公司年产400吨纳米TIO2项目商业计划书样本.doc
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1、年产400吨纳米TiO2项目【商业计划书】 保 密 须 知本商业计划书属商业机密,全部权属于专利权人缪文彬。其所包含内容和资料只限于已签署投资意向投资者使用。收到本计划书后,收件人应立即确定,并遵守以下要求:1)若收件人不期望涉足本计划书所述项目,请按上述地址,立即将本计划书完整退回;2)在没有取得专利权人缪文彬书面同意前,收件人不得将本计划书全部或部分地给予复制、传输给她人、影印、泄露或散布给她人;3)应该像对待贵企业机密资料一样态度对待本计划书所提供全部机密资料。本计划书不可用作销售报价使用,也不可用作购置时报价使用。编号:0131 项目编制单位: 授方(项目单位): 北京邦国国际资讯 专
2、利权人缪文彬中 国 招 商 引 资 研 究 院 编制日期:01月31日 目录第一章 摘 要4一、项目名称4二、专利权人4三、财务计划4四、项目介绍4第二章 纳米TIO2应用和制备技术6一、纳米TiO2化学特征6二、纳米TiO2应用领域7三、纳米TiO2应用现实状况9四、纳米TiO2制备技术10第三章 项目建设和生产计划20一、平面部署20二、建构物概况20三、环境保护21四、生产计划21第四章 外部环境分析22一、建设地址概况22二、PEST分析23第五章 相关行业现实状况和市场需求29一、涂料行业29二、塑料行业30三、造纸行业31四、橡胶行业32五、纺织行业33六、化妆品行业34七、需求估
3、计35第六章 竞争形势和营销战略36一、竞争态势分析36二、营销战略37第七章 企业管理42一、企业组织42二、劳动定员42三、管理制度43四、薪酬和绩效45第八章 资金筹措、利用和退出48一、资金筹措48二、资金利用48三、资金退出49第九章 财务估计和分析50一、财务估计50二、财务分析53第十章 风险和对策56一、经营风险及对策56二、政策风险及对策58三、市场风险及对策59四、技术风险及对策61五、财务风险及对策63六、其它风险及对策64第十一章 附 录66一、附 表66二、附 件66第一章 摘 要一、项目名称年产400吨纳米TiO2项目二、专利权人缪文彬三、财务计划项目总投资=507
4、5.90万元总投资财务内部收益率=67.52%(所得税前)投资利润率=105.32%投资利税率=107.27%投资回收期=3.42年(静态,税前,含2年建设期)四、项目介绍纳米是20世纪90年代出现一门新兴技术,它是在粒径小于100nm尺度空间内,研究电子、原子、分子运动规律和特征崭新技术。基于其比表面积大,表面活性高和良好催化特征,同时含有金属和非金属特异性能。现在已在精细陶瓷、催化剂、电子、冶金、能源、化工、材料、国防等领域显示出宽广应用前景。伴随现代科学技术快速发展,纳米材料应用也越来越广泛,大家要求也越来越高。就纳米TiO2而言,因其强大行业渗透性和广泛应用性,将被作为一个新型光催化剂
5、、抗紫外线剂、光电效应剂等应用到抗菌防霉、排气净化、脱臭、水处理、防污、抗老化、汽车面漆领域。现在,纳米TiO2已经在涂料、塑料、造纸、纺织、橡胶、化妆品等行业取得很好经济效益,展现出较大投资价值。实现纳米TiO2产业化关键在于处理纳米团聚问题,尤其是产生纳米粒子团聚体无法确保纳米材料尤其性能,从而最终降低或降低纳米TiO2 使用价值。现在,对用湿化学法制备氧化物超微粉体过程中团聚体形成机理及其团聚状态控制已经有很多报道,这方面研究已取得一定进展。就纳米 TiO2制备而言,其沉淀、干燥、煅烧等过程全部有可能产生团聚,所以,要实现对粉末团聚状态控制,就必需对粉末制备全过程进行控制,从而取得分散性
6、好、性能优良纳米 TiO2 粉体。本项目包含“一个纳米级二氧化钛制备方法”,采取将无离子水缓慢滴加到四氯化钛中,呈丁达尔现象清亮透明含钛溶液时,加入无机酸或盐有利于促进晶体生成和提升粉体比表面积;加热能够促进水解生成TiO2,保温有利于晶核生成和发育。因为有机酸共沸蒸馏,有机酸表面张力较小,颗粒间形成静电斥力,抵消了其表面张力对颗粒收缩(板结)力,最大程度地保护了纳米材料内部空间结构,得到无团聚纳米粉体。本专利发明人拟经过自有技术和外资合作,实现纳米 TiO2规模化、产业化生产,估计达成年产400吨规模。如合作能顺利进行,在计算期内,正常年份年均销售收入为9920.00万元,年均销售税金及附加
