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防油防水整理剂,吸汗速干整理剂,抗静电剂,衣料抗紫外线剂,清凉加工剂

防油防水整理剂,吸汗速干整理剂,抗静电剂,衣料抗紫外线剂,清凉加工剂
防油防水整理剂,吸汗速干整理剂,抗静电剂,衣料抗紫外线剂,清凉加工剂

防油防水剂,防污剂,防水防油防污整理剂,四防整理剂,防水防油助剂

防水透湿织物的研究进展 杨晓红南通纺织职业技术学院 【摘要】介绍了防水透湿织物的种类及其加工方法,探讨了其防水透湿的机理,对防水透湿加工的发展趋势,尤其是聚氨酯的应用作了分析。 【关键词】防水透湿涂层聚氨酯 随着纺织加工技术的发展,防水透湿织物成为一种新型高档纺织品,它集防水、透湿、透气、挡风、保暖于一体,这类服装穿在身上,既能防雨防风,又能排汗透气,穿着舒适,因外称之为"可呼吸织物"(breathable)。人们在日常生活中,需要接触水,进行室外活动或工作,这样就对服装提出了防水,能抵御雨水和风寒的要求,但同时对其透气、透湿性也有一定的要求。人体在静止状态下,每小时排出60-70ml的汗液;在运动状态下每小时排出500ml汗液(对应于织物透湿量为0.7-1.2kg/m2·24h):而剧烈运动时,每小时排出的水分高达1000ml(1.9kg/m2·24h)。如果汗液不及时散发,潮湿度增大,既产生潮闷之感,又会造成大量的热量散失。防水透湿织物就是这样一种织物,能自动调节透湿性,使体内排出的汗液及时散发至外界,同时又能够抵御外界水的穿透和寒风的侵袭,从而起到透湿保暖的作用,使人体感觉非常舒适。 防水透湿织物首先被开发用在军服、防护服的生产上,现在已广泛用于运动服、旅行包、帐篷等的制造。此外,防水透湿织物还可作外伤敷料,使伤口皮肤干燥,细菌不侵入,也可作外科医生工作服和无尘工作室的防尘工作服。 1 防水透湿织物的生产方法及透湿机理 1·1 紧密型防水透湿织物 采用超细纤维(细度小于:1dtex)紧密织造,使织物的经纬交织间的间隙或织物复合物的孔径界于水滴最小直径(100μm)与水蒸气或空气的直径(0.0004μm)之间,达到防水透湿的目的。因此,其透湿机理主要是水汽在纱线空隙之间的简单自然扩散、纤维束之间的毛细管传递以及在单根纤维间的扩散。 水气在纱线空隙之间的扩散和在纤维束之间的毛细管传递是由织物从内到外的水蒸汽压力梯度所控制的。水汽在单根纤维间的扩散主要涉及水蒸气吸附在织物内表面纤维上,通过纤维扩散,在织物外表面解吸。当纱与液态水接触时,孔隙或毛细管提供了毛细吸水能力,在毛细管上产生的附加压力P(pa),与界面张力a的关系如下: P(pa)附加压力= 2αcosθ/R α为液气界面张力(N/m),20℃时水的α值为0.0725,θ为材料与液体的接触角,R为孔径。随着纤维细度的减少,孔隙直径R按同比例减少,由此可见:表示孔隙或毛细管的排液能力的附加压力随孔径的减小而增大,故超细纤维对液态水的排放是十分有利的[1]。 紧密织物的产品有超高密织物、特高密织物,最早研制出的是一种称为Ventile的相当紧密的全棉高支高密织物,干态时人体排汗产生的水汽在纱线之间的空隙中通过亲水纤维扩散和通过纤维束进行毛细管传送,透湿性较好,在遭雨淋时,棉纤维的亲水性引起纱线膨胀,使纱线之间的空隙从10μm减少到Bμm、在短时间内能防止水的渗透,但手感变得僵硬,不利于穿着。现在的紧密型防水织物多是超细聚酯或尼龙纤维织物,纤维之间,纱线之间紧密排

无氟防水剂,最佳使用方法

无氟防水剂,最佳使用方法 与氟系防水剂使用方法大同小异,无氟防水剂在使用时也要严格控制使用条件,既然无氟防水剂响应了美国环境保护局相关规定,作为环保防水剂,无氟防水剂不仅可以单独防水,也可以用于六碳防水增效剂、三防整理增效剂,用途广,效果佳! ZJ-XR88无氟防水剂-环保防水剂通常应用于合成纤维的拒水、防虹吸、耐静水压整理,通常采用浸轧加工工艺, 无氟防水剂溶解/稀释方法: 先用两倍的冷水(软水)将ZJ-XR88无氟防水剂稀释,如果使用碱性的软化水必需先用醋酸调节pH 5.0-6.0。整理液的配制可按如下方法进行: 先加入 1-2ml/l 60%的醋酸 再将稀释后的ZJ-XR88无氟防水剂加入,如有必要可以过滤。 与树脂整理同浴加工 先按照树脂使用说明稀释树脂和交联剂,然后搅拌加入催化剂和醋酸, 最后搅拌加入稀释后的ZJ-XR88无氟防水剂。 无氟防水剂推荐用量 20~80 g/l ZJ-XR88无氟防水剂最佳带液率60-75% 应用方法及条件: 浴液的pH值: 4.0~5.0 浴液的温度:约20℃ 烘干温度:110~130℃ 焙烘条件:焙烘机上单独焙烘:150℃×3~5分钟 定型机上快速焙烘:110-160℃×45-60秒。 如与纤维素交联剂混合使用,详细请参看有关的技术资料。 储存过程应注意: ZJ-XR88在密闭容器中适当保存可稳定1年,本品高于30℃或低于5℃时敏感。 开启后注意密封,避免明火和在太阳下直接暴晒,置阴凉通风仓库。

本品的存放、运输和使用中应遵守化学品贮运的一般卫生安全规定,不可吞服。 庄杰化工,高浓缩环保印染助剂的推动者!(壹叁捌贰玖柒零陸陸陸壹)

