部分 企业调查报告
高分子材料研究报告 高分子材料研究生院校排名
高分子材料研究报告 高分子材料研究生院校排名
调查负责人:===
一、前言
为了了解与我们高分子材料加工专业相关联的企业的企业文化,发展状况,以及用人和管理模式,增加我专业学生对塑料行业的了解,促使在校学生树立正确的努力方向和就业观念。在学院的大力支持下,本协会特开展此次调查活动。
二、研究方法
(一)网络查询
(二)问卷
通过查找有关资料,本小组编制了《企业基本情况调查问卷》和《企业用人情况调查问卷》,并派小组成员亲自去华良中意电器公司、长沙申大公司进行企业调查。
部分 企业基本情况调查问卷
(一)
1.贵公司属于
○国有公司 ○民营公司 ○外资公司
○合资公司 ○自主创业 ○其他
2.贵公司主要产品是(可多选)
○管道 ○塑钢门窗 ○塑料配件 ○塑料包装 ○其他
3.贵公司产品主要针对的市场
○出口国外 ○国内销售 ○本地销售 ○定向加工 ○其他
4.贵公司的公司文化是什么?
公司文化:
5.公司衡量个人成功的主要标志是(单选)
○职务高低 ○财富多少 ○技术水平高低
○工作得到的认同 ○其他
6.公司规模:在岗职工 人,技工 人。
7.贵公司认为,提高企业竞争力,主要应重视以下哪些能力?(不超过4项)
○研究与开发能力 ○生产制造能力 ○市场营销能力 ○经营组织能力
○资金运作能力 ○企业文化 ○战略决策能力 ○市场应变能力
○风险控制能力 ○其它
(二)
1.公司是否与有关高校建立了校企合作关系
○是 ○否
2.目前公司员工月平均工资水平(不含加班工资)
普工 元 初级技工 元 高级技工 元
专业技术管理人员 元
3.目前生产员工工作时间
平均每天工作时间:○8小时以内 ○8-10小时 ○10小时以上
平均每周工作天数:○5天 ○5-6天 ○6-7天
4.公司是否与员工签订劳动合同
○全部签 ○部分签 ○不签
5.公司是否为员工购买保险
○全部买 ○部分买 ○没有买
(三)
1.金融危机时期,公司产品销售订单数量变化
○增加 ○减少 ○持平
2.金融危机时期,公司产品销售订单价格变化
○提高 ○降低 ○持平
3.对2009年下半年—2010年本公司所在行业形势的判断
○总体向好,局部波动 ○继续下行,速度放缓
○总体波动,局部向好 ○全面恢复
4.最近一段时期公司是否缺工
○缺,已缓解 ○缺,没缓解 ○不缺
所缺工种(缺工公司填写):
○普工 ○技术工人 ○其他
5.公司目前招工的难度
○完全招不到 ○较难 ○一般 ○不难
(四)
1.公司是否免费为员工提供住宿
○是 ○否
2.贵公司是否为员工开展文化生活
A.经常开展 B.偶尔开展 C.未开展
第二部分 企业用人情况调查问卷
1.贵公司每年的次数一般为
○1-3次 ○4-6次 ○6次以上
2.贵公司通常以何种渠道发布信息 (可多选)
○会 ○人才市场 ○网站 ○报纸 ○海报
3.贵企业最需要哪些人才
○研发人员 ○专业技术人员 ○管理人员
○ ○营销人员 ○一般生产员工
4.贵企业最缺乏什么学历的人才
○初中及以下 ○高中(中专) ○大专 ○本科
○硕士研究生 ○博士研究生
5.贵单位需要人才的类型
○专业性人才 ○通用型人才
○创新型人才 ○技能型人才
6.贵公司在人员时的录用条件主要有(可多选)
○学历 ○实际技能 ○工作经验 ○人品素质
○适应能力 ○学习能力 ○创新能力 ○其它
7.贵公司目前会涉及哪几个环节 (多选)
○筛选 ○面试 ○复试
○综合评估 ○性格评测 ○结果发布 ○其它
8.贵公司校园的考核方式为(可多选)
