❶ 什麼是人工林楊樹木材改性技術
人工林楊樹木材改性技術主要解決楊木材質松軟、強度低和尺寸穩定性差等問題,以提高其利用價值。楊木改性主要有以下幾個方面:
(1)改善楊木視覺特性
人造裝飾單板是一種新型的表面裝飾材料,義大利、日本等國20世紀70年代就開始試制和生產,起步較早,進展也較快,到90年代中期,該產品進入我國市場,很快受到用戶青睞,成為裝飾貼面和傢具生產首選材料之一,先後在湖南、江蘇、陝西等地建成了以楊木等木材為原料的人造裝飾單板生產線,效益顯著,可使木材增值大於200%。以楊木為原料,綜合應用木材染色、膠接、模壓、電腦模擬設計等技術製造的表面裝飾材料,因其外觀色彩豐富,被廣泛用於建築、室內裝潢、傢具製造等多個領域。
(2)改善楊木的物理力學性能
楊樹木材密度每立方厘米只有0.352~0.544克,因此力學強度差,表面硬度、耐磨性低,限制了其使用。近年來廣泛研究開發以各種方法對低密度木材進行強化處理。主要有以下幾個方面:
①化學改性 可以用於對木材進行改性的化學品(稱為改性劑)很多。能否適用,取決於該化學品對木材的浸注性能、與木材內組分的相互作用的結果對木材性能的影響、改性劑的制備工藝及穩定性、對改性木材成本的影響等。我國開展研發的處理工藝有以下幾種:
A.改性三聚氰胺樹脂 用改性三聚氰胺樹脂處理楊木,提高楊木人工林木材表面硬度以及尺寸穩定性、靜曲強度、抗壓強度等力學性能。改性三聚氰胺樹脂(一種甲醛與三聚氰胺組合並經麥芽糊精改性的產物)浸漬處理楊木,工藝過程為:將含水率為8%~12%的木材放入浸漬罐中,採用抽真空和加壓的方式使樹脂浸入木材;卸壓,並進行氣干,含水率降至30%後進行窯干,逐步升溫,最高溫度為130℃,保持6小時,使樹脂完全固化。樹種、樹脂的物理化學性能、浸漬和乾燥設備運行參數等影響工藝參數和改性效果。楊木經改性三聚氰胺改性處理後密度增加,除沖擊韌性有所降低外,其他性能例如抗彎強度、順紋抗壓強度等均明顯提高,硬度提高1倍左右,尺寸穩定性得到改善,從而擴大了其使用范圍。處理楊木素板板材甲醛釋放量每升1.9毫克(乾燥器法),油漆後達到我國標准所規定的E1級(≤1.5毫克/升),接近日本的Fc0級(≤0.5毫克/升)。本項技術與國外同類技術相比,成本大幅下降,游離醛得到有效控制。
B.酚醛樹脂 採用低分子量酚醛樹脂改性大青楊木材,處理材的物理力學性質得到顯著改善,10%濃度處理材的順紋抗壓強度為48.55兆帕,提高23%,抗彎強度為108兆帕。處理材尺寸穩定性效果明顯,濃度為10%的處理材的ASE濕達69%,ASE水為75%,MEE達52%。也有用改性脲醛樹脂及無機硅化物等對楊木進行改性處理的。
②物理化學改性 對低密度楊木有時僅用樹脂改性往往達不到預期效果,需要進行物理壓縮方法。一般採用浸注樹脂與壓縮相結合的辦法提高木材力學性能。國內使用的樹脂主要有三聚氰胺—甲醛樹脂、脲醛樹脂(UF)和酚醛樹脂等。
(3)熱改性處理技術
荷蘭Royal Dutch Shell公司在進行木材化學方面研究的基礎上,開發出Plato熱改性木材生產技術,在荷蘭的Arnhem建立年產量5萬米3的工廠。該技術使不耐腐朽的木材,如蘇格蘭松、挪威雲杉、花旗松、輻射松、楊木等材升級為耐腐朽的木材。Plato熱改性木材耐久性能可以通過歐洲木材防腐標准試驗(根據ENV807土壤木塊試驗24周),機械加工性能(鋸、刨、銑)與其他木材沒有不同,木材幹縮濕脹減小,產品尺寸穩定性能得到提高。Plato熱改性木材彈性模量(MOE)增加0~10%,抗彎強度(MOR)降低5%~25%。Plato熱改性木材油漆性能好於或至少等於現在的木材,膠合性能優於未處理木材。利用LCA和LCC方法評價Plato熱改性木材,熱改性木材電線桿在環境沖擊方面最小,在環境維護和製造成本方面總和是最小的。
❷ 木材化學改性是什麼
通過化學葯劑與木材中的反應基團(主要是羥基)在催化劑(或沒有催化劑)作用下產生化學反應,二者之間形成共價鍵,以提高木材的尺寸穩定性、防腐能力或其他性能。木材化學改性不同於化學處理,化學處理是用化學葯劑處理木材,葯劑和木材之間沒有化學反應產生。
