年产20万吨有机硅项目申请建设可研报告.doc
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年产20万吨有机硅项目 可行性研究报告 目 录 1 总 论 1 1.1 项目名称 1 1.2 承担单位 1 1.3 项目负责人及联系人 1 1.4 建设单位简介 1 1.5 项目概况 1 1.6 总投资及资金筹措 1 1.7 主要财务指标 1 2 编制依据、原则和范围 3 2.1 编制依据 3 2.2 主要设计原则 3 2.3 编制内容和范围 4 2.4 编制目的 4 3 项目建设的背景及必要性 5 3.1 项目建设的背景 5 3.2 项目建设的必要性 7 3.3 产业政策及行业准入分析 8 4 市场分析和价格预测 9 4.1 产品主要性能、用途及分类 9 4.1.1 主要性能 9 4.1.2 分类及用途 10 4.2 产品市场分析及预测 13 4.2.1 国外有机硅单体生产能力与产量的历史、现状及预测 14 4.2.2 国内有机硅单体生产能力与产量的历史、现状及预测 15 4.2.3 国内外有机硅单体市场需求和价格情况 15 4.2.4 目标市场分析 16 4.2.5市场分析结论 20 4.3 原料供求和价格预测 20 4.3.1 硅块 20 4.3.2 甲醇 21 4.3.3 浓盐酸 22 4.4 辅助材料的供应和价格预预测 22 4.4.1 氯化锌的来源、供应的可靠性及价格预测 23 4.4.2 氢氧化钾的来源、供应的可靠性及价格预测 23 4.4.3 纯碱的来源、供应的可靠性及价格预测 23 4.4.4 催化剂的来源、供应的可靠性及价格预测 24 4.4.5 硫酸的来源、供应的可靠性及价格预测 24 4.4.6 液碱的来源、供应的可靠性及价格预测 24 4.4.7 氯化钙的来源、供应的可靠性及价格预测 24 4.4.8导热油的来源、供应的可靠性及价格预测 24 5 环境概况 25 5.1 地理位置及行政区划 25 5.2 城市性质与规模 25 5.3 城市自然条件 26 5.3.1 地形地貌 26 5.3.2 地质 26 5.3.3 水文 26 5.3.4 气候 27 5.4 经济和社会环境概况 29 6 生产规模和产品方案设计 30 6.1 生产规模 30 6.2 产品方案 30 6.3 产品及副产品规格 30 6.3.1 混合甲基环硅氧烷(DMC) 30 6.3.2 八甲基环四硅氧烷(D4) 31 6.3.3 一甲基三氯硅烷(M1) 31 6.3.4 三甲基一氯硅烷(M3) 31 6.3.5 一甲基二氯氢硅烷(MH) 31 6.3.6 高沸物 31 6.3.7 稀硫酸 31 6.3.8 废触体 31 7 工艺技术方案设计 32 7.1 国内、外有机硅单体工艺技术 32 7.1.1 国外有机硅单体工艺技术 32 7.1.2 国内有机硅单体工艺技术 32 7.2 工艺技术方案的选择 33 7.2.1 国内外工艺技术比较 33 7.2.2 工艺技术方案选择 35 7.3 工艺流程说明 36 7.3.1 工艺特点 36 7.3.2 单体生产工艺流程说明 36 7.4 成本分析 42 7.5 自控水平 42 7.5.1 自控要求和设计范围 42 7.5.2 主要检测及控制方案 43 7.5.3 安全措施 43 7.5.4 动力供应 43 7.5.5 成套设备仪表 43 7.6 设备概况 47 7.6.1 设备主要特点及概况 47 7.6.2 静设备概况 48 7.6.3 主要设备设计说明 51 7.6.4 非标设备材料选用原则 52 7.6.5 非标设备设计工程规定 53 7.6.6 进口设备原因 57 7.6.7 机泵 57 7.6.8 机械 58 7.7 原材料、辅助材料及公用工程消耗指标 66 8 总图运输、储运、土建、内外管网 68 8.1 总图运输 68 8.1.1 厂址概况 68 8.1.2 总平面布置 68 8.1.3 竖向布置 69 8.1.4 周边消防设施 70 8.1.5 绿化 70 8.2 储运 70 8.2.1 储运系统的规划原则 70 8.2.2 储运系统的规划方案 70 8.2.3 储存系统 71 8.2.4 检测、报警设施 71 8.2.5 防雷、防静电接地措施 71 8.2.6 安全卫生措施 72 8.3 土建 72 8.3.1 