技術(shù)動(dòng)態(tài)
Chem Eng,2014 - 05 - 01
Axens公司、法國(guó)國(guó)際石油研究所和Total煉油化學(xué)公司共同研發(fā)并推出了一種新型生物乙醇脫水生產(chǎn)聚合級(jí)生物乙烯的工藝——Atol工藝。產(chǎn)生的生物乙烯不需要改進(jìn)就可以集成到現(xiàn)有的下游聚合裝置中,如聚乙烯(PE)、聚苯乙烯(PS)、聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚氯乙烯(PVC)和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)等聚合裝置。
在Atol工藝中,乙醇在400~500 ℃和溫和的壓力下在氣相中脫水。利用一種熱稀釋劑,并使用兩個(gè)串聯(lián)的固定床絕熱反應(yīng)器,采用專利中報(bào)道的熱集成技術(shù)使熱回收達(dá)到最大化,公用工程消耗達(dá)到最小化。Atol公司的乙醇脫水催化劑的高選擇性使其在純化階段可回收聚合級(jí)生物乙烯,無(wú)需傳統(tǒng)工藝使用的堿洗塔和乙烯-乙烷分離器。Axens公司稱,該催化劑具有高活性、高熱穩(wěn)定性和耐污染性。
Hydroc Proc,2014 - 05 - 13
INVISTA公司和LanzaTech公司將合作開發(fā)以CO2和H2為原料的氣體發(fā)酵制備化工原料的技術(shù)。若該工藝研發(fā)成功,預(yù)計(jì)最早在2018年將會(huì)首次商業(yè)化。INVISTA公司還將進(jìn)一步采用LanzaTech公司領(lǐng)先世界的氣體發(fā)酵工藝技術(shù),促進(jìn)目前在英國(guó)威爾特生物科技實(shí)驗(yàn)室研發(fā)中的數(shù)項(xiàng)生物衍生工藝實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。
LanzaTech公司首席執(zhí)行官Jennifer Holmgren認(rèn)為,此次合作協(xié)議看重氣體發(fā)酵技術(shù)在生物大宗商品市場(chǎng)的應(yīng)用前景。LanzaTech公司和INVISTA公司攜手,他們有信心為化工行業(yè)的供應(yīng)鏈帶來(lái)突破性改進(jìn)。
Chem Weekly,2014 - 04 - 22
斯坦福大學(xué)開發(fā)出一種由一氧化碳高效生產(chǎn)液體乙醇的新方法。該方法可能為傳統(tǒng)的由玉米和其他作物生產(chǎn)乙醇提供一種環(huán)保的替代物。斯坦福大學(xué)的Kanan助理教授等開發(fā)了能在室溫和常壓下由一氧化碳生產(chǎn)乙醇的金屬催化劑,該新技術(shù)不需要發(fā)酵,放大試驗(yàn)若取得成功,可解決目前乙醇生產(chǎn)中存在的占用大量土地和消耗大量水資源的問(wèn)題。其研究證實(shí)了通過(guò)電催化生產(chǎn)乙醇的可行性。
Kanan等創(chuàng)建了一種由氧化物衍生的銅納米結(jié)晶制得的新型電極,建立了一種蓄電池,包括放置在一氧化碳飽和水中的兩個(gè)電極的裝置,采用氧化物衍生的銅制備的陰極,可將一氧化碳還原為乙醇。該氧化物衍生的銅產(chǎn)生乙醇和醋酸的效率比使用傳統(tǒng)工藝時(shí)銅的使用效率高10倍以上。
Chem Week,2014 - 05 - 01
由日立造船股份有限公司、大樹安宅工程有限公司與泰國(guó)PTT探索和生產(chǎn)公共有限公司合作的二氧化碳制甲烷的項(xiàng)目已完成第一階段的研究。該工藝采用一種鎳基催化劑,并利用可再生能源電解水得到的H2作為原料。
開發(fā)者在生產(chǎn)能力為1 000 Nm3/h的集成管式反應(yīng)器中進(jìn)行了多次測(cè)試。在200 ℃的較低溫度下運(yùn)行時(shí),H2轉(zhuǎn)換率達(dá)99.3%,超出現(xiàn)有的高性能甲烷化催化劑的轉(zhuǎn)化率(90%)。該新型催化劑不含常規(guī)的甲烷化催化劑中所使用的稀土類金屬。未來(lái)3年內(nèi),公司計(jì)劃進(jìn)行第二階段的放大研究。
Chem Eng, 2014 - 04 - 01
日本豐田中央研發(fā)實(shí)驗(yàn)室公司合成了一種全新的固定化載體,可廣泛應(yīng)用于藥品和精細(xì)化學(xué)品合成的金屬-有機(jī)配合物催化劑的回收和再利用。