有許多化學葯劑可以用來對木材進行化學改性,如酐類、醛類、環氧化物、異氰酸脂、醯基氯、羧酸、內酯、烷基氯及丙烯腈均能與木材羥基發生化學反應。對木材化學改性有很多分類方法,按照木材與化學葯劑生成共價鍵的形式可以分為生成酯鍵、縮醛鍵和醚鍵三大類。木材與酸酐、異氰酸酯、醯基氯、羧酸的反應生成酯鍵;木材與醛反應生成縮醛鍵;與烷基氯、內酯、丙烯腈、環氧化物生成醚鍵。如果按照改善木材尺寸穩定性的機理來分可以分為交聯反應和充脹反應。木材經過交聯反應和充脹反應後尺寸穩定性可大幅度提高,但二者作用機理絕然不同:經過交聯反應處理的木材試樣與未經交聯反應處理的木材試樣具有相同的干體積,但經水膨脹後,經交聯反應處理的木材試樣濕體積遠遠小於未經交聯反應處理過的木材試樣;充脹處理的木材試樣干體積大於未經充脹處理過的木材試樣干體積,經水膨脹後,二者具有相同的濕體積。有些充脹劑是不與木材發生化學反應的,如聚乙二醇(PEG)處理木材,PEG只是沉積在木材細胞壁中,使木材處於脹大狀態;浸漬木所用酚醛樹脂雖在木材細胞中產生縮聚反應,並對木材細胞壁有充脹作用,但酚醛樹脂並未與木材發生化學反應,均不屬於木材化學改性。
20世紀30~40年代美國即已著手木材化學改性的研究,最早研究的交聯反應是與甲醛的反應,最早研究的充脹反應是木材乙醯化處理。中國在80年代,南京林業大學、北京林業大學亦先後開展過木材乙醯化的研究。
交聯反應
因為1個甲醛分子可以同時與2個木材纖維素鏈上的羥基反應,故稱為交聯反應,其反應式為:
木材乙醯化處理可以分為液相乙醯化處理和氣相乙醯化處理。早期的木材乙醯化處理是醋酐在催化劑(吡啶或氯化鋅)作用下進行反應。目前一般採用醋酐的二甲苯溶液(體積比為1∶1),不用催化劑,在100~130℃下進行木材乙醯化處理。木材經乙醯化處理後,當木材增重達20~25%時,充脹後木材體積與木材生材的體積相當,抗縮率(ASE值)可達70%以上,具有良好的尺寸穩定性。乙醯化木材由於分子結構發生了變化,使那些引起木材腐朽的微生物不能依賴新的木材分子而繼續生存,從而具有良好的抗腐能力。木材增重為19.2%時,埋樁試驗證明,乙醯化木材壽命為17.5年,而未經乙醯化處理的木材對照件只有2.7年。一般說來,經乙醯化處理的木材物理力學性能略有改善,抗壓強度、硬度、比例極限纖維應力等均有增加,韌性沒有變化,順紋抗剪強度、彈性模量略有下降,針葉樹材的抗彎強度有所增加,而闊葉樹材的抗彎強度則有所下降。
木材乙醯化處理長期以來之所以未能大規模投入生產,其原因主要是:①產品總帶有醋酸味;②由於木材長期處於酸性狀態,遲早會導致木材纖維分解,致使強度下降;③木材中殘存的酸對嵌入木材的金屬件(如螺釘)有腐蝕性;④有一半醋酐未能與木材反應,生成醋酸,從而生產成本過高。
除甲醛之外,大多數能與木材發生化學反應的化學葯劑都發生充脹反應。木材因充脹所增加的體積隨充脹葯劑的增加而增加,當葯劑重量為木材的20%左右時,經過處理的木材之體積接近於濕材的體積。經過這樣充脹的木材與水接觸,只產生很小的體積膨脹,這是充脹處理之所以能使木材達到很高尺寸穩定性的緣故。
盡管木材化學改性迄今未能大規模投入實際使用,但人們還是給予極大的期望,不斷地探索新的化學葯劑、新的工藝,以求改善木材的尺寸穩定性、抗腐蝕能力、阻燃性等性能,並且謀求降低處理費用,爭取早日投入實際使用。
❸ 呋喃樹脂合成的傳統方法及優缺點
