酰胺(尼龙,PA)、聚碳酸酯(聚碳,PC)、聚甲醛(POM)、聚酯(主要是PBT)及聚苯醚(PPO)。
而特种工程塑料则是指性能更加优异独特,但目前大部分尚未大规模工业化生产或生产规模较小、用途相对较窄的壹些塑料,如聚苯硫醚(PPS)、聚酰亚胺(PI)、聚砜(PSF)、聚醚酮(PEK)、液晶聚合物(LCP)等。
工程塑料性能优良,可替代金属作结构材料,因而被广泛用于电子电气、交通运输、机械设备及日常生活用品等领域,在国民经济中的地位日益显著。
国内生产发展状况我国工程塑料的技术开发工作有近40年的历史,虽已具有壹定的技术基础,但无论在技术水平、生产能力及产量等方面,都和国外有着极大的差距,有个别品种(如PPO)基本上仍是空白。
就运营规模而言,我国工程塑料企业多为千吨级生产装置或工业化试验装置,而国外企业的年生产能力多是万吨级之上。
规模和工艺水平上的巨大差异,使得国产工程塑料难以满足国内市场的需求,产品性能和价格都无法和进口产品竞争。
随着我国国民经济高速发展,国内各行各业对工程塑料的需求增长很快,特别是国内新兴行业和国家支柱产业及新的增长点行业,如电子、汽车、交通运输、建筑材料、包装、医疗器械及人体器官等方面都需要大量性能优良的工程塑料,使近年来我国工程塑料的需求量突飞猛进。
近几年我国工程塑料的需求增长迅速,年均增长率达到25%,尤其是PBT、尼龙、PPO的年平均增长速度都超过了25%。
根据历史上几种工程塑料表观需求的变化规律,结合考虑世界规模和最新的市场动向,分别对五种通用工程塑料的需求作了预测。
PBT树脂因历史上的需求变化无很好的规律可循,故以校正后的1998年的表观需求量为基础,且假定今后的需求发展和GDP的增长同步,预测了今后几年的表观需求。
聚碳酸酯的技术发展及国内外市场分析摘要:介绍了聚碳酸酯(PC)技术进展现状,特别介绍了中国聚碳酸酯研发历程和研发现状,并对改性技术方向做了介绍。
对世界聚碳酸酯市场进行了深度分析,对中国市场进行了展望,指出了存在的问题和解决方法。
关键词:聚碳酸酯技术进展聚碳酸酯(PC)是具有高强度、高韧性、高抗热性、抗震及加工性能好、有极好的形状和颜色稳定性的透明树脂。
它既可单独使用,也可以掺混物和合金方式使用,在六大工程塑料中消费量仅次于聚酰胺(P A)。
在50多年的发展历程中,PC的应用领域不断拓展。
近年来由于生产工艺和技术的提高,PC材料在性能完善和个性化设计方面取得了更快的进展,PC制品的应用已渗透到建筑、医学、服装、光盘片、汽车材料、建筑材料、包装材料、宽波透光的光学器械等行业之中,正在迅速改善和提升着人们的生活质量。
关于PC新用途的研究报告也不断问世,如,原美国GE全球研究公司推出了一种新的基片技术,可用于柔性有机光发射二极管(OLED);英国塑料电子产品开发商Plastic Logic公司开发了25.4cm的柔性有机基体显示器材;用于太阳能电池板的光伏发电是聚碳酸酯又一个增长中的应用领域;随着首支耐高压的PC针剂管的问世,PC的应用领域更加广阔了。
PC可制成用于心脏搭桥手术的充氧器外壳,PC 还被用于做肾透析时的贮血池及过滤器外壳,其高透明度可以保证血液流通的快速检查,这使透析变得简单实用。
除此之外,游泳池底部的自照明系统、太阳能采集系统、高清晰大型电视屏幕、纺织品中可进行织物材料识别的芯片标记纤维等一些全新的领域都少不了PC材料的身影,PC制品正在为各行各业作出贡献,其应用潜力还将得到进一步的开发。
1 技术进展目前,国际上聚碳酸酯工业化生产技术主要有三种:光气化界面缩聚法(简称光气法)、酯交换熔融缩聚法(简称酯交换法,也称本体缩聚法)和非光气法。
