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市场动态/ABOUT

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近日,??松梨诨葜菀蚁┮黄谙钅坑粗卮蠼梗湎咝缘兔芏染垡蚁↙LDPE)装置1线成功试生产,顺利产出合格颗粒。这一成果标志着该项目朝着全面投产迈出了坚实的一步。接下来,其他生产装置也将按计划陆续进入试生产阶段,稳步推进项目建设进程。??松梨诨葜菀蚁┫钅孔魑抑卮笸庾氏钅恐?,选址于惠州大亚湾石化园区,地理位置优越,产业配套完善。该项目一期建设内容丰富,涵盖了年产160万吨乙烯的灵活进料蒸汽裂解装置,这一装置采用先进技术,可灵活应对多种原料,有效提升生产效率和产品质量。同时,还包括两套高性能线性低密度聚乙烯装置,年产共计120万吨,以及一套世界最大单体年产50万吨的低密度聚乙烯装置,彰显了项目在聚乙烯生产领域的领先地位。此外,还有两套年产共计95万吨的差异化高性能聚丙烯装置,进一步丰富了产品种类。项目投产后,所生产的多种高端化工产品,将广泛应用于包装、汽车、工业和消费品以及卫生和个人护理产品等多个领域,精准满足客户多样化的需求,为相关产业的发展提供强有力的支持,推动行业技术升级和产品创新,助力我国化工产业迈向高质量发展新征程。埃克森美孚惠州乙烯一期项目未明确公布线性低密度聚乙烯......
详细内容 >>2025-02-08
两大塑料上市公司签约,聚焦PCR塑料回收与循环利用 两大塑料上市公司签约,聚焦PCR塑料回收与循环利用
1月16日,东江环保所属厦门绿洲环保产业有限公司(“厦门绿洲”)与广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司(简称“聚赛龙”)在深圳达成战略合作共识并签署协议。东江环保党委委员、副总裁宋占林参会并主持签约仪式。根据协议,未来,双方将在塑料再生领域,尤其是PCR塑料的高效回收与低碳利用方面展开合作。此次合作对厦门绿洲塑料造粒产能提高、品质提升和加快企业转型升级具有重要意义。下一步,厦门绿洲将以此次合作为契机,不断创新模式、提升核心竞争力、优化资源配置,充分发挥自身在技术创新、市场洞察与品牌建设方面的优势,与聚赛隆在促进技术创新、产品研发、市场拓展等多方面的深度合作,携手打造更具竞争力的绿色资源再利用方案,实现互利共赢与可持续发展。资料来源:--高分子循环再利用【免责声明】本公众号所载内容来源于互联网及业内人士投稿,微信公众号等公开渠道,我们对文中观点保持中立,文中观点不代表本公众号观点,所有文章仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请联系我们删除。...
详细内容 >>2025-01-24
国产化率达95%!我国在聚酯非纤维领域取得技术装备新突破! 国产化率达95%!我国在聚酯非纤维领域取得技术装备新突破!
1月17日,记者从中国石化新闻办获悉,我国首套采用聚酯中黏工艺技术建设的50万吨/年瓶级切片装置在中国石化仪征化纤公司成功投产,标志着我国在聚酯非纤维领域取得技术装备新突破。至此,仪征化纤85万吨/年的功能性聚酯新材料一期工程3个项目全部建成投产。仪征化纤50万吨/年瓶片项目突破了传统的生产工艺,首次实现了从原料直接到瓶级聚酯切片的“跨越式”联结,生产过程更节能,预计减少碳排放20%以上,能耗物耗等指标均处于国内领先水平。此外,该项目设备国产化率达到95%,并且紧邻上游装置,可以更好地一体化协同发展。...
详细内容 >>2025-01-22
巴斯夫推出适用于电动汽车应用的创新Ultramid? T6000牌号PPA材料 巴斯夫推出适用于电动汽车应用的创新Ultramid? T6000牌号PPA材料
巴斯夫新开发的阻燃(FR)级Ultramid?T6000聚邻苯二甲酰胺(PPA)现在用于接线端子应用。这种升级的解决方案取代了非阻燃材料,提高了电动汽车(EV)中逆变器和电机系统的安全性。Ultramid?T6000弥补了传统PA66和PA6T之间的差距,提供卓越的机械和介电性能,特别是在潮湿条件和高温下。Ultramid?T6000易于加工和对工具的低腐蚀性使其成为复杂汽车应用的首选。Ultramid?T6000具有广泛的预着色选项,包括鲜艳的色调,在保持高性能标准的同时增强了美学灵活性。巴斯夫特性材料亚太区工程塑料业务管理副总裁EngGuanSoh表示:“随着安全性在电动汽车金属部件(如接线端子和母线)的设计和材料选择中变得越来越重要,巴斯夫致力于为电动汽车行业开发创新解决方案。我们的目标不仅是满足当今的设计需求,而且还要为我们的客户提供开发尖端技术的工具,以满足未来的技术要求和安全标准。”阻燃级UltramidT6000专为电动汽车应用而设计,具有卓越的高强度,是接线端子使用的理想选择。这种创新材料可承受-40°C至150°C的热冲击1000次循环,从而提高新能源汽车电气系统的耐......