7、为99.08万元,年均利润总额5346.00万元,年均上缴所得税1764.18万元,为企业带来巨大经济效益和社会效益。第二章 纳米TiO2应用和制备技术一、纳米TiO2化学特征纳米TiO2含有极大比表面积,其表面原子数、表面能和表面张力随粒径下降而急剧增加。纳米微粒小尺寸效应、表面效应、量子尺寸效应及宏观量子隧道效应使它们在电、磁、光、敏感性等方面表现出常规粒子不含有特征: 1、在纳米晶表面,钛原子缺乏氧原子配位,这种严重欠氧状态形成了大量表面悬键,造成纳米粒子表面含有很高活性。纳米TiO2化学性质、光化学性质和电化学性质就是这种高活性表现。2、PtTiO2纳米半导体复合粒子量子尺寸效应强烈地
8、影响其光催化甲醇脱氢活性。在粒径为1mTiO2粒子中,电子从体内扩散到表面时间约为100ns;而在粒径为10nm微粒子中该时间只有10ps。所以粒径越小,电子和空穴复合几率越小,电荷分离效果越好,从而造成催化活性提升。3、因为纳米TiO2多孔电极表面吸附染料分子数是一般电极表面所能吸附染料分子数50倍,而且每个染料分子全部和TiO2分子直接作用,光生载流子界面电子转移速度快,所以含有优异光吸收和光电转换特征。4、介电和压特征是材料基础特征之一。纳米半导体材料介电常数随测量频率降低呈显著上升趋势;在低频范围内,纳米半导体材料介电常数展现尺寸效应;纳米半导体能够产生强压电效应。二、纳米TiO2应用
9、领域TiO2以其氧化活性较高,化学稳定性好,对人体无毒害,成本低,无污染,应用范围广等优势成为现在应用最广泛纳米光催化材料。纳米TiO2 能处理多个有毒化合物,包含工业有毒溶剂、化学杀虫剂、木材防腐剂、染料及燃料油等,迄今研究过有机物达100种以上。另外,TiO2光催化技术也被用于无机污染物处理。利用光催化法在柠檬酸根离子存在下,能够使Hg2+被还原成Hg而沉积在TiO2表面(也适适用于铅)。TiO2光催化还可能降解无机污染物,SO2、H2S、NO和NO2等有害气体也能被吸附在TiO2表面,在光作用下转化成无毒无害物质。(一)净化空气处理空气污染关键有物理吸附法(活性炭)、臭氧净化法、静电除尘
10、法、负氧离子净化法等。但因为多种弊端,以上方法均没有得到普及推广。利用纳米光催化TiO2净化空气有以下优点:降解有机物最终产物是CO2和H2O,没有其它毒副产物,不会造成二次污染;纳米微粒量子尺寸效应造成其吸收光谱吸收边蓝移,促进半导体催化剂光催化活性提升;纳米材料比表面积很大,增强了半导体光催化剂吸附有机污染物能力。利用纳米光催化TiO2治理空气污染已经得到广泛应用,中国外出现了很多产品,比如纳米空气净化器、中央空调净化模块、光触媒涂料等,市场前景异常宽广。(二)水处理技术传统水处理方法效率低、成本高、存在二次污染等问题,污水治理问题得不到根本处理。纳米TiO2能处理多个有毒化合物,能够将水
11、中烃类、卤代烃、酸、表面活性剂、染料、含氮有机物、有机磷杀虫剂、木材防腐剂和燃料油等快速、完全氧化为CO2、H2O等无害物质。另外,纳米TiO2在降解毛纺染料废水、有机溴(或磷)杀虫剂等到方面也有一定效果。无机物在TiO2表面也含有光化学活性。比如,废水中Cr6含有较强致癌作用,在酸性条件下,TiO2对Cr6含有显著光催化还原作用。在PH 值为2.5体系中,光照1小时后,Cr6被还原为Cr3。还原效率高达85%。迄今为止,已经发觉有3000多个难降解有机化合物能够在紫外线照射下经过纳米TiO2或ZnO而快速降解,尤其是当水中有机污染物浓度很高或用其它方法极难降解时,这种技术有着显著优势。德国开
