精细化工新材料与新技术
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浅析精细化学工业的发展趋势及建议摘要:随着我国化工业的不断发展,精细化工也逐渐的受到政府的关注,成为我国工业发展中不可或缺的部分,并且,精细化工会适应我国发展的需要,进一步推进我国未来工业发展。
关键词:精细化工;发展趋势;绿色化工;建议引言当今世界化学工业发展的主要趋势,是发展深度加工,合理利用资源,提高资源效益,向高技术含量、高附加值的精细化工产业转型升级,这也是重化工行业向精细化工行业转变发展方式的重要途径。
我国把精细化工作为化学工业发展的战略重点之一,列入多项国家计划中,从政策和资金层面上予以重点支持。
精细化工是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一,是新材料的重要组成部分。
精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大,直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。
大力发展精细化工已成为世界各国调整化学工业结构、提升化学工业产业能级和扩大经济效益的战略重点。
一、精细化工产业发展的现状1.精细化工的国际发展随着世界能源问题的不断加剧,世界范围内对于精细化工都有了新的认识,人们更加注重精细化工的发展。
各个国家均在尝试借助精细化工生产出能够与当今使用煤炭、石油之类的替代品,已获得世界范围内的领先优势。
在发达国家中,精细化工在化工行业所占的比例越来越大,所投入的人力和财力也不断的增加,发达国家的精细化工所呈现的特点如下:(1)严格控制所研究成果,封锁精细化工的科技信息的传播,达到垄断精细化工的目的。
(2)在发达国家内部,人们更加关注所使用科技的副作用,防止顾此失彼,导致环境进一步恶化。
2.精细化工的国内发展近十多年来,国十分重视精细化工的发展,把我精细化工,特别是新领域精细化工作为化学工业发展的战略重点之一和新材料的重要组成部分列入多项国家计划中从政策和资金上予以重点支持。
近期,我国不断加强与世界发达国家的经济交流和合作,并将精细化工视为未来影响我国工业发展水平的重要行业。
在我国进行不断投资、生产和研发的过程中,精细化工产品在我国获得了飞速的发展。
高分子化工材料的应用现状及发展趋势摘要:近年来在系列政策指引下,我国高分子化工材料取得快速发展。
未来在新能源和电子电器行业带动下,高分子化工材料产业还将保持年均7% ~8%的增长水平,并将实现自给率的快速提升;其中高性能膜材等产品增速较快,所占份额将再次增长。
为进一步加快我国石化行业转型发展进程,应有效利用高分子材料发展契机,转变发展思路和策略,通过合作共赢,由易到难,针对性的实施产品开发和生产,为我国石化项目在“双碳”背景下发展打开新的出路。
关键词:高分子化工材料;现状;趋势引言高分子化工材料是指产品性能优异、附加值大、技术壁垒高的化工材料。
与新材料不同在于后者更多是从新应用领域或者新应用产品角度界定,并不一定具备高性能、高附加值和高技术密集度等特点。
如可降解材料属于新材料,但并不具备高性能和高技术密集度的特点,因此并不属于高分子化工材料。
1.高分子化工材料产业发展环境近年,世界主要国家纷纷制定出台高分子材料发展的相关政策和发展规划,其中 5G 产业、环境保护、绿色发展、电动汽车、航空航天、氢能网络等方面均被列为发展重点,与之相关的电动汽车材料、电子信息材料、航空航天材料等领域迎来广阔的发展空间和机遇。
其中,高分子化工材料在高分子材料领域具有举足轻重的地位。
我国目前正处于高质量发展关键阶段。
高分子化工材料对于我国产业转型升级发展、提高人民生活质量意义重大。