○性格测试 ○综合笔试 ○提问难题
○多轮面试 其他
9.贵公司对应聘的人才的能力是如何认定的
○通过多轮面试 ○着重个人履历 ○试用期的观察
○素质测试评价 其他
10.贵公司在时是否会优先考虑具备下列条件的毕业生
○学生干部 ○员 ○获过荣誉证书 ○老师
11.贵公司对通过英语四、六级的毕业生会优先录用吗
○会 ○不会
12.贵公司对通过计算机二级的毕业生会优先录用吗
○会 ○不会
13.贵公司每次人员到岗率大约为
○ ○70%以上 ○不到70%、
14.贵公司在过程中经常会在哪方面与毕业生分歧较大(可多选)
○薪酬多少 ○职位高低 ○发展空间大小
○工作环境 ○其它
16.贵企业在过程中通常会遇到哪些问题
○应聘人员数量少 ○应聘人才能力达不到要求
○人才来源渠道不畅通 ○其它
17.贵企业什么学历的人才用:
○初中及以下 ○高中(中专) ○大专 ○本科
○硕士研究生 ○博士研究生
18.贵企业哪个年龄段的人才用
○25岁及以下 ○26-35岁 ○36-45岁 ○45岁以上
19.请口头谈谈您对高职院校人才培养的建议:
20.请口头谈谈您对我们高分子材料加工专业在校大学生的建议:
(三)车间参观询问
调查组成员在走访企业时专门前往注塑生产车间参观、询问有关技术知识,以及员工工作薪资情况。
三、问卷及访谈结果
1. 从事塑料制品生产的企业大都以民营企业为主,公司规模分布较广。小型厂家基本都是个人自主创业所开办。
2. 塑料企业生产的产品五花八门,有全塑管道、门窗,有汽车配件,化妆品包装,日用品,甚至还涉及有航空航天等高科技国防领域,塑料高分子制品已经涉及到我们生活生产的各个方面,塑料产业前景广阔
3. 在市场经济时代,经济效益成为企业的生命。企业要在行业领域取胜,研究开发能力,生产制造能力是提高企业竞争力的必要途径。
4. 调查中我们还对金融危机对企业的影响进行了了解。对于塑料生产企业来说,金融危机同样遭受了比较大的损害。现在随着全球经济形势的好转,塑料企业呈现出总体向好,局部波动的形势。近期也出现了缺工现象。
5. 为了了解塑料行业职工的工作情况,我们在生产车间访问了公司员工。目前一线员工是比较辛苦的,每天工作8—10小时,还要加班。工资也很不理想。
6. 在大力推进建设和谐的进程中,公司对员工的精神生活也比较关注,定期开展文化活动。
7. 在企业用人方面,普通工人的流动相当频繁。所以,企业每年次数一般在5次以上,而每次到岗率不到70%。
8. 经济时代,企业主张“惟人才是用”的用人理念。除了一些技术研发人才外,对一般工人的非常实际,不论学历,惟吃苦耐劳者是用。
9. 在生产车间里,我们了解到员工确实是很辛苦的。工作时间长,单调乏味,工资也不理想。
四、结论及建议
1. 塑料行业前景广阔
2. 经济时代下,大学生既应当掌握好专业技能,还应当有吃苦耐劳的精神,找工作时切忌眼高手低。只有不断学习进取才能巩固事业基础,拥有美好未来。
第二部分 市场调查报告
调查者:=====
一、前言
在当前大学生就业压力大的形势下,自主创业不失为一种好的选择。前面我们了解了塑料企业的前景,这里我们继续对塑料销售市场进行调查研究,以对塑料专业毕业生进行经营创业提供帮助。
二、研究方法
主要通过调查走访塑料销售市场和顾客,以了解当前各种塑料产品的销售使用情况,同时对经商开店知识进行了解:
1. 店面规模
2. 主要销售产品种类,销售量,盈利情况
3. 售后服务,顾客满意度
4. 销售策略等
5. 顾客对塑料制品的使用要求及建议
三、结论
