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一周要聞|材料人不得錯過的新材料行業要聞

一周要聞|材料人不得錯過的新材料行業要聞

作者:
來源:
發布時間:
2018-05-23
【摘要】:
國際動態 ◆沙特基礎工業公司首次在歐美推出高模數韌性化合物 ◆伊士曼完成Tritan共聚聚酯產能擴張計劃宣布產能再提25% ◆艾仕得上調大中國區商用車和汽車零部件塗料價格 ◆亨斯邁兩款熱塑性聚氨酯彈性體投放市場 ◆瓦克提高美洲地區乳液和可再分散乳膠粉售價 ◆埃克森美孚與巴斯夫攜手開發氣體處理技術 ◆朗盛擴大巴西費利斯港聚氨酯預聚體業務 國內動態 ◆中國熱塑性彈性體製造商為美國生產基地投資1500萬
國際動態
 
◆沙特基礎工業公司首次在歐美推出高模數韌性化合物
 
◆伊士曼完成Tritan共聚聚酯產能擴張計劃宣布產能再提25%
 
◆艾仕得上調大中國區商用車和汽車零部件塗料價格
 
◆亨斯邁兩款熱塑性聚氨酯彈性體投放市場
 
◆瓦克提高美洲地區乳液和可再分散乳膠粉售價
 
◆埃克森美孚與巴斯夫攜手開發氣體處理技術
 
◆朗盛擴大巴西費利斯港聚氨酯預聚體業務
 
國內動態
 
◆中國熱塑性彈性體製造商為美國生產基地投資1500萬美元
 
◆派思股份擬9.5億收購正拓能源100%股權
 
◆華峰氨綸擬投資5000萬元在上海設立全資子公司
 
◆璞泰來擬設立鋰離子電池負極材料子公司
 
◆江蘇當升二期二階段新增4000噸/年高鎳多元材料產能
 
◆吉林石化高強度丁苯橡膠研發成功
 
◆康得複材收購SGL Kümpers,進入寶馬供應商體係
 
前沿動態
 
◆蝶翼結構有效提升薄膜太陽能電池吸光率
 
◆萊斯大學從普通鐵礦石中提出了新型2D材料
 
◆哈工大研發出一種輕質、高溫吸波新材料
 
◆西安交大研發二氧化矽增強高效鋰電負極複合材料
 
◆清華大學製備出一種超級碳納米管纖維
 
◆北化利用開環反應構建了一係列協同抗菌抗生物膜材料
 
 
具體要聞內容如下:
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國際動態
 
1、在最近的NPE2018年展會上,沙特基礎工業公司首次在美洲和歐洲推出了其下一代熱電混合化合物。這些材料擴大了公司的專業化合物與高性能玻璃增強聚碳酸酯(PC)材料組合。新係列的六種等級提供了高模數和延展性的結合,使更輕、更薄、更堅固的部件能夠推動設計創新。為了在結構應用中實現更輕的重量和更薄的幾何形狀,熱核的HMD-D化合物在以前相互排斥的關鍵力學性能中提供高性能。
 
2、伊士曼近日宣布,其位於總部美國田納西州金斯波特的生產基地已完成了Tritan™共聚聚酯產能擴張計劃。該工廠已全麵投入運營,為客戶供應產品。公司還宣布了另一項將於金斯波特生產基地展開的共聚聚酯產能擴張計劃,將於2018年第三季度完成,此次擴建將把該生產基地PETG和PCTG的產能提高25%。此項投資有助於推動伊士曼特種共聚聚酯產品銷量在全球範圍內的持續增長,並為聚合物的供應提供了更多的靈活性。
 
3、艾仕得塗料係統本周宣布上調其在大中國區銷售的商用車和汽車零部件塗料產品價格,上調幅度為5-10%,調價決定於2018年5月14日起正式生效。具體價格調整信息將跟客戶進行進一步溝通。艾仕得表示,調價最根本的原因是原材料價格上漲。二氧化鈦、溶劑、異氰酸酯、單體、樹脂等眾多塗料用的關鍵原材料及包裝材料價格,在經曆了一次次大漲後,目前仍未消停,而是以大幅增長之勢繼續飆升。
 
4、亨斯邁已經為製鞋行業研發兩款新熱塑性聚氨酯彈性體產品——Avalon DB DI與Avalon 55 AHG。公司表示,其Avalon DB DI係列的TPUs不僅能讓製造商輕鬆完成脫模作業,還能幫助他們提高注塑製品生產率。另外其能使冷卻時間大幅縮減,相較傳統替代產品,它能以一半甚至更少的時長達到脫模硬度。Avalon 55 AHG是一種軟性鞋底材料。公司稱,它能同時在濕潤和幹燥兩種表麵提供更佳防滑性能。該TPU產品為Shore A硬度55等級,可被用於外底製作,滿足各種各樣的鞋業應用。
 