2020年我国高分子化工材料总消费量为2 978万吨,预计2025年将达到4 297万吨,5年年均增长率高达7.6%,远高于世界平均水平;届时我国在世界高性能材料市场占比也将从 2020 年的25%进一步提升至28%。
新能源和电子电器行业是我国高分子化工材料的最大下游消费领域,两者占比近70%。
未来随着国内电动车、光伏、风能、氢能等相关细分行业的快速发展,新能源领域所占份额还将进一步提升。
电子电器行业因手机、电脑、电视等子行业市场陷入饱和,增速不及其他行业。
低碳经济背景下化工新材料的发展摘要:对于化工产业链而言,化工新材料产业属于基础产业,因此,化工新材料产业涉及的领域较为复杂。
随着我国化工产业的不断发展,传统化工材料已经无法满足现阶段部分化工产业的生产流程,同时在传统生产过程中碳排放量过大,达不到世界环保组织相关标准。
因此,需要积极推动化工新材料在化工产业中的应用,同时加强化工新材料的研发,贯彻低碳理念,利用科学合理的生产方式降低化工新材料生产与应用过程中的碳排放量,有效推动我国化工新材料产业的健康与可持续发展。
关键词:低碳经济背景;化工新材料;发展1化工新材料概述在化工材料研发和生产过程中赋予其新的性能或特点,如降低碳排放量、提高材料硬度等,可形成化工新材料,具备附加值高、低碳环保、针对性强、性能强、技术标准高等优势。
此外,化工新材料具有跨领域、多样性等属性,包括微电子化工材料、复合材料、功能高分子材料、合金材料、有机硅材料、纳米化工材料等。
随着化工新材料行业的不断发展与成熟,其已成为目前世界公认的发展速度快、重要性高的高级新型技术产业之一,化工新材料的发展可以有效促进国民经济的增长,部分化工新材料的研发可以有效推动尖端技术行业的发展与进步。
2化工新材料产业低碳发展的重要性近50年来,我国化工产业飞速发展,二氧化碳排放量逐年增加。
调查显示,截至2022年,我国二氧化碳总排放量高达116亿t,占全球二氧化碳总排放量的27%左右。
参考2020年全球各地区化工品销售额与消费额,我国是全球最大的化工品生产国,国际影响力逐步提高。
这也意味着我国化工新材料行业的二氧化碳排放量较高。
无论是人们的生活、社会的发展还是科技的进步,都离不开化工新材料。
化工新材料类型多样,其所涉及的领域也十分广泛,包括民用、尖端科技、能源、军用等。
化工新材料不仅是我国战略性新型产业发展的基础,也是我国相关传统产业改革创新的重要技术支撑。
为响应“十四五”规划、“双碳”战略等相关政策,化工新材料行业需要结合实际情况在经营过程中积极践行低碳生产、低碳发展等理念。
精细化工行业现状及细分市场分析精细化工是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一,是新材料的重要组成部分。
精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大,直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。
大力发展精细化工已成为世界各国调整化学工业结构、提升一化学工业产业能级和扩大经济效益的战略重点。
国家适时出台相关政策,来促进国家精细化工产业结构优化升级和提升行业整体竞争力。
精细化工率(精细化工产值占化工总产值的比例)的高低已经成为衡量一个国家或地区化学工业发达程度和化工科技水平高低的重要标志。
精细化工大体可归纳为:医药、农药、合成染料、有机颜料、涂料、香料与香精、化妆品与盥洗卫生品、肥皂与合成洗涤剂、表面活性剂、印刷油墨及其助剂、粘接剂、感光材料、磁性材料、催化剂、试剂、水处理剂与高分子絮凝剂、造纸助剂、皮革助剂、合成材料助剂、纺织印染剂及整理剂、食品添加剂、饲料添加剂、动物用药、油田化学品、石油添加剂及炼制助剂、水泥添加剂、矿物浮选剂、铸造用化学品、金属表面处理剂、合成润滑油与润滑油添加剂、汽车用化学品、芳香除臭剂、工业防菌防霉剂、电子化学品及材料、功能性高分子材料、生物化工制品等40多个行业和门类。