1. 塑料制品种类繁多,应用广泛。可以说我们的生活已经离不开塑料,同塑料生产一样,塑料销售也是大学毕业生创业的好项目。
2. 随着环保理念的深入人心,人们对塑料制品的环保性能提出了更高要求,不仅实用、美观,而且环保的塑料制品将占据未来塑料市场的主流地位。
3. 经营销售是一门深奥的学问。要想开店创业,大学生除了要学懂塑料产品的基本性能外,在校期间,也应当注重销售能力的培养。
关于我在采油队的实践报告通过这几天的接触,我对妈工作更加了解。 我实践的天:巡井,为了减少妈负担,我特意把变速车带到妈队上,以下
软质薄膜有聚(PVC)棚膜、聚乙烯(PE)棚膜、乙烯-醋酸乙烯聚物(EVA)农膜。
(1).聚(PVC)棚膜:它是在聚树脂中加入增塑剂、稳定剂、润滑剂、功能性助剂和加工助剂,经压延成膜。其特点是透光性好,阻隔远线,保温性强,柔软易造型,好黏接,耐候性好。日本在设施栽培中80%左右覆盖PVC棚膜。其缺点是密度大(为1.3g/cm3),一定重量棚膜覆盖面积较聚乙烯膜(PE)减少1/3,成本高,低温下变硬脆化,高温下又易软化松驰,助剂析出后膜面易粘尘土,影响透光,残膜不能燃烧处理,因为会有毒产生。
(2).聚乙烯(PE)棚膜:聚乙烯棚膜是聚乙烯树脂经挤出吹塑成膜。质地轻、柔软、易造型、透光性好、无毒,适于作各种棚膜、地膜,是我国当前主要的农膜品种。其缺点是:耐候性,保温性,不易粘接。如果生产大棚薄膜必须加入耐老剂、无滴剂、保温剂等添加剂改性,才能适合生产的要求。目前PE的主要原料是高压聚乙烯(LDPE)和线性低密度聚乙烯(L-LDPE)等。
(3).乙烯-醋酸乙烯聚物(EVA)农膜:EVA对线的阻隔性介于PVC有PE之间。EVA有弱极性,可与多种耐侯剂、保温剂、防雾剂混合吹制薄膜,相容性好,包容性强。
不同材质具有不同的特性:EVA有特别优异的耐低温性;其次是PE,含有30%增塑剂的PVC农膜在0°C时硬化,抗拉力及耐冲击性极。EVA及PVC农膜不适于高温炎热的夏天应用。PVC与PE初始透光率均可达到90%,PVC随着时间的推移,影响透光,使透光率很快下降。而PE透光率下降速度较为缓慢。
材料专业开题报告
开题报告是指开题者对科研课题的一种文字说明材料。这是一种新的应用写作文体,这种文字体裁是随着现代科学研究活动性的增强和科研选题程序化管理的需要而产生的。下面是我为大家收集的关于材料专业开题报告,欢迎大家阅读!
论文题目: 高聚物对水泥抗蚀性能的影响
1、国内外研究现状、水平及存在的问题:
随着建筑科技的进步与发展,一种新型化学建材正悄悄的却又以飞快的速度在建筑界得到应用和发展,这就是聚合物水泥基复合材料。聚合物水泥基复合材料通常按其化学构成大致分为两类,一类是以聚合物为基、水泥作为填充料组合成的,最常见的如目前大量应用于工程防水的“聚合物水泥防水涂料”;另一类是以水泥为基,以聚合物单体或数种聚合物对水泥进行改性而组合成的材料,如各种聚合物水泥混凝土及各种聚合物水泥砂浆等[1]。原则上讲,聚合物水泥是聚合物改性水泥,它保持了水泥水化物的一系列优点,并用聚合物的优点弥补了水泥制品的不足。因此,聚合物水泥显示出了较大的抗压、抗冲击、抗穿刺能力及耐磨性,优良的抗渗性、抗腐蚀性及抗老化性,适当的弹性模量,而不需要刻意追求高的断裂延伸率[2]。
