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文檔簡介
高分子材料行業(yè)前瞻分析報告
建設精密重力測量研究設施,獲取高分辨率、高精度地球質量變化基礎數(shù)據(jù),支撐固體地球演化、海洋與氣候變化動力學、水資源分布和地質災害規(guī)律等研究,滿足國家安全、資源勘探和防災減災的戰(zhàn)略需求。適時啟動包括地基基準、環(huán)境基準、深空基準等方面的基準系統(tǒng)建設。建成空間環(huán)境地基監(jiān)測網,揭示近地空間環(huán)境的時間和空間變化規(guī)律,并逐步形成覆蓋更多重要區(qū)域的空間環(huán)境監(jiān)測、預警能力;適時啟動大型太陽觀測研究設施建設,支撐太陽、行星際、磁層、電離層和中高層大氣變化過程和規(guī)律研究,深化太陽變化及其對地球和人類影響的認識。高效低碳燃氣輪機試驗裝置圍繞化石燃料高效轉化和潔凈利用中的氣體動力學、燃燒科學和傳熱傳質問題,為實現(xiàn)高壓比、高透平溫度、高效和近零排放等目標,建設高效低碳燃氣輪機試驗裝置,主要包括:壓氣機、燃燒室和高溫透平的全溫、全壓、全流量、全尺寸的大型試驗裝置研究系統(tǒng),以及精細和高精度測試系統(tǒng)。該設施建成后,將為我國燃氣輪機部件和系統(tǒng)特性研究提供研發(fā)手段,為化石能源持續(xù)和低碳發(fā)展提供基礎支撐。強流重離子加速器高流強放射性核束、高功率重離子束團和寬能區(qū)重離子束流是探索原子核存在極限和研究原子奇特性質必不可少的手段。圍繞短壽命核質量精確測量、放射性束物理、高能量密度物理以及重離子束應用等研究需要,建設強流重離子加速器裝置,主要包括:強流離子源、超導直線加速器、大接受度放射性束流線、冷卻儲存環(huán)同步加速器和物理實驗終端等。該設施建成后,將為研究原子核存在極限、核結構新現(xiàn)象和新規(guī)律、宇宙中重元素起源等重大科學問題提供重要支撐。高分子材料化學助劑行業(yè)技術水平及技術特點在行業(yè)技術水平方面,美國、歐洲和日本等國家和地區(qū)較為領先,代表了目前先進的技術水平。經過近二十年的追趕,我國在自主創(chuàng)新能力和國際競爭力方面已經有了明顯的提高,但與發(fā)達國家相比,整體仍存在著較明顯的差距。國內防老化化學助劑企業(yè)中,僅少數(shù)幾家在研發(fā)、人才、設備、產業(yè)鏈上進行了持續(xù)的規(guī)模投入,絕大多數(shù)生產企業(yè)的投入還相當有限,使得新產品開發(fā)能力不足、產品市場競爭力較弱。以DCS自動控制系統(tǒng)的規(guī)模投入為例,該系統(tǒng)通過大幅提升自動化水平,可有效提高生產過程的可控性、減少一線生產員工數(shù)量,從而持續(xù)推動規(guī)?;髽I(yè)的經營能力。高分子材料化學助劑行業(yè)系技術密集型行業(yè),具有技術壁壘高、產品附加值高、產業(yè)關聯(lián)度強的特征。高分子材料化學助劑行業(yè)技術發(fā)展趨勢隨著全球產業(yè)升級及經濟發(fā)展,市場對包括防老化助劑在內的高分子材料化學助劑的產品需求、性能需求、創(chuàng)新需求呈現(xiàn)出多樣化、復合化、多功能化、系列化、環(huán)?;内厔?。(一)高分子材料化學助劑多樣化趨勢多樣化趨勢主要體現(xiàn)在化學助劑品種的豐富和應用范圍的擴大。高分子材料助劑的核心結構對其功能性的發(fā)揮有著決定性影響,但為了更好地滿足高分子材料的加工條件及使用環(huán)境,圍繞核心結構進行多重的結構修飾,相關序列產品日益豐富。此外,隨著技術研究的深入和化學工業(yè)水平的進步,新型高效的核心結構不斷涌出,加速了高分子材料助劑的更新迭代,使助劑應用場景與用途愈加多樣化。(二)高分子材料化學助劑復合化趨勢每種高分子材料助劑都有其自身的化學性質和作用機理,合理的搭配可實現(xiàn)助劑間的協(xié)同作用,效果遠高于助劑簡單疊加的效果。如使用受阻胺光穩(wěn)定劑與紫外線吸收劑復配,利用兩種不同防老化助劑之間的協(xié)同效應,可以大幅增加高分子材料防光氧老化的能力。同時,研究不同助劑的化學性質及其作用機理,可避免不同助劑的對沖作用,防止造成相互性能削減,降低材料整體的使用價值。(三)高分子材料化學助劑多功能趨勢化學助劑的功能是由其相應的官能團結構決定的,將不同作用機制和不同作用效果的官能團融合到一個分子中,可以使化學助劑的效果更加高效和多樣。如在受阻胺光穩(wěn)定劑結構中引入抗氧劑受阻酚結構可以使其同時具備抗光、熱氧化的作用;引入紫外線吸收劑的官能團則可更好地發(fā)揮分子間協(xié)同作用,多方面發(fā)揮光穩(wěn)定效用。(四)高分子材料化學助劑系列化趨勢系列化趨勢主要體現(xiàn)為同一系列助劑產品的多樣化,是行業(yè)發(fā)展精細化、集約化的表現(xiàn)。