随着国民经济的发展,精细化学品的开发和应用领域将不断开拓,新的门类将不断增加。
精细化学品这个名词,沿用已久,原指产量小、纯度高、价格贵的化工产品,如医药、染料、涂料等。
但是,这个含义还没有充分揭示精细化学品的本质。
近年来,各国专家对精细化学品的定义有了一些新的见解,欧美一些国家把产量小、按不同化学结构进行生产和销售的化学物质,称为精细化学品(fine chemicals);把产量小、经过加工配制、具有专门功能或最终使用性能的产品,称为专用化学品(specialty chemicals)。
中国、日本等则把这两类产品统称为精细化学品。
精细化学品的品种繁多,有无机化合物、有机化合物、聚合物以及它们的复合物。
精细化工行业面临的机遇与挑战一、前言精细化工行业正处于快速发展的阶段。
未来,技术创新将成为驱动精细化工行业发展的主要动力,多元化新材料和绿色化合成技术将得到广泛应用。
市场需求的不断增长将推动精细化工行业转型升级,高附加值产品和可持续发展将成为行业的重要发展方向。
国际竞争的加剧也给精细化工行业带来了挑战和机遇,产业升级和合作将成为提升竞争力的重要手段。
精细化工行业在转型升级过程中面临一系列挑战。
需要引入先进的技术和设备,提高生产效率和产品质量,但这也需要企业具备雄厚的技术实力和资金实力。
传统化工企业需要进行产业结构调整和转型, 以适应市场需求的变化,这对企业的管理和组织能力提出了更高的要求。
了解和把握精细化工行业的发展趋势对投资决策至关重要。
投资者应密切关注行业的技术进步、政策变化、市场需求动态等因素,制定相应的投资策略。
例如,在环保政策趋严的情况下,投资那些具备环保技术优势的企业可能会更有潜力。
面对国际竞争的挑战,精细化工行业需要通过产业升级和技术合作来提升竞争力。
例如,通过引进国外先进技术和设备,提高产品质量和技术水平;通过与国际企业进行合作,共同开发新产品和市场。
精细化工行业还可以利用国际市场资源,拓展海外市场,实现跨国合作和发展。
随着科技的不断发展和人们对环保、健康等方面的需求不断提高, 精细化工产品的市场需求将会持续增长。
例如,医药、食品、化妆品等行业对高纯度的原材料和中间体需求量大,而这些产品正是精细化工行业的主要产品。
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二、行业面临的机遇与挑战(一)市场需求的增加与多元化1、1人民生活水平提高带来的机遇随着经济的发展和人民生活水平的提高,人们对个人护理、健康保健等方面的需求也日益增加。
精细化工行业可以通过研发和生产高品质的个人护理产品、健康保健品等满足市场需求,为行业带来巨大的商机。
证券研究报告基础化工2023年04月19日化工行业深度报告:AI赋能,助力化工行业转型升级——AI赋能化工之二评级:推荐(维持)李永磊(证券分析师)董伯骏(证券分析师)贾冰(联系人)S0350521080004S0350521080009S0350122030030***************.cn***************.cn*************.cn重点关注公司及盈利预测核心提要人工智能未来有望赋能化工“研发-设计-建造-运营”全生命周期。
◆AI提升研发效率在研发环节,AI可提高研发效率,对实验数据建模,并使用该模型对反应条件进行优化和筛选催化剂等,加速研发进程;还可用于分子设计,并在分子性能预测的基础上,提前筛选出合适的化学物质。
尤其是在合成生物学领域,AI已在元件工程、基因线路、代谢工程、基因组工程中广泛应用,大幅提升合成生物学的各环节效率。