1923 年克莱森(Cresson)首次申请了有关聚合物硬化水泥体系的专利。他把天然橡胶乳液作为填料加入道路路面建筑材料中。1924年,Lefebure申请了用天然橡胶乳液使水泥砂浆及水泥混凝土改性的专利,次提出了用聚合物对水泥砂浆及混凝土进行改性的概念。从此,拉开了混凝土中添加聚合物的历史性序幕。1932年,Band个提出了利用人造橡胶改性水泥砂浆及水泥混凝土,也获得了专利。20世纪40 年代,人们先后尝试了用合成聚合物乳胶改性,以及把聚乙烯乙酸酯也用于改性的方法。50年代,这一领域的研究与尝试开始受到各国材料界专家学者的重视,并获得了很多项研究成果,许多成果在工程上也都得到了广泛的应用。60-70年代, 人们开始研究用液态和固态的聚合物,诸如聚合物单体、树脂、聚合物乳胶粉等对水泥砂浆及水泥混凝土进行改性。80年代,各国都投入了大量的人力、物力、财力,对混凝土改性进行了研究,随着科研成果的不断出现,这一领域也得到了极大的推动,研究水平得到了极大的提升。美国是世界上聚合物水泥基复合材料研究开发的先行,最早于50年代就开始了对其进行实际应用的尝试。
由于我国在聚合物水泥基复合材料方面的研究起步比较晚,所以,至今还没有出台相关方面的行业标准与测试方法。多数学者认为聚合物水泥基材料的增强机理主要是由于剔除了粗骨料,降低了细集料的粒径,从而提高匀质性,使集料所得集配曲线为非连续性的;另外聚合物在水泥浆内部聚结成网络结构,起到了很好的阻裂增韧作用。近年来,人们逐渐开始从微观结构方面对聚合物改性水泥基材料进行研究,认为聚合物颗粒的分散和聚合物薄膜的形成是聚合物水泥改性的主要原因。研究认为聚合物从两方面影响了改性水泥浆的结构: (1)混合后一部分聚合物粒子吸附在水泥颗粒表面,形成薄膜;(2)另一部分聚合物分散在孔中的液相中,当自由水完全被水化和蒸发消耗掉后,聚合物在孔中形成薄膜[3]。此外,关于聚合物在改性水泥砂浆中的分布,目前还存在一些异议。 按照的Ohama[4] 模型,聚合物均匀分散在水相中,随着水泥水化,水分减少,聚合物逐渐凝聚成膜,因而聚合物主要存在于改性砂浆的孔隙中。 Su[5] 等对新拌改性水泥浆水相成分的分析表明,在拌合开始就有相当多的聚合物被吸附在水泥颗粒表面,他们还发现,拌合初期被吸附在水泥颗粒表面的聚合物的量与聚合物乳液种类和乳液掺量有关。 通过含氯聚合物改性砂浆的EDAX 分析表明,在聚合物改性砂浆中,水泥浆体与骨料之间的界面上聚合物的含量较高。 Ollit rault-Fichet 等的研究也说明,聚合物颗粒最初会被水泥颗粒吸附,并最终被包埋在水化水泥的颗粒之中[6]。
在实际工程中,硅酸盐水泥易在酸和酸盐溶液中遭受侵蚀是因为:(1)硅酸盐水泥中含有大量的氢氧化钙及高碱性的水化C-S-H 凝胶、水化铝酸钙等水化产物,酸溶液中的H+与Ca(OH)2发生中和反应,使水泥石碱度急剧降低,进而造成高碱性水化硅酸钙和水化硫铝酸钙等水化产物分解,转变成低碱性水化产物,变成无胶结能力的SiO2·nH2O 及Al(OH)3等;(2)硫酸盐溶液中的硫酸根能和水泥石中的Ca(OH)2及水化铝酸钙等[7]发生化学反应,生成有膨胀性的石膏和钙矾石晶体,当这些结晶体在水泥石毛细孔隙中逐渐积累和长大,产生孔内应力,当应力大于临界破坏应力时,造成水泥试样破坏。由于水泥石本身也不密实,有很多毛细孔通道,使砂浆产生渗透性,使得水泥的使用性能下降。同时,侵蚀性介质容易进入其内部,以致由其配制的砂浆易受到腐蚀,导致水泥材料的耐久性下降。普通水泥砂浆不饱满、不密实,不能有效地形成具有防水抗渗作用的整体不透水层。它也存在抗压强度低、耐腐蚀能力不高等缺陷,其使用范围也受到了很大的局限。
而聚合物改性水泥由于聚合物及活性成分的掺入,改善了聚合物水泥砂浆的物理、力学及耐久性能,扩大了其应用范围。对水泥性能的改善主要体现在如下几个方面:
