聚酰亚胺薄膜价格研究机构有哪些

年产6000吨聚酰亚胺薄膜项目基本信息
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年产6000吨聚酰亚胺薄膜项目基本信息
作者:  日期:
所属行业: 能源化工
所属地区: 安徽
一、建设项目的名称及概要
项目名称:年产6000吨聚酰亚胺薄膜项目;
建设单位:安徽朝日电子新能源有限公司
项目概况:聚酰亚胺薄膜(PIF)是一种新型的耐高温有机聚合物薄膜,它是聚酰亚胺最早的用途之一的产品形式。聚酰亚胺薄膜一般是由均苯四甲酸二酐(PMDA)和二氨基二苯醚(ODA)在极强性溶剂二甲基乙酰胺(DMAC)中经缩聚并流涎成膜,再经亚胺化而成。聚酰亚胺薄膜(简称为PI膜)是目前世界上性能最好的薄膜类绝缘材料,具有优良的力学性能、电性能、化学稳定性以及很高的抗辐射性能、耐高温和耐低温性能(-269℃至+400℃)。聚酰亚胺(PI)是主链上含有酰亚胺环酰亚胺基团的一类聚合物,由二元酸和二元胺缩聚得到。聚酰亚胺薄膜作为一种新型的耐高温有机聚合物薄膜,它的一个重要的应用领域是电子产品方面。
基于市场行情,安徽朝日电子新能源有限公司拟在铜陵市铜陵县金桥工业园建设年产6000吨聚酰亚胺薄膜项目。本项目总投资66000万元,用地500亩,新建聚酰亚胺薄膜生产加工厂房、仓库、办公及研发楼、配套服务用房等,购置先进的聚酰亚胺薄膜生产加工设备及配套设施,总建筑面积为,正在审核备案。根据《皖江城市带承接产业转移示范区规划》,在皖江城市带承接产业转移示范区建设中,铜陵应重点承接发展集成电路产业链、电子材料产业集群,积极发展与重大整机项目相配套的集成电路、电子材料及新型元器件产业,加快完善产业链。拟建项目的建设符合该规划中产业发展方向,对于铜陵充分发挥其产业优势,吸引相关企业到铜陵协作发展,立足安徽,融入长三角,联结中西部,积极承接产业转移具有积极的意义。
二、项目建设对环境可能产生的影响、预防和减轻不良影响的对策与措施
拟建项目生产过程中废气污染物主要为流涎工序中产生的DMAC溶剂废气及高温亚胺化过程中产生的DMAC溶剂废气、职工食堂的餐饮油烟。
拟建项目共有6个车间进行聚酰亚胺薄膜,每个生产车间设置一条生产线。每条生产线流涎工序中产生的DMAC溶剂废气及高温亚胺化过程中产生的DMAC溶剂废气经过处理后统一通过一根距地面20m,内径0.5m的排气筒外排。
每条生产线流涎工序中DMAC溶剂废气通过冷凝??冷冻吸收方法处理,即先通过多级自来水冷却,然后用冷水机组冷凝,可以使90%溶剂废气变成废液,未得到冷凝的溶剂废气通过水喷淋吸收,吸收效率约为95%,当循环喷淋吸收达到一定的浓度后(约30%)与冷凝废液混合,积累到一定的运输量后,送溶剂生产厂加工成合格产品后再回用。经计算,每条生产线流涎工序中DMAC溶剂废气经过冷凝??冷冻吸收及水喷淋吸收处理后排放速率约为0.313kg/h,排放量约为7.5kg/d。
每条生产线高温亚胺化过程中产生的DMAC溶剂废气通过水喷淋吸收,吸收效率约为95%。经计算,每条生产线高温亚胺化过程中产生的DMAC溶剂废气经过水喷淋吸收处理后排放速率约为0.104kg/h,排放量约为2.5kg/d。
每条生产线流涎工序中产生的DMAC溶剂废气及高温亚胺化过程中产生的DMAC溶剂废气经过处理后统一通过一根距地面20m,内径0.5m的排气筒外排,排放风量约为8000m3/h,排放速率约为0.417kg/h,排放浓度约为52.13mg/m3,排放量约为10kg/d(3t/a)。
拟建项目生产过程中DMAc排放速率与排放浓度均满足铜陵县环保局《关于年产6000吨聚酰亚胺薄膜项目环评执行标准确认函的复函》(铜环函【2012】65号)批复的浓度限值要求。
拟建项目食堂安装油烟净化设施,其净化率约为80%。拟建项目安装四套油烟净化装置,油烟净化装置设于厨房灶头上方,油烟排放浓度约为1.5mg/m3,达到《饮食业油烟排放标准》(GB)中规定的限值。
拟建项目产生的废水主要为过滤器清洗水、消泡真空系统排水、DMAc冷凝塔顶废水、设备及车间冲洗水、员工生活污水等,拟建一座日处理能力100吨的厌氧+好氧工艺污水处理站处理。近期钟顺污水处理厂未投入运营前,处理目标达到《污水综合排放标准》(GB)中一级标准后排入顺安河。远期钟顺污水处理厂运营后,废水排放执行《污水综合排放标准》(GB)中三级标准,尾水进入钟顺污水处理厂二级处理,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB)中一级B标准后排放。