基于AI的研发平台,可预测蛋白质结构,进而构造具有目标功能的物质。
另一方面,AI也促进了实验室自动化,对传统劳动密集型实验室进行技术革命。
其中微流控技术,具有高灵敏度、高集成、高通量、高效率等多种优势,对合成生物学的研发和应用起到了巨大作用,加速合成生物学行业发展。
◆AI优化化工设计和建设AI使工业领域落地周期逐步缩短。
管道设计软件及流体力学仿真软件是设计研究和生产部门强有力的辅助工具,有效提高设计生产效率;一体化工程设计软件推动卓越运营和智能制造,助力化工企业实现数字化转型,数字化孪生工厂的产生为企业后续运营储备了丰富的数据资产。
众多的工程企业尤其是设计院,正在谋求以数字化工厂与数字化交付为突破,从而实现企业的数字化转型。
◆AI赋能化工生产和运营AI技术助力化工生产实现底层数据采集、中层数据管理和上层工厂运营以及顶层企业管理全方面多维度的智能化、数字化,具有提高生产效率、减少用人数量、提升安全性、降低能耗等多维度优势。
◆AI在工业中具有巨大潜力AI与工业数据的结合有助于有效获得不同变量之间的关系,并预测及优化特定参数。
精细化工专业——职业生涯报告一、自我分析我是一个性格比较内向,但乐于助人的人。
我喜欢独自思考问题,有较强的分析和解决问题的能力,能够沉下心来钻研自己感兴趣的领域。
我的优势在于责任心强,做事细心认真,能够坚持不懈地追求目标。
然而,我也有一些劣势,比如有时候过于自我要求,导致压力过大;同时,我在人际交往方面还有待提高,需要更加主动去沟通和交流。
在兴趣爱好方面,我喜欢阅读、写作和摄影,通过这些爱好丰富自己的生活,拓展自己的视野。
二、社会、学校、家庭环境分析社会环境:当前社会竞争激烈,但也充满了机遇和挑战。
精细化工是一个技术含量高、前景广阔的行业,在新技术和新材料的不断涌现下,有着巨大的发展潜力。
学校环境:我所就读的学校是一所普通本科学校,虽然在精细化工领域的知名度较低,但学校注重实践教学,为学生提供了良好的学习环境和平台。
家庭环境:我来自一个家庭条件一般的家庭,父母虽然没有高学历,但十分重视子女的教育,给予了我充分的支持和鼓励,为我创造了良好的成长环境。
三、职业目标短期职业目标:在大学期间,我希望能够系统学习精细化工领域的基础理论和专业知识,掌握实验技能和科研方法,提高自己的综合素质和竞争力。
长期职业目标:我希望能够在毕业后成为一名优秀的精细化工程师,从事精细化工产品的研发和生产工作,为我国的科技进步和工业发展做出贡献。
实现路径:1. 提升技能:我将认真学习相关专业课程,包括精细化工原理、化工制程、化学工程原理等,加强实验技能的培养和实践能力的锻炼。
2. 拓展人脉:我将积极参加学校组织的学术讲座和科技竞赛,与同学和老师建立良好的关系,拓展专业人脉,增加就业机会。
3. 参加培训:我将参加与精细化工领域相关的培训课程和实践项目,了解行业最新发展动态,提升自己的专业能力和综合素质,增强就业竞争力。
四、行动计划1. 制定学习计划,合理安排学习时间,每天保持一定的学习量,不断提高专业水平。
2. 积极参加学校组织的实践活动和科研项目,增加实践经验,培养实践能力。
我国五大高新技术产业的未来发展趋势一、清洁能源(一)我国煤化工未来的发展方向是走向精细化。
如再往下做可延伸至聚氨酯、聚碳酸酯,ABS等更高端的产品,但这些都需要芳烃与烯烃的结合。
因此未来应使高端合成材料和精细化学品的生产进一步结合,前瞻性地布一些点,实现从基础研究到应用研究,再到工程实践的良好配合。
(二)风力发电在未来全球清洁能源领域将发挥较强的市场竞争力。
到目前为止"陆地风力发电技术已经日趋成熟"在欧洲的一些国家正在积极探索海上风力的发电技术。
全球风力发电成本大约控制在每千瓦时5美分左右,相比十年前下降了50%左右,同时,装机容量也增长了15倍左右。
随着技术的发展,发电成本的降低,风力发电在未来的清洁能源领域将发挥较强的市场竞争力。
