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        化工材料何處去

        2014-04-29 01:19:04海川
        新經(jīng)濟(jì)導(dǎo)刊 2014年3期
        關(guān)鍵詞:材料

        海川

        “化石能源消耗增長快、環(huán)境污染日趨嚴(yán)重是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的突出問題,發(fā)展化工新材料產(chǎn)業(yè)要為支持節(jié)能減排、服務(wù)環(huán)境保護(hù)做貢獻(xiàn)?!敝袊こ淘夯ぁ⒁苯鹋c材料工程學(xué)部主任,中國工程院院士曹湘洪在1月10日舉行的“材料產(chǎn)業(yè)與環(huán)境保護(hù)研討會(huì)”上如是說。

        進(jìn)入21世紀(jì),我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,并于2010年躍升為世界第二大經(jīng)濟(jì)體,與此同時(shí),能源消費(fèi)量也迅猛增長。據(jù)統(tǒng)計(jì),2002年我國的國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)為12.03萬億元,2013年已超過56.8萬億元;2002年我國能源消費(fèi)總量為15.9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,2013年已達(dá)到37.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

        長期以來,我國經(jīng)濟(jì)主要靠第二產(chǎn)業(yè)拉動(dòng),重化工業(yè)的突飛猛進(jìn),不僅消耗了大量的化石能源,而且造成嚴(yán)重的大氣、水、土壤等環(huán)境污染,嚴(yán)重威脅廣大民眾的身心健康,而且因環(huán)境污染引發(fā)的群體性事件日漸增多。

        在研討會(huì)上,與會(huì)專家認(rèn)為,傳統(tǒng)化工材料迫切需要轉(zhuǎn)型升級(jí),今后要大力發(fā)展資源節(jié)約和環(huán)境友好型化工新材料。

        化工新材料是新材料產(chǎn)業(yè)的一個(gè)重要分支,也是國民經(jīng)濟(jì)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》要求重視新材料研發(fā)、制備和使役全過程的環(huán)境友好性,提高資源能源利用效率,促進(jìn)新材料可再生循環(huán),改變高消耗、高排放、難循環(huán)的傳統(tǒng)材料工業(yè)發(fā)展模式,走低碳環(huán)保、節(jié)能高效、循環(huán)安全的可持續(xù)發(fā)展道路。

        《石油和化學(xué)工業(yè)“十二五”科技發(fā)展規(guī)劃綱要》提出了“十二五”期間行業(yè)科技開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新總體目標(biāo):“十二五”末高耗能產(chǎn)品單耗達(dá)到國際先進(jìn)水平,能耗在“十一五”末的基礎(chǔ)上再降10%,主要產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn),主要污染物排放總量在“十一五”末的基礎(chǔ)上再降10%。力爭(zhēng)到2015年,國內(nèi)高端化工新材料整體技術(shù)水平與發(fā)達(dá)國家的差距縮小到10年左右,達(dá)到本世紀(jì)初國際先進(jìn)水平。

        此外,《石化和化學(xué)工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出,大力發(fā)展工程塑料、特種合成橡膠等先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料,促進(jìn)結(jié)構(gòu)材料的輕質(zhì)化;加快發(fā)展以氟硅材料、功能性膜材料為代表的非金屬功能材料;加速發(fā)展高性能纖維及其增強(qiáng)復(fù)合材料;注重發(fā)展電子化學(xué)品、食品添加劑、飼料添加劑、水處理化學(xué)品、環(huán)保型塑料添加劑等高性能、環(huán)境友好、本質(zhì)安全的新型專用化學(xué)品。

        曹湘洪院士指出,化工新材料在節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)中有其他材料難以替代的重要作用,要把支持節(jié)能、服務(wù)環(huán)保作為我國化工新材料發(fā)展的重要方向。

        支持節(jié)能減排

        有機(jī)高分子材料是一種高能量密度材料,其中通用聚合物材料產(chǎn)量大,應(yīng)用面廣。我國僅聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯、ABS等合成樹脂,2012年的產(chǎn)量就達(dá)到5210萬噸,預(yù)計(jì)2015年將達(dá)到約6400萬噸,而聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯三大合成樹脂2015年的需求量將達(dá)5350萬噸。

        提高材料的性能和功能化水平,對(duì)材料使用合理化、減量化、延長使用壽命具有重要作用,可以明顯減少凝結(jié)在材料中的資源和能源消耗。例如現(xiàn)代農(nóng)業(yè)中使用地膜,通過提高強(qiáng)度減薄一半,大棚膜壽命延長一倍,其節(jié)材節(jié)能效果高達(dá)50%。所以在開發(fā)和推廣化工新材料的過程中,要重視提高通用聚合物材料的高性能化和功能化。

