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重点关注国家重大战略任务纤维材料领域国家重点研发项目论坛上海

书稿人:极速赛车平台 发布时间:2019-09-12 13:55

  三月十&#;二日.由中国纺织工业联合!会科技发展部中国化学纤维工业协会联合组织的;国家重点研发项目论坛在国家会议展览中心上海举办。论坛的重点是促、进我国纺织业的高质量发展,增强纺织业的基本研究和技术创;新能力。它在支持纺织工业创新、发展、转;型和升级方面发挥了主导作用。

  国家科技部,高科技部主任曹学军。中国工程院院士姜世成,中国工程院院士姜世!成,国家科技部高技术中心主任姜;志军,中国工程院院士、姜世成,中国工程院,院士姜世成。与国内外专家学者&#;相关的产,业链生产、和应用企业代表出席了论坛。

  李灵深在讲话中指出,科技是第一生产力,创新是引领发展的第一动&#;力。我国科技已成为一个具有全球影响力的科技创。新国家,。。经过多年的深耕和艰苦奋斗,我国科技产出水、平取得了很大的飞跃,专、利申请的数量和质量得到了迅速的提高。知识产权的产出、保护和应用能力得到了很大的提高。为了充分发。挥知识产权优势和大知识产权创造和运,用吴建立知识产权创新交流平台,促进知识产权与产业的深度融合,我国纺!织业;的自主创业。在中国纺织工业联合会的倡导和支持下,中国纺织工业联合。会知识产权联盟的建设在促进纺织,工业独立创新方面发挥了积极的作用。

  李凌深还高度赞赏十三五国家重点纤维材料开发项目。他指出,我国化纤工业自主创新能力不足、高科技纤维核心技术和关,键设备和应用开发有待突破。生物基化学纤维的!关键原料和核心菌种也受到外国设,备和原材料不匹配、国际依存性高。纤维材料独立品牌和营销网、络建设的制约。近年来。国家重点研发项目的重点是国家重大战略任务,重点是解决当、前国家发展面临的瓶颈和突出!问题。它为国民经济和社会发展的主要领域提供了!可持续的支持和指导。“十三五”国家重点研发项目是促进高性能复合材料先进结构材料新功能。材料绿色纤维材料的发展。纤维材料的高性能、高附加值、绿色、高效率、低碳生产是通过关键技术和国内设备的突破来实现的。

  会议还举行了中国纺。织工业联合会知识&#;产权联盟的启动仪式。该联&#;盟、是在中国纺织工,业联合会的倡导和支持下成立的,由上海纺织科学研究所有限公司和有关纺织学院的科研机构成立。

  东华大学副校长;陈南良分享了高性能纺织结构柔性材料的制备和应用。他说,该项目希望大大提高纺织结构柔性材料的性能和稳定性,使其达到国际先进水平。其!中,纺织结构灵活材料的结构设计和应用机制以及在应用环境条件下灵活材料的使!用和故障机制得到了突破。形成高性能纤维的特殊编织和功能涂层技术。生物医用纺织材料精细加工和后处理技术是非编织和产品成型的关键技术,。在应用演示中,形;成了3-4个示范基地,形成了灵活的蓬盖材、料、防粘疝补充剂、湿法无织造布产品。实现高!性能纺织结构柔性材料5、00万平方米的应用示范;防粘连疝补丁的临床应用;150万平方米/年湿法非织造布!工业示范基地..

  东华大学研究所副所长王华平与化纤灵活的制造和回收产业化技!术进行了沟通。他专注于高效、灵活;的制造。技术和回收制造技术。

  其中,,高效、灵活的制造技术项目的目的是实现聚酯聚酰胺纤维的灵活、高效的制造技术,实现国际先进水平的整体性能:基础研究。聚酯聚酰胺纺丝成形结构演、变机理全过程模拟;在关键技术上。形成了3-5个具有原创系统集成创新;和自主知识产权的聚酯聚酰胺柔性和高效的;制备关键!技术系统。建设5~8个具有驱动效果的示范工程和产、业示范基地,促进400万吨聚酰胺6纤维产能4000000吨&#;,产能5000000吨。

  王华平介绍了该项目的关&#;键技术;是开发微量多组分、高比例集,合改性工程技术、高含量改性母粒制&#;备和高,均匀的在线添加分散技术。纺丝组件吹气和成形模块化和交换技术;高速。铸造新技术;异收缩混合纤维柔性技术;聚酰胺6纤维高效柔性制备技术。纤维!产品的大规模定制技术。

  该项目的阶段性成果包括:建立聚酯和聚酰胺纤维全过程,建立模拟;模拟系统,实现应用。建立了数十万吨;聚酯聚酰胺纤维多重配合改性生产线,实现了100万吨纤维差异化率的灵活推广,达到70%以上。开发了40多种产品&#;,如超吸湿排汗聚,酯纤维超细丹吸收。冰纤维,高吸湿抗菌纤&#;维,耐污染,易洗,纤维,阳离子纤维,全消。光纤维等..