(三)全球范围内太阳能将成为主要能源。
国际太阳能战略研究显示:世界各国能源转型的基本趋势是实现由以化石能源为主向以可再生能源等低碳能源为主的可持续能源体系转型。
面对2050年可再生能源占一次能源和电力需求的比重分别到达 50% 和 80% 以上,太阳能预计到2030年将成为主要能源,2050年成为主导能源之一。
(四)各国加大对生物质能产业发展的扶持力度。
生物质能产业的主产地——美国、巴西、欧盟各国都制定了生物质能发展规划, 并且已经开始商业化生产或者修建生产设施。
美国预计到2016 年, 生物能源要替代5% 的汽油, 替代13% 的交通消耗柴油。
欧盟到2020 年, 可再生能源将占能源消耗总量的20% , 生物燃料在交通燃料消费中的比重到达10%。
各国政府为此不仅出台一系列财政补贴、投资政策、税收优惠、用户补助等经济激励政策, 为生物质能产业的发展提供更好的支持, 而且通过规划和政府指令, 确保生物能源的长期持续发展。
(五)未来我国清洁能源的重点发展方向是天然气、煤层气、页岩气等子行业。
在天然气发展上,我国还有很大的空间和资源,还有很多技术领域需要和国外先进领域学习研究,未来天然气将会取代煤炭的作用,日益进入人们的生活和生产中来。
浅析我国石油化工与精细化工的发展1. 引言1.1 石油化工与精细化工的定义石油化工是指以石油为主要原料,通过化学加工和转化,生产各种石化产品的产业。
而精细化工是指通过精细化学合成技术,生产高附加值、高纯度、高技术含量的化工产品的产业。
石油化工和精细化工都是化工行业的重要组成部分,对国民经济的发展和社会生活的改善起着至关重要的作用。
石油化工是现代化工产业的重要支柱之一,其产品涵盖燃料油、石油化学产品、合成树脂、合成纤维等多个领域,广泛应用于能源、化工、塑料、橡胶、医药、农业和轻工等众多领域。
而精细化工则是高技术、高附加值产品的制造工艺,其产品包括高级化学品、医药中间体、特种材料、化妆品等,是引领未来化工产业发展的重要力量。
石油化工和精细化工在我国的发展历史悠久,产业规模逐渐扩大,技术水平不断提高,对国家经济增长和社会进步做出了巨大贡献。
在新的发展阶段,石油化工和精细化工将继续发挥重要作用,推动我国化工产业朝着高质量发展的方向迈进。
1.2 石油化工与精细化工的地位石油化工是指以石油、天然气等烃类为原料,在化工过程中生产各种有机化工产品的工业部门,包括石油加工、石油炼制、石油化学等领域。
而精细化工则是指在石油化工的基础上,进一步加工提纯,生产高附加值的化工产品,包括化学品、农药、医药、涂料、塑料等领域。
石油化工与精细化工在我国的地位非常重要。
石油化工是我国国民经济的支柱产业之一,对于国家的能源安全和经济发展具有至关重要的作用。
精细化工则是高新技术产业的重要组成部分,是实现经济结构升级和产业转型升级的重要领域。
石油化工与精细化工的发展直接影响着我国的工业结构调整和产业升级,也关系到国家能源资源的合理利用和环境保护。
加强石油化工与精细化工的技术创新,提升产业的竞争力和可持续发展能力,已成为我国经济发展的重要任务之一。
随着我国产业智能化和绿色化发展的需求不断增强,石油化工与精细化工的地位将更加凸显,为我国经济的可持续发展提供强大支撑。
煤化工的精细化产业发展现状及建议摘要我国以煤为主的能源消费格局短期内难以改变,发展现代煤化工是合理清洁利用丰富的煤炭资源,弥补原油短缺的有效途径。
随着我国现代煤化工产业的快速发展,出现了一系列突出的矛盾和问题亟待解决,如低油价竞争力减弱、环境限制加大、用水矛盾突出等。
基于此,本恩分析了煤化工的精细化产业发展现状,并提出了相应的建议。
关键词煤化工;精细化;现状;建议引言现代煤化工是指以煤炭为原料,通过技术和加工方法生产替代石油化工产品和清洁燃料的行业,主要从煤制石油、煤(甲醇)制烯烃、煤制天然气等领域。