5、瓦克聚合物本周宣布,將提高美洲地區VINNAPAS®威耐實®醋酸乙烯酯-乙烯共聚物乳液和可再分散乳膠粉的銷售價格。自2018年5月30日起,美洲地區的價格最高將上調5%,或按照客戶合同做出相應調整。原材料成本持續上升,尤其是用於生產瓦克醋酸乙烯酯-乙烯共聚物乳液和可再分散乳膠粉的主要原材料醋酸乙烯酯單體(VAM)的價格一再上漲,導致此次提價勢在必行。此外,自2018年5月30日起,所有貨物都將增收0.03美元/磅的物流費用。
 
6、埃克森美孚的催化劑和許可公司和巴斯夫公司簽署了一項聯盟協議,共同開發新的用於天然氣加工和石油精煉的氣體處理溶劑和工藝技術。根據這項新協議, BASF將會在這次的合作中連同FLEXSORBTM和OASE技術對這些新的技術進行許可和市場推廣。斯夫中間體部門高級副總裁HeidiAlderman表示,通過將兩家高水平的研發團隊聚集在一起,預計將加速技術開發,縮短上市時間。下一代技術將在性能方麵取得顯著提升。
 
7、德國特殊化學品製造商朗盛本周表示,目前正在擴建其巴西費利斯港工廠聚氨酯預聚體產能,並計劃停止其200公裏以外Claro工廠的生產。新工廠投資“數百萬歐元”,計劃在2019年上半年開始生產。該公司表示,它將在費利斯港工廠。朗盛聚氨酯係統業務部負責人MarkusEckert稱:新投資將使朗盛能夠可持續地當地客戶提供特定技術服務和快捷可靠的產品供應。這個新工廠將結合生產和應用開發部門以及技術服務中心。
 
國內動態
 
1、中國熱塑性彈性體製造商頂塑實業有限公司正投資1500萬美元在亞特蘭大市附近新建製造工廠。這是該公司在中國以外的首個生產基地,將進一步推動其進軍美國市場。該生產基地將建在佐治亞州的索西圈市,占地60000平方英尺,將擁有三條複合生產線,年產能為1600萬磅。頂塑實業在中國有兩個生產基地,美國基地計劃於2019年5月投入生產。
 
2、派思股份公告,擬以發行股份及支付現金的方式,作價9.5億元購買正拓能源100%股權。其中5.7億元以發行股份的方式支付,3.8億元以現金方式支付。另外,派思股份還將向不超過10名符合條件的特定投資者非公開發行股份募集配套資金不超過5.69億元。據了解,派思股份目前已經形成燃氣裝備業務、燃氣運營業務和分布式能源綜合服務業務三大業務板塊。
 
3、浙江華峰氨綸股份有限公司公告稱,擬以自有資金5000萬人民幣出資設立全資子公司上海瑞千氨綸有限公司(暫定名),注冊資本為5000萬元人民幣。本次交易的資金來源為公司自籌資金。新公司主要經營範圍:銷售針紡織品及原料、化工原料、紡織設備及零配件,從事貨物及技術的進出口業務。
 
4、璞泰來本周公告,公司擬在內蒙古卓資縣設立全資子公司內蒙古紫宸科技有限公司,注冊資本人民幣2億元,經營範圍為鋰離子電池負極材料、新型石墨(碳複合負極材料、矽負極、矽碳石墨體係的複合材料)的技術開發、生產和銷售、實業投資、投資項目管理等。公司表示,本次在內蒙古設立負極材料子公司,有利於進一步擴大公司鋰離子電池負極材料產能,協同內蒙興豐石墨化加工能力,完善公司產能戰略布局,保障公司業務的快速發展。
 
5、當升科本周在互動平台表示,公司江蘇當升二期二階段新增4000噸/年高鎳多元材料產能,新增產線可以生產NCA、NCM811、NCM622、NCM523等全型號動力多元材料。高鎳多元材料將成為未來車用動力電池正極材料的重要發展方向,公司已於2017年完成高鎳NCM811的量產工藝開發並推向市場,未來將加快推進高鎳產品的生產供貨。
 
6、從吉林石化研究院了解到,由該院自主研發的高強度丁苯橡膠SBR1566產品成功完成工業化生產,主要指標拉伸強度達到30兆帕以上。傳送帶生產企業預測,丁苯橡膠拉伸強度達30兆帕以上,其替代天然橡膠比例就可達到50%。丁苯橡膠SBR1566實現工業化生產,對降低傳送帶生產企業成本、減少對天然橡膠的依賴具有重要意義。據紹,目前市場上還沒有硫化膠拉伸強度大於30兆帕的丁苯橡膠。
 