详细内容 >>2025-01-21
巴斯夫推出适用于电动汽车应用的创新Ultramid? T6000牌号PPA材料 巴斯夫推出适用于电动汽车应用的创新Ultramid? T6000牌号PPA材料
2025年1月13日-巴斯夫新开发的阻燃(FR)级Ultramid?T6000聚邻苯二甲酰胺(PPA)现在用于接线端子应用。这种升级的解决方案取代了非阻燃材料,提高了电动汽车(EV)中逆变器和电机系统的安全性。Ultramid?T6000弥补了传统PA66和PA6T之间的差距,提供卓越的机械和介电性能,特别是在潮湿条件和高温下。Ultramid?T6000易于加工和对工具的低腐蚀性使其成为复杂汽车应用的首选。Ultramid?T6000具有广泛的预着色选项,包括鲜艳的色调,在保持高性能标准的同时增强了美学灵活性。巴斯夫特性材料亚太区工程塑料业务管理副总裁EngGuanSoh表示:“随着安全性在电动汽车金属部件(如接线端子和母线)的设计和材料选择中变得越来越重要,巴斯夫致力于为电动汽车行业开发创新解决方案。我们的目标不仅是满足当今的设计需求,而且还要为我们的客户提供开发尖端技术的工具,以满足未来的技术要求和安全标准?!弊枞技禪ltramidT6000专为电动汽车应用而设计,具有卓越的高强度,是接线端子使用的理想选择。这种创新材料可承受-40°C至150°C的热冲击1000次循环,从而提高......
详细内容 >>2025-01-13
松下集团开发海洋生物降解材料,2027年开始销售 松下集团开发海洋生物降解材料,2027年开始销售
1月8日,松下控股株式会社集团宣布成功开发出了一种在海洋环境中能够完全生物降解的模塑材料。这种材料采用植物来源的纤维素纤维,并将其以高浓度混入具有海洋生物降解性的植物来源树脂中,从而兼具优良的机械性能和海洋生物降解性。随着海洋塑料污染、石油资源枯竭及全球变暖等环境问题日益严重,联合国提出了可持续发展目标(SDGs),包括高效利用天然资源及防止和大幅减少海洋污染。在此背景下,全球对减少石油基树脂的需求不断增加。松下自2015年开始了减少石油树脂用量的研发活动;2019年,开发出含55%纤维素纤维的复合加工技术;2021年,实现纤维素纤维含量达到70%的加工技术(生物质度70%);2022年3月,开发出生物质度90%以上的植物来源模塑材料;2022年12月,通过将复合技术扩展到植物衍生树脂(聚乳酸)和其他材料,开发出了完全可生物降解的模塑材料。由于海洋中的微生物密度较低,即使在土壤中能够完全降解的材料在海洋中也难以分解。为进一步降低环境污染风险,公司通过改良混炼和成型技术,将纤维素纤维的连接部分替换为海洋生物降解树脂,成功研发出一种100%生物质、强度与聚丙烯相当的材料。松下成功生产了具有......
详细内容 >>2025-01-13
韩国对华石油树脂作出反倾销初裁 韩国对华石油树脂作出反倾销初裁
2024年12月19日,韩国贸易委员会发布第2024-23号公告(案件号23-2024-6),对原产于中国大陆和中国台湾地区的石油树脂(PetroleumResin)作出反倾销肯定性初裁,建议韩国企划财政部对涉案产品征收4.45%~18.52%临时反倾销税,其中,中国大陆恒河材料科技股份有限公司(HengheMaterials&ScienceTechnologyCo.,Ltd.)和宁波甬华树脂有限公司(NingboYonghuaResinCo.,Ltd.)及其关联企业和出口商为7.55%、天津鲁华泓锦新材料科技有限公司(TianjinLuhuaHongjinNewMaterialTechnologyCo.,Ltd.)和武汉鲁华泓锦新材料有限公司(WuhanLuhuaHongjinNewMaterialCo.,ltd.)及其关联企业和出口商为5.66%、出口商宁波金海晨光化学股份有限公司(NingboJinhaiChenguangChemicalCorporation)及其生产商为4.45%、中国大陆其他生产商/出口商为5.66%;中国台湾地区生产商/出口商为7.07%和18.52%。措......