糠醇樹脂是呋喃樹脂系列產品中的一種。呋喃樹脂是指以具有呋喃環的糠醇和糠醛作原料生產的樹脂類的總稱,其在強酸作用下固化為不溶和不熔的固形物,種類有糠醇樹脂、糠醛樹脂、糠酮樹脂、糠酮—甲醛樹脂等。糠醇樹脂是由糠醇為主體與甲醛縮聚而成的(改性產品又添加了尿素),外觀為深褐色至黑色的液體或固體,耐熱性和耐水性都很好,耐化學腐蝕性極強,對酸、鹼、鹽和有機溶液都有優良的抵抗力,是優良的防腐劑。糠醇樹脂強度高,是木材、橡膠、金屬和陶瓷等優良的粘結劑,也可用於生產塗料。糖醇樹脂的一個重要用途是在機械工業的鑄造工藝中作砂芯粘結劑,特別適用於大規模的、大批量的機械製造,如汽車軍工、內燃機、柴油機、縫紉機等的生產。用於鑄造砂芯的粘結劑時,糠醇樹脂具有以下特點:固化速度快、常溫強度低、分解溫度高;根據不同鑄件的含碳量,可選擇不同含氮量的樹脂;發氣小、高溫強度高、熱膨脹性適中、脆性大、氣孔傾向小、吸濕性大。在加入尿素改性後,可根據不同要求生產不同含氮量的糠醇樹脂,以滿足鑄鋼、鑄鐵和其他有色金屬鑄造工藝的要求。
我國糠醇樹脂的生產始於1960年代,有關單位對樹脂的原材料、生產工藝、固化劑、制芯工藝、生產設備等都進行了廣泛、細致的研究,取得了豐富的一手資料。國內廣州、南通、遼陽等地最先建廠生產糠醇樹脂,由於生產工藝和設備簡單,易操作糖醇樹脂的生產發展很快,現有廠家 50多個,大多產量不大(大約在300~500 t/a左右),但也有具有一定規模,管理完善的企業,如山東聖泉集團就是糠醛、糠醇、糠醇樹脂一條龍生產。改革開放以後,隨著糠醛工業和糠醇工業的發展,很多鄉鎮和個體糠醛廠以產品深加工的形式開始了糠醇樹脂的生產,總產量大約在15 kt左右。隨著機械工業的發展,我國對糠醇樹脂的需求量應在20 kt/a以上,目前並有少量出口,若以糠醇樹脂出口代替糠醛和糠醇出口(我國每年出口糠醛和糠醇量約50 kt~60 kt,而這些出口的糠醛和糠醇絕大部分是用來生產糠醇樹脂),糠醇樹脂生產的前景更為廣闊。不斷改進產品質量,增加產品品種,優化產品性能,擴大產品性能,擴大出口量,將會有力地促進我國呋喃樹脂工業的發展。
編輯本段
發展現狀
呋喃樹脂是以糠醛為基本原料製成的一類聚合物的總稱。在呋喃樹脂的大分子中都含有呋喃環。
由於呋喃樹脂具有突出的耐蝕性、耐熱性以及其原料來源廣泛、生產工藝簡單等優點,早已引起了人們的重視。但是,長期以來由於呋喃樹脂的脆性大、粘結性差以及施工工藝差等缺點,在很大程度上限制了它在防腐領域中的應用,而且其應用范圍僅局限於膠泥、地坪和浸漬石墨等領域。到了70年代中期以後,由於合成技術和催化劑應用技術的突破,基本上克服了呋喃樹脂的以上缺點後,它才在防腐領域中得到較大的發展,且開始用於耐蝕玻璃鋼的製造。目前,國外呋喃樹脂在防腐領域中的應用量已超過了傳統使用的酚醛樹脂的量,特別是在一些溫度高、腐蝕性強的環境下,它發揮了很大的作用。
糠醛是製造呋喃樹脂的最基本的原料,它來源於農副產品,如棉籽殼、稻殼、玉米芯和玉米桿等。我國有著極其豐富的農副產品資源,目前糠醛的生產量也很大,呋喃樹脂又有許多優點,所以加強呋喃樹脂的生產和應用研究,使它更廣泛地應用於防腐工程中是很有意義的
❹ 呋喃樹脂的性能作用
1、耐化學腐蝕材料呋喃樹脂可用來制備防腐蝕的膠泥,用作化工設備襯里或其它耐腐材料。
2、耐熱材料呋喃玻璃纖維增強復合材料的耐熱性比一般的酚醛玻璃纖維增強復合材料高,通常可在150℃左右長期使用。
3、與環氧樹脂或酚醛樹脂混合改性將呋喃樹脂與環氧樹脂或酚醛樹脂混休整使用,可改進呋喃玻璃纖維增強復合材料的力學性能以及制備時的工藝性能。這類復合材料已廣泛用來制備化工反應器的攪拌裝置、貯槽及管道等化工設備。
4、呋喃樹脂工業價值很高,目前廣泛應用於冶金鑄造行業,用於造型,比如很多汽車配件、水暖衛浴、輪胎模具的生產中,運用呋喃樹脂砂工藝造型後,獲得良好的經濟效果。
(4)木材糠醇樹脂改性研究現狀與展望擴展閱讀:
呋喃樹脂分類
呋喃又稱糠醇本身進行均聚或與其它單體進行共縮聚而得到的縮聚產物,糠醇與脲醛、酚醛、酮醛合成多種產物,習慣上稱為呋喃樹脂。其中以糠醇酚醛樹脂、糠醇尿醛樹脂應用較多。
1、糠醇酚醛樹脂。糠醇可與酚醛縮聚生成二階熱固生樹脂,縮聚反應一般用鹼性催化劑。常用的鹼性催化劑有氫氧化鈉、碳酸鉀或其它鹼土金屬的氫氧化物。糠醛苯酚樹脂的主要特點是在給定的固化速度時有較長的流動時間,這一工藝性能使它適宜用作模塑料。
2、糠醇尿醛樹脂。糠醇與尿醛在鹼性條件下進行縮合反應形成糠醇改性脲醛樹脂。