拟建项目噪声污染源主要为流涎机、冷却塔、鼓风机、纵向拉伸机、横向拉伸机、牵引收卷机、水泵,主要为机械运转噪声和空气动力性噪声。拟建项目各类设备噪声通过采取减震、隔声、消声、距离衰减等措施降低噪声的排放。
(4)固体废物:
拟建项目生产运行过程中产生的固废主要为过滤废渣、边角料、DMAC废液、不合格品、废原辅材料包装容器、污水处理设施污泥和生活垃圾。
树脂合成过程中过滤废渣属于危险废物(编号为HW49),将过滤废渣收集后放入专用的储存桶内暂存于厂区内危险废物暂存库内,定期委托具有处理资质的企业处理。
DMAC废液属于危险废物(编号为HW42),将DMAC废液输入专用的储存桶内暂存于厂区内危险废物暂存库内,定期委托具有处理资质的企业处理后回用。
切边收卷过程中边角料经收集后可出售至相关企业再利用。
不合格品经收集后可出售至相关企业再利用。
废原辅材料包装容器属于危险废物(编号为HW49),废原辅材料包装容器经收集后暂存于危险废物暂存库内,定期委托具有处理资质的企业处理。
生活垃圾按由环卫部门定期清运。
三、环境影响报告书中提出的环境影响评价结论的要点
安徽朝日电子新能源有限公司年产6000吨聚酰亚胺薄膜项目有较高的经济、社会及环境效益,符合国家相关法律法规;安徽朝日电子新能源有限公司厂址符合地方相关规划;生产工艺成熟先进,物耗和污染物产生量较低,达到了清洁生产水平要求;在落实各项污染治理措施后,污染物能实现达标排放,对周边环境的污染影响较小;环境风险概率较低;被调查公众对项目的建设运营支持率较高,无人反对。评价认为,在认真落实本报告提出的环保要求,各项污染物稳定达标排放前提下,从环保角度来看,安徽朝日电子新能源有限公司年产6000吨聚酰亚胺薄膜项目合理可行。
建设单位:安徽朝日电子新能源有限公司
地址:铜陵市铜陵县金桥工业园
联系人:孙总
环评单位:中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司
邮编:243004
地址:安徽省马鞍山市湖北路9号
联系人:朱工小木虫 --- 500万硕博科研人员喜爱的学术科研平台
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聚酰亚胺研究做的比较好的课题组有哪些啊!(国内和国际上的都说说)
现在跟着导师做聚酰亚胺薄膜,将来有可能还会从事聚酰亚胺研究,问下这个问题
丁老师还在指导学生吗?去中科院长春应化所看了下,没找到啊。。
还有这本书早就听过了,在小木虫上也找过,就是找不到啊。。
好啊好啊。。。如果找到了,我给金币呢:D:D
请到下面的网址下载:
http://emuch.net/bbs/viewthread.php?tid=2736821
还有几本聚酰亚胺的英文书,以前见过,我没有你找找看吧。
这个老师我听说过,非常想去他那儿读研。。。
不光光是聚酰亚胺纤维吧。。。
还有北京化工大学的是武德珍老师吧。。。
我就是北京化工大学的。。。
好想跟这个老师啊。。。
额,北化的是武德珍,PI纤维是一个方向而已,薄膜做的也相当好。
另,上海交大印杰也研究PI。
多谢指正,北化工是武德珍教授
http://www.cmse./szdw/jsfc/jhwkxx/7643.htm
不管是考研还是考博。。杨士勇老师都是很火爆的~~~想跟的话。。不光光要靠实力,更要看RP。。。^_^
武德兰????武德珍吧。。。。。
:D那怎么提高人品呢?:tiger09::tiger09:
Paper 不就是实力吗:tiger06:
relationship:D
如果提前联系会不会有帮助:tiger06:
^_^。。RP很多方面的说。。
比如考博英语能pass
比如老板给推荐推荐
有时候要是化学所的老板某年没有名额。。其实还是比较郁闷的~~
那个我现在才大三呐,不是研究生哦,所以不是考博啦。。。虽然我过着类似研究生的生活:tiger02::tiger02:
考研也是英语啊~~~一个道理。。您就以此类推下。。
哈哈,好吧
那是公司啊。。
我是做薄膜的,不做纤维,应该可以的,你试下
请问你了解杨士勇老师课题组么?做得怎么样?发文章厉害么?组里氛围怎么样?每年拿多少补助啊?好就业么?都什么单位比较多啊?求教求教!!!!多谢多谢!!!!!
