技術動態
日經技術在線(日),2016-09-07
日本東洋紡公司計劃在其巖國生產廠生產由荷蘭的生物初創企業Avantium開發的、100%源于植物的聚乙烯呋喃酸酯聚合物(PEF)。東洋紡公司還將生產該PEF的薄膜,并與三井物產公司合作進行銷售。預定2017年開始提供試樣。該PEF具有與聚酯(PET)接近的特性,并且在成型為薄膜及塑料瓶時氣密性比PET高。對氧的氣密性是PET的10倍,對水蒸氣的氣密性是PET的2倍。該PEF的制造方法是,使用源于生物質的糖質原料制造的呋喃二羧酸(FDCA)與源自生物質的乙二醇進行聚合反應。而PET由對苯二甲酸與乙二醇聚合得到,而對苯二甲酸大多源于石油,乙二醇源于生物質,因此并不是100%的生物樹脂。為此Avantium公司開發出了利用糖質原料高效生產擁有與對苯二甲酸類似構造的呋喃二羧酸的方法,實現了100%源于植物的PEF。
東洋紡公司已經開始生產生物質高熔點聚酰胺“Vyloamide”、非晶性聚乳酸樹脂“Vyloecol”以及部分使用生物質原料的包裝薄膜“Bioprana”等生物樹脂。今后還將通過制造新型PEF來擴充生物樹脂產品陣容。
Addit Polym,2016-08
美國Ascend功能性材料公司的特種化學品部門將兩種低揮發性有機化合物(VOC)產品推向市場,它們是FlexaTrac-二甲酯(DME)-200和FlexaTrac-己二酸二甲酯(DMA)- 600。據該公司稱,推出的這兩種產品是針對大客戶較低VOC產品的需求并滿足日益嚴格的環保法規。
Flexatrac-DME-200提供高性能和解決低VOC需求。Flexatrac-DMA-600是一種高純度(>99%(w))己二酸二甲酯,也滿足低VOC的要求。據Ascend公司稱,上述兩種產品很容易生物降解且具有高溶解能力,目標應用包括制備增塑劑、其他塑料添加劑以及喹吖啶酮顏料。據該公司介紹,這種新產品被設計以滿足加州空氣資源委員會和美國環境保護署對于消費者和由來已久產品的VOC要求而建立的低蒸氣壓-揮發性有機化合物(LVP-VOC)標準。
日經技術在線(日),2016-09-29
東芝、東北電力及巖谷產業三家企業,共同申請日本國立研究開發法人新能源產業技術綜合開發機構(NEDO)公開征集的“氫社會構建技術開發業務/氫能源系統技術開發”項目,其方案被采納為委托業務。據發布的資料稱,光伏發電及風力發電等可再生能源,因受氣象條件等影響發電功率會大幅變化,所以將電力暫時轉變成氫儲存,有望將氫能源系統用來調節電力系統。
此次的業務以福島縣作為驗證區域,探討包括氫氣儲存、運輸和使用在內的氫能源系統的構成及性能參數,調查業務的可行性。具體為:利用以可再生能源為中心的電力,在福島縣內設置“世界最大規模”的最大1萬kW級的氫氣制造裝置。在這里制氫,研究有助于電力系統穩定運行的系統。所制的氫除了由氫發電裝置來調節電力系統外,還將液化后供給日本東北地區內外使用。據稱新控制系統將通過“氫能源運用系統”、“電網側控制系統”及“液態氫需求預測系統”三者的協調,來優化氫制造量、氫發電量及氫氣供應量。
日經技術在線(日),2016-10-07
日本東麗公司在公司內部展會“東麗尖端材料展2016”上展出了新開發的將氫氣通入電解質膜進行壓縮的技術。該技術可以制造沒有機械運動部分的壓縮裝置,壓縮時的能源效率也高于機械式壓縮機。據東麗公司稱新技術的優點是可以壓縮到幾十MPa。
利用電解質膜的氣密性好,在兩側添加催化劑,在中間加載電壓。在正極,氫分子在催化劑層釋放出電子變成氫離子,然后從電解膜中通過后移動到負極,在負極獲取電子還原成氫分子。通過這一過程使氫分子由正極向負極移動。雖然負極壓力能提高到什么程度受電解質膜的強度等限制,不過東麗公司研究人員表示“目標是與普通氫氣壓縮機一樣,達到90 MPa左右”。另外,新技術還有一個優點是,由于沒有運動部分,因此容易采取防止裝置氫脆化的措施,也容易維護。
近日,麻省理工學院計算機科學和人工智能實驗室開發出一種3D打印軟材料的新方法。該方法可以讓無人機或機器人更安全、精確地移動,并且耐用性也大幅提高。目前無人機最大的問題之一是很容易摔壞,而研究人員使用一種被稱之為可編程的黏彈性材料(PVM)的新型材料,該材料可以使用戶對3D打印對象的每個部分進行編程,以獲得自己想要的剛度和彈性水平。比如,3D打印了一個能夠借助彈跳移動的方塊機器后,研究人員為其裝備了這種能夠減震的“皮膚”,該皮膚可將傳導到地面的能量消減到只要原來的1/250。這種沖擊力的消減可以防止一架無人機在撞到地面上時,轉子折斷或者斷開。同時,這些材料也可以使3D打印出具有黏彈屬性的機器人。PVM還可用于減震的跑步鞋和帽子等。
(“技術動態”均由全國石油化工信息總站提供)
(本欄編輯 鄧曉音)