润滑油添加剂项目可行性方案

润滑油添加剂项目可行性方案 规划设计/投资分析/产业运营

摘要 成品润滑油对机械和工业设备的运作不可或缺,润滑油添加剂是一种 或多种化合物,加入润滑油后,改善其中已有的一些特性或使润滑油得到 某种新的特性,能够提高润滑油在机械系统中的效率并增强其性能,或延 长润滑剂的使用寿命和提高稳定性。简而言之,润滑油添加剂服务于润滑 油市场,其能为润滑油的性能创造高附加值。润滑油添加剂产品主要应用 于汽车发动机润滑油(包括天然气发动机)、铁路机车发动机油、船舶发 动机油、工业润滑油、润滑脂、乳化炸药等市场。 该润滑油添加剂项目计划总投资9947.78万元,其中:固定资产 投资6821.47万元,占项目总投资的68.57%;流动资金3126.31万元,占项目总投资的31.43%。 本期项目达产年营业收入21157.00万元,总成本费用16290.79 万元,税金及附加193.75万元,利润总额4866.21万元,利税总额5731.16万元,税后净利润3649.66万元,达产年纳税总额2081.50万元;达产年投资利润率48.92%,投资利税率57.61%,投资回报率 36.69%,全部投资回收期4.23年,提供就业职位446个。

润滑油添加剂项目可行性方案目录 第一章项目概论 一、项目名称及建设性质 二、项目承办单位 三、战略合作单位 四、项目提出的理由 五、项目选址及用地综述 六、土建工程建设指标 七、设备购置 八、产品规划方案 九、原材料供应 十、项目能耗分析 十一、环境保护 十二、项目建设符合性 十三、项目进度规划 十四、投资估算及经济效益分析 十五、报告说明 十六、项目评价 十七、主要经济指标

常用润滑油添加剂的代号与名称对照资料

常用润滑油添加剂的代号与名称对照: T101 101 清净剂低碱值石油磺酸钙 T102 102 清净剂中碱值石油磺酸钙 T103 103 清净剂高碱值石油磺酸钙 T104 104 清净剂低碱值合成磺酸钙 T105 105 清净剂中碱值合成磺酸钙 T106 106 清净剂高碱值合成磺酸钙 T106A 106A 清净剂高碱值合成磺钙 T107 107 清净剂超碱值合成磺酸镁 T108 108 清净剂硫磷化聚异丁烯钡盐 T108A 108A 清净剂硫磷化聚异丁烯钡盐 T109 109 清净剂烷基水杨酸钙 T111 111 清净剂环烷酸镁 T114 114 清净剂高三值环烷酸钙 T121 121 清净剂中碱值硫化烷基酚钙 T122 122 清净剂高三值硫化烷基酚钙 T151 151 分散剂单烯基丁二酰亚胺 T152 152 分散剂双烯基丁二酰亚胺 T153 153 分散剂多烯基丁二酰亚胺 T154 154 分散剂聚异丁烯丁二酰亚胺(高氮)T155 155 分散剂聚异丁烯丁二酰亚胺(低氮)T201 201 抗氧抗腐剂硫磷烷基酚锌盐 T202 202 抗氧抗腐剂硫磷丁辛基锌盐 T203 203 抗氧抗腐剂硫磷双辛基碱性锌盐 T203A 203A 抗氧抗腐剂硫磷双辛基碱性锌盐 T204 204 抗氧抗腐剂硫磷二烷基锌盐 T205 205 抗氧抗腐剂硫磷二烷基锌盐 T301 301 极压抗磨剂氯化石蜡 T304 304 极压抗磨剂酸性亚磷酸二丁酯 T305 305 极压抗磨剂硫磷酸含氮衍生物 T306 306 极压抗磨剂磷酸三甲酚酯 T307 307 极压抗磨剂硫代磷酸胺盐 T308 308 极压抗磨剂异辛基酸性磷酸酯十八胺盐T309 309 极压抗磨剂硫代磷酸三茜酸 T321 321 极压抗磨剂硫化异丁烯 T322 322 极压抗磨剂二苄基二硫化物 T323 323 极压抗磨剂氨基硫代酯 T341 341 极压抗磨剂环烷酸铅

防水防油助剂,拒水拒油剂,防水防油污整理剂,防水防油防污助剂,皮革拒油拒水剂

防油防水整理剂HS1100是以纳米含氟高分子材料为主要成分的拒水拒油整理剂,适用于天然纤维、化学纤维,及混纺织物的三防整理。处理后的织物具有优异的防水、防油、防污的效果;同时赋予织物丰厚的手感,使织物远离各种有害细菌及污染。HS1100一般采用于浸轧——焙烘工艺,对织物的手感与色泽影响低;且对人体安全,对皮肤无刺激、透气舒适;耐水洗和干洗。目前广泛应用于雨具、风衣、油田工作服、台布、帆布、帐篷及包装用布等。多家权威检测机构一致证明: HS1100整理后的织物拒水性可达到90分以上;拒油性可达到4级;无芳香胺残留物;无PFOS和APEO;PFOA的含量<1ppm。 韩笑 防水、防油、防污多功能后整理技术研究进展 中国纺织科学研究院谢孔良 【摘要】本文综述了防水、防油、防污多功能后整理技术研究进展,重点讨论了有机氟系列防水、防油、防污多功能整理剂的结构特征、联合增效效应、结构与性能的关系和发展方向,并对今后工作提出了建议。 1.前言 根据国内外纺织品的发展趋势和人们生活的需要,技术含量高的多功能产品越来越受人们的重视。越来越多的纺织品如服装面料、无纺布、装饰用纺织品、地毯、产业用纺织品等迫切要求进行同时具有防水、防油、防污等多功能整理,而又不改变织物在透气、透湿等方面的性能,这方面的后整理已引起人们的关注。 在防水领域里,我国目前使用的防水剂主要有以下几种类型: ①石蜡一铝皂,由石蜡、硬脂酸铝皂等配成的乳液 ②吡啶季胺盐和硬脂酸铬络合物 ③羟甲基三聚氰胺衍生物 ④有机硅型防水剂 ⑤聚醚、聚氨酯系列 ⑥有机氟系列 以上几种防水剂真正起到防水、防油、防污性能而又具特效作用当属有机氟系列,实际上,随着近年来有机氟工业的发展,有机氟精细化学品和含氟功能性高分子材料已经成为新兴氟化学领域的重要分支,含氟织物整理剂是有机氟精细化学品代表之一。由于有机氟织物整理剂能够赋予织物以优异的拒水、拒油、防污、抗静电等特性,因此这一领域的研究工作非常活跃,本文重点论述这类整理剂的结构特征和研究进展。 2.有机氟织物整理剂的性能特征 氟是元素周期表中电负性最强的元素,碳氢键上的氢被氟取代后,键能增加16.5kcal/mol(C—H键能为99.6kcal/mol,C—F键能为116kcal/mol)。由于氟原子的共价半径为0.64?,略大于氢原子,相当于C—C键长1.31 的一半,因此