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杨老师组做的很好,偏应用所以文章一般,组里氛围也还不错,博士月补助3000以上吧,就业前景还不错,都能找到工作,一般进国企外企民企的都有。
:hand:谢谢分享
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随时随地聊科研国外聚酰亚胺薄膜产品及应用进展
0引言聚酰亚胺(PI)薄膜具有高强度、高韧性、耐磨耗、耐高温、防腐蚀等特殊性能,可符合轻、薄、短、小之设计要求,是一种具有竞争优势的耐高温绝缘材料。经过40多年的发展,已经成为电子、电机产品的重要原料之一,电子领域广泛应用于软板、半导体封装、光伏(太阳能)能源、液晶显示器等,而电机领域主要应用于航天军工、机械、汽车等[1-6]。1产品现状目前聚酰亚胺薄膜生产商开发了多种商品化的高性能PI膜,Dupont和TDCT(Toray-Dupont)开发出新的PI膜,如Kapton K、E、EN等,具有高的尺寸稳定性和低的吸湿性;Kaneka开发了Apical NPI和HP,具有高的尺寸稳定性和低的吸湿性;Ube商品化新的PI膜Upicel系列,在Upilex的基础上增加了粘结性能,全球主要PI制造厂商的产品概况详如表1所示。2市场现状2.1产品分布由于研发层次及难度很高,目前PI薄膜产业以杜邦(Dupont)、日本宇部兴产(Ube)、钟...&
(本文共5页)
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前 言聚酰亚胺薄膜是目前耐热性最好的有机薄膜 ,可在 555℃短期内保持其物理性能 ,长期使用温度高达30 0℃以上。不仅如此 ,聚酰亚胺薄膜的电气性能、耐辐射性能和耐火性能也十分突出。在高新技术的发展中 ,特别是航空航天工业、电子电气工业和信息产业的发展 ,聚酰亚胺薄膜发挥了非常重要的作用。近年来国外不仅开发了不少新的功能性聚酰亚胺薄膜产品 ,而且在应用技术方面也不断有新的进展。1 聚酰亚胺薄膜概况聚酰亚胺薄膜的品种少 ,产量小 ,生产厂家不多 ,目前已进行商品生产的聚酰亚胺薄膜除美国杜邦公司最早生产的均苯型聚酰亚胺薄膜 Kapton外 ,1982年美国 GE公司开发了聚醚酰亚胺薄膜 ( Ultem ) ,80年代后期和 90年代初期日本宇部兴产化学工业公司及三井东压化学公司则分别推出了联苯型聚酰亚胺薄膜 ( Upilex)和全新结构的热塑性聚酰亚胺薄膜( Regulus)。图 1是几种重要的聚酰亚胺薄膜的结构式。表 1为重要...&
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0前言聚酰亚胺(PI)是指分子主链上含有酰亚胺环的一类聚合物[1]。PI薄膜通常呈黄色透明状,具有优异的耐溶剂性、尺寸稳定性、耐高低温性和耐辐射性,并且其介电损耗较低,因而已广泛应用于环境苛刻和可靠性要求较高的军(民)用飞机、航天飞船等领域[2-9]。此外,PI分子中含有较大的自由体积,并且自由体积尺寸均一性良好,使得PI薄膜具有优异的渗透性和较高的选择性,故其在气体分离及质子交换中具有极高的应用价值。近年来,国内外学者对PI薄膜的选择透气性、质子交换能力及其在燃料电池中的应用进行了大量研究。本研究介绍了PI薄膜制备的2种方法,综述了PI薄膜在渗透性方面的研究进展,并对PI薄膜今后的研究方向进行了展望。1 PI薄膜的制备由于PI材料的加工性能较差,故PI薄膜通常采用加工性能较好的聚酰胺酸成膜而得。1.1成膜方法通常,聚酰胺酸薄膜的制备方法可分为浸渍法、流延法和流延拉伸法等。浸渍法是将铝箔基板浸在聚酰胺酸溶液中,以恒定速率向上提出...&