3、糠醇樹脂。糠醇在酸性條件下很容易縮聚成樹脂。一般認為,在縮聚過程中糠醇分子中的羥甲基可以與另一個分子中的α氫原子縮合,形成次甲基鍵,縮合形成的產物中仍有羥甲基,可以繼續進行縮聚反應,最終形成線型縮聚產物糠醇樹脂。
4、糠醛丙酮樹脂。糠醛與丙酮在鹼性條件下進行縮合反應形成糠酮單體繽紛可與甲醛在酸性條件下進一步縮聚,使糠酮單體分子間以次甲基鍵連接起來,形成糠醛丙酮樹脂。
❺ 糠醇與甲醛的反應條件,如何判斷反應已經進行
你這是要做什麼?糠醇樹脂?如果是糠醇樹脂的話要用尿素做改性。生產糠醇樹脂的主要原料是糠醇、甲醛和尿素,催化劑有氫氧化鈉和醋酸,固化劑有對甲苯磺酸、二甲苯磺酸和苯磺酸等。
糠醇樹脂生成的機理十分復雜,至今還沒有十分清楚,一般認為尿素與甲醛在弱鹼性介質中進行加成,生成一羥甲基脲和二羥甲基脲,而後羥甲基衍生物再在弱酸性介質中與糠醇進行縮合反應,生成糠醇樹脂。此產物是多種分子的混合物,分子量在400~600之間,分子結構是直鏈或支鏈型的。糠醇樹脂是分子量很大的低聚物,當在酸的作用下,繼續進行縮聚反應,可以生成更大的不溶的大分子,這就是樹脂固化或變定。
判斷是否開始發生反應就相當於是否有產物生成,如果從窺鏡中看到有迴流液,即反應產物產生。
不知道你是不是要做糠醇樹脂...
❻ 酚醛樹脂膠粘劑的改性
醛樹脂膠粘劑雖然具有膠接強度高、耐水、耐熱、耐磨及化學穩定性好等優點,生產耐候、耐熱的木材製品時酚醛樹脂膠粘劑為首選膠粘劑,但因其存在耐磨性較低、成本較高、固化溫度高、熱壓時間長等缺點,使其應用受到一定限制。為此,許多人採用多種途徑對其改性。
酚醛樹脂的改性,可以將柔韌性好的線型高分子化合物(如合成橡膠、聚乙烯醇縮醛、聚醯胺樹脂等)混入酚醛樹脂中;也可以將某些粘附性強的,或者耐熱性好的高分子化合物或單體與酚醛樹脂用化學方法製成接枝或嵌段共聚物,從而獲得具有各種綜合性能的膠粘劑 。
研究較多的是利用三聚氰胺、尿素、木質素、聚乙烯醇、間苯二酚等物質對其進行改性。
1 三聚氰胺改性酚醛樹脂膠粘劑
利用三聚氰胺與苯酚、甲醛反應可生成耐候、耐磨、高強度及穩定性好的、可以滿足不同要求的三聚氰胺-苯酚—甲醛(MPF)樹脂膠粘劑。
可以採用共聚或共混的方法。
2 尿素改性酚醛樹脂膠粘劑
人們在致力於提高酚醛樹脂膠粘劑性能的同時,也注意降低生產成本,降低PF樹脂膠粘劑成本的主要途徑是引入價廉的尿素。以苯酚為主的苯酚—尿素—甲醛(PUF)樹脂膠粘劑,不但降低PF樹脂的價格,而且游離酚和游離醛都可以降低。
3 木質素改性酚醛樹脂膠粘劑
木質素是廣泛存在於自然界植物體內的天然酚類高分子化合物。在造紙生產過程中,黑液含有50%~60%的木素磺酸鹽。木質素—苯酚—甲醛膠粘劑已應用於生產人造板。不僅可以降低造紙廢液的污染,而且也能降低PF樹脂成本。在一定條件下,可用木質素硫酸鹽或黑液代替高達42%的PF樹脂膠粘劑,而固化時間無明顯延長,板的性能也不降低。
4 間苯二酚(resorcinol)改性酚醛樹脂膠粘劑
自從1943年間苯二酚—甲醛(RF)樹脂應用以來,主要生產船用膠合板以及在惡劣環境中使用的結構件。由於苯酚和間苯二酚兩者結構相近,不少研究利用間苯二酚改性PF樹脂,提高其固化速度,降低固化溫度,主要有兩種方法:①將RF樹脂和PF樹脂按一定比例進行共混;②間苯二酚、甲醛兩者共縮聚,這類膠粘劑的主要特點是能達到低溫或室溫固化。
5 聚乙烯醇縮醛改性酚醛樹脂膠粘劑
向PF樹脂中引入高分子彈性體可以提高膠層的彈性,降低內應力,克服老化龜裂現象,同時,膠粘劑的初粘性、粘附性及耐水性也有所提高。常用的高分子彈性體有聚乙烯醇及其縮醛、丁腈乳膠、丁苯乳膠、羧基丁苯乳膠、交聯型丙烯酸乳膠。
酚醛—聚乙烯醇縮聚結構膠粘劑是發展最早的航空結構膠之一,也常應用於金屬—金屬、金屬—塑料、金屬—木材等膠接上。此種膠粘劑所採用的PF樹脂為甲階PF樹脂或其羥甲基被部分烷基化的甲階PF樹脂,聚乙烯醇縮醛主要為聚乙烯醇縮甲醛和聚乙烯醇縮丁醛。
6 降低酚醛樹脂的固化溫度和固化時間