建筑物、构筑物 72 8.3.2 设计原则 74 8.3.3 厂房防火、防爆及防腐设计 74 8.3.4 建筑设计 74 9 公用工程 76 9.1 给水排水 76 9.1.1 设计范围 76 9.1.2 设计分工 76 9.1.3 设计执行的法规及标准、规范 76 9.1.4 设计原则及设计特点 76 9.1.5 全厂生产、生活用水排水量及水量平衡 77 9.1.6 水源 78 9.2 供电、电信 79 9.2.1 供电 79 9.2.2 电信 82 9.3 供热系统 83 9.3.1 蒸汽负荷 83 9.3.2 蒸汽供给方式 84 9.3.3 设备、管道布置和凝结水的水质监测 84 9.3.4 设计采用的标准、规范 85 10 辅助生产设施 86 10.1 维修设施 86 10.2 分析化验 86 10.2.1 分析化验室设计任务 86 10.2.2 分析化验室设计原则 86 10.2.3 分析化验室概况 86 11 资源综合利用及节能、节水措施 88 11.1 资源综合利用 88 11.2 能耗预测 88 11.3 节能管理办法 89 11.4 主要节能措施 89 11.4.1 工艺 89 11.4.2 建筑 89 11.4.3 热工 90 11.4.4 暖通 90 11.4.5 电气 90 11.4.6 储运 91 11.5 节水 91 12 消防 92 12.1 概述 92 12.1.1 项目组成 92 12.1.2 火灾危险性类别 92 12.2 消防设施 92 12.2.1 消防的体制和任务 92 12.2.2 消防设施设置原则 92 12.2.3 消防设施配置 92 12.3 消防设施专项投资概算 96 12.4 设计采用的相关标准、规范 97 13 环境保护 98 13.1 环境保护指导思想及原则 98 13.2 环境目标及污染物排放标准 98 13.2.1 国家或地方的有关环保法规 98 13.2.2 设计执行的标准依据 99 13.2.3 其他相关标准 99 13.3 污染源及排放情况 99 13.3.1 废气污染源及排放情况 99 13.3.2 废水污染源及排放情况 100 13.3.3 固体废物(液)污染源及排放情况 102 13.3.4 噪声污染源及排放情况 102 13.4 污染防治措施 102 13.4.1 废气污染治理措施 102 13.4.2 废水污染治理措施 103 13.4.3 固体废物(液)污染治理措施 104 13.4.4 噪声污染治理措施 104 13.4.5 其它污染治理措施 104 13.5 环境管理与监测机构 104 13.6 环境保护投资估算 105 13.7 绿化设计 105 14 劳动安全卫生 106 14.1 标准、规范及法律依据 106 14.2 生产过程中职业危险、危害因素的分析 106 14.2.1 易燃易爆物质 106 14.2.2 有毒物质 106 14.2.3 腐蚀性物质 107 14.3设计中主要防范措施 107 14.3.1 加强学习 107 14.3.2 建立健全安全卫生规章制度 107 14.3.3 建立健全安全管理机构 107 14.3.4 加强职工培训教育 108 14.3.5 其它安全防护措施 108 14.3.6 预防措施 108 14.4 制定事故应急救援预案 109 14.4.1 发生事故的原因分析 109 14.4.2 应急救援措施 109 14.5 预期效果及评价 109 15 企业组织和定员 110 15.1 企业体制及组织机构 110 15.2 生产班制 110 15.3 定员 110 16 项目实施规划 112 16.1项目组织机构与分工 112 16.2 项目履行单位的选择 112 16.3招标及施工安装 112 16.4项目调试与试运转 113 16.5 实施进度计划 113 17 投资估算和资金筹措 115 17.1 投资估算 115 17.2 资金来源 116 18 经济效益评价 117 18.1 项目概况 117 18.2 基本数据 117 18.2.1 实施进度 117 18.2.2 投资估算 117 18.2.3 劳动定员 117 18.3 财务评价 117 18.3.1 销售收入 117 18.3.2 成本费用 117 18.3.3 税金及附加 119 18.3.4 利润 119 18.3.5 