        曹湘洪院士表示,通用聚合物材料高性能化和功能化可以選擇如下技術(shù)路線:增加或改變共聚單體,也可挑戰(zhàn)共聚單體的比例;開發(fā)新催化體系或改進(jìn)現(xiàn)有的催化體系;開發(fā)新聚合工藝與反應(yīng)器,實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)合成材料的高性能化;共混或接枝改性,提升通用聚合物合成材料的性能。

        我國單位GDP的能源消耗與國外先進(jìn)水平有明顯差距,因此應(yīng)大力發(fā)展節(jié)約能源、提高能效的化工材料。例如提高汽車能效的化工新材料,包括汽車輕量化材料、高性能潤滑用材料;可降低輪胎滾動(dòng)阻力,提高耐磨性、抗?jié)窕缘木G色輪胎用合成橡膠材料等。

        據(jù)了解,汽車輕量化材料的發(fā)展方向是:碳纖維及其熱固性和熱塑性復(fù)合材料,塑料油箱專用的聚乙烯、EVOH(乙烯/乙烯醇共聚物),替代擋風(fēng)玻璃的高透光性、高強(qiáng)、高韌聚合物,汽車專用聚丙烯等各種合成樹脂材料。

        隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快,推進(jìn)綠色建筑和建筑節(jié)能刻不容緩。世界銀行估計(jì),到2015年,中國的新建筑將占比世界總建筑的50%,而全世界40%的能源消耗實(shí)際上來自于建筑物能耗,但目前我國綠色建筑比例尚不到1%。

        曹湘洪院士呼吁,要大力發(fā)展建筑節(jié)能材料,包括適合建筑物隔熱保溫的聚氨酯、聚苯乙烯、聚乙烯、聚丙烯等基材,無公害阻燃技術(shù)生產(chǎn)的聚合物發(fā)泡墻體材料,以及長壽命隔熱隔音建筑物門窗結(jié)構(gòu)材料、密封材料。

        此外,還要推廣低能耗照明燈具材料,例如白色LED材料、有機(jī)光半導(dǎo)體(OLED)材料。與熒光燈相比,半導(dǎo)體照明具有許多優(yōu)勢(shì),如沒有汞及紫外線,薄而輕,調(diào)光容易,器具造成的光損失較少。OLED材料還能制成透明產(chǎn)品、柔性產(chǎn)品,節(jié)能效果更好。

        由國家發(fā)展改革委、科技部、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家質(zhì)檢總局聯(lián)合編制的《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》提出,到2015年,60W以上普通照明用白熾燈全部淘汰,市場(chǎng)占有率將降到10%以下;節(jié)能燈等傳統(tǒng)高效照明產(chǎn)品市場(chǎng)占有率穩(wěn)定在70%左右;LED功能性照明產(chǎn)品市場(chǎng)占有率達(dá)20%以上。此外,LED液晶背光源、景觀照明市場(chǎng)占有率分別達(dá)70%和80%以上。與傳統(tǒng)照明產(chǎn)品相比,LED道路照明節(jié)電30%以上,室內(nèi)照明節(jié)電60%以上,背光應(yīng)用節(jié)電50%以上,景觀照明節(jié)電80%以上,實(shí)現(xiàn)年節(jié)電600億千瓦時(shí),相當(dāng)于節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤2100萬噸,減少二氧化碳排放近6000萬噸。

        減少化石能源消耗,降低環(huán)境污染,不僅要全方位推進(jìn)節(jié)能減排,而且要加快調(diào)整能源結(jié)構(gòu),大力發(fā)展風(fēng)能、太陽能等可再生能源。2013年,我國可再生能源占能源消費(fèi)的比重不足10%。按照《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》,到2020年,我國可再生能源消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的比重要達(dá)到15%。

        曹湘洪院士認(rèn)為,要積極發(fā)展太陽能熱發(fā)電用材料、太陽能光伏電池材料、風(fēng)力發(fā)電用材料和儲(chǔ)能材料。他指出,太陽能發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電的突出問題是電力輸出不穩(wěn)定,對(duì)電網(wǎng)的安全可靠運(yùn)行影響大,因此發(fā)展分散式電能儲(chǔ)存裝備是一項(xiàng)可行措施。