(1) 活性作用 聚合物乳液中有表面活性剂,能够起减水作用。同时对水泥颗粒有分散作用,改善砂浆和易性,降低用水量,从而减少了水泥的毛细孔等有害孔,提高砂浆的密实度和抗渗透能力。
(2) 桥键作用 聚合物分子中的活性基因与水泥水化中游离的Ca2+、Al3 + 、Fe2 + 等离子进行交换, 形成特殊的桥键,在水泥颗粒周围发生物理、化学吸附,成连续相,具有高度均一性,降低了整体的弹性模量,改善了水泥浆物理的组织结构及内部应力状态,使得承受变形能力增加,产生微隙的可能性大大减少。即使产生微裂隙,由于聚合物的桥键作用,也可限制裂缝的发展。
(3) 充填作用 聚合物乳液迅速凝结,形成坚韧、致密的薄膜,填充于水泥颗粒之间,与水泥水化产物形成连续相填充了孔隙,隔断了与外界联系的通道[8]。从而阻止了腐蚀性介质进入水泥石内部,提高了抗腐蚀和抗渗能力。
孙炎[9]曾研究冷混合沥青混凝土,用于道路工程;聚合物改性砂浆用于钢筋混凝土结构的模板,结果证明它们都可以更好地防止氯离子渗透和更好地抗碳化作用,从而提高钢筋混凝土结构的耐久性,掺加有硬沥青的钢桥面也具有更高的抗腐蚀性能[10]。鉴于此我们可以通过在水泥中掺杂沥青和石腊,来改善水泥的内部结构并填充其内部孔隙,从而提高水泥的抗蚀性,解决水泥抗蚀性较的问题。
2、选题的目的、意义:
在我国,尤其是西部地区的盐碱地、盐湖区以及地下水中普遍存在着硫酸盐对水泥混凝土的侵蚀。在某些特种工业设施中,还存在有硫酸和硫酸盐的混合腐蚀以及H2S、CO2腐蚀等。从一些实例中我们可以看出,破坏水泥混凝土的主要原因一般都不是机械应力, 而是多种腐蚀或者是自身内部发生化学反应。这就引起了人们对水泥混凝土的耐久性能的讨论。因此,研究水泥的抗腐蚀性能不仅对建筑材料具有至关重要的作用,而且会对提高各种工程建筑的耐久性能有重大的经济价值和使用价值。关于聚合物对水泥砂浆改性的主要途径是在其中加入能起到改性作用的聚合物。从前人的研究中可看到,聚合物水泥基复合材料都显著高于普通混凝土的`力学性能,比如抗折强度、抗压强度、粘结强度等都得到了极大的提高。与普通硅酸盐材料相比,聚合物水泥基复合材料有着自身的优势见表1。
表1 聚合物水泥基复合材料与普通混凝土的比较 性能
材料 普通混凝土 PCC
W/C 0.4~0.6 0.1~0.16
断裂 1 50~60
冲击 5 80
密度 3.1~3.2 2.5
抗拉强度 0.2~0.4 2~3
抗折强度 5~7 150~200
抗压强度 40~50 200~300
此外,聚合物水泥基复合材料还具有良好的耐化学腐蚀、抗渗性、低温下的抗裂性等。这就使得聚合物改性水泥基复合材料在一定范围内部分取代了钢铁、高分子材料(像MDF 水泥基复合材料制作的唱片、轮胎都是具体的实例)[11]。它能提高水泥石的抗腐蚀要是因为聚合物的添加提高了提高水泥石的密实度。混凝土结构正常情况下可以存在至少30年,但如果存在源于生物的硫酸腐蚀不过短短几年就会被破坏掉[12]。修复或完全取代这种腐蚀结构越来越有必要,但这种修复代价昂贵一直不能满足。然而通过沥青或石蜡对水泥进行改性,可大大提高水泥的抗蚀性,这无疑会节约了资源,减少了不必要的浪费,为积累更多的财富。
3、实施方案及主要研究手段:
3.1、实验方案
3.1.1、原材料的准备;
(1) 沥青粉的研制
制得分别过200目和300目筛的沥青粉,并适量添加矿物掺合料来减小沥青粉的粒度。
(2) 石蜡粉的研制
通过在石蜡中添加矿物掺合料来粉磨石蜡,并制得掺有石蜡的粉末。
3.1.2、正交实验
(1) 因素水平表
因素水平用量(V%) 粒度(目) 温度(℃)