投资回收期估算 120 18.4 不确定性分析 120 18.4.1 盈亏平衡分析 120 18.4.2 敏感性分析 121 18.5 风险控制分析 123 18.5.1 政策风险分析 123 18.5.2 技术开发风险分析 123 18.5.3 经营管理风险分析 123 18.5.4 市场开拓风险分析 124 18.5.5 生产风险分析 124 18.5.6 财务风险分析 124 18.5.7 汇率风险分析 124 18.5.8 投资风险分析 124 18.5.9 对公司关键人员依赖的风险分析 124 18.5.10 其他风险分析 124 18.6 评价结论 124 19 综合结论 125 19.1 结论 125 19.2 建议 125 附表: 1、项目投资现金流量表 2、项目资本金现金流量表 3、利润及利润分配表 4、财务计划现金流量表 5、资产负债表 6、流动资金估算表 7、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 8、总成本费用估算表 9、固定资产折旧费估算表 附件: 1、委托书 附图: 1、项目地理位置图 2、山东XXXX股份有限公司厂区平面布置图 3、工艺流程图 山东XXXX股份有限公司20 万吨/年有机硅项目可行性研究报告 1 总 论 1.1 项目名称 山东XXXX股份有限公司20 万吨/年有机硅项目 1.2 承担单位 山东XXXX股份有限公司 1.3 项目负责人及联系人 项目负责人:张金成 项目联系人:陈运锋 1.4 建设单位简介 山东聊城XXXX集团有限责任公司是国有大型化工企业集团公司,集团包括上市公司在内的下属企业和控股公司共有10个。集团现有资产44.6亿元,职工1万多人。产品以合成氨、尿素、硫酸钾复合肥为主。另外,还生产烧碱、硫酸、盐酸、发电、化工专用泵、各种燃煤燃油锅炉、一、二类压力容器等产品,是集科研技术开发为一体的集团公司。其中,控股公司山东XXXX股份有限公司于1998年在深交所挂牌上市,简称“XXXX”,代码“000830”。 1.5 项目概况 本项目位于东阿县XXXX工业园区,地理位置优越,交通十分便利。根据国内外市场预测情况以及原料甲醇、硅块、浓盐酸等资源情况,确定本项目甲基氯硅烷混合单体生产规模为 200kt/a。项目占地面积为132311.74平方米(折198.47亩),建、构筑物占地面积47458.02平方米,总建筑面积60710.10平方米。 1.6 总投资及资金筹措 项目规模总投资172000万元,其中企业自筹56000万元,银行贷款116000万。 1.7 主要财务指标 主要财务指标详见表1-1。 表1-1 财务指标汇总表 序号 名称 单位 指标 说明 1 项目规模总投资(含铺底流动资金) 万元 172000 1.1 建设投资 万元 163140.6 其中:基本预备费 万元 7511 其中:涨价预备费 万元 3004 1.2 建设期利息 万元 5473.9 1.3 流动资金 万元 11285 铺底流动资金 万元 3385.5 2 营业收入(含税) 万元 403846.15 生产期平均 3 营业税金及附加 万元 1552.76 生产期平均 增值税 万元 15527.55 生产期平均 4 总成本费用 万元 332311.71 生产期平均 5 利润总额 万元 54454.14 生产期平均 6 所得税 万元 13613.53 生产期平均 7 税后利润 万元 40840.6 生产期平均 8 财务盈利能力分析 8.1 财务内部收益率 项目投资所得税前 % 34.55 项目投资所得税后 % 27.31 自有资金 % 37.71 8.2 财务净现值 项目投资所得税前 万元 220395.1 ic=11% 项目投资所得税后 万元 146275.75 8.3 项目投资回收期 含建设期 静态投资所得税前 年 5.07 静态投资所得税后 年 5.76 动态投资所得税前 年 5.81 动态投资所得税后 年 6.93 8.4 总投资收益率 % 31.1 8.5 项目资本金净利润率 % 72.93 9 清偿能力分析 年 9.1 财务比率 资产负债率 % 32.54 达产年 流动比率 % 达产年 速动比率 % 达产年 9.2 借款偿还期 年 2.99 不含建设期 10 盈亏平衡点 % 39.35 生产期平均 2 编制依据、原则和范围 