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【新华网】华东理工***浓盐水综合利用难题助力海水淡化工程建设

新华网上海12月14日电(记者

吴振东)日前,国家科技支撑计划“大中型海水淡化产业化技术研发及应用——每天五万吨水电联产与热膜耦合研发及***”课题在北京正式启动。记者从课题组获悉,此项目由首钢集团和华东理工大学等单位共同承担,完成之后将为京津百万吨级淡水供应提供工程保证,华东理工大学国家盐湖资源综合利用工程技术研究中心(以下简称“盐湖中心”)在其中负责海水淡化浓盐水综合利用技术研究等工作。

淡水资源贫乏,已成为我国经济和社会可持续发展的重大瓶颈,发展海水淡化是解决水资源危机的战略途径。《国家中长期科技发展规划纲要》已将“海水淡化”和“海水化学资源利用”同时列入水和矿产资源重点领域的优先主题。

“随着海水淡化产业的快速发展,浓盐水综合利用成为亟待解决的关键技术。但因为现有技术的局限,海水淡化过程中产生的大量浓盐水无法得到有效利用,不仅浪费了海洋资源,也可能引起新的环境污染,特别是对环渤海半封闭海域生态环境影响尤为突出。”华东理工大学盐湖中心***于***说。

于***介绍,针对上述问题,华理盐湖中心在前期研究中***了浓盐水硬度元素分离及资源化等关键技术与装备难题。该中心采用化学法和膜法综合工艺,对浓海水中钙、镁等关键硬度元素进行分离,制备高附加值无机功能材料;经过海水二次淡化大幅提升淡水回收率,制备液体盐原料,供给纯碱工业;通过中试研究和技术集成,形成了淡水、液体盐及碳酸镁、水滑石等镁基系列产品。

据了解,近年来,华理盐湖中心在无机矿产资源综合利用领域实施国内外大型工程化项目近10项,取得了显著的经济、社会和环境效益,先后获得国家科技进步二等奖2项、上海市科技进步一等奖2项。盐湖中心基于多年盐湖卤水开发的工程经验,研发的海水淡化浓盐水综合利用技术,展示了非常良好的应用前景。  











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国家科技支撑计划“环境友好、高值化PVC树脂及其特种***料生产技术开发”重点项目通过验收

项目的实施,突破了“***/纳米CaCO3原位悬浮聚合改性技术”、“水滑石改性抑烟型PVC***树脂制备技术”、“结构可控的ACR乳液合成及其对PVC的增韧技术”、“纳米CaCO3粒子类流体、纳米晶PVC抗老化技术”、“低熔点、无定形PA6(一种尼龙产品)及其PVC合金制备技术”、“无du环保PVC密封胶技术”、“核—壳结构多功能PVC加工助剂ACR-X制备技术”、“不添加任何增塑剂的注塑级硬质PVC合金与纳米复合***料制备技术”8项关键技术,解决了“悬浮PVC树脂颗粒结构和形态控制”、“耐热PVC合金工程塑料”、“力化学法多功能改性剂”、“多功能高xiao复合型热稳定体系”、“PVC产品服役行为评价技术”5项行业共性关键技术。



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纳米技术在聚氨酯氨纶纤维应用取得突破

纳米应用中关链技术解决纳米粒子的分散防止团聚,由于纳米微粒表面活性很高,极易产生团聚,从而失去纳米微粒的性能,如何防止纳米微粒团聚,如何保证高分子聚合物中纳米尺度分散是制备纳米高分子聚合物的技术难点。

   一般纳米粒子采用有机物质(如表面活性剂)对其表面加以处理。在纳米技术聚氨酯弹性体材料中有两种方法效果明显:一种方法称为原位聚合法,经表面处理的纳米粒子加入到单体中,然后引发单体聚合,从而达到纳米改性聚合物目的。再由硅胶分介成纳米SiO2,将此工艺与聚酯多元醇合成工艺结合一起,水滑石,即可制得纳米聚酯多元醇。用此纳米聚酯多元醇原料可制得***的纳米改性氨纶。(包括干法和熔纺法)

   插层复合纳米技术,就是将单体或聚合物插进层状无机物片层之间,再将厚1nm,宽100nm左右的片状结构基体元剥离,使其均匀分散于聚合物中。从而实现聚合物与无机层状材料在纳米尺度上的复合。此种纳米技术已由中科院化学所孙贤育研究员、孔克健研究员和北京大学化学与分子工程学院吴瑾光***等科技人员在干法氨纶应用中研究成功,水滑石价格,并已获得了发明***。

   该发明选用了无机层状纳米材料如硅酸铝盐的蒙脱土(MMT),镁铝盐的水滑石(LDHS)。首先对纳米材料进行有机化表面处理,防止纳米材料团聚,未经处理的蒙脱土的层间距为1nm左右,片层面积由于折叠堆积达到数微米。经有机化处理后层间间短为1.9nm,水滑石供应商,片层面积达到200-300nm。经有机化处理的纳米蒙脱土引入到氨纶制造中扩链剂组分,由于扩链剂与预聚体反应发生大量热量将片层撑开、引入扩链剂单体分子后蒙脱土面层的间距扩大到2.7nm,而片层面积由于崩裂作用,进一步缩小到数十纳米。由此实现了蒙脱土层状物在高分子基体中纳米级分散。水滑石具有同样的历程和效果,但水滑石层间距明显大于蒙脱土。

   此种由氨纶纤维PU材料与层状纳米材料复合成的纳米氨纶纤维,能充分发挥纳米材料的小尺寸效应和表面效应;表现出超qiang的表面性能和物理交联效应;起到增加高分子链间作用力,提高氨纶PU软段的结晶度,从而使氨纶纤维具有更高的机械力学性能和良好的阻燃、抑菌、防霉性能和优良的耐氯性能。

   插层纳米复合技术,纳米水滑石,从理论上讲,同样也适合于熔纺氨纶。

   小结:

   纳米插层复合技术,对干法氨纶综合性能有大幅度提高。其中断裂伸长率,丝的强度和耐氯性能的提高表现更为突出。这是改进和提高氨纶品质的一种有效技术途径。




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