1 2(0.2) 100 100
2 4(0.4) 200 120
3 6(0.6) 300 150
(2) 根据正交表L9(34)列出以下几组实验:
序号用量(V%)粒度(目) 温度(℃)
指标
腐蚀前 抗压强度
(MPa) 抗Na2SO4腐蚀强度 (MPa) 抗Na2CO3腐蚀强度(MPa)
1 2(0.2) 100 100 2
2(0.2)
200
120
63 2(0.2) 300 150 4 4(0.4) 100 120 5 4(0.4) 200 150 6 4(0.4) 300 100 7 6(0.6) 100 150 8 6(0.6) 200 100 9
6(0.6)
300
120
注:括号内为石蜡的用量
3.1.3、以硅酸盐水泥为基体,按以上正交方案分别掺加沥青、石蜡成型,每种高聚物与水泥的复合分别作空白样,3天强度测试样,腐蚀样。分别测定抗压强度,抗硫酸盐及碳酸盐侵蚀的能力。
3.1.4、在把水泥块放入腐蚀液中前和从腐蚀液中取出,分别称取其质量,查看其质量损失。
3.1.5、每一个过程留样分别作物相分析和微观分析,进行腐蚀机理分析。
3.1.6、通过各组实验试样的对比,确定聚合物在水泥中的抗蚀配比。
3.2、研究手段
(1)用扫描电镜观察沥青、石蜡改性水泥的微观形貌,以及硫酸盐、碳酸盐腐蚀后的微观形貌。
(2)用X射线衍射仪分析沥青、石蜡改性水泥的物相组成。
(3)用压汞仪测试水泥试样的孔结构;
(4)利用粒度分析仪测试各添加物的粒径。
4、选题的创新之处:
目前已有许多聚合物乳液(如苯丙乳液、纯丙乳液、乙丙乳液等) 用于水泥砂浆的改性,而采用沥青和石腊这两种聚合物对水泥砂浆进行改性的研究却相对较少。实验利用沥青和石腊高分子的熔胀性,在水泥水化过程中,沥青和石腊受外界产生一定的熔胀从而填充水泥石的内部孔隙,提高水泥的密实度,达到提高水泥抗蚀性的目的。
5、预期研究成果:
沥青、石蜡与水泥混合成型后,一部分沥青、石蜡颗粒填充在水泥孔隙里,另一部分沥青、石蜡颗粒在一定外界条件影响下分散在孔中的液相中,当自由水完全被水化和蒸发消耗掉后形成膜。这两方面共同作用大大提高了水泥的密实度并阻止了腐蚀液与水泥浆体的接触,从而使水泥的抗蚀性能得到改善。
参考文献:
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高分子材料前景更好,据前瞻产业研究院《2016-2021年高分子材料行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示, 随着我国经济发展水平的快速提高,国内电子信息、汽车、电子电气、建筑、机械等领域的发展速度、规模及技术水平得到明显提升,塑料以其可设计自由度大、生产效率高、轻质、节能等特点得到广泛应用,而具有比普通塑料更高强度、耐热、耐磨、电绝缘性优良等性能的工程塑料和特种工程塑料等新材料市场需求将以更快的速度增加。
高分子材料与工程专业根据教委相关指导性文件精神,根据相关行业发展趋势,加大了除高分子外其它材料知识及实践的教学内容,使学生能在其它材料领域如复合材料、建筑材料、陶瓷材料、环境修复材料、电子信息材料、纺织材料领域一展才华。
高分子类专业设置始于 1953 年,是从化学和化工类专业中形成和分离出来的。理科高分子化学教研室始建于大学化学系,工科的塑料工学教研室则建于成都工学院(今 四川大学)化工系。最早的高分子化学与物理系是在科技大学建立的。而化工大学 是在全国最早建立学科内容全面的“高分子系”的院校。20 世纪 50 年代以来,在我国高校 中陆续设置的高分子类专业是:高分子化学、高分子物理、高分子化工、塑料工学(塑料工程)、橡塑工程、高分子材料、复合材料、合成橡胶、化学纤维等学科专业。