现代煤化工是具有中国特色的化工产业,目前无论规模还是技术都处于世界领先地位。
在我国煤化工行业不断变化的情况下,可以看出精细化是可持续发展的必经之路,进一步使煤化工产品差异化、升级换代,实现更高的附加值。
一、煤化工进行精细化发展的现状(1)煤焦技术目前,在技术快速发展的前提下,煤焦技术的发展也不断成熟和环保。
我国是焦炭大国,每年生产世界50%的焦炭,煤焦技术发展迅速。
在我国,炼焦煤生产技术人才仍然短缺,这降低了我国煤化工企业的发电效率,影响了技术的发展和提高。
(2)煤炭液化技术我国从上世纪的五十年代开始采用煤炭间接液化技术,为了资金和技术的有效整合,许多煤化工企业与国外煤炭企业合作进行间接液化技术的自主研发。
该技术也完成了商业运行,实现了技术的有效管理。
我国煤直接液化技术的开发和应用始于1970年代,该技术的研究相对较晚但发展迅速,成功地将煤液化油转化为液体燃料。
此外,与煤炭相关的液化技术相关行业也取得了较大的发展,在自主研发的基础上,直接开发了煤炭液化专用催化剂等产品。
(3)煤气化技术煤气化技术是煤化工的基础技术,为煤化工的发展提供技术保障和支撑,在煤气化技术快速发展的背景下,该技术向更加环保、高效的方向发展。
在全球商业运行中,有500多台大型气化炉在运行和运行,这些气化炉包括加压磨粉干煤粉和常压固定床、加压空气床水煤浆等。
化工生产中纳米的应用纳米是什么,从微观上来说,纳米又称毫微米,是长度的度量单位。
1纳米=10-9米,从技术上来说,纳米技术研究的是以控制单个原子、分子来实现特定的功能,是利用电子的波动性来工作的,这是基于此,纳米技术在多个领域中都有着非常广泛的应用,在生物,医学,以及本文所探讨的化工领域里都取得了非常明显的进展,带动了产业的发展,促进了社会的进步,研究纳米在化工生产中的应用是一个非常复杂的问题,本文只能从一个侧面对纳米在石油化工中的作用展开探讨。
1.纳米材料的性质1.1纳米材料的介绍纳米材料(又称超细微粒、超细粉末)是处在原簇和宏观物体交界过渡区域的一种典型系统,其结构既不同于体块材料,也不同于单个的原子。
其特殊的结构层次使它具有表面效应、体积效应、量子尺寸效应等,拥有一系列新颖的物理和化学特性,在众多领域特别是在光、电、磁、催化等方面具有非常重大的应用价值。
1.2纳米技术的特点通过对纳米技术的特点分析可以更直观的了解纳米技术在各个领域中的应用所发挥出的优势,这种优势是保证纳米技术有所突破的关键。
纳米在化工生产中的应用当物质达到或者接近纳米尺度范围以后就会形成一种特殊的结构层次,使其本身所具有的诸如强度、韧度、比热、导电磁等性能发生突变,从而表现出一些新的性能。
这种性能既不同于原来内部结构中单个的原子或分子,也不同于宏观物质所构成的材料的性能。
1.2.1力学性能纳米技术的特点首先在于力学性能上的提升,我们一提到力学性能,首先想到的可能会是硬度,强度,韧性等指标上的数据,对于纳米技术而言,突出的力学性能是它的一大特色,也是它一个非常重要的发展研究方向,纳米技术在材料的硬度、强度、韧性方面都有着非常明显的提高,正是由于纳米材料的硬度与栗子直接成反比,而材料中粒子的细化以及高密度的存在极大程度的降低了纳米材料的位错密度,所以我们说纳米技术的力学性能更为优越。
1.2.2热学性能纳米技术的热学性能优良也是一大特点,这是因为纳米结构中的界面原子密度低且排列混乱,致使相互之间的耦合作用降低,提升了比热和膨胀系数,热学性能的优良使得纳米技术有着广阔的应用前景。
化学与精细化工广东省实验室园区启用打造区域创新策源地化学与精细化工广东省实验室(下称“汕头实验室”)是2023年11月广东省委、省政府第二批授牌启动建设的省实验室之一,也是为瞄准新一轮创新驱动发展需要,落实建设创新型广东的重大部署而设立的重大创新平台。