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0引言聚酰亚胺(PI)薄膜具有良好的耐高低温性能、环境稳定性、力学性能以及优良的介电性能,在众多基础工业与高技术领域中均得到广泛应用[1-2]。超薄化是PI薄膜发展的一个重要趋势,其驱动力主要来自宇航、电子等工业对于器件减重、减薄以及功能化的应用需求。按照厚度(d)划分,PI薄膜一般可分为超薄膜(d≤8μm)、常规薄膜(8μm125μm)。由于PI超薄膜在制造工艺等方面的技术难度,目前其商业化程度不高,且价格昂贵。据报道,2012年欧洲市场上厚度为7.5、12.5以及25~125μm的PI薄膜的售价分别为745、453~712以及162~227美元/kg,某些特殊的PI超薄膜售价可高达3800美元/kg。美国Dupont、美日合资的Dupont-Toray、日本Kaneka、日本Ube、台湾Taimide、美国Nexolve等PI薄膜制造厂商以及美国NASA、日本JAXA等机构[3-4]均实现了厚度5~8μm薄膜的量产或者批量化...&
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O前言聚酞亚胺(Pl)是指主链上含有酞亚胺环的一类芳杂环聚合物,在高温状态下,具有卓越的机械、介电、耐辐射、耐腐蚀、耐烧蚀等性能,是有机高分子材料中综合性能最好的材料之一[l一3〕,因此在航空航天、航海、电子信息、原子能、汽车工业等领域得到了广泛的应用。但与金属、陶瓷等无机材料相比,PI的热膨胀系数(CTE)要大得多(Pl的CTE值约为(3.5一8)X 10一SK一’,热膨胀系数低于绝大多数金属材料的Siq,CTE值仅为(3一5) x10一“K一’,而Pl薄膜常与金属、陶瓷等复合,必将影响其使用性能。例如PI薄膜作为电绝缘和热绝缘材料时,其热膨胀系数要远远高于超导体(一般为金属和陶瓷材料)本身,随着温度的降低,在绝缘薄膜与超导磁体之间会产生较大的热应力,其累积的结果可能会导致PI与基体之间的剥离和开裂〔卜司。另外,随着高科技的发展,要求器械内部的空间更小,对材料的热稳定和热膨胀性能提出了更高的要求。本文结合作者自己的工作对Pl基...&
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0引言随着航空、航天和电子技术的发展,各行业对耐热、轻质、高强度的结构材料需求日益迫切[1]。聚酰亚胺(PI)以其优异的耐热性、良好的尺寸稳定性和力学性能等得到了广泛的应用[2-7],但在柔韧太阳辐射保护装置、平面光学电路用半波片和液晶显示器的取向薄膜等领域,由于聚酰亚胺薄膜的颜色深而受到了限制[8]。一般的PI薄膜呈棕黄色,从结构上分析是由于PI分子结构中存在芳香共轭结构,易形成电子转移络合物(CTC)[9],从而在紫外-可见光谱范围内有较强的吸收。国内外研究表明,从分子设计上减少共轭单元、分子内和分子间的传荷作用可提高PI薄膜的透明性,主要方法有在分子结构中引入含氟取代基[10]、砜基[11]、体积较大的取代基如圈形结构[12]、脂肪尤其是脂环结构[13]、不对称和非共平面结构[14-16]等。研究在PI分子结构中引入含氟取代—————————————基,在不影响其良好耐热性能的前提下,大幅度提高PI薄膜的溶解性和透明性,降...&
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0引言聚酰亚胺(PI)薄膜是以酰亚胺环为结构特征的杂环高分子材料,在200~400℃内具有优异的力学性能、电气性能、耐热性和耐辐射性能等,是一类综合性能优良的绝缘材料[1]。随着航空、轨道交通以及电子信息等诸多技术领域日新月异的发展,市场和产品的不断细分以及新兴研究领域的开拓,传统的PI膜已经不能满足市场的多元化需求。为此,国内外研究人员一方面通过特殊单体来制备具有特殊功能的PI膜,另一方面通过添加功能型纳米填料来改性传统PI膜,以满足不同领域对PI膜的性能要求,这两种手段都取得了一定的进展[2]。1透明聚酰亚胺薄膜传统的PI膜,例如杜邦公司的Kapton H系列或者钟渊化学公司的Apical系列,均为均苯型聚酰亚胺薄膜,可见光透过率低,在400 nm波长附近即被100%吸收,因此薄膜呈棕黄色。目前随着光电通讯领域迅速的发展,光电封装材料、光伏材料、光波导材料以及液晶显示器领域的取向膜材料都迫切需要光学性能好、介电常数低、热稳定...&
(本文共4页)
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