全国高分子材料学术论文报告篇二
浅析高分子材料成型加工技术
【摘要】高分子材料成型加工技术在工业上取得的飞速发展,介绍高分子材料成型加工技术的发展情况,探讨其创新研究,并详细阐述高分子材料成型加工技术的发展趋势。
【】高分子材料;成型加工;技术
近年来,某些特殊领域如航空工业、国防尖端工业等领域的发展对聚合物材料的效能提出了更高的要求,如高强度、高模量、轻质等,各种特定要求的高强度聚合物的开发研制越来越显迫切。
一、高分子材料成型加工技术发展概况
近50年来,高分子合成工业取得了很大的进展。例如,造粒用挤出机的结构有了很大的改进,产量有了极大的提高。20世纪60年代主要采用单螺杆挤出机造粒,产量约为3t/h;70年代至80年代中期,采用连续混炼机+单螺杆挤出机造粒,产量约为10t/h;80年代中期以来。采用双螺杆挤出机+齿轮泵造粒,产量可以达到40-45t/h,今后的发展方向是产量可高达60t/h。在l950年,全世界塑料的年产量为200万t。20世纪90年代。塑料产量的年均增长率为5.8%,2000年增加至1.8亿t至2010年,全世界塑料产量将达3亿t,此外。合成工业的新近避震使得易于璃确控制树脂的分子结构,加速采用大规模进行低成本的生产。随着汽车工业的发展,节能、高速、美观、环保、乘坐舒适及安全可靠等要求对汽车越来越重要.汽车规模的不断扩大和效能的提高带动了零部件及相关材料工业的发展。为降低整车成本及其自身增加汽车的有效载荷,提高塑料类材料在汽车中的使用量便成为关键。
据悉,目前汽车上100kg的塑料件可取代原先需要100-300kg的传统汽车材料如钢铁等。因此,汽车中越来越多的金属件由塑料件代替。此外,汽车中约90%的零部件均需依靠模具成型,例如制造一款普通轿车就需要制造1200多套模具,在美国、日本等汽车制造业发达的,模具产业超过50%的产品是汽车用模具。目前,高分子材料加工的主要目标是高生产率、高效能、低成本和快捷交货。制品方面向小尺寸、薄壁、轻质方向发展;成型加工方面,从大规模向较短研发周期的多品种转变,并向低能耗、全回收、零排放等方向发展。
二、现今高分子材料成型加工技术的创新研究
一聚合物动态反应加工技术及装置
聚合物反应加工技术是以现双螺杆挤出机为基础发展起来的。国外的Berstart公司已开发出作为连续反应和混炼的十螺杆挤出机,可以解决其它挤出机包括双螺杆和四螺杆挤出机作为反应器所存在的问题。国内反应成型加工技术的研究开发还处于起步阶段,但我国的经济发展强烈要求聚合物反应成型加工技术要有大的发展。指交换法聚PC连续化生产和尼龙生产中的比较关键的技术是缩聚反应器的反应挤出装置,我国每年还有数以千万吨计的改性聚合物及其合金材料的生产。关键技术也是反应挤出技术及装置。
目前国内外使用的反应加工装置从原理上看都是传统混合、混炼装置的改造产品,都存在传热、传质过程、混炼过程、化学反应过程难以控制、反应产物分子量及其分布不可控等问题.另外装置投资费用大、能耗高、噪音大、密封困难等也都是传统反应加工装置的缺陷。聚合物动态反应加工技术及装置与传统技术无论是在反应加工原理还是装置的结构上都完全不同,该技术是将电磁场引起的机械振动场引入聚合物反应挤出全过程,达到控制化学反应过程、反应生成物的凝聚态结构和反应制品的物理化学效能的目的。该技术首先从理论上突破了控制聚合物单体或预聚物混合混炼过程及停留时间分布不可控制的难点,解决了振动力场作用下聚合物反应加工过程中的质量、动量及能量传递及平衡问题,同时从技术上解决了装置结构整合化问题。新装置具有体积重量小、能耗低、噪音低、制品效能可控、适应性好、可靠性高等优点,这些优点是传统技术与装置无法比拟或是根本没有的。该项新技术使我国聚合物反应加工技术直接切人世界技术前沿,并在该领域处于技术领先地位。