1.1 聚碳酸酯生产路线(1)溶液光气法以光气和双酚A为原料,在碱性水溶液和二氯甲烷(或二氯乙烷)溶剂中进行界面缩聚,得到的PC胶液经洗涤、沉淀、干燥、挤出造粒等工序制得PC产品。
聚碳酸酯(PC)树脂是一种性能优良的热塑性工程塑料,具有突出的抗冲击能力,耐蠕变和尺寸稳定性好,耐热、吸水率低、无毒、介电性能优良,是五大工程塑料中唯一具有良好透明性的产品,也是近年来增长速度最快的通用工程塑料。
目前广泛应用于汽车、电子电气、建筑、办公设备、包装、运动器材、医疗保健等领域,随着改性研究的不断深入,正迅速拓展到航空航天、计算机、光盘等高科技领域。
一、生产状况聚碳酸酯工业化合成主要是界面光气化路线,以双酚A为原料,使用光气、氢氧化钠和二氯甲烷为原料及反应助剂,此法工艺成熟,产品质量较高,易于规模化和连续化生产,经济性好等,长期占据着聚碳酸酯生产的主导地位。
但由于该法使用的原料光气剧毒,因此近年来各大公司纷纷研究非光气法生产路线。
1993年非光气法工艺研究成功,并由GE塑料日本公司实现了工业化生产。
主要以双酚A与碳酸二苯酯为原料,该工艺是一种符合环境要求的“绿色工艺”,已成为今后聚碳酸酯合成工艺的发展方向,预计未来在聚碳酸酯生产中将逐渐占据主导地位。
2002年全球PC总生产能力约230万吨/年,PC生产主要集中在美国、西欧和日本,上述三大产地生产能力约占世界总生产能力的90%。
目前世界聚碳酸酯工业发展呈现两大特点,一是生产更趋集中和垄断,德国拜耳公司、美国GE化学公司、道化学公司及日本帝人公司的生产能力占世界总生产能力的80%左右,这几大公司控制着世界聚碳酸酯的生产与市场,主宰着世界聚碳酸酯的命运。
二是亚洲发展迅速,近年来随着亚洲经济逐步恢复,中国、印度经济的持续稳定发展,对工程塑料的需求越来越强劲,世界著名聚碳酸酯生产商纷纷来亚洲投资建厂,据不完全统计.1997~2004年建设或拟建的聚碳酸酯装置70%在亚洲。
我国原有10余家聚碳酸酯生产企业,目前能维持生产仅有3家,分别为常州合成化工总厂3000吨/年(光气法)、上海中联化工厂1200吨/年(酯交换法)、重庆长风化工厂1000吨/年(酯交换法),总产能约5000吨/年,年产量不足千吨。
无卤阻燃聚碳酸酯新进展来源:中国化工信息网2009年3月30日传统的阻燃聚碳酸酯(PC)材料常采用溴系阻燃剂(BFR)阻燃,如加入质量分数6%-9%的含溴环氧低聚物(一般不添加Sb2O3,以免引起PC降解和恶化PC的透明性)即可使PC的阻燃等级达到UL94 V-0级,且对其热变形温度(HDT)影响甚小,甚至可增加PC的冲击强度。
在此类阻燃PC材料中加入一定量的热致液晶聚酯,可改善其流动性,因而可用于注塑薄壁型制品。
又如加入质量分数约10%的含溴碳酸酯低聚物也可使PC 达到UL94 V-0级,且阻燃PC的物理性能较佳。
另外,溴代三甲基苯基氢化茚也是很适于PC的溴系阻燃剂,但为了使PC达到UL94V-0级,添加的质量分数需15%以上。
含溴磷酸酯[三(二溴苯基)磷酸酯]具有分子内磷-溴协同效应,质量分数为8%-10%时即可赋予PCUL94V-0级。
但随着对阻燃高分子材料环保方面的要求越来越高,BFR的应用受到越来越多的限制,因此无卤阻燃剂开始在阻燃PC中得到越来越广泛的应用。
可用于PC的无卤阻燃剂有新型固态磷酸酯阻燃剂,反应型磷系阻燃剂,磺酸盐、磺酰胺盐、有机硅系阻燃剂及红磷等,与BFR相比,它们均有利于保护生态环境及人类健康。
1 阻燃PC用无卤阻燃剂的结构及性能(1)三苯基磷酸酯(TPP),淡黄色固体,熔点不高于50℃,质量损失5%时的热失重温度(T5%)为260℃。