易去污整理剂,亲水易去污整理剂,防水防油防污助剂,皮革拒油拒水剂,防油防水剂

聚酯等合成纤维疏水性强,易带静电,污垢的沉积也就变多,而且油性污垢也会牢固地附着在织物上,导致污垢难以除去和洗净;纤维素纤维由于经过树脂、柔软整理,其亲水性降低,甚至变成了拒水性。易去污整理剂HSR2718为本公司开发的用于聚酯纤维、聚酰胺纤维、T/C和毛/涤织物的耐洗型吸水SR(SR∶Soil-Release)剂。它可以使整理后的织物具有亲水性,不易沾附油污或者沾上去的污迹容易洗掉,那么纺织品的服用性和舒适度将大有提高,同时也不会改变织物的天然外观和手感,使衣物真正实现“易打理”。目前已广泛用于油田工作服、家纺、运动服、职业装、休闲服(T恤、衬衣、帽等)、内衣、袜子、毛巾等。韩笑 涤棉易去污整理织物的生产与评测 翟保京王贤瑞贾景文武生春孙冰 (邯郸新维印染股份有限公司技术中心,河北邯郸,056016) 【摘要】从涤棉易去污整理织物的生产实践出发,对染料选择、色光控制、助剂选择和整理 工艺等各关键要点进行分析,同时介绍了相关领域内的测试方法。 【关键词】易去污整理生产工艺标准测试 1.前言 涤棉混纺织物长久以来一直是纺织品生产的一个大类。由于其中的涤纶组分具有疏水性和亲 油性,故涤棉混纺织物在服用过程中易于沾染油污,在干燥情况下易产生静电而吸附尘土,并且在洗涤时油污不易洗净还有再污染现象。通过易去污整理,可以改善涤棉混纺织物的服 用性能,提高其产品档次。 2.工艺流程 原布→烧毛→退浆→煮练→漂白→丝光→定型→染色→易去污整理→下付 3.工艺要点 3.1染色 长车轧染生产涤棉混纺织物一般采用分散/活性或分散/士林染色工艺。由于易去污整理后尚 需高温处理,所以分散染料热溶染色时应尽量选用具有高升华牢度的高温型分散染料,以保 证最终产品的各项色牢度。当遇到一些漂亮的颜色,不得不使用低温型分散染料时(如分散 红3B),则在易去污整理时,必须降低焙烘温度,而以延长焙烘时间作为补偿。 色光的控制在易去污整理织物的生产中至关重要。由于易去污助剂的存在,织物的表面形态 被改变,对入射光线的吸收和反射能力随之改变,从而影响织物的色光;同时,由于分散染 料的热迁移特性,在织物易去污整理过程中,织物色光也会发生变化。因此,染色打样时必 须走全工艺,以易去污整理后的色光样为基准,制定染色标样。 3.2易去污整理 按照作用机理的不同来划分,用于涤棉织物的易去污助剂大致可分为氟碳树脂类和聚酯分散 体类两大类。 众所周知,氟碳树脂类助剂原本就有拒水拒油的功能,在此基础上,分子结构中引入亲水性 基团,从而赋予整理后的织物双重性能。即在干态情况下,其氟烷基在织物表面定向密集排列,形成低表面张力而产生拒油性,而在洗涤液中,处于中间部位的亲水性链段又会在织物 表面定向排列,使其亲水化,产生去污和防止再沾污作用。此类助剂大都为国外公司所生产, 如汽巴公司的Oleoplobol ZSR、科莱恩公司的Nuva SRC、大金工业株式会社的TG-991和明成 化学的AG-780等。 聚酯分散体类易去污助剂则属于纤维化学改性助剂,此类物质分子结构中既有与涤纶分子结 构相同的苯环,又有非离子型的亲水性基团(聚氧乙烯或聚硅氧烷)。在高温作用下,其疏 水性基团与涤纶分子共熔,亲水性基团伸展在外,从而使涤纶织物具有耐久的防止再污染、

水性防水剂

水性防水剂DTM648-2

水性防水剂DTM648-2可用于纺织、绒面皮革材料的防水处理,可以使织物拥有长效的防水、防油和防污的特点,并且不会改变材料本身特性及透气性。 纺织物经 DTM648-2处理后,防水剂成分可与纤维中的官能团发生化学反应而牢固结合,它改变了纤维表面疏水性能,使纤维表面由亲水性变为疏水性,不渗水,不润湿而是形成水珠流走,可耐水性20次,且不影响织物的透气。 DTM648-2符合相关环保要求,经过相关Reach 、Rohs 、不含DMF 等相关环保检测认证。 包装:5 Kg 、25Kg 。 储存和运输:置阴凉干燥处常温下存放,应避免阳光直晒。本品的存放、运输和使用中应遵守化学品贮运的一般卫生 安全规定,不可吞服。 ◎棉织物 ◎合成纤维类 ◎混纺类 Ⅰ织物的准备 1.为获得最佳效果,进行防水加工时,织物表面应无易脱落的物质、无沾污,因此在加工前务必充份地洗净,否则无 耐久性。 2.织物掉纤率必须小于等于1.5%,建议通过AATCC97进行测试。 3.为避免降低效果,起绒和砂磨加工应在防水整理前进行。 4.若要与交联剂、渗透剂、防皱树脂及其它助剂同浴,请预先测试这些助剂与DTM648-2的相容稳定性,并要求将这些产品和防水剂都分别稀释后混合,避免原液直接混合。 溶解度 可与水相混溶 PH 5-6