近些年來,國內外學者一直在探索研究降低PF的固化溫度和縮短固化時間的方法和改性途徑,試圖開發一種與脲醛樹脂的固化溫度和固化時間接近的中溫快速固化的PF。提高PF固化速度的途徑有:
①添加固化促進劑或高反應性的物質:如添加碳酸鈉、碳酸氫鈉、碳酸氫鉀、碳酸丙烯酸酯類的碳酸鹽與碳酸酯、間苯二酚、異氰酸酯等。
②改變樹脂的化學構造,賦予其高反應性:如高鄰位PF的合成。
③與快速固化性樹脂復合:如苯酚-三聚氰胺共縮合樹脂、苯酚-尿素共縮合樹脂、木素、單寧-酚醛樹脂共縮合樹脂等。
④提高樹脂的聚合度。
❼ 改性塑料行業競爭格局及發展趨勢分析(附報告目錄)
改性塑料行業競爭格局及發展趨勢分析(附報告目錄)
1、行業產業鏈概況
改性塑料行業上游主要包含各種合成樹脂,合成樹脂產品來源於石油、天然氣行業;改性塑料經過注塑擠出可以用於電動工具、 汽車 、家電等行業。
改性塑料行業產業鏈
2、行業競爭格局
(1)全球
改性塑料產品眾多,但從原料來看主要集中於原油、天然氣的下游化工產品,擁有上遊行業一體化的企業具有一定的成本優勢。世界上主要改性塑料廠商是以杜邦、巴斯夫、帝斯曼、韓國三星等為代表的國際企業,這些企業通常是通過各種方式實現上游一體化的大型化工企業,在全球市場尤其是發達國家市場和高端產品市場占據了主要的市場份額。
相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年改性塑料行業全景調研及前景預測報告》
(2)中國
目前中國改性塑料行業企業家數眾多,市場化程度較高。總體來看,國內高端改性塑料產品主要依賴進口或國際大型化工企業在國內生產;國內改性塑料企業大部分集中於模仿或技術含量相對較低的產品市場,長期以來同質化競爭較為激烈。經過多年的發展,國內部分企業在初步具備一定規模或技術能力的基礎上,逐步開始拓展高端產品市場;未來,國內改性塑料行業的市場競爭預計將日趨激烈,市場集中度和行業技術水平預計將不斷提高。
3、行業技術水平
改性塑料在保持塑料原有優良性能的同時,又克服了普通塑料的缺點,在保證使用性能要求的前提下降低了終端產品的成本,同時增加產品附加值,並在 汽車 等產品的輕量化、低成本、美觀舒適等方面起到重要作用。隨著改性塑料的阻燃、耐候、合金化水平不斷提高,改性塑料在電動工具、 汽車 、電子電氣、傢具、軌道交通等領域有著廣泛的應用,已成為各行業的主要材料之一,如硬質 PVC代替木材、改性 PE 代替藤條、電鍍級 PC/ABS 合金代替金屬等。我國改性塑料行業經過多年發展,部分產品綜合性能超越鋼鐵等材料,實現對其他材料的有效替代,但整體來看,我國改性塑料行業技術水平與國外仍有一定差距,行業內主要產品依然以技術和工藝要求相對較低的普通產品為主。
4、行業發展趨勢
(1)應用領域不斷擴大,市場空間不斷增長
隨著改性塑料技術的不斷提高,改性塑料的阻燃、耐候、合金化水平不斷提升,應用范圍的逐漸擴寬;如硬質 PVC 替代木材料可廣泛應用於建築、包裝、傢具等領域,義大利 Latis.P-A 公司研製出的一系列新型高硬度復合材料可回收利用,並可代替鋁合金。一些工程塑料的應用已不再限於航天軍用,而是普及到民用領域,如電子產品、包裝材料、 汽車 等領域。隨著電子元器件的小型化,像聚碳酸酯(PC)、聚鄰苯二醯胺(PPA)等工程塑料應用日益廣泛。日益嚴格的環保法規更是刺激了其在 汽車 及運輸行業中的大量使用。隨著改性塑料應用范圍和應用量的增長,改性塑料市場需求及市場空間也將持續增長。
(2)國內企業差異化、特色化、國際化發展
從目前改性塑料的整體市場來看,國際主要的化工生產企業占據了主要的中高端產品市場,國內企業的產品則主要集中於通用型的中低端產品市場;但是,近年來有部分國內企業通過其技術研發和市場經驗的積累,逐步在一些細分高端市場形成自身的競爭優勢,替代了部分進口產品,並不斷開拓高端產品應用領域,持續擴大業務規模。