(2)间亚苯基四(二甲苯基)双磷酸酯(XDP),白色固体,熔点95-100℃,T5%为350℃。
(3)2,2,-二亚苯基丙烷四苯基双磷酸酯(BDP),五色或淡黄色液体,熔点69-74℃,T5%为370℃,为低聚物,聚合度n=1-5。
(4)间亚苯基四苯基双磷酸酯(RDP),五色或淡黄色液,体,沸点大于300℃,T5%为305℃,为低聚物,聚合度n=1-5。
(5)对亚联苯基四苯基双磷酸酯(DHBDP),白色固体,熔点76-82℃,T5%为350℃,为低聚物,聚合度n=1-5。
五大工程塑料工程塑料发展到现在,已经达到了高度成熟的水平了,不但广泛应用在日常生活中,也被越来越多的高精尖产业广泛应用,并得到业界的高度认可,为各种高端应用提供了新的发展可能。
五大工程塑料主要指:聚碳酸酯PC(Polycarbonate)、聚酰胺PA(尼龙, Polyamide)、聚缩醛POM(Polyacetal, Polyoxy Methylene)、改性聚苯醚PPE(Poly Phenylene Oxide)、聚酯(PET,PBT)。
一、工程塑料之PA简介聚酰胺(PA)俗称尼龙,PA具有良好的机械性能、耐热性、耐磨损性、耐化学性、阻燃性和自润滑性,容易加工、摩擦系数低,特别适宜于玻璃纤维和其他材料填充增强改性等。
由于其具有优异的性能,因此在世界各国,PA的生产能力与产量都占工程塑料的第一位。
广泛应用于汽车、电子电器、包装、机械、日用消费品等众多领域。
生产现状PA作为工程塑料使用已有近50年的历史了,其发展历程大致可以分为两个主要阶段,一是20世纪70年代以前,以开发新品种为主,开发的品种主要有PA6、PA66、PA610、PA11、PA12、PA1010、PA612、芳香酰胺等;70年代至今,以改性为主,同时也开发出一些新的小品种,如PA46、PA6T、PA9T、MXD-6等。
在世界范围内PA的需求量一直居工程塑料之首,由于多种改性PA的开发与应用,使得PA工业一直充满勃勃生机,生产与消费快速稳步增加,2001年世界PA的生产能力约为220万t/a,其中美国占31%,欧洲占45%,亚洲占24%,产量约为196万t。
品种以PA6、PA66为主,二者约占PA工程塑料总量的90%左右,世界范围内PA6与PA66的比例约为3:2。
由于各国或地区PA的发展历程不同,PA6与PA66比例也有所区别,在欧洲PA6与PA66比为5:4,美国PA6与PA66之比为4:6,而日本则以PA6为主,约占总产量的60%以上。
聚碳酸酯的应用与前景许仕城(茂名职业技术学院,石油4 )摘要:介绍了聚碳酸酯的生产工艺技术进展,综述了国内外聚碳酸酯的生产现状、市场需求及未来的发展趋势,并对我国聚碳酸酯工业的发展提出了几点意见和建议。
研究了国内市场供需平衡关系,预测聚碳酸酯在国内面临较好的发展机遇。
关键词:聚碳酸酯;应用;市场前言根据在网上查阅百度百科的相关信息,我们了解到,聚碳酸酯(简称PC)是分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物,根据酯基的结构可分为脂肪族、芳香族、脂肪族-芳香族等多种类型。
而且,聚碳酸酯具有突出的抗冲击性、耐蠕变性能,较高的拉伸强度,较强的耐热性和耐寒性,介电性能优良,有极好的颜色和尺寸稳定性,透光性能好,可见光的透过率超过90%由于聚碳酸酯结构上的特殊性,现已成为五大工程塑料中增长速度最快的通用工程塑料。
1 PC的目前应用1.1 在光学领域的应用在光学领域,PC的应用主要有 CD,VCD,DVD,CD-ROM光盘等存储器,眼镜片,透镜散射器,舞台用灯和机场跑道标识等附加值较高的一类产品。