一方面,為了滿足高分子材料更高層次的要求或滿足新的應用領域需求,同一類助劑需要針對不同應用場景進行特殊結構設計和定制;另一方面,復配助劑的配方設計具有很強靈活性,可根據(jù)高分子材料應用領域,應用場景的不同,給出不同配方體系;除此之外,每種產品還有不同的表現(xiàn)形態(tài),如粉末狀、顆粒狀、液態(tài)或乳液形態(tài),可以滿足下游不同應用場景的需求。(五)高分子材料化學助劑環(huán)保化趨勢環(huán)?;厔葜饕w現(xiàn)在隨著可持續(xù)發(fā)展意識的深入和環(huán)保執(zhí)法的日益嚴格,高分子材料化學助劑行業(yè)對生產環(huán)節(jié)和產品特性都提出了更高的要求。一方面要逐步提高生產環(huán)節(jié)的清潔工藝,滿足節(jié)能減排等要求,實現(xiàn)綠色生產;另一方面要逐步提高化學助劑產品使用過程中環(huán)境友好性的要求,因此,研究和開發(fā)更多新型環(huán)境友好無毒的化學助劑已成為必然趨勢。高能同步輻射光源驗證裝置高能同步輻射光源是前沿基礎科學、工程物理和工程材料等研究不可或缺的手段,是世界同步輻射光源領域競爭的制高點。以具備建設全球最高亮度高能同步輻射光源的能力為目標,建設相關驗證裝置,主要包括:高能量加速器、光束線、實驗站等方面的工程性預研和關鍵部件的工程樣機試制,高精度特種磁鐵系統(tǒng)、高精度束流位置測控系統(tǒng)、高性能插入件、納米級硬X射線聚焦系統(tǒng)、超高分辨X射線單色器、納米定位與掃描裝置的試制。該設施建成后,將為我國建設高能同步輻射光源奠定堅實的基礎。海底科學觀測網海洋科學研究正經歷著由海面短暫考察到內部長期觀測的革命性變化,這將從根本上改變人類對海洋的認識。圍繞實現(xiàn)全天候、綜合性、長期連續(xù)實時觀測海洋內部過程及其相互關系的科學目標,建設海底長期科學觀測網,主要包括:基于光電纜的陸架和深海觀測系統(tǒng),基于無線傳輸?shù)暮5子^測網拓展系統(tǒng),基于固定平臺的海底觀測網綜合節(jié)點系統(tǒng),岸基站、支撐系統(tǒng)和管理中心等。該設施建成后,將為國家海洋安全、深海能源與資源開發(fā)、環(huán)境監(jiān)測、海洋災害預警預報等研究提供支撐。材料科學領域適應材料科學研究從經驗摸索階段到人工設計調控階段轉變的趨勢,面向量子物質演生現(xiàn)象、納米尺度量子結構、極端條件下材料物性與物質演變、重要工程材料服役性能等方向,以材料表征與調控、工程材料實驗等為研究重點,布局和完善相關領域重大科技基礎設施,推動材料科學技術向功能化、復合化、智能化、微型化及與環(huán)境相協(xié)調方向發(fā)展。(一)材料表征與調控方面完善提升已有同步輻射光源,建成軟X射線自由電子激光試驗裝置,建設高能同步輻射光源驗證裝置;探索預研硬X射線自由電子激光裝置建設,適時啟動高性能低能量同步輻射光源建設,滿足以納米空間分辨率、皮秒至飛秒時間分辨率、極高能量動量分辨率對材料多層次結構分析研究的需求,逐步形成布局合理的國家光源體系。建成散裂中子源和強磁場實驗裝置,建設極低溫、超快、超高壓極端條件研究設施,形成與大型同步輻射光源結合的格局,滿足研究和發(fā)現(xiàn)新物態(tài)、新現(xiàn)象、新規(guī)律和創(chuàng)造新材料的需求。(二)工程材料實驗方面建成重大工程材料服役安全研究評價設施,支撐不同尺度及跨尺度的結構性能研究;探索預研超快光譜界面反應檢測裝置、極端和工業(yè)特殊服役環(huán)境模擬裝置建設,支撐材料服役行為和規(guī)律研究;結合高能同步輻射光源,適時啟動綜合工程環(huán)境在線裝置建設,支撐真實環(huán)境下工程材料實時、原位研究。高分子材料化學助劑行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因高分子材料化學助劑作為精細化工的一種,具有技術含量高、產業(yè)關聯(lián)度強的特征,產品具有較高的經濟附加值,行業(yè)整體呈現(xiàn)出較高的利潤水平。同時,化學助劑產品對下游客戶的生產和產品質量又具有用量小、影響大的特點,下游客戶呈現(xiàn)出較高的穩(wěn)定性,因此行業(yè)利潤水平亦呈現(xiàn)出相對的穩(wěn)定性。未來,隨著全球產業(yè)升級及經濟發(fā)展,各行業(yè)對高分子材料的總量和性能需求仍將不斷增加,包括防老化助劑在內的化學助劑仍將持續(xù)發(fā)展,并將持續(xù)在多樣化、復合化、高效化、系列化、環(huán)?;确矫娌粩嗌?,行業(yè)預計仍將保持可觀的利潤水平??傮w部署未來20年,瞄準科技前沿研究和國家重大戰(zhàn)略需求,根據(jù)重大科技基礎設施發(fā)展的國際趨勢和國內基礎,以能源、生命、地球系統(tǒng)與環(huán)境、材料、粒子物理和核物理、空間和天文、工程技術等7個科學領域為重點,從預研、新建、推進和提升四個層面逐步完善重大科技基礎設施體系。在可能發(fā)生革命性突破的方向,前瞻開展一批發(fā)展前景較好的探索預研工作,夯實設施建設的技術基礎;在2016—2030年期間適時啟
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