12、发出了利用阳光和光催化剂对污水进行净化装置,每小时可净化100150升水。即使利用纳米光催化TiO2进行水处理现在还未得到广泛应用,但能够看出它未来发展前景宽广。(三)杀菌消毒纳米TiO2杀菌作用是利用光催化产生空穴和形成于表面活性氧类和细菌细胞或细胞内组成成份进行生化反应,使细菌头单元失活而造成细胞死亡,而且能使细菌死亡后产生内毒素分解。将TiO2涂覆在陶瓷、玻璃表面,经室内荧光灯照射1小时后可将其表面99%大肠杆菌、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌等杀死。现在国外新型无机抗菌剂开发和抗菌加工技术进展较快,已经形成系列化产品,其中TiO2高催化活性纳米抗菌剂是市场前景最好品种。日本在TiO2光催化抗
13、菌材料研究和应用起步较早,日本东陶等多家企业开发光催化TiO2抗菌瓷砖和卫生洁具已经大量投放市场。日本将以后发展眼光投向欧美国际抗菌产品市场,估计海外市场将是其中国市场10倍,同时中国抗菌塑料行业也成为日本关键开发市场。三、纳米TiO2应用现实状况现在,环境保护问题越来越多受到全世界大家重视,纳米材料进入环境保护领域已经成为各国关键研究热点。在利用纳米光催化特征方面,日本、美国等国家均投入巨款开展研究和开发工作,现在已经有多个产品问世,其中纳米TiO2占据光催化材料大部分。(一)日本日本对纳米TiO2光催化研究较早,现在已经有多家企业形成了自主技术品牌。比如,东芝企业隧道照明防污灯具,照明灯具
14、防污光催化膜,具光催化功效高压钠灯管,透光率好且平面光滑照明灯具;松下电器光催化空气净化器,抗菌照明灯具,除臭净化设备;三菱纸业除臭纸箱,空气净化器,具除臭效能热风干燥器,除臭抗菌冷藏柜等。(二)韩国韩国自1999年开始出现光催化方面专利,近几年数量成倍增加,研究领域也延伸至水处理和空气净化等方面。现在韩国纳米光催化商品规模较小,产品以LG电子利用光催化生产空气净化式空调系统和Dohabu Cleantech海水净化装置最为突出。另外还有Batu Enginnering企业污水处理机、薄膜材料,Enpion企业光催化材料、防污材料等。 (三)美国美国环境保护署(EPA)是美国纳米光催化研发关键
15、支持单位,其研究关键关键是水处理领域:包含改善地下水质、废水处理及河川污染等。另外,对油污研究(包含原油)也达成了国际领先水平。(四)英国英国伦敦和安大略核子技术环境企业开发了一个新常温光催化技术,利用纳米二氧化钛催化剂,能将工业废液和被污染地下水中多氯联苯类分解为CO2和水。皮尔金顿企业也利用光催化作用生产出了自洁净玻璃。小结:依据BCC(商业通讯)咨询企业报道,期间,全球纳米催化剂市场年均增加速度将达成6.3%。估计全球纳米催化剂市场可达50亿美元。纳米催化剂消费在较小型终端用户领域里,尤其是在聚合物方面增加最快,间年均增加率将达23%,能源使用年均增加率将达成34.5%,纳米技术使用年均
16、增加率将为90.4%,其它方面(如亲水性涂料)年均增加率约为35.7%。据中国工程院统计估计,光催化在中国市场容量将达成年均100 亿元规模,其经济效益在环境产业中将占10%。 年,光催化增加速度将达成平均13%规模。四、纳米TiO2制备技术纳米TiO2是采取纳米制备技术制取粉体粒度在纳米等级TiO2粉体。自从上世纪80 年代纳米TiO2问世以来,纳米TiO2制备方法已经有二十多个,最常见方法关键有溶胶凝胶法、水解沉淀法和水热法。 (一)溶胶凝胶法指在某一方向上线度为1100nm固体粒子在合适液体介质中形成分散体系。当溶胶中液相因温度改变、搅拌作用、化学反应或电化学反应而部分失去时,体系黏度增
17、大,达成一定程度时形成凝胶。凝胶经过成型、老化、热处理可得到不一样形态产物。此种措施优点是化学均匀性好、纯度高、粒径分布窄。缺点是,制备过程中存在严重团聚现象,尤其是硬团聚产生,影响了纳米粉末优越性发挥。利用超临界流体干燥法后,制得纳米TiO2比表面积高达600m2/g,属锐钛矿相,粒径能够达成5 nm。同时,在溶胶制备中引入超声场,超声波空化作用所产生局部高温高压,将加速溶胶中水分子蒸发,降低凝胶中固体表面吸附水分子,从而有效地避免硬团聚。(二)沉淀法沉淀法是液相化学合成高纯度纳米微粒最普遍采取方法之一。它是指在可溶性金属盐溶液中,加入沉淀剂,于一定温度下使溶液发生水解,形成不溶性氢氧化物;