2.1 编制依据 (1)国家发展和改革委员会《投资项目可行性研究指南》试用版; (2)国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版; (3)《关于印发〈山东省建设项目(工程)劳动安全卫生审查验收工作程序〉的通知》(鲁安监发[2002]46号)之《劳动安全卫生专篇》编写提要; (4)《产业结构调整指导目录》(2005年本); (5)《中华人民共和国环境保护法》; (6)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》; (7)东阿县XXXX工业园区总体规划; (8)企业提供的基础资料和数据; (9)其他国家及地方相关法律、法规、政策及规定,技术资料。 2.2 主要设计原则 在本工程项目设计中,遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本工程技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益,充分利用实践经验,实现降低成本、提高经济效益的目标。 本工程具体设计原则: 1、 贯彻执行国家基本建设的方针政策,采用国内成熟的有机硅单体生产技术,吸收国内外先进经验,提高有机硅产品品质,保证装置长周期安全稳定运行。 2、 工厂总平面布置充分考虑东阿县XXXX工业园区现有用地的总体布局和周围拟建装置情况,因地制宜,合理布置,留有发展余地。 3、 在满足生产安全的前提下,采用经济、合理的设计方案,节约工程投资,节省占地。装置采用露天和半露天布置,充分体现“五化”(一体化、露天化、轻型化、社会 化、国产化)的要求。 4、 充分依托东阿县XXXX工业园区已有公用工程及辅助设施条件,优化设计方案,节省工程投资。 5、 严格执行国家和地方消防、环境保护、劳动安全卫生法律和法规,建设既符合消防安全要求又清洁环保的现代化工厂。 6、 环保措施与主体工程同时设计、同时施工同时投产和使用。治理工艺要落实可靠,排出物必须符合国家及地方的污染物排放标准,并尽可能综合利用。贯彻“安全生产,预防为主”的方针,确保装置符合职业安全卫生的要求,保证职工的安全和健康。 2.3 编制内容和范围 根据相关法律法规和建设单位的委托,本项目申请报告编制的主要内容和范围如下: 产品市场预测 产品方案、拟建规模 生产工艺与设计方案 总图布置与交通运输 公用工程与辅助设施 环境保护及综合利用 劳动安全卫生 节能 消防 企业组织与劳动定员 项目实施规划 投资估算与资金筹措 经济评价 2.4 编制目的 对本项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究,对各种能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证,对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。在此基础上,对本项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性,以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价,为项目投资决策和下一步工作提供依据。 3 项目建设的背景及必要性 3.1 项目建设的背景 有机硅产品种类繁多,生产工艺复杂,从硅粉与氯甲烷、氯化苯等原料出发,经催化反应合成甲基氯硅烷、苯基氯硅烷等单体,再通过水解、醇解、聚合等一系列化 学反应,制得各种类型聚合物,进而加工成不同类型的产品。由甲基氯硅烷单体制成甲基硅氧烷衍生的系列产品,通常占有机硅产品总量的 90%以上。因此,有机硅工业的发展与有机氯硅烷(尤其是甲基氯硅烷)单体的合成技术密不可分的。换言之,一个国家有机硅工业的发展水平,很大程度上取决于甲基氯硅烷的生产技术水平。 从 1863 年法国化学家弗里德尔(C.Friedl)和克拉夫茨(J.M.Crafts)合成出第一个 有机硅化合物起,有机硅工业至今已有一百多年的发展历史,在此期间,人们对有机硅的研究开发工作从没间断过。值得一提的是英国化学家基平(F.F.Kipping)利用格利雅(Grignard)反应合成出了不同官能度的可水解硅烷,如 RSiCl3、R2SiCl2,为有机硅 聚合物的发展奠定了基础。