7、康得複材昨日同德國Kümpers GmbH在德國巴伐利亞州慕尼黑簽署股權購買協議全資收購其子公司SGL Kümpers GmbH&Co.KG。協議簽署後,雙方將進行相關審批工作,預計2018第三季度完成交割。SGL Kümpers是歐洲知名的複合材料織物生產企業,旗下產品包括玻璃纖維、碳纖維機織織物、NCF經編織物及3D編織織物,廣泛應用於風電及汽車行業,長期為寶馬、奧迪等汽車主機廠,Enercorn、TPI等知名風電企業,提供玻纖及碳纖織物產品。
 
前沿動態
 
1、日前,一項由德國卡爾斯魯厄理工學院的Hendrik hol scher博士主導的研究將蝴蝶翅膀上的納米孔狀結構應用於薄膜太陽能電池,成功將其吸光率提升至原先的200%。研究人員首先通過掃描電子顯微鏡確定了蝴蝶翅膀上納米孔的直徑和排列方式,然後用計算機模擬分析了各種孔型的吸光率。其模仿這種結構,在薄膜太陽能電池的矽吸收層引入了直徑從133納米到343納米不等的不規則定位孔。隨後對其吸光率進行了分析:與光滑表麵相比,電池對垂直入射光的吸收率提高了97%,並持續上升。相關成果發表在ScienceAdvances上。
 
2、萊斯材料科學家Pulickel Ajayan團隊創建了一種新型的的二維(2D)材料,可能是太陽能燃料發電的變革者。研究人員從普通鐵礦石中提取了一種高效光催化劑——三原子厚的高鐵血紅素。據研究人員介紹,由於高鐵血紅素的光子在幾個原子內能夠產生負電荷和正電荷,因此它的光催化效率更高。通過將新材料與二氧化鈦納米管陣列配對,科學家發現高鐵血紅素可以吸收更多可見光,這是因為納米管陣列為電子躍遷提供了一個簡便的途徑。相關成果發表在Nature Nanotechnology上。
 
3、哈爾濱工業大學(威海)張濤老師課題組發現一種輕質、高溫吸波新材料,其吸波頻段具有可調節特性。該材料是通過先驅體分子設計合成的六方BCN三元化合物陶瓷,其獨特的微納結構和成分可設計性使得其在不同電磁波段具有優異的吸波性能。其密度僅有15 mg/cm3,是已知最輕的陶瓷材料。此外,該材料具有超疏水特性,可單獨漂浮在水麵上。新型三元材料可滿足現代吸波材料的新要求——“薄、輕、寬、強”,其發現對開發新一代耐高溫、全天候、超輕吸波材料具有指導價值。相關成果發表在《Carbon》期刊上。
 
4、西安交通大學電氣學院牛春明千人團隊王紅康老師課題組設計並成功製備了一種SiO2增強的多孔Sb/C纖維複合材料。他們利用靜電紡絲法將矽源、銻源和碳源製備成纖維結構,再通過熱處理一步形成了多孔碳纖維包覆SiO2和Sb納米顆粒的獨特結構。作為鋰離子電池負極材料,所得SiO2/Sb/C多孔纖維電極在半電池和全電池測試中均顯示了優異的電化學性能。相關成果發表在ACS Nano上。
 
5、清華大學Fei Wei、Rufan Zhang,Xide Li團隊合作,報道了一種超長、無缺陷、拉伸強度高達80 GPa以上的超級碳納米管纖維。研究人員首先製備得到一種長度可連續達到厘米尺度的單根碳納米管,然後組裝得到具有統一取向,幾乎不含缺陷,初始應變均勻的碳納米管纖維,這種超長碳納米管纖維表現出高達80 GPa的拉伸強度,對應的工程拉伸強度高達43 GPa,高於其他任何高強度纖維。碳納米管纖維的拉伸強度受Daniels效應控製。
 
6、近期,北京化工大學徐福建教授和俞丙然副教授利用氨基和環氧的開環反應,在同一個聚合物上引入多種抗菌基團構建了一係列協同抗菌抗生物膜材料。他們利用抗菌抗汙材料實現鈦金屬的表麵修飾,選用慶大黴素作為氨基試劑,選用據乙二醇二縮水甘油醚為環氧試劑,利用開環反應靈活的構建了多種具有豐富羥基的協同抗菌抗生物膜材料。這些材料可以通過多巴胺的氧化聚合物反應塗覆在多種材料表麵,為不同醫療器械表麵構建抗菌抗汙塗層打開了新的思路。