宁波材料所超疏水吸油材料产业化新进展
21世纪是海洋世纪,海洋经济已经成为我国经济发展新的增加点。“一带一起”战略为我国的海洋经济发展提供了新的机遇,同时在发展过程中,也必将碰到不少挑衅。发展海洋经济,除了要进步海洋资源开发能力、海洋贸易能力及海域防御能力,海洋环境珍爱与污染治理也至关紧张。
海洋资源开采与运输日趋频繁,由此带来的海洋事故与海洋污染也越来越紧张,如海洋溢油事件,给环境和经济带来伟大的损失。日趋频繁的海洋运输、油气开采运动,也使得海洋石油走漏等突发事件发生频率越来越高。近些年,石油走漏事件给海洋生态带来的伟大的危害。 “埃克森•瓦尔迪兹号”油轮走漏、美国墨西哥湾原油走漏等事故,导致的损失高达数百亿美元;大连新港油罐区原油走漏、蓬莱油田溢油事故对海洋生态环境造成紧张的污染损害,损失达数十亿人民币。
溢油事件发生后,对溢油的快速处置是降低灾难的紧张途径;而行使吸附材料对溢油进行吸附、回收与再行使,是溢油处置的有用方法。因为溢油容易扩散、挥发,且在海浪作用下容易乳化,因此,用于溢油处置的吸附材料必须具备:吸油速率快、吸油率高、吸水率低、对薄油层吸附能力强等特性。
近年来鼓起的仿生技术为溢油处置吸附材料的发展提供了新思路。天然界中如鸭子、鹅等的羽毛遇水而不粘水但很容易粘油,由于这些动物羽毛外观具有微结构及低外观能分子膜。基于此,通过外观微纳结构的设计和低外观处理,可有用进步吸油材料吸油、憎水性,同时因为外观微纳结构导致的毛细作用力,使得其对薄油层的吸附能力大大加强。然而,构造微纳结构与低外观能,通常必要较高的成本、微纳结构的强度相对较低、且低成本大面积生产相对困难。
超疏水吸油毡与现有吸油毡性能对比
中科院宁波材料所海洋新材料与应用技术重点实验室王立平和曾志翔研究员带领的研究小组经过多年的理论、实验及试生产研究,发展了吸附材料微纳结构与外观能调控新方法,研制了环保型一步相星散制备超疏水吸油材料新技术。解决了吸附材料微纳结构的可控性与稳固性题目,实现了环保、低成本、高服从超疏水吸油材料生产与商业化。
目前,相干技术及生产线已经转移给上海仪耐新材料科技有限公司,公司在上海奉贤、山东东营建立了两个生产基地,形成日产60000平米生产规模,其中单条生产线的生产服从最高达200平米/小时。基于本技术开发了:超疏水吸油毡材料、超疏水三维织物材料、超疏水网材料、高性能围油栏材料、水下有机物吸附材料等系列产品。产品在胜利油田、中石化、中石油、中船重工等相干企业进行贮备与广泛应用。2016年相干产品的销售规模达到1500多万元,预计2017年相干产品销量将达到2500万元以上。(外观事业部 宋海明)
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