從國內具有較強競滾陪爭力的企業發展來看,差異化、特色化及國際化是其重要的發展趨勢。因改性塑料下遊行業應用范圍極為廣泛,且仍在不斷的拓展之中。因此,雖然國際大型化工企業在整體上占據競爭優勢,但國內部分企業採用差異化、特色化的策略,通過技術創新,研究新的市場需求,積極拓展新的改性塑料應用領域,快速開發滿足新需求的材料,在細分市場領域迅速形成競爭優勢,並以此為基礎不斷拓展產品類別,從而實現發展壯大。此外,充分利用全球的研發資源提升自身技術水平,不斷拓展國際市場也已成為國內企業發展壯大的重要途徑之一。
(3)通用塑料工程化
工程塑料擁有優異的性能,隨著國內 汽車 、電子電氣、通訊和機械工業的蓬勃發展,工程塑料需求大幅上升。隨著改性設備、改性技術不斷發展成熟,占塑料行業的 90%以上李念的通用塑料通過改性提高了強度、耐熱性等指標,具備了工程塑料的性能,並已經搶占哪備困了部分傳統工程塑料的應用市場。改性通用塑料在價格及產量方面具有較大優勢,隨著通用塑料改性技術不斷發展,未來應用將進一步增長。同時,傳統工程塑料也通過改性技術不斷提升、改善其性能,以適應下遊行業對材料更高的性能要求。
(4)國內企業逐步向高端發展
國內相關主管部門發布的《塑料加工業「十三五」發展規劃指導意見》、《塑料加工業技術進步「十三五」發展指導意見》等相關文件,均提出了重點發展多功能、高性能材料及助劑,力爭在材料功能化、綠色化及環境友好化方面取得新的突破;加快綠色、節能、高效新型加工成型工藝和技術的開發和應用;加快塑料成型裝備的研發;緊緊圍繞高端化,加快提升中高端產品的比例。國內改性塑料行業經過幾十年的發展,部分企業在初步具備一定規模的基礎上,逐步開始拓展高端產品市場。
(5)製造自動化、智能化
中國改性塑料行業生產裝備水平普遍較低是導致產品質量不穩定、高端產品相對較少的重要原因之一;目前,部分有條件的企業已結合自身實際情況,進行大規模技術改造,持續提升生產製造的自動化、智能化水平,從而提升產品質量的穩定性,不斷促進產業升級。
目錄
第1章:中國改性塑料行業發展綜述
1.1 研究背景與報告范圍界定
1.1.1 改性塑料行業研究背景
1.1.2 改性塑料行業定義
1.1.3 改性塑料行業產品分類
1.1.4 改性塑料行業生產特點
1.1.5 改性塑料行業數據統計標准
(1)改性塑料行業統計部門和統計口徑
(2)改性塑料行業統計方法
(3)改性塑料行業數據種類
1.2 改性塑料行業經濟地位分析
1.2.1 改性塑料行業在塑料工業中的地位
1.2.2 改性塑料行業在國民經濟中的地位
1.3 改性塑料行業原材料市場分析
1.3.1 改性塑料行業產業鏈簡介
1.3.2 改性塑料行業原材料市場分析
(1)通用高分子樹脂行業分析
(2)工程塑料市場分析
(3)塑料改性劑市場分析
1.3.3 改性塑料原材料市場影響分析
第2章:中國改性塑料行業市場環境
2.1 行業政策環境分析
2.1.1 行業主管部門及監管體制
2.1.2 行業相關政策規劃及解讀
2.1.3 政策環境對改性塑料行業的影響
2.2 行業宏觀經濟環境
2.2.1 國際宏觀經濟環境分析
(1)國際宏觀經濟現狀分析
(2)國際宏觀經濟預測
2.2.2 國內宏觀經濟環境分析
(1)國內宏觀經濟現狀分析
(2)國內宏觀經濟預測
2.2.3 行業與宏觀經濟關聯性分析
2.3 行業對外貿易環境分析
2.3.1 全國對外貿易概況
2.3.2 發達經濟體貿易壁壘分析
(1)歐盟頒布「史上最嚴禁塑令」
(2)美國多個大洲實行「禁塑令」
2.3.3 中美貿易戰對行業影響分析
2.3.4 貿易環境發展趨勢分析
2.4 行業技術環境分析
2.4.1 改性塑料行業技術水平現狀
2.4.2 改性塑料行業技術專利分析
(1)行業技術活躍程度分析
(2)行業專利公開數量分析
(3)主要專利申請人分析
(4)熱門專利技術分析
2.4.3 改性塑料新技術介紹
2.5 行業 社會 環境分析
2.5.1 改性塑料行業環境保護問題
第3章:全球改性塑料行業發展分析
3.1 全球改性塑料行業市場發展分析
3.1.1 全球改性塑料行業市場需求分析
3.1.2 全球改性塑料行業競爭格局分析