11月2日,汕头实验室园区宣布正式启用。
作为全省唯一一个化学化工类的核心实验室,随着园区的正式启用,可以预见,其与周边汕头大学、广东以色列理工学院未来将形成联动效应,人才、创新集聚效应显现,对汕头乃至粤东地区新材料产业的创新发展具有重要的推动作用。
汕头市委书记温湛滨表示,汕头市委、市政府将全力做好各项服务保障工作,更好激发创新活力、释放创新潜能,把汕头实验室建成“国内一流、国际有影响”的创新策源地和科技高质量发展新引擎。
人才++引聚博硕占比超八成打造高层次人才队伍✦+汕头实验室园区坐落于潮汕三市连接处、粤东桑浦山麓,位于汕头高新技术产业开发区,规划用地约1000亩,计划分期开发。
一期建设投资近15亿元,总用地面积93余亩,总建筑面积约9.4万平方米,已建成高标准化学实验楼与综合服务设施,重点研究团队、中小试项目及“专精特新”企业共建联合实验室正逐步进驻。
二期建设拟规划建设中试项目、孵化园区、产业化验证基地及综合园区等。
目前,汕头实验室由汕头市市长曾风保担任理事会理事长,中山大学校长高松院士担任学术委员会主任,搭建了以中山大学陈小明院士担任主任、汕头大学副校长刘文华担任执行主任、汕头大学黄晓春教授担任副主任的新一届领导班子。
汕头实验室现有人员规模190人,已聚集了10名领军科学家(其中院士2名),组建了18支高水平科研团队,引聚了一支博硕士占比超80%高层次人才队伍,并与香港大学等知名高校联合培养一批博硕士。
“可以说,我们见证实验室园区从无到有,参与了园区每一栋楼的设计。
”汕头实验室电子级双氧水课题组负责人、新能源材料与发展研究中心副主任李国岭入职前曾在河南一所高校任教,在校期间一直从事新一代双氧水合成技术的研究工作。
中国化工报/2011年/1月/1日/第T14版新材料・精细化工“十一五”国家“863”化工新材料项目本报记者李晓岩名称:MW级风力发电机组风轮叶片原材料国产化目标:重点开展高性能真空灌注环氧树脂体系、高性能环氧结构胶黏剂等的研发及规模化技术研究,推动MW级风轮叶片关键材料的国产化。
名称:磷酸铁锂正极材料规模化生产和应用关键技术研究目标:建成具有自主知识产权的万吨级磷酸铁锂正极材料规模生产线,并实现磷酸铁锂动力电池在电动汽车领域中的示范应用。
名称:面向酒精工业透水型分子筛膜的大规模关键制备技术研究目标:通过突破高性能支撑体工业化制备、高性能分子筛膜规模化合成等关键技术,开发出具有自主知识产权的高性能透水型分子筛膜分离技术和产品。
名称:5kW级燃料电池关键材料和系统集成技术开发目标:解决氢源一体化燃料电池电源系统关键材料瓶颈技术问题,研制出性能达到国际先进水平的5kW级氢燃料源一质子交换膜燃料电池一体化电源系统样机。
名称:全降解二氧化碳共聚物的合成关键技术及产业化目标:以工业废气二氧化碳的资源化利用、合成生物降解的二氧化碳共聚物为目标,重点突破高效专用催化剂、聚合和后处理工艺等关键技术,建立万吨级以上规模的示范生产线。
名称:万吨级碳化法制备红矾钠关键技术及铬基新材料研发目标:开发万吨级碳化法制备红矾纳生产技术,建成具有我国自主知识产权的3万吨/年碳化法生产红矾钠装置,同时发展铬基新材料。
名称:国产碳纤维在电力行业应用关键技术开发目标:以电力输运和风力发电领域碳纤维复合材料应用为突破口,重点开发国产碳纤维复合材料导线及杆塔制备关键技术,以及风力发电用国产碳纤维复合材料大型叶片关键技术。
名称:超高相对分子质量聚乙烯纤维关键技术目标:突破国产纺丝级UHMWPE专用树脂制备、表征和基于国产树脂的UHMWPE纤维制备等关键技术,实现稳定生产,开发出系列下游产品。
名称:原位乳液聚合法制备彩色墨粉的关键技术目标:通过原位乳液聚合法制备彩色墨粉规模生产和应用关键技术研究,建成具有自主知识产权的彩色墨粉生产示范线,制备出新型结构彩色墨粉。