二以动态反应加工装置为基础的新材料制备新技术
1.资讯储存光碟盘基直接合成反应成型技术。此技术克服传统方式的中间环节多、周期长、能耗大、储运过程易受污染、成型前处理复杂等问题,将光碟级PC树脂生产、中间储运和光碟盘基成型三个过程整合为一体,结合动态连续反应成型技术,研究酯交换连续化生产技术,研制开发精密光碟注射成型装备,达到节能降耗、有效控制产品质量的目的。
2.聚合物/无机物复合材料物理场强化制备新技术。此技术在强振动剪下力场作用下对无机粒子表面特性及其功能设计粒子设计,在设计好的连续加工环境和不加或少加其它化学改性剂的情况下,利用聚合物使无机粒子进行原位表面改性、原位包覆、强制分散,实现连续化制备聚合物/无机物复合材料。
3.热塑性弹性体动态全硫化制备技术。此技术将振动力场引入混炼挤出全过程,控制硫化反直程序,实现混炼过程中橡胶相动态全硫化.解决共混加工过程共混物相态反转问题。研制开发出拥有自主智慧财产权的热塑性弹性体动态硫化技术与装置,提高我国TPV技术水平。
三、高分子材料成型加工技术的发展趋势
近年来,各个新型成型装备工程研究中心在出色完成了火炬预备专案和“八五”、“九五”重点科技攻关等专案同时,非常注重科技成果转化与产业化,完成产业化工程配套专案20多项,创办了广州华新科机械有限公司和华新科塑料机械有限公司,使其有自主智慧财产权的新技术与装备在国内外推广应用。塑料电磁动态塑化挤出装置已形成了7个规格系列,近两年在国内20多个省、市、自治区推广应用近800台套。销售额超过1.5亿元,还有部分新装置销往荷兰、泰国、孟加拉等.产生了良好的经济效益和效益。例如PE电磁动态发泡片材生产线2000年和2001年仅在广东即为节约外汇近1600万美元,每条生产线一年可为制品厂节约21万k的电费。塑料电磁动态注塑机已开发完善5个规格系列,投入批量生产并推向市场;塑料电磁动态混炼挤出机的中试及产业化工作已完成,目前开发完善的4个规格正在生产试用。并逐步推向市场目前新装置的市场需求情况很好,聚合物新型成型装备工程研究中心正在对广州华新科机械有限公司进行重组。将技术与资本结合,引入新的管理、市场等机制,争取在两三年内实现新装置年销售额超亿。我国已加入WTO,各个行业都将面临严峻挑战。
综上所述,我国必须走具有特色的发展高分子材料成型加工技技术与装备的道路,打破国外的技术封锁,实现由跟踪向跨越的转变;把握技术前沿,培育自主智慧财产权。促进科学研究与产业界的结合,加快成果转化为生产力的程序,加快我国高分子材料成型加工高新技术及其产业的发展是必由之路。
参考文献:
[1]Chris Rauwendaal,Polymer Extrusion,Carl Hanser Verlag,Munich/FkG,l999.
[2]瞿金平,聚合物动态塑化成型加工理论与技术[M].:科学出版社,2005 427435.
[3]瞿金平,聚合物电磁动态塑化挤出方法及装置[J].专利9O101034.0,I990;美国专利5217302,1993.
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