通過(guò)采用新合成的有機(jī)硅烷前體和表面活性劑的定向自組裝過(guò)程,成功合成了在框架(BPY-PMO)內(nèi)含有2,2'-聯(lián)吡啶配體的中孔有機(jī)二氧化硅。該BPY-PMO具有獨(dú)特的孔隙壁結(jié)構(gòu),從而保持了對(duì)金屬的高配位能力。通過(guò)簡(jiǎn)單地用所需金屬在90 ℃下的溶液中分散BPY-PMO粉末, 24 h后就能制備出含釕、銥、錸和鈀的各種聯(lián)吡啶類金屬絡(luò)合物。
該BPY-PMO表現(xiàn)出對(duì)芳烴的直接異構(gòu)催化的優(yōu)異的配體性能,與傳統(tǒng)的均相銥催化劑相比,該固定化催化劑表現(xiàn)出優(yōu)異的活性、持久性和可回收性。該BPY-PMO載體催化劑可通過(guò)過(guò)濾簡(jiǎn)單地回收并干燥再使用,可以重復(fù)使用高達(dá)4次(產(chǎn)率仍不低于78%)。
化學(xué)工業(yè)時(shí)報(bào)(日),2014(2851):4
日前,日本三菱化學(xué)公司確立了以植物油為原料的炭黑量產(chǎn)技術(shù)。并向一部分客戶供貨。此前一直以富含芳香族成分的煤炭類及石油類重質(zhì)油為原料量產(chǎn)炭黑。而蓖麻油及松香油等植物油芳香族成分含量較低,無(wú)法用于量產(chǎn)。這次三菱化學(xué)公司通過(guò)采用獨(dú)有的高功能炭黑生產(chǎn)技術(shù),成功地確立了以植物油為原料的炭黑量產(chǎn)技術(shù)。
三菱化學(xué)公司采用該技術(shù)能進(jìn)行量產(chǎn),用不會(huì)枯竭的植物原料替代原來(lái)的煤炭及石油類礦物資源。該公司還表示,用植物油生產(chǎn)的炭黑為原料生產(chǎn)的橡膠及樹脂合成物等復(fù)合物還具有加工性能優(yōu)良的特點(diǎn)。
日經(jīng)テクノロジ-在線(日),2014 - 02 - 28
日本原子能研究開發(fā)機(jī)構(gòu)與日本東北大學(xué)金屬材料研究所和大學(xué)原子分子材料科學(xué)高等研究機(jī)構(gòu)共同研究開發(fā),在全球首次成功地合成出以鋁為主要原料的間隙型鋁合金氫化物。該合金是一種比原有合金更輕更便宜的儲(chǔ)氫合金。公司的目標(biāo)是可以為燃料汽車提供更輕便的儲(chǔ)氫合金。
以往以鋁為主要原料的氫化物,雖然已有絡(luò)合物鋁氫化物,但沒有一種兼?zhèn)湮鼩浜头艢潆p功能的材料。此次開發(fā)出的鋁與銅的合金Al2Cu在高溫高壓條件下與氫氣反應(yīng)合成出氫化物Al2CuH。雖然合成的物質(zhì)還不能直接使用,但至少可以證明以鋁為主要原料的輕量?jī)?chǔ)氫合金可以實(shí)現(xiàn)。并且,今后還有望利用相同的方法合成出多種以鋁為主要原料的間隙型氫化物。如將合金中的部分銅換成其他金屬,就可開發(fā)出其他鋁合金氫化物。
Chem Week,2014 - 04 - 23
都柏林的先進(jìn)材料和生物工程研究中心(Amber)的研究人員已開發(fā)出一種大量生產(chǎn)石墨烯基材料的工藝。該方法可用于高效電池等應(yīng)用。石墨烯具有優(yōu)異的電氣、光學(xué)和熱學(xué)性能??捎糜谥圃燧^輕的飛機(jī)和更好的電池,石墨烯是真正神奇的新材料,石墨烯的潛在應(yīng)用還包括可印刷電子消費(fèi)品;高效的能源存儲(chǔ),如輕量級(jí)和快速充電的便攜式設(shè)備和汽車電池;超強(qiáng)輕質(zhì)復(fù)合材料,如航空航天材料。
Thomas Swan曾與Amber研究團(tuán)隊(duì)合作兩年,已經(jīng)簽訂了規(guī)模生產(chǎn)許可協(xié)議,為全球各行業(yè)提供該材料。
Plast News,2014 - 05 - 02
Tetra Pak公司正在巴西其包裝材料中使用生物基低密度聚乙烯(LDPE),并計(jì)劃進(jìn)一步提高其包裝材料中的生物基材料含量。據(jù)Tetra Pak公司稱,由巴西Braskem 公司提供的該LDPE被用來(lái)與紙質(zhì)材料結(jié)合,可再生材料的質(zhì)量分?jǐn)?shù)增至82%。2014年2月開始在包裝材料中使用該生物基LDPE,用于可口可樂(lè)公司的Del Valle果汁飲料包裝,后續(xù)將擴(kuò)大到所有的Tetra Pak巴西公司的150家客戶。
未來(lái)的發(fā)展將進(jìn)一步推動(dòng)可再生材料的使用。Tetra Pak公司樹立了開發(fā)全部用再生材料作為包裝材料的雄心。這次生物基LDPE投放市場(chǎng)是朝這個(gè)方向邁出的重要一步。
Chem Weekly,2014,59(37):175