Ⅱ使用方法 ①工作液调配:在干净料桶中配置工作液,使水性防水剂DTM-648-2的比例占到2%-3%,其余为自来水,添加完自来水后,最后再低速搅拌5-10min至溶液混合均匀即可。 ②加工方法(定型时进行防霉加工) a.浸轧方法:一浸一轧,先将布料放入工作液中浸湿,然后压轧或脱水的方式去除多余水分,以利于烘干; b.预干:110-130℃烘干; c.焙烘(定型):推荐在拉幅定型机,170℃(布面温度)段焙烘1min-2min。 1.若与其它助剂拼用,必须通过预备实验,充分确认与拼用药剂的相容性; 2.调配处理液时要缓慢搅拌,避免产生大量泡沫; 3.混合均匀,先用少量混合,然后再大量混合,即将防水剂按量添加到一部分水中搅匀,再加入剩余水搅匀; 4.焙烘一定要充分,否则不能发挥最优秀的防护性能,建议根据机台条件预先实验; 5.请尽量在12 小时内将配制的处理液用完;长时间放置的处理液,确认有效后方可使用;

润滑油项目招商引资报告

润滑油项目 招商引资报告规划设计/投资分析/实施方案

报告说明— 全球润滑油市场已经进入缓慢增长平台,根据相关数据,在2013年3950万吨的基础上,全球年均润滑油需求增长率预计会减至1.4%或更低,到2023年将达到4550万吨左右。随着全球机动车保有量的进一步增加,车用润滑油比重将继续提高。2014年润滑油消费中,车用润滑油已经占润滑油总需求的一半以上,达到53%。发达国家和发展中国家消费者机动车保有量的不断上升和新车销量的激增,将推动对更优质工厂原装润滑油和服务点灌装小型客车机油的需求。 该润滑油项目计划总投资6754.26万元,其中:固定资产投资5867.30万元,占项目总投资的86.87%;流动资金886.96万元,占项目总投资的13.13%。 达产年营业收入7942.00万元,总成本费用6134.48万元,税金及附加125.16万元,利润总额1807.52万元,利税总额2181.99万元,税后净利润1355.64万元,达产年纳税总额826.35万元;达产年投资利润率26.76%,投资利税率32.31%,投资回报率20.07%,全部投资回收期6.48年,提供就业职位133个。 润滑油行业是石油化工行业的重要组成部分,服务于国民经济尤其是工业经济的各领域,与国家宏观经济景气程度息息相关。21世纪以来,中

国经济的平稳高速增长带动国内润滑油消费量增长超过世界平均水平,庞大的市场和成长前景为国内润滑油企业发展壮大提供了空间和动力。

目录 第一章项目基本信息 第二章承办单位概况 第三章背景、必要性分析第四章项目市场前景分析第五章投资方案 第六章选址分析 第七章土建方案说明 第八章项目工艺先进性 第九章项目环境影响分析第十章项目生产安全 第十一章项目风险评估分析第十二章节能情况分析 第十三章实施进度 第十四章投资估算与资金筹措第十五章项目经济效益可行性第十六章总结及建议 第十七章项目招投标方案

三防中使用大金、旭硝子等厂家的防水防油剂常见问题与解决方案

三防中使用大金、旭硝子等厂家的防水防油剂常见问题与解决方案! 目前,世界上真正掌握氟系拒水拒油剂合成技术的有:美国杜邦、美国3M(已于2000年停产)、德国克莱恩、日本大金、日本旭硝子等。其它有类似产品的厂家基本都是贴牌,或者是从上述四家买中间体在进行二次加工。 但是,由于日本大金和旭硝子相对于欧美化工巨头的低廉价格,中国纺织行业的氟系防水剂市场基本由日本大金和旭硝子瓜分,大金占到60%以上,旭硝子占20%左右。 以下整理了日本大金和旭硝子防水剂在三防整理中的常见问题与解决方案,以供参考。 一、大金TG系列防水剂在实践中的常见问题与解决方案 1、拒水拒油效果不明显 问题大多出在浴槽,浴槽中有阴离子物质,原因有: * 纤维经过阴离子助剂处理。因为大金氟系整理剂大多呈阳离子性,会发生反应 * 染料为阴离子性,浮色没有漂洗干净。 检验混入阴离子物质的方法: * 取浴液,加入阴离子分散染料,如果有沉淀生成或者呈凝混状态就说明有阴离子物质。2、纤维污染 * 浴槽中有阴离子物质,整理剂结块,在纤维上会有斑 * 压辊污染 * 温度过高 * 存在油性物质 对策: * 用水溶性阳离子乳化剂 * 尽量避开阴离子助剂的使用,在无法避免的情况下无比漂洗干净 * 避免混入阴离子物质 * 搅拌速度放慢。氟系防水剂的水溶性和直接性很好,无需高速搅拌 3、色变 色变是正常现象,通常会变深,因为表面产生了一层防水膜,产生折射,所以看起来颜色就深了。 这问题一般出现在经验不够的工厂,有经验的师傅一般会在染色的时候稍微染淡一些。 4、拒水性能逐渐降低的原因 * 浓度太低 * 纤维吸湿性差,只带走了防水剂,不带走水,所以浓度下降很快 * 布料经过亲水处理,防水剂是疏水基团,导致不能上附,布料拒水性能降低 * 处理温度不够 5、初期拒水性不好的原因

