技术动态
日经技术在线(日),2016-09-07
日本东洋纺公司计划在其岩国生产厂生产由荷兰的生物初创企业Avantium开发的、100%源于植物的聚乙烯呋喃酸酯聚合物(PEF)。东洋纺公司还将生产该PEF的薄膜,并与三井物产公司合作进行销售。预定2017年开始提供试样。该PEF具有与聚酯(PET)接近的特性,并且在成型为薄膜及塑料瓶时气密性比PET高。对氧的气密性是PET的10倍,对水蒸气的气密性是PET的2倍。该PEF的制造方法是,使用源于生物质的糖质原料制造的呋喃二羧酸(FDCA)与源自生物质的乙二醇进行聚合反应。而PET由对苯二甲酸与乙二醇聚合得到,而对苯二甲酸大多源于石油,乙二醇源于生物质,因此并不是100%的生物树脂。为此Avantium公司开发出了利用糖质原料高效生产拥有与对苯二甲酸类似构造的呋喃二羧酸的方法,实现了100%源于植物的PEF。
东洋纺公司已经开始生产生物质高熔点聚酰胺“Vyloamide”、非晶性聚乳酸树脂“Vyloecol”以及部分使用生物质原料的包装薄膜“Bioprana”等生物树脂。今后还将通过制造新型PEF来扩充生物树脂产品阵容。
Addit Polym,2016-08
美国Ascend功能性材料公司的特种化学品部门将两种低挥发性有机化合物(VOC)产品推向市场,它们是FlexaTrac-二甲酯(DME)-200和FlexaTrac-己二酸二甲酯(DMA)- 600。据该公司称,推出的这两种产品是针对大客户较低VOC产品的需求并满足日益严格的环保法规。
Flexatrac-DME-200提供高性能和解决低VOC需求。Flexatrac-DMA-600是一种高纯度(>99%(w))己二酸二甲酯,也满足低VOC的要求。据Ascend公司称,上述两种产品很容易生物降解且具有高溶解能力,目标应用包括制备增塑剂、其他塑料添加剂以及喹吖啶酮颜料。据该公司介绍,这种新产品被设计以满足加州空气资源委员会和美国环境保护署对于消费者和由来已久产品的VOC要求而建立的低蒸气压-挥发性有机化合物(LVP-VOC)标准。
日经技术在线(日),2016-09-29
东芝、东北电力及岩谷产业三家企业,共同申请日本国立研究开发法人新能源产业技术综合开发机构(NEDO)公开征集的“氢社会构建技术开发业务/氢能源系统技术开发”项目,其方案被采纳为委托业务。据发布的资料称,光伏发电及风力发电等可再生能源,因受气象条件等影响发电功率会大幅变化,所以将电力暂时转变成氢储存,有望将氢能源系统用来调节电力系统。
此次的业务以福岛县作为验证区域,探讨包括氢气储存、运输和使用在内的氢能源系统的构成及性能参数,调查业务的可行性。具体为:利用以可再生能源为中心的电力,在福岛县内设置“世界最大规模”的最大1万kW级的氢气制造装置。在这里制氢,研究有助于电力系统稳定运行的系统。所制的氢除了由氢发电装置来调节电力系统外,还将液化后供给日本东北地区内外使用。据称新控制系统将通过“氢能源运用系统”、“电网侧控制系统”及“液态氢需求预测系统”三者的协调,来优化氢制造量、氢发电量及氢气供应量。
日经技术在线(日),2016-10-07
日本东丽公司在公司内部展会“东丽尖端材料展2016”上展出了新开发的将氢气通入电解质膜进行压缩的技术。该技术可以制造没有机械运动部分的压缩装置,压缩时的能源效率也高于机械式压缩机。据东丽公司称新技术的优点是可以压缩到几十MPa。
利用电解质膜的气密性好,在两侧添加催化剂,在中间加载电压。在正极,氢分子在催化剂层释放出电子变成氢离子,然后从电解膜中通过后移动到负极,在负极获取电子还原成氢分子。通过这一过程使氢分子由正极向负极移动。虽然负极压力能提高到什么程度受电解质膜的强度等限制,不过东丽公司研究人员表示“目标是与普通氢气压缩机一样,达到90 MPa左右”。另外,新技术还有一个优点是,由于没有运动部分,因此容易采取防止装置氢脆化的措施,也容易维护。
近日,麻省理工学院计算机科学和人工智能实验室开发出一种3D打印软材料的新方法。该方法可以让无人机或机器人更安全、精确地移动,并且耐用性也大幅提高。目前无人机最大的问题之一是很容易摔坏,而研究人员使用一种被称之为可编程的黏弹性材料(PVM)的新型材料,该材料可以使用户对3D打印对象的每个部分进行编程,以获得自己想要的刚度和弹性水平。比如,3D打印了一个能够借助弹跳移动的方块机器后,研究人员为其装备了这种能够减震的“皮肤”,该皮肤可将传导到地面的能量消减到只要原来的1/250。这种冲击力的消减可以防止一架无人机在撞到地面上时,转子折断或者断开。同时,这些材料也可以使3D打印出具有黏弹属性的机器人。PVM还可用于减震的跑步鞋和帽子等。
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(本栏编辑 邓晓音)