(1)全球改性塑料行業區域競爭格局
(2)全球改性塑料行業企業競爭格局
3.2 全球主要改性塑料企業發展情況
3.2.1 A公司
(1)企業概況
(2)企業經營業績
(3)企業中國市場布局
3.2.2 B公司
(1)企業概況
(2)企業經營業績
(3)企業中國市場布局
3.2.3 C公司
(1)企業概況
(2)企業經營業績
(3)企業中國市場布局
3.2.4 D公司
(1)企業概況
(2)企業經營業績
(3)企業中國市場布局
3.3 全球改性塑料行業發展預測
第4章:中國改性塑料行業發展分析
4.1 中國改性塑料行業發展歷程
4.2 中國改性塑料行業市場供需分析
4.2.1 中國改性塑料行業供給情況分析
(1)全國改性塑料行業供給分析
(2)全國改性塑料產量分布情況
(3)主要企業改性塑料生產情況
4.2.2 中國改性塑料行業需求情況分析
(1)改性塑料行業市場規模分析
(2)主要企業改性塑料銷售情況
4.3 中國改性塑料行業經營情況分析
4.3.1 改性塑料行業經營效益分析
4.3.2 改性塑料行業盈利能力分析
4.3.3 改性塑料行業運營能力分析
4.3.4 改性塑料行業償債能力分析
4.4 中國改性塑料行業競爭狀況分析
4.4.1 改性塑料行業五力分析
(1)現有企業的競爭分析
(2)上游議價能力分析
(3)下游議價能力分析
(4)新進入者威脅分析
(5)替代品威脅分析
(6)競爭情況總結
4.4.2 改性塑料行業核心競爭要素分析
4.4.3 改性塑料行業區域競爭格局分析
4.5 中國改性塑料行業發展特徵總結
4.5.1 改性塑料行業發展影響因素分析
(1)影響行業發展的有利因素
(2)影響行業發展的不利因素
4.5.2 改性塑料行業發展特徵分析
第5章:中國改性塑料行業細分產品前景預測
5.1 行業產品結構特徵
5.2 改性PP市場前景預測
5.2.1 PP市場現狀分析
(1)PP產能產量分析
(2)PP消費量分析
(3)PP消費結構分析
5.2.2 改性PP市場前景預測
(1)改性PP生產情況分析
(2)改性PP消費量分析
(3)改性PP消費結構分析
(4)改性PP消費量預測
5.3 改性ABS市場前景預測
5.3.1 ABS市場現狀分析
(1)ABS產能產量分析
(2)ABS消費量分析
(3)ABS消費結構分析
5.3.2 改性ABS市場前景預測
(1)改性ABS生產情況分析
(2)改性ABS消費量分析
(3)改性ABS消費結構分析
(4)改性ABS消費量預測
5.4 改性PS市場前景預測
5.4.1 PS市場現狀分析
(1)PS生產情況分析
(2)PS消費量分析
(3)PS消費結構分析
5.4.2 改性PS市場前景預測
(1)改性PS生產情況分析
(2)改性PS消費市場分析
(3)改性PS消費前景預測
5.5 改性PC市場前景預測
5.5.1 PC市場現狀分析
(1)PC產能產量分析
(2)PC消費量分析
(3)PC消費結構分析
5.5.2 改性PC市場前景預測
(1)改性PC生產企業分析
(2)改性PC生產規模分析
(3)改性PC消費市場分析
(4)改性PC消費量預測
5.6 改性PA市場前景預測
5.6.1 PA市場現狀分析
(1)PA產能產量分析
(2)PA生產企業分析
(3)PA消費量分析
(4)PA消費結構分析
5.6.2 改性PA市場前景預測
(1)改性PA生產企業分析
(2)改性PA生產規模分析
(3)改性PA消費結構分析
(4)改性PA消費量預測
5.7 改性PBT市場前景預測
5.7.1 PBT市場現狀分析
(1)PBT產能產量分析
(2)PBT生產企業分析
(3)PBT消費量分析
(4)PBT消費結構分析
5.7.2 改性PBT市場前景預測
(1)改性PBT生產企業分析
(2)改性PBT生產規模分析
(3)改性PBT消費結構分析
(4)改性PBT消費量預測
5.8 改性PET市場前景預測
5.8.1 PET市場現狀分析
(1)PET產能產量分析
(2)PET生產企業分析