各类防水剂配方

各类防水剂配方 松香酸钠加气防水剂配方(公斤):松香1,氢氧化钠溶液(比重1、12~1、16)1、25,水5。制法:将松香粉碎后过0、3~0、5厘米筛,然后加入煮沸的氢氧化钠溶液中,待松全部溶解后煮沸0、5~1小时,然后慢慢冷却至80~90℃,再加入60~70℃热水,配成5%浓度的松香酸钠溶液。松香酸钠加气防水混凝土施工配合比如下(公斤/米3):400号水泥340,砂640,碎石(5~40毫米)1210,水170,松香酸钠加入量为水泥重量的0、05%,氯化钙(10%)加入量为水泥重量0、075%。松香酸钠入混凝土中,能产生大量细小封闭稳定气泡减少透水通路,达到防渗目的。氢氧化铝密实防水剂配方(%):氯化铝5,氯化钙15,盐酸(比重1、19) 0、5,水 79、5。将配制的溶液稀释至5~10%浓度即可使用。在混凝土中的掺量为水泥重量的1、5~3%。将它掺入混凝土中能生成一种胶状悬浮颗粒,填充混凝土中微小的孔隙和堵塞毛细通路,有效地提高了混凝土的密实性和不透水性,其抗渗标号可达15~35公斤/厘米2。氯化铁密实防水剂配方(公斤):硫铁矿渣1,盐酸(比重大于1、15)2~3,铁屑0、2~0、3。制法:将硫酸铁矿渣干燥到含水量不于2%,并除去油污,再与铁屑(占盐酸重量的5~10%)倒入盐酸中,每隔半小时搅拌一次,连续3小时,当澄清液的比重不小于400克/升,二氯化铁和三氯化铁的含量不小于

400克/升,二氯化铁与三氯化铁之比为1 :1~1、3即为合格。配好的液体加入10%工业硫酸铝即为氯化铁防水剂。氯化铁防水混凝土施工配比(重量比)如下: (一) (二)水泥观音11砂2、 51、9碎石(5~40毫米)4、 72、66水 0、6 0、46氯化铁 0、015 0、02三乙醇胺防水剂配方:三乙醇胺1,氯化钠水溶液(比重1、3)43。拌合混凝土时,每袋水泥(50公斤)随水一次加入1、3公斤上述混合液即可。可溶性金属皂类防水剂配方(%)硬脂酸4、13,碳酸钠0、21,氨水3、1,氟化钠0、005,氢氧化钾0、82,水 91、735。制法:将1/2配方量的水加热至50~60℃,把碳酸钠、氢氧化钾和氟化钠溶于水中,将加热熔化的硬脂酸徐徐加入混合液中,并迅速搅拌均匀,最后将另一半水加入,搅匀成皂液,待冷却至25~30℃,加入定量氨水拌匀。施工时用9份水稀释1份防水剂,水泥:砂子=1 :3(体积比),水灰比为0、4~0、5。氯化物金属盐类防水剂配方1:氯化铝4,氯化钙(结晶体)23,氯化钙(固体)23,水50。配方2:氯化铝1,氯化钙(固体)10,水11。制法:先将氯化钙粉碎放入水中搅拌溶解,再中入氯化铝,溶解后沉淀过滤。施工时用20份水稀释1份防水剂,水泥:砂子=1 :2、5~3(体积),水灰比为0、5。

润滑油添加剂项目规划设计方案 (1)

润滑油添加剂项目规划设计方案 投资分析/实施方案

润滑油添加剂项目规划设计方案 成品润滑油对机械和工业设备的运作不可或缺,润滑油添加剂是一种或多种化合物,加入润滑油后,改善其中已有的一些特性或使润滑油得到某种新的特性,能够提高润滑油在机械系统中的效率并增强其性能,或延长润滑剂的使用寿命和提高稳定性。简而言之,润滑油添加剂服务于润滑油市场,其能为润滑油的性能创造高附加值。润滑油添加剂产品主要应用于汽车发动机润滑油(包括天然气发动机)、铁路机车发动机油、船舶发动机油、工业润滑油、润滑脂、乳化炸药等市场。 该润滑油添加剂项目计划总投资3783.26万元,其中:固定资产投资2694.43万元,占项目总投资的71.22%;流动资金1088.83万元,占项目总投资的28.78%。 达产年营业收入9464.00万元,总成本费用7433.27万元,税金及附加71.20万元,利润总额2030.73万元,利税总额2382.03万元,税后净利润1523.05万元,达产年纳税总额858.98万元;达产年投资利润率53.68%,投资利税率62.96%,投资回报率40.26%,全部投资回收期3.98年,提供就业职位190个。 项目建设要符合国家“综合利用”的原则。项目承办单位要充分利用国家对项目产品生产提供的各种有利条件,综合利用企业技术资源,充分

发挥当地社会经济发展优势、人力资源优势,区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件,尽量降低项目建设成本,达到节省投资、缩短工期的目的。 ......

润滑油添加剂项目规划设计方案目录 第一章申报单位及项目概况 一、项目申报单位概况 二、项目概况 第二章发展规划、产业政策和行业准入分析 一、发展规划分析 二、产业政策分析 三、行业准入分析 第三章资源开发及综合利用分析 一、资源开发方案。 二、资源利用方案 三、资源节约措施 第四章节能方案分析 一、用能标准和节能规范。 二、能耗状况和能耗指标分析 三、节能措施和节能效果分析 第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析 一、项目选址及用地方案

润滑油添加剂项目申报材料

润滑油添加剂项目申报材料 规划设计/投资方案/产业运营

润滑油添加剂项目申报材料 成品润滑油对机械和工业设备的运作不可或缺,润滑油添加剂是一种 或多种化合物,加入润滑油后,改善其中已有的一些特性或使润滑油得到 某种新的特性,能够提高润滑油在机械系统中的效率并增强其性能,或延 长润滑剂的使用寿命和提高稳定性。简而言之,润滑油添加剂服务于润滑 油市场,其能为润滑油的性能创造高附加值。润滑油添加剂产品主要应用 于汽车发动机润滑油(包括天然气发动机)、铁路机车发动机油、船舶发 动机油、工业润滑油、润滑脂、乳化炸药等市场。 该润滑油添加剂项目计划总投资8031.30万元,其中:固定资产投资5849.38万元,占项目总投资的72.83%;流动资金2181.92万元,占项目 总投资的27.17%。 达产年营业收入18502.00万元,总成本费用14217.88万元,税金及 附加161.30万元,利润总额4284.12万元,利税总额5036.33万元,税后 净利润3213.09万元,达产年纳税总额1823.24万元;达产年投资利润率53.34%,投资利税率62.71%,投资回报率40.01%,全部投资回收期4.00年,提供就业职位362个。 本报告是基于可信的公开资料或报告编制人员实地调查获取的素材撰写,根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)的要求,

依照“科学、客观”的原则,以国内外项目产品的市场需求为前提,大量 收集相关行业准入条件和前沿技术等重要信息,全面预测其发展趋势;按 照《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》的具体要求,主要从技术、经济、工程方案、环境保护、安全卫生和节能及清洁生产等方面进行充分 的论证和可行性分析,对项目建成后可能取得的经济效益、社会效益进行 科学预测,从而提出投资项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见, 因此,该报告是一份较为完整的为项目决策及审批提供科学依据的综合性 分析报告。 ......