详细内容 >>2025-01-08
巴斯夫Balindur? FIX聚氨酯解决方案助力实现冰箱更薄、更高能效的“VIP” 巴斯夫Balindur? FIX聚氨酯解决方案助力实现冰箱更薄、更高能效的“VIP”
如今,冰箱市场有两个非常显著的趋势,一是趋向于超薄且大容积的产品升级趋势,满足消费者希望提升空间利用率的需求;二是在全球节能减排的大背景下,对于冰箱能效的要求越来越高。有意思的是,超薄和能效降低本质都是对于产品材料的隔热性能提出了更高的要求。但是什么材料在能做到薄、轻量及能效低的同时又能具有强保温性呢?——答案就在“VIP”VIP板,即真空绝热板,是真空保温材料中的一种,由填充芯材与真空?;け聿愀春隙桑行У乇苊饪掌粤饕鸬娜却?,因此导热系数可大幅度降低,为传统保温材料导热系数的1/10,节能效率可达10%~20%,并且增加冰箱有效容积20%-30%?!婢弑N虏愫穸缺?、体积小、重量轻的优点。然而,VIP的安装过程却是实现这些性能优势的一大阻碍,尤其是当冰箱侧板存在冷凝管等凸出结构时,表面不平整,如若使用传统的固定方式,如涂敷热熔胶,或使用双面胶黏贴往往难以奏效。针对凸出结构,Balindur?FIX高性能解决方案对症下药更强的适配性:兼容VIP和异形配件的装配。易于加工:可实现高度自动化加工,节省人工成本,提升效率?;繁P阅埽旱虶WP、0ODP、符合PFAS法规。这些优异特......
详细内容 >>2025-01-08
研究人员开发出一种超疏水木质素基聚氨酯泡沫,可高效清除原油泄露 研究人员开发出一种超疏水木质素基聚氨酯泡沫,可高效清除原油泄露
聚氨酯泡沫可用于清除原油泄露,而无需采用就地燃烧或使用分散剂化学品的方式。现在,山东理工大学的科学家们开发了一种基于木质素多元醇的改性聚氨酯泡沫,其吸油能力优于标准泡沫。首先,他们通过一锅法制造木质素基聚氨酯泡沫,然后通过使用十八烷基三甲氧基硅烷(OTMS)对泡沫进行改性,以提高其超疏水和光热性能。这降低了泡沫的表面能,从而产生了具有超疏水性的泡沫。事实证明,这种泡沫在吸附几种不同的有机溶剂方面非常有效,最大吸附能力为每克20克,油水分离效率超过97%。他们发现阳光会非常迅速地提高表面温度——1千瓦/平方米的强度在六分钟内将温度推高至近80°C。这显著降低了泡沫表面原油的粘度,提高了吸附速率。另一个有利的发现是,木质素基聚氨酯泡沫具有自清洁性能,在碱性溶液中浸泡五小时后即可完全降解。这种泡沫还具有良好的弹性恢复性能,在10次吸附和解吸循环后,其吸附能力仅下降了1.5%。因此,该泡沫可以多次重复使用。研究人员认为这种新型泡沫具有成为一种有效除油工具的潜力。它还可以为使用廉价的可再生资源——粗木质素废料——代替石油基原材料提供新途径。他们现在正在研究如何通过减少制造过程中的能耗来降低成本。...
详细内容 >>2025-01-08
可屏蔽X射线之无色透明复合材料 可屏蔽X射线之无色透明复合材料
日本弘前大学与山形大学共同开发了一项可屏蔽X射线之无色透明复合材料。新开发的复合材料未使用目前广泛利用做为屏蔽材料的铅,系透过结合多种金属与轻质天然材料开发而成。除了比铅轻量之外,且有别于金属氧化物复合材料,具有无色透明的特征。新材料可以形成液体、软复合体、硬复合体等材料,并具有生物降解性,故可望予以循环再利用。预期可利用于医疗、航天、核能等相关领域。...
详细内容 >>2025-01-08
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