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时间:2020-04-23
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1、石油化工·234·PETROCHEMICALTECHN0L0GY2014年第43卷第2期用于有效加氢反应的廉价铁基催化剂对于现有通用聚烯烃产品有熔融加工性良好的“AchillesChemEng.2013—10一O1PoviC系列”产品,主要是透明性能更高的“AchilleS日本理化学研究所等开发出加氢反应的高效催化剂。Povic—T+'.产品,且可再生利用。“AchillesPovic—Tneo”,该催化剂基于价格低廉(1美元/kg)且来源丰富的铁。纳米“AchillesPovic—TR”,“AchillesPovic—T_”产品是由聚丙
2、烯尺寸的Pt和Pd粒子可沉积到聚合物基质上,将该技术运用(PP)/乙烯乙酸乙烯酯共聚物(EVA)/PP,两种物质3层构造制到纳米尺寸(5nm)的Fe(0)颗粒上。在180qC时,纳米Fe备而成。“AchillesPovic-BR”是由聚乙烯(PE)/EVA/PE,两沉积到直径0.09mm的两亲性聚合物树脂(聚苯乙烯一聚乙种物质3层构造制备而成。二醇)上。该树脂虽不溶于水和有机溶剂,但可充分吸收这些液ENSO塑料公司开发出合成橡胶生物降解技术体作为反应溶剂。采用含H的流式反应器,该催化剂用于AdditivesforPolymers,2013
3、(9):4烯烃和炔烃在乙醇溶液中加氢非常有效,在1min内可实现美国ENSO塑料公司已经开发出一种可加速合成橡胶在几乎100%的产率,是常规加氢所需时间的百分之一。该催垃圾填埋场中的自然生物降解的技术。其ENSORestoreTM化剂可避免由于氧或水造成的变质,可使用低毒的催化系RL的开发是突破性的。新的成分是一种‘独特的材料’,统,如乙醇一水和甲醇一水混合物作为反应介质,提高催化它提供合成橡胶在天然微生物和垃圾填埋场环境中的生系统的安全性。理化学研究所计划进一步开发铁纳米粒子物降解性。独立的实验室测试显示用ENSORestoreTMRL
4、催化剂,以提高其长期稳定性,且预期将有助于开发生产处理过的丁腈在最初20d内生物降解16.9%,相比未经处能力超过每年几吨的大型加工装置。理的丁腈,它在同一时间内显示没有生物降解。用ENSORestoreTMRL处理过的氯丁橡胶、聚氨酯及其他合成材料OPX公司生物基丙烯酸工艺取得新进展也存在类似~9;bn速生物降解的效果。ChemWeek.2013—09—2OENSO塑料公司开发专有的可生物降解和生物基解决方一家设在科罗拉多卅]Boulder的工业生物技术公司OPX案,旨在满足可持续性、家庭或工业堆肥、垃圾填埋可生Biotechnolog
5、ies公司(OPXBio),与Dow化学公司合作,将物降解性、海洋降解性和可回收利用性的市场需求。生物基丙烯酸推向市场,2014年该工艺技术放大,目标是2017年商业规模运行。日本开发出作为太阳能电池密封材料用新型OPXBio公司CEOEggeg称,2014年该公司将开始其最聚乙烯醇缩丁醛薄膜终验证步骤,由位于密歇根Bioinstitute的EastLansing装置石油化学新报(日)。2013(4761):12上一套3000L的发酵装置转到一家合同制造商的25000~日本可乐丽公司与产业技术综合研究所通过共同研30000L的发酵罐上进行
6、验证。该公司的菌株和发酵工艺究,开发出太阳能电池密封材料用的新型聚乙烯醇缩丁醛以完全商业化规模运行时能够达到与丙烯氧化竞争所需的(PVB)薄膜。采用该薄膜可使太阳能电池模块的生产成本产量和速度。降低,而且产品能更轻量化并具有高耐持久性。目前,可该工艺有两个步骤:采用OPXBio公司的细菌生产3一乐丽公司新太阳能电池封装膜的样品已经开始进入试用阶羟基丙酸(3HPA),然后将其催化脱水制成丙烯酸。Dow段。该薄膜产品具有高密封性能,无需在太阳能电池模块公司和OPXBio公司已经证明了后一步骤,一旦验证了整个端部加密封胶,这样可减轻负载产生的负
7、荷,减小玻璃的_丁艺,预期将成立合资公司,兴建及运转一套商业规模装弯曲程度,保持模块的强度。同时也无需使用为了增加强置。Egge~预计,~2014年中期完成工艺验证。装置产能度而使用的框架及支撑体,达到了降低成本的目的。约为75kt/a,正在考虑的装置位置有巴西、亚洲和美国。日本东丽公司聚合物有机薄膜太阳能电池转换效率达到Achilles公司开发出新型通用软质聚烯烃薄膜新牌号全球最高水平石油化学新报(日),2013(4750):11石油化学新报(日),2013(4758):9Achilles公司开发出新型通用软质聚烯烃(PO)薄膜系日本东
8、丽公司开发出聚合物有机薄膜太阳能电池,能列产品“AchillesPovic系列”的3种新牌号产品。2013年源转换效率超过10%,达到全球最高水平。公司针对电池下半年开始上市销售,且作为“Ac
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