        電池材料包括電解液、負(fù)極材料、正極材料、膜材料。鈉硫電池、全釩電池、鋰電池是適合不穩(wěn)定電能儲(chǔ)存的三種主要分散式儲(chǔ)能裝置。為了適合儲(chǔ)能或動(dòng)力性要求,電池要不斷改善材料性能,開發(fā)新材料和新體系電池,如鋰硫電池、鋰空電池。

        服務(wù)環(huán)境保護(hù)

        治理大氣污染,必須高度重視工業(yè)過程排放氣體中的煙塵、二氧化硫、氮氧化物、微量有機(jī)物的深度脫除。要積極開發(fā)和發(fā)展適合不同溫度環(huán)境的過濾除塵材料,如芳綸、芳砜綸、聚酰亞胺纖維、與纖維織物復(fù)合的多孔聚四氟乙烯薄膜。

        脫硝是治理大氣污染的重要措施之一,要重視新型脫硝催化材料的開發(fā)與生產(chǎn)。此外,工業(yè)過程會(huì)出現(xiàn)含有微量有機(jī)物的尾氣排放,汽車尾氣中會(huì)有微量沒有充分燃燒的烴類和一氧化碳。

        曹湘洪院士指出,這就需要開發(fā)尾氣凈化材料,包括催化燃燒法脫除工業(yè)排放氣中微量有機(jī)物的高活性催化劑,尤其在低溫下具有良好活性的催化劑;能滿足第五、第六階段汽車尾氣排放要求和低貴金屬含量的汽車尾氣高效轉(zhuǎn)化催化劑及載體。

        我國是水資源十分缺乏的國家,淡水資源總量為28000億立方米,僅占全球6%,人均占有2200立方米,為世界平均水平的1/4,美國的1/5,列世界第109位。此外,我國水資源的時(shí)間空間分布也很不均勻,北方地區(qū)淡水資源只有南方的1/4,全國有45%的國土面積年降水量小于400mm,且降水集中在6-9月,屬于干旱缺水地區(qū),全國669個(gè)大中城市有400多個(gè)城市常年淡水不足,嚴(yán)重缺水城市有108個(gè),其中北京人均占有水資源量僅為世界人均的1/13,還不如一些干旱的阿拉伯國家。

        由于我國人口基數(shù)大,而且正處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程中,再加上原有的粗放式增長,從而產(chǎn)生了大量的工業(yè)污水、養(yǎng)殖業(yè)污水和生活污水。

        曹湘洪院士認(rèn)為,要針對(duì)我國水體污染的現(xiàn)狀和實(shí)現(xiàn)污水深度處理回用的要求發(fā)展化工新材料。一是發(fā)展處理污水中難降解有機(jī)物和脫除重金屬的材料,包括可見光條件下催化分解廢水中有機(jī)物的石墨烯基催化材料以及可脫除水中重金屬和有機(jī)小分子的納米纖維親和膜;二是開發(fā)與發(fā)展污水高效處理和深度處理的膜材料,例如提高污水處理效率的膜生物反應(yīng)器用膜材料以及對(duì)污水深度處理的高通量、高選擇性的超濾膜、反滲透膜。

        塑料袋給人們?nèi)粘I钐峁┝朔奖悖覀兪褂玫乃芰洗退芰现破方^大部分是用聚苯乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等高分子化合物制成的,難于降解處理,由于隨意丟棄,以致造成城鄉(xiāng)環(huán)境嚴(yán)重污染,即白色污染。

        面對(duì)日益嚴(yán)重的白色污染問題,人們希望尋找一種能替代現(xiàn)行塑料性能,又不造成白色污染的塑料替代品,可降解塑料應(yīng)運(yùn)而生。這種新型功能的塑料,其特點(diǎn)是在達(dá)到一定使用壽命廢棄后,在特定的環(huán)境條件下,由于其化學(xué)結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯變化,引起某些性能損失及外觀變化而發(fā)生降解,對(duì)自然環(huán)境無害或少害。

        曹湘洪院士表示,開發(fā)生物基可降解高分子材料是消除白色污染的重要途徑,主要有:聚乳酸、聚丁二酸丁二醇酯(PBS)以及其他利用生物質(zhì)或部分利用生物質(zhì)資源的新型可降解高分子材料,如聚烴基脂肪酸酯(PHA)。

        《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出,積極開展聚乳酸等生物可降解材料研究,加快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化,推進(jìn)生物基高分子新材料和生物基綠色化學(xué)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

        重視應(yīng)用技術(shù)開發(fā)