(3)PET消費量分析
(4)PET消費結構分析
5.8.2 改性PET市場前景預測
(1)改性PET生產企業分析
(2)改性PET生產規模分析
(3)改性PET消費結構分析
(4)改性PET消費量預測
5.9 改性POM市場前景預測
5.9.1 POM市場現狀分析
(1)POM產能產量分析
(2)POM生產企業分析
(3)POM消費量分析
(4)POM消費結構分析
5.9.2 改性POM市場前景預測
(1)改性POM生產企業分析
(2)改性POM生產規模分析
(3)改性POM消費結構分析
(4)改性POM消費量預測
5.10 改性PPO市場前景預測
5.10.1 PPO市場現狀分析
(1)PPO產能產量分析
(2)PPO生產企業分析
(3)PPO消費量分析
(4)PPO消費結構分析
5.10.2 改性PPO市場前景預測
(1)改性PPO生產企業分析
(2)改性PPO消費規模分析
(3)改性PPO消費結構分析
(4)改性PPO消費量預測
第6章:中國改性塑料行業應用市場分析
6.1 改性塑料應用市場結構分析
6.2 家電市場改性塑料需求前景預測
6.2.1 改性塑料在家電行業的應用分析
6.2.2 家電用改性塑料市場容量分析
(1)家電用改性塑料市場容量分析
(2)四大家電市場改性塑料市場容量分析
6.2.3 家電用改性塑料市場企業分析
6.2.4 家電用改性塑料市場前景預測
(1)家電市場前景預測
(2)家電用改性塑料市場預測
6.3 汽車 行業改性塑料需求前景預測
6.3.1 改性塑料在 汽車 行業的應用分析
(1)塑料在 汽車 應用情況分析
(2)改性塑料在 汽車 應用情況分析
6.3.2 車用改性塑料市場容量分析
6.3.3 車用改性塑料生產企業分析
6.3.4 車用改性塑料市場前景預測
6.4 電線電纜行業改性塑料需求前景預測
6.4.1 改性塑料在電線電纜行業的應用分析
6.4.2 電線電纜用改性塑料市場容量分析
6.4.3 電線電纜用改性塑料生產企業分析
6.4.4 電線電纜用改性塑料市場前景預測
6.5 節能燈行業改性塑料需求前景預測
6.5.1 改性塑料在節能燈行業的應用分析
6.5.2 節能燈用改性塑料市場容量分析
6.5.3 節能燈用改性塑料生產企業分析
6.5.4 節能燈用改性塑料市場前景預測
6.6 改性塑料在其他產品中的需求前景預測
6.6.1 改性塑料在電動工具領域應用前景
6.6.2 改性塑料在醫療器械領域應用前景
6.6.3 改性塑料在玩具產品領域應用前景
6.6.4 改性塑料在辦公設備領域應用前景
第7章:中國改性塑料行業重點企業經營分析
7.1 改性塑料企業發展總體狀況分析
7.2 改性塑料行業重點企業個案分析
7.2.1 A公司經營情況分析
(1)企業主要業務情況
(2)企業核心競爭力分析
(3)企業經營情況分析
7.2.2 B公司經營情況分析
(1)企業主要業務情況
(2)企業核心競爭力分析
(3)企業經營情況分析
7.2.3 C公司經營情況分析
(1)企業主要業務情況
(2)企業核心競爭力分析
(3)企業經營情況分析
7.2.4 D公司經營情況分析
(1)企業主要業務情況
(2)企業核心競爭力分析
(3)企業經營情況分析
7.2.5 E公司經營情況分析
(1)企業主要業務情況
(2)企業核心競爭力分析
(3)企業經營情況分析
第8章:中國改性塑料行業發展前景與投融資分析
8.1 中國改性塑料行業發展前景預測
8.1.1 中國改性塑料行業發展趨勢分析
8.1.2 中國改性塑料行業發展前景預測
8.2 中國改性塑料行業投資分析
8.2.1 改性塑料行業進入壁壘
(1)技術壁壘
(2)產品認證壁壘
(3)技術
(4)其他
8.2.2 改性塑料行業投資風險
(1)政策風險
(2)技術風險
(3)宏觀經濟波動風險
(4)市場競爭風險
(5)關聯產業風險
(6)產品結構風險
(7)其他風險
8.2.3 改性塑料行業投資現狀分析
8.2.4 改性塑料行業投資前景分析
(1)行業投資前景
(2)行業投資機會