1941年美国 GE 公司的罗乔(E.G.Rochow)发明了直接法合 成有机氯硅烷工艺,该方法是在铜催化剂作用下,由氯甲烷直接与硅粉反应,一步制得甲基氯硅烷。罗乔的发明为有机硅的工业化生产奠定了基础。1943 年道化学公司与康宁玻璃公司合资成立道康宁(Dow Corning)公司,专门从事有机硅的研究和生产,这是世界上第一个有机硅专业化生产公司。1947 年美国 GE 公司成立有机硅部,采用直接法合成甲基氯硅烷单体,从此开始了有机硅的大规模工业化生产。此后,硅树脂、二甲基硅油、消泡剂、润滑剂、扩散泵油、热硫化硅橡胶等一系列有机硅产品相继问世并投入市场。 第二次世界大战后,有机硅产品在军工生产中的成功应用引起了西方工业国家的重视,建立了多家从事有机硅研究、生产的企业,如德国的瓦克(Wacker)、拜耳(Bayer)、戈特斯密特(Goldschmidt);日本的信越化学公司、东芝有机硅公司、东丽有机硅公司;法国的罗纳-普朗克(Rhone-Poulenc)公司、有机硅产品工业公司(SISS);英国的帝国化学工业公司(ICI)等,使有机硅在技术、规模、新产品开发及应用等方面获得了迅猛发展。从 1941 年美国 GE 公司发明直接合成甲基氯硅烷方法以来,经过近 40 年的发展,到 20 世纪 70 年代末,全球有机硅销售额达 22 亿美元,年平均增长率达 17%;80 年代末,世界有机硅单体年产量已经超过 1000kt/a,产品销售额达 40 亿美元;进入 90 年代 以后,单体生产转入了一个相对低速的平稳增长期,1998年全球有机硅单体产量为1340kt,折合聚硅氧烷 650kt,产值为 73.5亿美元;90 年代后期,世界有机硅市场需求趋于强劲,各大有机硅公司又开始了较大规模的并购和扩张,纷纷扩大生产规模,目前世界有机硅单体生产能力已超过 2300kt/a,销售额超过 95亿美元;预计到 2010年,全球有机硅单体生产能力将超过 4000kt/a,届时全球有机硅市场容量将超过 150 亿美元。 国内有机硅单体的研究开发起步较晚,20 世纪 50 年代末开始直接法合成甲基氯硅烷研究,70年代才有小型流化床反应装置,到 1998年国内第一套万吨级有机硅单体 生产装置才开始正常生产,同年全国甲基单体总产量超过 20kt。与世界先进水平相比,国内有机硅单体生产在装置规模、单台流化床反应器生产能力、技术经济指标等方面 均有较大差距。随着我国科学技术水平的提高,国民经济增长方式逐步由粗放型向集约型转变,各行各业对高性能化工新材料的需求量越来越大。强劲的市场需求,推动了有机硅产业的快速发展,最近五年是国内有机硅工业发展最快,成效最为显著的时期,有机硅单体产量从 1999 年的 33.62kt,发展到 2005 年的 156.44kt,年均增长率高达25%以上。有机硅材料广泛用于国防、科技、国民经济各部门和人们日常生活各领域,按消费量计算所占比例虽然不大,但它们却常常发挥着不可替代的重要作用。有机硅材料的开发应用,促进了许多技术领域的变革和发展。有机硅聚合物既可作为基础材料直接使用,又可作为功能材料添加到其它材料中改善其性能。因此,有机硅材料获得了“工业味精”、“科技发展催化剂”等美誉。有机硅工业是高度技术密集和资本密集的产业, 而有机硅材料也是高附加值的精细化工产品,例如 1998 年,全球聚硅氧烷产量约 775kt,仅占世界各种合成树脂总产量的 0.65%,但其各种产品的销售额却高达 73.5 亿美元,占合成树脂总销售额的 9.2%。 有机硅生产技术复杂,工程化难度大,与之配套的相关行业多,因此有机硅的发展不仅为市场提供了高性能化工新型材料,而且带动了材料、机械制造、自动化仪表 以及化工试剂等相关产业的发展。有机硅工业发达与否,是一个国家综合国力的标志之一。目前,人们越来越认识到,未来社会的高科技化离不开有机硅材料,有机硅材料将对人类发展和社会进步起着越来越重要的作用。鉴于有机硅材料在国民经济中的重要地位,发达国家把有机硅材料作为二十一世纪新材料的重点加以发展,日本把有机硅的开发列为把握二十一世纪高技术产业的关键技术,确定为关系国家大事的“下一代计划”。 随着国内经济的快速发展,国内有机硅系列产品需求以每年两位数字的速度增长, 有机硅工业在国民经济发展中发挥着举足轻重的作用。