Karlsruhe理工學(xué)院和Evonik工業(yè)集團(tuán)開發(fā)出一種化學(xué)交聯(lián)反應(yīng),使聚合物受損后在相對(duì)低溫下加熱時(shí)具有良好的短期愈合性。通過(guò)加熱、光照或添加化學(xué)物質(zhì),可以隨時(shí)觸發(fā)自愈機(jī)制。Christopher Barner-Kowollik教授稱,他們的方法不需要任何催化劑,也不需要加入添加劑。
Barner-Kowollik的工作小組與Creavis公司花費(fèi)約4年共同開發(fā)出新型的聚合物網(wǎng)狀物。在50~120 ℃的相對(duì)低溫下, 該網(wǎng)狀物在幾分鐘內(nèi)呈現(xiàn)出優(yōu)良的愈合性能。經(jīng)機(jī)械測(cè)試證實(shí),該材料的原始屬性可完全恢復(fù)。 Barner-Kowollik表示,他們成功地證明了測(cè)試樣本第一次愈合后的結(jié)合力甚至比之前更強(qiáng)。由于較高溫度時(shí)流動(dòng)性增強(qiáng),材料可以被模塑得很好。潛在的應(yīng)用領(lǐng)域是生產(chǎn)用于汽車和飛機(jī)工業(yè)的纖維增強(qiáng)塑料組件。
Chem Eng, 2014 - 05 - 01
東京大學(xué)的Kyoko Nozaki和她的研究小組合成了一種由CO2和丁二烯制成的新型共聚物。雖然丁二烯已規(guī)模化用于制造合成橡膠,但在一步反應(yīng)中CO2與丁二烯進(jìn)行共聚以前是不可能實(shí)現(xiàn)的,因?yàn)镃O2的傳輸步驟是高度吸熱的。
研究者通過(guò)使用間位穩(wěn)定的內(nèi)酯中間體,3-亞乙基-6-乙烯基四氫-2H-吡喃-2-one,避免熱力學(xué)和動(dòng)力學(xué)障礙,該中間體由鈀催化CO2與1,3-丁二烯縮合形成。隨后內(nèi)酯中間體的自由基聚合生產(chǎn)出CO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)為29%的高相對(duì)分子質(zhì)量的共聚物。該共聚物點(diǎn)火后,無(wú)有毒氣體釋放。在高溫(最高分解溫度340 ℃)下新型聚合物仍能保持其完整性,使得它適合于熔融成型產(chǎn)品,包括外殼、薄膜和其他一般用途的應(yīng)用。
該工藝也被成功地應(yīng)用于CO2、丁二烯和第二種1,3-丁二烯一釜共聚。該共聚技術(shù)打開了利用CO2作為原料生產(chǎn)新型聚合物材料之門。
PRW,2014 - 05 - 14
沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(Sabic)已推出其首個(gè)在ISCC+認(rèn)證計(jì)劃之下的可再生聚烯烴組合,該產(chǎn)品組合包括可再生聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP),響應(yīng)來(lái)自包裝行業(yè)的沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司客戶對(duì)可持續(xù)材料不斷增長(zhǎng)的需求。
Sabic公司表示,公司已經(jīng)優(yōu)化了其技術(shù),允許利用可再生原料生產(chǎn)可再生PP和PE??稍偕鶳P和PE提供了相對(duì)那些采用化石燃料生產(chǎn)產(chǎn)品相同的性能。該技術(shù)有可能具有徹底改變歐洲和世界各地的塑料和包裝行業(yè)的潛力。
Plast Technol, 2014 - 05 - 14
芬蘭的森林和生物材料供應(yīng)商UPM及赫爾辛基應(yīng)用科學(xué)Metropolia大學(xué)聯(lián)合開發(fā)一種新型概念車,采用優(yōu)質(zhì)、安全、耐用的被稱為UPM Formi和UPM Grada的生物材料,替代了大部分由塑料制成的傳統(tǒng)部件。
該概念車采用UPM Formi生物復(fù)合材料(即纖維素纖維增強(qiáng)聚丙烯和高密度聚乙烯),可用于如前罩、側(cè)裙、儀表板、門板和內(nèi)部面板等部件。UPM Formi生物復(fù)合材料被設(shè)計(jì)用于注塑、擠出和熱成型生產(chǎn),是一種持久的、高質(zhì)量的、無(wú)味、無(wú)毒且質(zhì)量均勻的生物復(fù)合物,含有高達(dá)50%的可再生原料。同時(shí)在車廂地板、中心控制臺(tái)、顯示面板蓋和車門面板采用UPM Grada熱成型的木質(zhì)材料。
車輛以UPM的基于木質(zhì)的可再生柴油UPM bioverno為動(dòng)力,可大幅減少溫室氣體的排放量。該概念車比同類汽車輕約330磅,從而降低了燃油消耗。
(“技術(shù)動(dòng)態(tài)”均由全國(guó)石油化工信息總站提供)
(本欄編輯 祖國(guó)紅)