        材料的價(jià)值只有通過加工應(yīng)用才能體現(xiàn),材料的性能只有通過加工應(yīng)用才能得到驗(yàn)證,材料的缺陷只有通過加工應(yīng)用才能發(fā)現(xiàn),材料質(zhì)量的提升也只有通過加工應(yīng)用才能找到方向。

        長期以來,我國化工材料加工應(yīng)用技術(shù)研發(fā)投入少,導(dǎo)致加工裝備水平與國外差距大,材料對(duì)市場(chǎng)不同用途的適應(yīng)性差,品種牌號(hào)少,材料的附加值低。

        曹湘洪院士表示,重視加工應(yīng)用技術(shù)開發(fā),有利于形成材料生產(chǎn)、材料加工、材料加工裝備、材料應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)鏈。

        例如支持污水深度處理的膜材料,從技術(shù)開發(fā)的角度包括膜材料技術(shù)、膜制備技術(shù)、膜組件技術(shù)、膜工程設(shè)計(jì)技術(shù)、膜應(yīng)用技術(shù);從產(chǎn)業(yè)的角度包括膜材料生產(chǎn)、膜制備及制膜裝備、膜組件制造、膜工程設(shè)計(jì)、膜應(yīng)用等環(huán)節(jié)。相應(yīng)的技術(shù)都掌握了,形成污水深度處理的完整的膜產(chǎn)業(yè)鏈,對(duì)保護(hù)水環(huán)境才能起到實(shí)質(zhì)性的支持和服務(wù)作用。

        在膜材料應(yīng)用技術(shù)開發(fā)領(lǐng)域,由歸國學(xué)者創(chuàng)辦于中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)的北京碧水源科技股份有限公司,是中國膜生物反應(yīng)器(MBR)技術(shù)大規(guī)模應(yīng)用奠基者。成立十多年來,碧水源不僅通過技術(shù)革新,把污水處理項(xiàng)目裝備化,在工廠里生產(chǎn)環(huán)保設(shè)備,實(shí)施產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,而且研發(fā)出擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的PVDF增強(qiáng)型微/超濾膜、低壓反滲透膜以及MBR技術(shù),攻克了“膜材料研發(fā)、膜設(shè)備制造和膜應(yīng)用工藝”三大國際技術(shù)難題。

        碧水源公司研發(fā)中心主任陳亦力介紹說,碧水源致力于解決水臟、水少、水安全,已形成集研發(fā)、生產(chǎn)、專業(yè)設(shè)計(jì)、工程應(yīng)用、運(yùn)營服務(wù)等為一體的膜產(chǎn)業(yè)鏈,膜產(chǎn)品在數(shù)千項(xiàng)污水資源化工程得以應(yīng)用,主要分布于北京地區(qū)、環(huán)太湖流域、滇池等重點(diǎn)領(lǐng)域,累計(jì)規(guī)模達(dá)到700萬噸/天,占據(jù)國內(nèi)MBR市場(chǎng)70%以上份額 。

        加工應(yīng)用技術(shù)研究,研發(fā)投入大,而材料應(yīng)用企業(yè)規(guī)模一般不大,單個(gè)企業(yè)投入負(fù)擔(dān)重,可以組織同類應(yīng)用企業(yè)與加工裝備制造企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,以股份制形式共同出資投入組建研發(fā)團(tuán)隊(duì),形成共有共享的技術(shù),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

        高濃度難降解有機(jī)廢水的處理,是目前國內(nèi)外污水處理行業(yè)公認(rèn)的難題。開發(fā)經(jīng)濟(jì)實(shí)用的難降解有毒有害有機(jī)物的廢水處理技術(shù)裝備,較好地解決廢水處理,達(dá)到回用排放標(biāo)準(zhǔn),具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義和深遠(yuǎn)的歷史意義。

        為破解這一環(huán)境難題,山東京魯水務(wù)集團(tuán)公司與中科院生態(tài)環(huán)境研究中心強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,研發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高強(qiáng)度、高通量、高截留率、高產(chǎn)水率納濾(NF)膜集成工藝與裝置,深入研究以高產(chǎn)水率NF膜為核心的共性關(guān)鍵預(yù)處理及深度處理技術(shù)體系。

        據(jù)了解,目前90%以上的NF膜材料依賴進(jìn)口。納濾膜及組件目前主要用在制藥、染料以及石化、造紙、紡織等眾多產(chǎn)業(yè)的分離與回收,在污廢水回用和安全飲用水凈化領(lǐng)域中的應(yīng)用尚處在發(fā)展階段,預(yù)計(jì)今后會(huì)有更大應(yīng)用前景。

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