有机硅属于技术和资金密集型、需求高速增长的高壁垒行业,国外只有道康宁、GE、瓦克、信越等少数几家生产厂商生产,生产工艺路线基本相同,且对中国国内企业严格保密,决不转让,一直以来实行垄断策略。国内有机硅生产厂商依靠自己的力 量,借鉴国外生产经验,逐渐开发成功具有自主知识产权的生产技术,建设了几套较大规模生产装置,打破了国外技术对国内生产厂商的壁垒。 根据国内外有机硅市场需求现状,山东XXXX股份有限公司拟采用国内成熟、先进的有机硅单体生产技术,利用东阿县XXXX工业园区的土地、公用工程、运输优势及原料优势,建设 20万吨/年有机硅项目提高山东XXXX股份有限公司的整体经济效益,推动国内有机硅事业的发展,其生产装置水平及产品质量指标接近世界先进水平。 本项目建设具有如下有利条件: (1) 项目建设符合国家国产化产业政策。 (2) 采用的工艺技术成熟、可靠。 (3) 产品方案可以根据市场情况进行调整,灵活性和适应性强。 (4) 东阿县XXXX工业园区运输条件优越,水、电、汽供应充足。 (5) 主要原料甲醇、浓盐酸由山东聊城XXXX集团内部解决,来源可靠。 (6) 山东XXXX股份有限公司资金自筹,项目建设所需资金有保障。 (7) 山东XXXX股份有限公司拥有经验丰富的生产管理和技术人员。 (8) 有机硅产品国内市场空间较大。 3.2 项目建设的必要性 1、 提高国内自给率的需要 国内现有有机硅装置生产能力远远不能满足市场需求。山东XXXX股份有限公司为了增加企业经济效益,进一步提高有机硅产品市场竞争能力和占有率,满足国内市场对有机硅产品的需求,建设有机硅项目是十分必要的。 2、 原料成本低、来源可靠 有机硅单体生产的主要原料为氯化氢、甲醇和硅块,其中,氯化氢的来源最为关键,往往成为制约有机硅单体生产的主要因素。山东XXXX股份有限公司有机硅项目所需主要原料浓盐酸(脱吸产生氯化氢)和甲醇由山东聊城XXXX集团内部解决,硅块外购。山东XXXX股份有限公司有机硅项目原料成本低、来源可靠,其产品具有很强的竞争力。 3、 技术来源可靠 山东XXXX股份有限公司采用国内成熟、先进技术生产有机硅单体,同时借鉴国内外现有有机硅生产经验,其产品质量接近世界先进水平。 4、 投资环境优越 东阿县XXXX工业园区拥有完善的公用工程设施,供应价格合理,同时拥有宽松的投资创业环境,有利于企业市场竞争力的提高。 山东XXXX股份有限公司 20 万吨/年有机硅项目建成投产后,可缓解 国内有机硅市场的供需矛盾,缓解国外公司对有机硅市场的垄断,有利于加快民族有机硅工业和山东地方经济的发展。同时,产品出口进入国际市场,为国家创造大量外汇,为社会提供大量的就业机会。 3.3 产业政策及行业准入分析 山东XXXX股份有限公司利用东阿县XXXX工业园区的原料优势和公用工程及土地等优势,建设有机硅单体生产装置,其产品竞争力强,可以大大缓解国内有机硅市场的供需矛盾,并且根据《产业结构调整指导目录》(2005年本)中第一类“鼓励类”中,第九项“化工”中第9小项“有机硅、有机氟及高性能无机氟化工产品生产 ”,本项目属国家鼓励类项目。 4 市场分析和价格预测 4.1 产品主要性能、用途及分类 4.1.1 主要性能 有机硅聚合物的主链由硅原子与氧原子交替排列组成的硅氧链节构成,侧链则通过硅原子与其他有机基团相连,结构中既含有“有机基团”,又含有“无机结构”。这种特殊的组成和分子结构使它集有机物的特性与无机物的功能于一身,与其他高分子合成材料相比,有机硅材料最突出的优异性能有耐温性、耐候性、介电性、生理惰性和表面性质。 1、耐温性 硅油的使用温度一般为-60~200℃,苯基硅油可以达到 250℃。硅橡胶可以在-50~250℃下长期使用,特殊品种使用温度可低到-70℃,高达375℃。硅树脂的使用温度也在 250℃以上,特殊品种使用温度高达 650℃。 有机硅材料可以在很宽的温度范围内使用,无论是化学性质或是物理机械性能随温度的变化都很小,耐温性优于其他有机材料。有机硅材料的热稳定性还表现在燃烧时生成不燃的二氧化硅灰烬而自熄,而且燃烧时放出的气体主要是二氧化碳和水,毒性很低,可以称之为环保材料。 2、耐候性 有机硅材料主链为 Si-O-Si,无双键存在,因此不易被紫外光和臭氧所分解,具有 比其他高分子合成材料更好的热稳定性及耐辐照和耐候能力,在自然环境下的使用寿 命可达几十年。 