18、水合氧化物从溶液中析出,并将溶液中原有阴离子洗去,经热分解或脱水即得所需氧化物。沉淀法通常分为直接沉淀法、均相沉淀法和金属醇盐水解沉淀法。直接沉淀法是在金属盐溶液中加入沉淀剂,于一定条件下生成沉淀析出,将阴离子除去,沉淀经洗涤、热分解等处理可得产物。此种方法优点是操作简单,对设备技术要求不高,不易引入杂质,产品纯度高,有良好化学计量性,成本较低。缺点是洗除阴离子困难,所得粒子粒径分布宽,分散性差。均相沉淀法是控制溶液中沉淀剂浓度,使之缓慢增加,使体系处于平衡状态,沉淀在整个溶液中均匀地出现。此种方法特点是沉淀颗粒均匀而致密,便于洗涤过滤,制得产品粒度小、分布窄、团聚少。现在,纳米TiO2制备技
19、术已经出现利用四氯化钛为原料经过控制反应条件,得到锐钛矿相、金红石相、混晶等多个结构TiO2纳米晶,这些纳米晶比表面积比钛醇盐水解法制备TiO2高,粒径小,结晶度高。另外出现了经过TiCl4加热水解直接生成晶型沉淀产物,干燥便可得到金红石型纳米TiO2粉体简单生产工艺和以偏钛酸为原料,经硫酸氧钛制备纳米TiO2 品味高、成本低关键方法。(三)水热法在特制密闭反应容器里,采取水溶液作为反应介质,经过对反应容器加热,发明一个高温、高压反应环境,使前驱物在水热介质中溶解, 进而成核、生长、最终形成含有一定粒度和结晶形态晶粒。此种方法优点是产物为晶态,能够预防或降低在热处理过程中团聚;经过改变反应条件
20、,晶体结构、结晶形态和粒径大小可控;粒度分布均匀等。缺点是水热法需高温、高压,对设备要求高,操作复杂。(四)其它方法纳米TiO2制备方法还有微乳液反应法,利用水/油(W/O)微乳液中水核结构来实现纳米粒子制备。经过表面活性剂作用将电解质水溶液高度分散在油相中,在W/O微乳液中,水核被表面活性剂组成单分子层界面包围,尺寸为5100 nm,是制备纳米粒子理想反应介质。此种方法不如沉淀法简单易操作,而且有机溶剂通常含有毒性。另外,气相反应法制备速度快,能实现连续化生产,但反应器结构复杂、设备投资大。(五)本专利技术说明1、发明内容在综合分析了以上多个制备方法后,本专利技术采取将无离子水缓慢滴加到四氯
21、化钛中,然后用无机酸或盐稀溶液将其稀释,加热保温得纳米级TiO2乳液,将纳米级TiO2乳液用PH值小于5.2有机酸进行洗涤,经过滤膜过滤,脱除水和有机酸得纳米级TiO2粉体方法。本技术优选有机酸为乙酸、过滤膜为超滤膜、脱水和有机酸采取共沸蒸馏法,无机酸或盐为硫酸钠或硝酸。DLVO理论认为:Zeta电位是反应粒子胶态行为一个关键参数,在Zeta电位为0时,粒子表面不带电荷,此时悬浮液颗粒轻易发生凝聚,出现溶胶面沉降现象。当粒子表面电荷密度较高时,粒子有较高Zeta电位,粒子间静电斥力较大,乳液保持较高稳定性。本发明在制备过程中,将纳米级TiO2乳液用PH值小于5.2有机酸溶液进行洗涤,使颗粒在酸
22、性环境中保持较高Zeta电位,因为颗粒表面有一定电荷密度,其粒子间排斥力抵消了范德华引力和液桥力等引力作用,预防了颗粒团聚现象发生。图21 水乳液PH和Zeta电位关系图图22 水乳液PH和颗粒直径之间关系图2、具体实施方法 实施例一、将无离子水缓慢滴加到950克四氯化钛中,使其形成黄色透亮含钛溶液,用10升0.5%硫酸钠稀释搅拌均匀,然后加热至90以上,并保温13小时,得纳米级TiO2乳液。以PH=3甲酸溶液用超滤膜过滤进行洗涤至以硝酸检测无氯离子存在。然后加入500克乙酸进行减压蒸馏脱除水和乙酸得10纳米级锐钛型TiO2 (2月23日经南京大学现代分析中心由JEM200CX设备测试纳米Ti
23、O2 粒径为10nm)。实施例二、将硫酸钾改为硝酸溶液,其它步骤和实施例一相同,制得10nm金红型纳米级TiO2粉体。3、技术优势本发明包含一个无机非金属材料无团聚纳米级TiO2 制备方法。此方法突出特点是将无离子水缓慢滴加到四氯化钛中,呈丁达尔现象清亮透明含钛溶液时,加入无机酸或盐有利于促进晶体生成和提升粉体比表面积;加热能够促进水解生成TiO2,保温有利于晶核生成和发育。采取加入有机酸进行共沸蒸馏脱水方法,是因为有机酸表面张力较小,且又能使颗粒间形成静电斥力,抵消了其表面张力对颗粒收缩(板结)力,最大程度地保护了纳米材料内部空间结构,得到无团聚纳米粉体。(六)技术对比1、纳米粒子无团聚技术
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