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经过多年的发展,发达的纤维素醚的市场已十分成熟,发展中的市场仍处成长阶段,所以将是未来全球纤维素醚消费增长的主要推动力。美国现有CMC产能为2.45万t/a,其它纤维素醚产能总计为7.42万t/a.总产能为9.87万t/a。2006年美国纤维素醚的产量约为9.06万t,CMC的产量为1.81万t,其它纤维素醚产量为7.25万t。进口量为4.81万t,出口量为3.75万t,表观消费量达到10.12万t。2006年西欧纤维素消费量为19.7万t,预计未来5年保持1%的年均增长速度。欧洲是世界上大的纤维素醚消费地区,占到全球消费总量的39%,其次是亚洲和北美。CMC是主要的消费品种,占消费总量的56%,其次是甲基纤维素醚和羟乙基纤维素醚,分别占总量的27%和12%。2010-2012年纤维素醚的年平均增长率有望维持在4.2%。在亚洲,日本有望保持负增长,而中国有可能保持9%的增长速度。具有高消费量的北美和欧洲将分别以6%和2.1%的速度增长。
国际羟乙基纤维素产业发展态势:
世界羟乙基纤维素工业的发展呈平衡而缓慢地增长,但各地区发展也很不平衡。北美和西欧主导着全球羟乙基纤维素的发展潮流,但这些市场也趋饱和,年增长率在2%以下。而亚洲和其他地区发展较快,年增长率在4%以上。这是因为亚洲人口多,经济发展正处于活跃、快的地区。
国际羟乙基纤维素行业研发动态:
世界羟乙基纤维素工业有几个值得注意的市场动向:
(1)全球化贸易竞争的加剧使少数跨国公司瓜分了全球市场,竟争更趋于集中;
(2)商用羟乙基纤维素将向专用羟乙基纤维素或特种羟乙基纤维素发展;
(3)羟乙基纤维素生产商与日用制品生产商将实现强强联合,形成战略联盟;
(4)网络将挑战传统的方式;
(5)整个羟乙基纤维素用途的分配趋势将由家用逐渐向工业用扩大,即家用比例缩小,工业用比例扩大,工业用羟乙基纤维素有可能将古到总羟乙基纤维素的50%;
(6)多功能及复配型(混合型)产品将成为发展方向;
(7)成本、、环保与安全成为羟乙基纤维素发展的主要驱动力。为了使客户放心使用本公司的产品,本公司作出以下售后承诺:
“三服”工作
1.售前服务:为客户购买产品提供产品的咨询(包括产品的技术性能及)
2.售中服务:确保产品的质量,做好按时交货工作。
3.售后服务:提供产品的安装与调试服务,公司在全国各地都有售后服务人员.专业的技术及完善的售后,确保用户购买放心,使用安心。
HEC可使水的表面张力略微下降,但由于HEC的表面能小于MC的表面能,因此仅引起少量的泡沫出现,这些泡沬可以用普通的消泡剂轻易地加以抑制。HEC形成薄膜很透明,并且可采用普通试剂如甘油、山梨醇或聚乙二醇在5%~30%用量下增塑。HEC薄膜吸收空气中水分的过程是可逆的,其大小与空气中湿度有关。HEC制备的薄膜通常是水溶性的,通过与二醛、脲一三聚氰胺一甲醛树脂交联,得到暂时性的或性的防水物质,这些物质在浇注前必须在HEC溶液中加入足够的量。HEC在酶作用下会发生降解,使黏度降低。用一定条件下酶进攻前后HEC溶液的黏度变化衡量抗生物降解性。通过改变HEC的分子结构以提高其抗酶降解的能力。只有当HEC取代度非常高、取代基分布均匀时才能保护HEC少受纤维素酶的攻击。这样的产品称为“生物稳定”,是涂料配方所希望达到的性能。
羟乙基纤维素的应用
由于HEC具有上述性能,因此被广泛应用于涂料、石油、建筑、食品、医 、日用化工、高分子聚合及纺织工业等领域。目前国外比较知名的品牌有美国亚什兰( Aqualon)公司的 Latosol250和 DOw Union Carbide公司的 Cellusize QP,以及日本信越(原德国科莱恩)的 Tylose H。
羟乙基纤维素在建材领域的应用
涂料是HEC大的应用领域。HEC在乳胶涂料生产过程中作为分散剂、增稠剂和颜料助悬剂,使产品黏度稳定,减少结块,漆膜光滑平整,还可使乳胶涂料具有较好的流变性,经受较高的剪切强度,并能提供良好的流平性,耐刮痕性和颜料均匀性。同时,HEC有极好的施工性,用HEC增稠的油漆可用刷涂、滚涂、填嵌、喷涂等施工方法,具有省力、不易滴落及流挂、飞溅少等优点。HEC有极好的展色性,对大多数着色剂及连络料具有极好的混溶性,使配制的乳胶漆有极好的颜色一致性及稳定性。从国内外来看,目前HEC的主要应用领域中,涂料占40%,油田开采占25%~30%,建材占20%,聚合反应占15%。日本一些公司生产的HEC主要应用于涂料方面,美国、俄罗斯等国主要将HEC用于石油开采。用在石油开采方面要求产品的粘度值要在3万厘泊以上。粘度值是羟乙基纤维素的一个很重要的指标,如果将其应用在化学建筑工业中用作交粘剂和增稠剂,就要求有较高粘度值。
纤维素是地球上古老、丰富的天然高分子,是取之不尽用之不竭的、人类宝贵的天然可再生资源。纤维素化学与工业始于160多年前,是高分子化学诞生及发展时期的主要研究对象,纤维素及其衍生物的研究成果又为高分子物理及化学学科创立、发展和丰富做出了重大贡献。曾经有一个时期,由于纤维素的水敏感性、难溶及难熔性,以及石油化工合成产品和材料的兴起,而使人们对纤维素研究的兴趣有所减少。但20世纪70年代后,石油危机及合成化工原料的紧缺,其不断上涨,并随着人们对环境污染的问题的日趋重视,价廉物丰、可生物降解、、生物相容性好的可再生纤维素资源及其衍生物的研究、开发和应用又迎来了第二个春天。
纤维素的来源与种类
早在1838年,法国植物学家 Anselme Payen用硝酸、氢氧化钠溶液交替处理木材,分离出来一种结构均匀的白色物质,首次将其命名为 cellulose,即纤维素,意指细胞破裂后所得到的物质。直到1932年才由 Staudinger确定纤维素的聚合物形式。
作为地球上为丰富的天然有机可再生资源,纤维素来源于绿色的陆生、海底植物和动物体内。植物纤维素又根据来源分为棉、木、麻和各种秸秆等种类,是植物纤维细胞壁的主要成分;另外还有一些是来自动物、海底生物和各种动物体内的动物纤维素。对于纤维素醚工业生产来讲,根据各国资源差异,所用的原料纤维素主要是棉、木纤维素两大类。
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