3、电绝缘性 有机硅材料具有良好的电绝缘性能,其介电损耗因数、耐电压、耐电弧、耐电晕、体积电阻率和表面电阻率等性质均在绝缘材料中名列前茅,尤其是它们的电气性能受 温度和频率的影响很小,是一种稳定的电绝缘材料。用它们作绝缘材料制造的电机、电器,不仅可在恶劣的环境温度和湿度条件下工作,而且在满负荷操作条件下也具有 极高的可靠性。 4、生理惰性 具有一定分子量的聚硅氧烷类化合物是已知的最无活性的化合物之一,是一类几乎没有或完全没有毒性的高分子化合物。它们的耐生物老化性能强,与动物肌体无排异反应,目前所知的一切微生物或生物学过程都不能新陈代谢有机硅材料。大量生理和毒理学研究表明,有机硅材料对人及哺乳动物均无明显的急性和慢性 中毒反应,也无致变及致癌作用。无论是口服、吸入和皮肤接触,对眼睛和皮肤没有 明显的刺激或过敏反应,而且不为胃肠和皮肤所吸收,属安全无毒害物质。 5、表面性质 由于有机硅聚合物分子间的作用力比碳氢化合物要弱得多,因此有机硅材料具有很低的表面张力和较高的表面活性,具有极好的憎水性、消泡性和脱模性。 4.1.2 分类及用途 有机硅产品按其形态和应用方式大体分为硅油、硅橡胶、硅树脂和硅烷偶联剂四大类,前三种是氯硅烷单体(主要为二甲基二氯硅烷)经水解、裂解,缩为聚硅氧烷(基础聚合物),再与各种助剂、添加剂、改性剂以及填料等配合加工而成,其用量占有机 硅产品的 90%以上;硅烷偶联剂是有机官能基硅烷,一般为非聚合物。 1、硅油 硅油通常指在室温下保持液态的线状结构的聚硅氧烷,市售硅油依其结构可分为:烃基硅油、硅官能硅油、碳官能硅油及非活性改性硅油等四类。习惯上将前两类称为线型硅油,后两类称为改性硅油。 硅油及其二次加工产品形态多样,种类繁多,大多数产品的生产技术相对简单。 国内硅油主要品种有甲基硅油、甲基含氢硅油、苯甲基硅油、羟基硅油、氨基硅油、 聚醚改性硅油等,其二次加工产品主要有硅脂、硅膏及乳液等。硅油的用途非常广泛, 已经在润滑油、防震油、绝缘油、上光油、扩散泵油、医疗、化妆品、热载体、纤维 及织物整理(防水剂、防缩剂、防霉剂、染色剂、砂洗剂、柔软剂等)、脱模、消泡、 匀泡以及橡胶和塑料改性等方面获得成功应用。 2、硅橡胶 硅橡胶是聚硅氧烷最重要的产品之一,硫化前为高摩尔质量的线型聚硅氧烷,硫化后成为网状结构的弹性体。硅橡胶按其硫化温度可分为高温(加热)硫化(HTV)及室温硫化(RTV)两类;按产品形态及混配方式可分为混炼硅橡胶和液体硅橡胶两类;按其交 联机理可分为有机过氧化物引发型、缩合反应型和加成反应型三类;按其化学结构又 可分为甲基硅橡胶、甲基乙烯基硅橡胶、甲基苯基硅橡胶、氟硅橡胶、腈硅橡胶等。高温硫化硅橡胶(HTV)主要用于生产耐高温或低温、高绝缘、高弹性的橡胶制品,如高档耐热密封件、垫片、高压电力电缆、绝缘子、避雷器、火花塞保护套、彩电高 压帽、耐热胶辊、胶管、气体分离及食物保鲜膜等。由于硅橡胶可以填充大量的导电 炭黑,使其具有导电性,目前被广泛用于生产各种导电硅橡胶制品,如计算器、遥控 器、电话、电子琴、电子游戏机等产品的按键。利用硅橡胶无毒、生理惰性以及对氧的高渗透性,可制成硅橡胶接触镜片、奶嘴、人造器官及导管等。室温硫化硅橡胶(RTV)具有优异的耐高/低温、疏水防潮、耐辐射及气候老化等性能,被广泛用于建筑装饰行业,其典型应用之一就是玻璃幕墙。将玻璃与铝合金框架用有机硅结构胶粘接作为外墙装饰材料,伸缩缝则用有机硅耐候胶做防水密封。其他方面的应用还包括用于铝合金门窗和塑钢门窗的周边密封,玻璃安装及移动槽的拼缝、铆钉及固定螺丝的密封;厨房、浴室、洗手间的卫生洁具及台面、墙体、家具之间的防水密封;水族馆、天棚、金属顶盖、橱窗、柜台、护墙板、彩钢板的粘接密封;用于高等级公路板块间的防水嵌缝密封等。 室温硫化硅橡胶还具有优异的仿真性、脱模性和较低的收缩率、加工成型方便以 及耐热老化等性能,是一种优良的模具材料。用硅橡胶软模具代替金属或其它材料制 成的模具,广泛用于工艺品生产、文物复制、装饰建材生产、塑料成型、精密铸造、 高频压花制革、制鞋、机械测绘、石膏及低熔点合金的成型等领域。 此外,硅橡胶还广泛应用于航空航天、核电站、电子、机械、汽车等行业的密封 材料,电子元器件灌封料,在医疗方面还用于人工乳房、面部整形及医疗器械加工等。 