润滑油添加剂基本知识

润滑油解码 一、汽车润滑油添加剂 添加剂主要分类 1、清净分散剂如T154、T15 2、T106、T104、T105、T122等; 清净分散剂主要作用起到清净分散作用。磺酸盐目前是使用比较广泛的清净剂,磺酸盐能够对油中的烟炲起到很好的分散作用。特别是高碱值磺酸盐高温清净性好,酸中和性能好。磺酸盐的主要缺陷是抗氧化性能较差,在严苛条件下酸中和速度比烷基酚盐较差。硫化烷基酚盐高温清净性好,能够有效抑制柴油机油积碳。与磺酸盐分配后可以互补缺点。分散剂提供的油溶性基团比清净剂大,能有效抑制积碳和胶状物互相聚集。分散剂在润滑油中又起到表面活性剂的作用,将一些油溶或不油溶的固体和液体溶解到润滑油当中,起到增溶作用。 2、抗氧抗腐剂如T202、T203等; 抗氧抗腐剂的主要主要品种是二烷基二硫代磷酸锌,能够抑制发动机油漆膜、油泥的产生,抑制油品粘度增长。但是发动机油中磷含量主要来自于抗氧抗腐剂,磷元素能使汽车尾气转化器中三元催化剂中毒。因此在高档发动机油限制了磷含量。实现低磷化对策就意味着减少ZDDP的用量,会对油品抗氧和抗磨性能产生大的影响。目前科技人员正着手开发研制低磷或无灰添加剂,以取代或部分取代ZDDP。 3、挤压抗磨剂如T321等; 挤压抗磨剂一般为含有硫、磷、氯等活性元素的有机化合物。当滑动的两个表面压力增大,便面膜变薄,两个表面凸起处相互接触,

产生局部高温高压,此时极压剂的活性元素与金属发生反应,生成剪切强度较低的的固体保护膜。 4、摩擦改进剂,如T406等; 摩擦改进剂吸附膜大多数为物理吸附膜,物理吸附膜是可逆的,温度升高后吸附膜将会消失,因此摩擦改进剂只有在温度较低,负荷较小的情况下有效。摩擦改进剂用于汽车自动传动液中,可改善油品摩擦系数,改善换挡舒适性。发动机油和齿轮油中使用摩擦改进剂具有降低边界润滑的摩擦系数的作用,提高燃料经济性。 5、抗氧剂,如T512、T534等; 抗氧剂能有效防止油品氧化,能延长其使用和储存寿命。酚类和胺类抗氧剂能捕捉自由基,是氧化反应自由基终止剂,而ZDDP主要是氧化反应产生的过氧化物的分解剂。 6、粘度指数改进剂,如T602、T603等; 粘指剂是一种油溶性高分子聚合物,加入粘度较低的基础油中能显著提高油品粘度和改善黏温性能,适应宽温度范围对油品粘度的要求。 7、防锈剂如T701等; 防锈剂主要作用机理与其分子中极性一段吸附于金属表面,烃基一段伸向油层,形成分子定向排列的致密分子膜,以阻止水分与氧渗入金属表面产生锈蚀。 8、降凝剂如T803等。 降凝剂虽然不能改变油品析出石蜡的数量,但能够吸附在蜡表面或共

氟系防水防油剂的产品性能

目前,在纺织品防水剂中,C8防水剂就是因为PFOS和PFOA成分含量较大,而被C6防水剂替代。今天分享的含氟防水防油剂YZ-530,可以与其他石蜡类、烃类、有机硅类等整理剂复配,能有效减少PFOS、PFOA的污染,使这两种污染物的含量低于限制值。同时,在不影响织物本身效果的情况下,也能减少含氟防水防油剂YZ-530的用量,既达到防水防油效果,也能降低成本。 YZ-530特别适合于涤纶、涤棉、尼龙等织物防水防油整理。 该产品的性能优异,并且可以根据织物种类不同,对处理效果的要求不同,其产品性能包括以下几点: 1、适用于大部分纤维的面料,其中包括天然纤维(毛、丝、棉)、涤棉混纺、锦棉混纺、合成纤维(涤纶、尼龙)等织物面料的防水防油处理,棉上效果更好!具有良好的防水防油效果。 2、织物经整理后具有优异的防水和防油功能; 3、防水防油剂对染色牢度和色光影响较小。 4、防水防油剂环境适应性强,具有优良的稳定性,适由于连续加工。 6、防水防油剂无着火点,属非危险品类,使用更安全。 这种防水防油剂可以赋予各类织物很好的防水防油效果,即便在低浓度状态下依旧可以达到优质的防水防油效果。并且相容性强,与其它纺织助剂并用时,具有优良的稳定性。

本品具有氟素独特的防水防油性能外,还有诸多优点,是含氟防水防油剂的新一代产品,如有需求可以向专业厂商进行咨询。 杭州一洲纺织助剂有限公司位于杭州市拱墅区,是由始创于2002年的杭州一洲纺织助剂厂改制成立的。公司为纺织和皮革工业提供性能卓越的化学品和系统的解决方案,经过十多年的稳步发展,公司在湖州拥有20余亩现代化厂房和化工生产设备,已成为一家集研发、生产、销售、服务为一体的综合性化工企业。