用于光盘的材料主要有聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA), PC 等,前者主要用于视频光盘,后者主要用于音频光盘。
1.2 在板材领域的应用在板材领域,PC 板材用于建筑及装饰领域里的窗、层压的墙壁、反向红外线的隔热板和天窗顶盖等,家居中用于桌面;在防风外门、室内溜冰场和太阳能收集器方面也有应用。
目前常用于板材的材料主要有高密度聚乙烯(HDPE)、聚丙烯(PP)等,PC板材档次高。
1.3 在汽车零件领域在汽车零件领域,PC可用于轿车和轻型卡车的各种零部件,计速器指针、挡风屏、仪表板、前灯罩和外壳、工具箱、保险杠等。
常用的汽车用塑料还有聚甲醛、聚醚醚酮、聚酰胺(PA)6,PP,丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS),聚对苯二甲酸乙二酯(PET),不饱和聚酯等。
1.4 在防弹玻璃领域在防弹玻璃领域,PC 撞击强度是普通玻璃的250 300 倍是钢化玻璃的 2 20 倍密度仅为玻璃的一半 PC 难燃燃烧时不会产生有毒气体相同厚度下的隔音量比玻璃提高 3 4 dB 隔热效果比同等玻璃高 7 25 可取代玻璃用于汽车火车建筑领域是防弹玻璃的理想材料在建筑上的应用包括学校医院住宅银行以及政府规定必须使用防碎玻璃以确保安全的场合 PMMA 也用于防碎玻璃PC 抗冲击性尺寸稳定性耐磨性更好热变形温度更高。
工程塑料一般是指可以作为布局材料承受机械应力,能在较宽的温度范围和较为苛刻的化学及物理环境中使用的塑料材料。
工程塑料可分为通用工程塑料和特种工程塑料两大类。
通用工程塑料通常是指已大规模工业化出产的、应用范围较广的5种塑料,即聚酰胺〔尼龙,PA〕、聚碳酸酯〔聚碳,PC〕、聚甲醛〔POM〕、聚酯〔主要是PBT〕及聚苯醚〔PPO〕。
而特种工程塑料那么是指性能更加优异独特,但目前大局部尚未大规模工业化出产或出产规模较小、用途相对较窄的一些塑料,如聚苯硫醚〔PPS〕、聚酰亚胺〔PI〕、聚砜〔PSF〕、聚醚酮〔PEK〕、液晶聚合物〔LCP〕等。
工程塑料性能优良,可替代金属作布局材料,因而被广泛用于电子电气、交通运输、机械设备及日常生活用品等领域,在国民经济中的地位日益显著。
国内出产开展状况我国工程塑料的技术开发工作有近40年的历史,虽已具有必然的技术根底,但无论在技术程度、出产能力及产量等方面,都与国外有着极大的差距,有个别品种〔如PPO〕底子上还是空白。
就经营规模而言,我国工程塑料企业多为千吨级出产装置或工业化试验装置,而国外企业的年出产能力多是万吨级以上。
规模和工艺程度上的巨大差别,使得国产工程塑料难以满足国内市场的需求,产物性能和价格都无法与进口产物竞争。
随着我国国民经济高速开展,国内各行各业对工程塑料的需求增长很快,出格是国内新兴行业和国家支柱财产及新的增长点行业,如电子、汽车、交通运输、建筑材料、包装、医疗器械及人体器官等方面都需要大量性能优良的工程塑料,使近年来我国工程塑料的需求量突飞大进。
近几年我国工程塑料的需求增长迅速,年均增长率达到25%,尤其是PBT、尼龙、PPO的年平均增长速度都超过了25%。
按照历史上几种工程塑料表不雅需求的变化规律,结合考虑世界规模和最新的市场动向,别离对五种通用工程塑料的需求作了预测。
PBT树脂因历史上的需求变化无很好的规律可循,故以校正后的1998年的表不雅需求量为根底,并假定此后的需求开展与GDP 的增长同步,预测了此后几年的表不雅需求。