3、硅树脂 硅树脂是具有高度交联结构的热固性聚硅氧烷体系,按其结构可大致分为甲基硅树脂、苯基硅树脂、甲基苯基硅树脂、甲基乙烯基硅树脂等。硅树脂主要用于电子元 器件的绝缘防潮、耐热耐候性涂层、透明塑料的耐磨涂层、建筑物及建筑材料的防水 涂层、有机硅改性其它有机材料等领域。主要产品有 H 级绝缘浸渍漆、有机硅电阻漆、 包封料、耐热耐候涂料、耐搔抓涂料、示温涂料、防水涂料、防粘涂料等。此外,硅 树脂还可用作云母粘接剂、塑料、橡胶制品的脱模剂等。 4、硅烷偶联剂 硅烷偶联剂是一类分子中同时含有两种不同化学性质基团的有机硅化合物,具有提高有机/无机材料界面的粘接性、可水解基团的反应性和碳官能团在有机材料表面的 可固定性等三大功能。其主要用途一是作为非交联聚合物体系的交联固化剂,使其实 现常温常压固化;二是材料表面改性,使材料具有防静电、防霉、防臭、抗凝血及生 理惰性等功能;三是异种基体间的弹性桥联剂,以改善两种不同化学性能材料之间的 粘接性,达到提高制品的机械、电绝缘、抗老化及憎水等综合性能的目的。 5、有机硅在建筑上的应用 (1)混凝土和砖石建筑物的防水涂料 有机硅材料如硅油、硅树脂等以其独特的憎水性和透气性而成为理想的建筑材料表面保护涂料,它既可保持墙壁的正常透气,又能抵抗雨水的侵蚀,可使墙壁防潮、防腐、耐冻融和保持光泽。此外,有机硅建筑防水剂的优越性能对修复古建筑和砖石艺术品有重要意义,它可使已损坏的石块得到成功的补强,深入碎裂石块的有机硅砖石防水剂在催化剂作用下,在空气中最终转变成二氧化硅,而使破裂的石块得到自然的结合,从而完全保持原建筑物或砖石艺术品的外观,并在修复后由于能防水而延长其寿命。 (2)用作建筑物的弹性密封材料硅橡胶密封胶因其具有卓越的抗紫外线和耐候性和耐久性、极宽的使用温度范围、极强的抗形变能力、百分百的伸缩回复性能以及能在恶劣环境中保持优良粘接力、强 度和弹性等优点,而大量应用在超高层建筑上,此外还可用于金属幕墙或水泥预制板 的粘接密封,屋顶嵌缝,门和玻璃窗安装的密封,盥洗室等的水池、浴池、瓷砖、水 管等的密封以及各种缝隙的填充和修补等。 (3)有机硅混凝土添加剂 有机硅混凝土添加剂可增加混凝土与石头之间的粘接力。在混凝土总量中加入 0.3%的有机硅混凝土添加剂,可使混凝土的压缩强度提高 20%,挠性强度提高 10%,粘接强度提高 20%,使路面的抗冻融能力提高一倍以上,从而减少由于结冰和解冻所引起的路面破裂和剥落(起鳞片)现象,提高路面的使用寿命。有机硅混凝土添加剂广泛用于桥梁、高速路、立交交叉等路面以及拥壁等。 6、有机硅在纺织工业的应用 (1)有机硅织物整理剂 合成纤维虽然具有很多优良的特点,但手感比较粗糙和发硬,影响了织物的视觉 效果、触觉效果和使用性能,因此,必须对纤维和纺织品进行整理。有机硅织物整理 剂具有良好的综合性能,不仅可以满足耐磨、耐撕裂、耐褶皱、挺括、免烫熨,而且手感柔软、富有弹性及超级滑爽,因而应用广泛。 (2)毛纺织物和织物有机硅涂层 用有机硅做毛纺织物的柔软剂,既结实又柔软,裁剪和缝纫也比较容易,还能降低树脂粘结剂的表面张力,使树脂均匀摊在纤维表面上,提高粘合剂的利用率。有机硅织物涂层可改善针织品的伸长性和伸长复原,改善织物的耐磨性、抗收缩性,具有耐压缩性,并可产生一种弹性的手感,促进织物在穿着过程中和洗涤后恢复到一定平 衡位置。 (3)有机硅润滑剂及防粘剂 有机硅化合物有极低的表面张力,能均匀湿润合成纤维的表面,或在表面形成薄膜起到润滑作用,而且热稳定性好,重量损失少,可减少碳粉和废氧的产生,从而减少空气污染。另外,有机硅在加热时仍能保持其润滑性,可减少停车时间,因而有机 硅作为纱线表面和印染机械润滑剂防粘剂,已在纺织工业广泛应用。 (4)印染过程消泡 有机硅消泡剂具有用量少、效果好的特点,同时对生物无害,可减少污染,对染浴里其它添加剂无影响,不影响色牢度,因而越来越受到重视。有机硅消泡剂可采用硅油、硅油混合物、硅油溶液和乳化硅油四种形态,在应用上分为非水相消泡和水相 消泡。可用于丝绸行业、漂染行业、针织行业等染色、洗净、漂白、表面处理、去浆、树脂整理、印染、印染溶剂回收、干洗、喷射染色、丝光处理、非纺织物及地毯生产等过程的消泡。 有机硅产品的主要应用领域详见表 4-1。 表 4-1 有机硅产品的主要应用领域- 配套讲稿:
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