润滑油添加剂项目投资建议书

润滑油添加剂项目投资建议书 投资分析/实施方案

摘要说明— 自20世纪30年代以来,全球润滑油添加剂行业已逐步发展至相对成 熟阶段,市场规模较大且基本趋于稳定增长。全球润滑油添加剂需求量从2012年的400万吨增长到2018年的442万吨,市场规模由133亿美元增长到143亿美元。综合考虑到印度、巴西等新兴经济体的高速增长,及美联 储停止缩表对全球经济的影响,实际润滑油添加剂年需求进入新一轮增长 周期,预计至2023年,全球润滑油添加剂需求量将增加至543万吨,市场 规模约为185亿美元。 该润滑油添加剂项目计划总投资18738.28万元,其中:固定资产投资14175.21万元,占项目总投资的75.65%;流动资金4563.07万元,占项目 总投资的24.35%。 达产年营业收入35824.00万元,总成本费用27630.78万元,税金及 附加332.54万元,利润总额8193.22万元,利税总额9655.86万元,税后 净利润6144.91万元,达产年纳税总额3510.94万元;达产年投资利润率43.72%,投资利税率51.53%,投资回报率32.79%,全部投资回收期4.55年,提供就业职位531个。 报告内容:项目总论、投资背景及必要性分析、产业分析、建设规划、项目选址评价、土建工程说明、工艺可行性分析、环境保护和绿色生产、

安全卫生、投资风险分析、项目节能可行性分析、项目实施方案、项目投资估算、经营效益分析、项目综合评估等。 规划设计/投资分析/产业运营

润滑油添加剂项目投资建议书目录 第一章项目总论 第二章投资背景及必要性分析第三章建设规划 第四章项目选址评价 第五章土建工程说明 第六章工艺可行性分析 第七章环境保护和绿色生产 第八章安全卫生 第九章投资风险分析 第十章项目节能可行性分析 第十一章项目实施方案 第十二章项目投资估算 第十三章经营效益分析 第十四章招标方案 第十五章项目综合评估

润滑油添加剂项目建议书

润滑油添加剂项目 建议书 规划设计/投资分析/产业运营

润滑油添加剂项目建议书 自20世纪30年代以来,全球润滑油添加剂行业已逐步发展至相对成熟阶段,市场规模较大且基本趋于稳定增长。全球润滑油添加剂需求量从2012年的400万吨增长到2018年的442万吨,市场规模由133亿美元增长到143亿美元。综合考虑到印度、巴西等新兴经济体的高速增长,及美联储停止缩表对全球经济的影响,实际润滑油添加剂年需求进入新一轮增长周期,预计至2023年,全球润滑油添加剂需求量将增加至543万吨,市场规模约为185亿美元。 该润滑油添加剂项目计划总投资20252.13万元,其中:固定资产投资16344.77万元,占项目总投资的80.71%;流动资金3907.36万元,占项目总投资的19.29%。 达产年营业收入28234.00万元,总成本费用21786.78万元,税金及附加341.90万元,利润总额6447.22万元,利税总额7678.39万元,税后净利润4835.41万元,达产年纳税总额2842.98万元;达产年投资利润率31.83%,投资利税率37.91%,投资回报率23.88%,全部投资回收期5.69年,提供就业职位419个。 坚持应用先进技术的原则。根据项目承办单位和项目建设地的实际情况,合理制定项目产品方案及工艺路线,在项目产品生产技术设计上充分

体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的项目产品生产工艺 技术,努力提高项目产品生产装置自动化控制水平,以经济效益为中心, 在采用先进工艺和高效设备的同时,做好项目投资费用的控制工作,以求 实科学的态度进行细致的论证和比较,为投资决策提供可靠的依据。努力 提高项目承办单位的整体技术水平和装备水平,增强企业的整体经济实力,使企业完全进入可持续发展的境地。 ......

(整理)抗静电助剂,防水防油防污整理剂,暖感整理剂,柔软保湿剂,吸湿快干助剂

织物的功能整理 苏州大学宋肇棠 1前言 织物的功能整理已有几十年的历史。在每一个阶段都会有一些突出的功能整理介绍给消费者。随着人们生活水平的不断提高,对环境保护及人类自身生活质量的关心也增加了。纺织界预测21世纪织物的功能整理加工应以舒适、清洁与安全为主。 1.1舒适加工 重点为除香烟烟雾臭、蓄热及保温、以及凉感加工。与其它功能整理交叉的是抗菌防臭、除臭、皮肤护理加工、防紫外线加工以及防虫加工。 1.2清洁加工 重点加工内容是防污、吸水防静电加工。与其它功能加工交叉的是抗菌防臭及抑菌加工、除臭加工以及皮肤护理加工。 1.3安全加工 重点加工内容是皮肤护理、电磁波屏蔽加工。与其它功能加工交叉的是防紫外线加工、防虫加工以及抗菌防臭抑菌加工。 以上内容涉及大约十二种加工整理。除防污加工及吸水防静电加工为人所熟知以外,另外十种功能加工则可合并成七类功能加工,分述于后。当然不少功能加工可以同时出现在一块织物上,形成多功能整理。 2.皮肤护理功能整理。 随着工业发展,环境污染日益严重,大气中二氧化碳、氮氧化物和硫氧化物增加,对人体影响较大,使过敏人数增加。因此皮肤护理功能整理引起重视。现把当前几种主要产品的情况介绍于后。