  回收技术项目的目的是实现!物理化学再生聚酯;纤维制备技术,达到国际领先的化学再生聚酯。纤维制备技术,达到国!际先进水平。在基础研究中对&#;聚酯纤维再生过程控制机理和安全进行了评价。突破废聚酯纤维产品的物理化!学和化学再生是一项关键技术。聚酯再生循环系统具有良好的原料适应性和高。产品性能。促进再&#;生聚酯纤维生产能力500000吨,建立应用示范基地。

  。王华萍指出,该项目的关键技术是高度整合。它是指废旧聚酯资源的标准化分类,是指标准化原料的混合和配置,是指熔体质量的三位一体的高效调节、。它是指多领域应用的专业定制,高指的是高值再生复合纤维设备,这意味着!整个过程中的三个废物的收集和处理,以达到标、准、排&#;放。

  该,项目的阶段性成果如下:,形成废纺再生短纤生产能力3&#;000。00吨/年低熔点再生复合纤维生产能力750!00吨/年。年产100000吨的BHET化学法再生聚酯纤维产品出口到美国、欧&#;盟、俄罗斯、韩国!等15个国家和;地区。

  北京服装学院材料科学与工程学院院长,王睿就高质量、基本的阻燃纤维和产品进行了交流。她指出,纤维产品是国计民生的重要基、本材料,占化学纤维总量的90%以上。据不完全统计,50%以上的火灾与纺织品的点火或点火有关。在此基础上,,国内外许多组织开展了阻燃技术研究,取得了一&#;定的进展。!然而,由于阻燃效率低、耐久性差、熔滴严重、成本高等问题,迫切需要对高质量的阻&#;燃纤维和产品进;行研究。

  王睿指出。高质量阻燃纤维和产品的关键技术是解决了高效阻燃剂结构设计和可控设备阻燃剂的高;分!散、!抑迁、阻燃、抑烟、纤维阻燃和加工矛的问题。

  本项目对纤,维阻燃抗熔滴抑烟机理进行了分阶段研究:阻燃聚酯纤维抗熔滴试验取得了很大进展。极限氧指数可达40%UL!9、4试验V0抑烟性能,可提高阻燃聚酯连续聚合熔体直纺关键设备的设计和改造。阻燃聚酰胺!6已进入试验阶段&#;,阻燃PA6切片阻燃PA66垂直燃烧试验达到UL94V-0。极限氧指数为33.2%,阻燃纤维素纤维;完成阻燃剂结构设计和制备.&#;.断、裂强度2cN/DTEXON极限氧指数为!35%阻燃再生纤维纤维,多组、分阻燃纤维织物。其中750000米应用于2018年武警系列;阻燃!作战服装织物中。建立了20,000个新的阻燃纱生产线。

  东华大学材料科学与工程学院院长朱美芳在一份题为“有机无机杂项材料及其应用、研究”的报告中指出。大健康是一种全球概念,、不仅是纺织品的原材、料,也是重要的基本材料和工程材料。

  15年前,朱美芳提出了混乱的想。法。她说,如果把这个想法添!加到纤维研究和开发中去进行各种创新,纤维就能从传统的遮光剂中发展到现在。在分、享中,她简要介绍,了P、E、TPA6聚丙烯PPLAPHBV和其他纤维使用杂项思想来创新的结果。

  朱美芳认为,除了纺织服装杂项技术外,还可以为龋齿、牙周病等口腔疾病的预防和治疗做出贡献。目前,杂化树脂材料被用于口腔疾病的预防和治疗,其中再生材料是口腔恢&#;复、的核心材料(70%)。谈到混合树脂材料的市场,;她说,欧洲和美国垄断了材料的技术和市常在过去的40年里!,我国缺乏高质量的口腔修复材料,如树脂填充,主要依靠外国入!口,每年高达数十。亿美元。

  东华大学教授邹立明分享了土耳其建筑增强材料。的制备和应用。本项目的研究内容包&#;括:研究稳定可靠的聚合反应系统,、研究高强度高模PVAPAN纤维和高强度抗老化PP纤维的制备和工业化技术。本文研究了分散助剂的制备机制和。工业化技术,研究了短切纤维&#;和土工材料的服务和故障机制。研究了混凝土和沥青中短切纤维的混合分散和应用技术。邹立明在。会上逐一介绍了这些研究。

  她说,该项目的标志性结果主要有三个方面:、第一,大纤维高。强度高模P。VA纤维的关键制备技术和工业化,。第二,建立了水泥基&#;材料塑性收缩开裂预警机制。

  上海凯赛生物技术研究与开发中心博士徐晓晨在一份关于凯赛生物基聚酰胺研发和产业化进展的报告中,重点介绍了,自然超越聚酰胺的奇迹。凯赛生物工业有限公司是世界上!第一家,也是世界上唯,一一;家&#;利用生物。技术大规模实施长链二元酸生物丁醇生物基戊二胺等革!命性工业化技术的公司。近年来,凯赛生物学开发了生物基戊二胺和优异的生物基聚酰胺。,并于2014年完成了工业试验。2016年,凯赛生物学新疆乌;苏生产基地开始建设。预计年产能5万吨生物基戊二胺,年产能100;000吨生物基聚酰胺,年产,能3万吨长链二元酸。

  徐晓晨的重点是极速赛车平台新型生物基聚酰!胺、纤维泰伦的主要原料,如玉米,具有易加工、染色和基本。阻燃等特点。具有优良的纺织性能。。

  中国纺织科学研究所有限公司教授金健分享了高质量。的原液着色纤维和应用。据了解,该项目突破了直纺超细,丹原液着色聚酯短纤维制备技术,建成了每年3。0,0;00;吨的工业示范线。突破熔体直纺特黑缝纫线,采用高强度原液着色聚酯短纤维制备,技术,建成5万吨年产业化示范线,构建基本色原液着色纤维标准体系..

  金剑介绍了该项目的关键技术之一,即原料制备技术,、专用颜料/染料改性、超细化、稳定分布和色!母颗粒;制备技术。重点研究。是对迁移着色剂研究和颜料改性的研究。他指出,新合成的着色剂具有良好的耐热性和抗迁移性,特别是在PA应用中。实现了颜料的耐热性、&#;耐迁移性;和染料的易分散性。通过对颜料的改性,提高了颜料的分散性和分散,稳定性。

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