2.1甲壳质[1] 甲壳质是甲壳动物蟹、虾等骨骼的主要成分。人们虽然早把它用于整理剂,但并未提高到对皮肤保护上来认识。甲壳质脱乙酰后的脱乙酰甲壳质(Chitosan)结构中有多个羟基及氨基 等极性基因,因此有极强的水合能力,保湿性好,可保持皮肤的水份。同时它的氨基可发挥抗菌防臭作用。日清纺的]モイスキン]为其代表产品。 2.2艾提取物[1,2] 艾是菊科多年生草本植物,我国古代已作药用。艾的提取物中有桉油精(Cineol)和侧柏酮(thujone)。它们除了有抗菌消炎作用之外,还有抗过敏及促进血液循环的作用,对皮肤有保健作用。日本Unitia公司的]Evercare]即用艾提取物的多孔微胶囊以独特方式结合到纤维上去。有人评论认为是第二代皮肤护理整理产品。 2.3蚕丝蛋白 蚕丝提纯的丝素是高纯度的天然蛋白质。把它施加到其他纤维上,可以使之有蚕丝一样滑爽、柔软和吸湿的优点。它既可使皮肤维持一定的湿度,又有极好的触感。Unitia产品]シルグレ?ス]是把纤维素的羟基与丝素相结合[1]。两种均是天然物质,又可生物降解,有利环境保护。有人称用丝素进行整理的产品是皮肤护理整理的第三代产品。 2.4 pH调节功能织物[3] 人体皮肤分泌的汗液中有40多种物质,其中98%是水。含量较多的有氯化钠,尿素、乳 酸及氨基酸。因此皮肤表面有一层微酸性的膜,其pH值大约在6左右。在出汗初期pH值可达4.0~6.6。出汗量大时则pH接近7。如果出汗久了,尿素会逐渐分解变性,使pH 升高,最高可达8.0。环境污染造成的酸雨的pH值在5.6以下。以上两种情况都对皮肤造成损害。日本东海染工开发成功的产品]ナウルNEW]是种具有多种舒适功能整理的棉织物。它以纳米级陶瓷超微粒子,用特殊方法与纤维结合,有优良的耐洗性。该织物对有机酸或无机酸有瞬时间中和的能力,使穿着者的皮肤经常保持在弱酸性环境下,对皮肤有益。这种陶瓷还能离解出杀菌金属离子,还可以对氧催化使之生成活性氧而具杀菌及消臭作用。由于它是纳米级的超细微粒,因此不吸收可见光,加上折射率低,所以透明度高,处理后的染色织物色光不改变。它还有紫外线遮蔽效果,性能优于有机紫外线吸收剂。 3.防紫外线功能整理[4,5]

各类防水剂配方

各类防水剂配方 2008-10-30 11:27 防水剂是能提高沙浆、混凝土防水性(或阻止吸水)或抗渗性而起防水作用的外加剂。它包括抗渗剂和防潮剂。抗渗剂能减少孔隙和填塞毛细通道,用以降低混凝土在静水压力下的透水性,氢氧化铝(或铁)、明矾、重铬酸钾(或钠),以及一些超细材料都可用作抗渗剂。防潮剂能堵塞浅层毛细孔,在混凝土表面形成憎水层,从而降低混凝上毛细吸水透水性。皂类金属盐如钙、钠、铵硬脂酸盐和油酸盐等;硬蜡酸悬浮液、硬脂酸丁脂,以及某些石油产品都可用作防潮剂。 松香酸钠加气防水剂 配方(公斤):松香1,氢氧化钠溶液(比重1.12~1.16)1.25,水5。 制法:将松香粉碎后过0.3~0.5厘米筛,然后加入煮沸的氢氧化钠溶液中,待松全部溶解后煮沸0.5~1小时,然后慢慢冷却至80~90℃,再加入60~70℃热水,配成5%浓度的松香酸钠溶液。 松香酸钠加气防水混凝土施工配合比如下(公斤/米3): 400号水泥340,砂640,碎石(5~40毫米)1210,水170,松香酸钠加入量为水泥重量的0.05%,氯化钙(10%)加入量为水泥重量0.075%。 松香酸钠入混凝土中,能产生大量细小封闭稳定气泡减少透水通路,达到防渗目的。 氢氧化铝密实防水剂 配方(%):氯化铝5,氯化钙15,盐酸(比重1.19)0.5,水79.5。 将配制的溶液稀释至5~10%浓度即可使用。在混凝土中的掺量为水泥重量的1.5~3%。将它掺入混凝土中能生成一种胶状悬浮颗粒,填充混凝土中微小的孔隙和堵塞毛细通路,有效地提高了混凝土的密实性和不透水性,其抗渗标号可达15~35公斤/厘米2。 氯化铁密实防水剂 配方(公斤):硫铁矿渣1,盐酸(比重大于1.15)2~3,铁屑0.2~0.3。 制法:将硫酸铁矿渣干燥到含水量不于2%,并除去油污,再与铁屑(占盐酸重量的5~10%)倒入盐酸中,每隔半小时搅拌一次,连续3小时,当澄清液的比重不小于400克/升,二氯化铁和三氯化铁的含量不小于400克/升,二氯化铁与三氯化铁之比为1 :1~1.3即为合格。配好的液体加入10%工业硫酸铝即为氯化铁防水剂。 氯化铁防水混凝土施工配比(重量比)如下: (一)(二) 水泥观音 1 1 砂 2.5 1.9 碎石(5~40毫米) 4.7 2.66 水0.6 0.46 氯化铁0.015 0.02 三乙醇胺防水剂 配方:三乙醇胺1,氯化钠水溶液(比重1.3)43。 拌合混凝土时,每袋水泥(50公斤)随水一次加入1.3公斤上述混合液即可。

润滑油添加剂项目实施方案

润滑油添加剂项目实施方案 投资分析/实施方案

承诺书 申请人郑重承诺如下: “润滑油添加剂项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续,报告内容及附件资料准确、真实、有效,不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为,将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。 公司法人代表签字: xxx有限责任公司(盖章) xxx年xx月xx日

项目概要 自20世纪30年代以来,全球润滑油添加剂行业已逐步发展至相对成 熟阶段,市场规模较大且基本趋于稳定增长。全球润滑油添加剂需求量从2012年的400万吨增长到2018年的442万吨,市场规模由133亿美元增长到143亿美元。综合考虑到印度、巴西等新兴经济体的高速增长,及美联 储停止缩表对全球经济的影响,实际润滑油添加剂年需求进入新一轮增长 周期,预计至2023年,全球润滑油添加剂需求量将增加至543万吨,市场 规模约为185亿美元。 该润滑油添加剂项目计划总投资7031.98万元,其中:固定资产 投资6115.06万元,占项目总投资的86.96%;流动资金916.92万元,占项目总投资的13.04%。 达产年营业收入6853.00万元,总成本费用5248.84万元,税金 及附加109.66万元,利润总额1604.16万元,利税总额1935.08万元,税后净利润1203.12万元,达产年纳税总额731.96万元;达产年投资 利润率22.81%,投资利税率27.52%,投资回报率17.11%,全部投资回收期7.34年,提供就业职位111个。 报告根据项目的经营特点,对项目进行定量的财务分析,测算项 目投产期、达产年营业收入和综合总成本费用,计算项目财务效益指标,结合融资方案进行偿债能力分析,并开展项目不确定性分析等。

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