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文档简介

塑料助剂产业工作汇报

建设未来网络研究设施,解决未来网络和信息系统发展的科学技术问题,为未来网络技术发展提供试验验证支撑;适时启动新一代授时系统建设,支撑超精密时间频率技术开发,逐步形成高精度卫星授时系统和高精度地基授时系统共同发展的格局。建成多功能结冰风洞,支撑不同冰型和冰积累过程对飞行器空气动力特性的影响等研究;建设大型低速风洞,支撑气动噪声、流动分离与涡旋运动、流动控制、流固耦合、电磁空气动力学等研究;适时启动大型跨声速风洞、低温高雷诺数风洞、先进航空发动机研究设施建设,为我国航空航天、高速铁路建设等提供必要的研究试验手段。未来网络试验设施三网融合、云计算和物联网发展对现有互联网的可扩展性、安全性、移动性、能耗和服务质量都提出了巨大挑战,基于TCP/IP协议的互联网依靠增加带宽和渐进式改进已经无法满足未来发展的需求。为突破未来网络基础理论和支撑新一代互联网实验,建设未来网络试验设施,主要包括:原创性网络设备系统,资源监控管理系统,涵盖云计算服务、物联网应用、空间信息网络仿真、网络信息安全、高性能集成电路验证以及量子通信网络等开放式网络试验系统。该设施建成后,网络覆盖规模超过10个城市,支撑不少于128个异构网络并行实验,将为空间网络、光网络和量子网络研究提供必要的实验验证条件。高分子材料化学助剂行业壁垒(一)高分子材料化学助剂行业技术壁垒高分子材料化学助剂在产业链中具有承上启下的地位和作用,行业技术壁垒高、产品附加值高、产业关联度强,而且作为高分子材料性能表达的关键性成分,高分子材料化学助剂亦呈现出技术密集性、工艺专业性、产品针对性等特征。高分子材料化学助剂行业的技术壁垒不仅体现在技术研发、合成方法选择、催化剂选择、工艺流程控制等方面,还体现在满足下游各类高分子新材料、新性能、新应用需求的快速创新能力。因此,本行业的进入者需要具有强大的研发能力和深厚的技术积累。(二)高分子材料化学助剂行业人才壁垒高分子材料化学助剂行业具有显著的技术密集型的特征,在产品研发、工业化生产、应用技术服务等方面,均需要具有专业扎实和经验丰富的综合型人才。同时,随着高分子材料的快速发展和国际领先企业的深度竞争,优秀人才对行业发展至关重要。但由于我国高分子材料化学助剂行业发展历程较短,专业技术人才仍属于紧缺资源,合理的人才梯队和人才储备构成进入本行业的人才壁垒。(三)高分子材料化学助剂行业环保壁垒近年来,我国生态环境政策以及经济发展理念发生重大转变,对环境保护要求不断提升,精细化工行业需要对各项环保指标进行严格把控,妥善处置废气、废水、固体废弃物等污染物。随着《中华人民共和国环境保护法》等法律、法规的颁布,环保监管力度和治污减排力度的加大,为达到国家环保要求所采取的环保措施,以及相对应的环保设备的投入,都为行业的新进入者设定了一定的进入门槛。(四)高分子材料化学助剂行业资金壁垒高分子材料化学助剂行业具有显著的资金密集型特征,研发投入、产能建设投入、设备升级投入、环保设施投入、人才储备投入等均对业内企业提出较高的资金实力要求。当前,随着供给侧改革的推进,我国在优化产业结构、提高产业质量,优化产品结构等方面,对行业发展提出了更高的标准要求,也在资金实力方面树立了更高的准入门槛。(五)高分子材料化学助剂行业客户壁垒高分子材料化学助剂对下游客户的生产和产品质量具有用量小、影响大的特点,其在客户产品成本中所占比例很小,但对性能影响很大,所以客户更换供应商和品种非常保守和谨慎。下游大型企业客户对供应商的产品质量、供应保障、技术服务、品牌口碑等要求较高,一般均需经过较长且严格的选定程序后,才能开展后续合作。源于质量控制、生产保障、风险控制等因素,后续合作具有较高的稳定性,客户不会轻易更换供应商,这对潜在进入者构成了较高的客户壁垒。(六)高分子材料化学助剂行业资质认证壁垒高分子材料化学助剂中部分产品的生产经营需要获得各类生产经营许可、安全生产认证等许可证书;生产中的三废排放需要获得环保部门的批准要求;对外出口需要根据进口国要求取得相关认证,如进入欧洲市场需根据REACH法规的规定进行注册认证等,因此本行业一定程度上存在着资质认证壁垒。粒子物理和核物理科学领域以揭示物质最小单元及其相互作用规律为目标,面向超越标准模型新粒子和新物理探索、暗物质和暗能量探测、中低能核物理与核天体物理研究等方向,建设相关大型研究设施,提高微观世界探索能力和自然界基本规律认知水平。(一)粒子物理方面建设高能宇宙线研究设施,探索高能空间粒子起源和相关新物理前沿;适时启动用于中微子和其他高能粒子物理研究的非加速器实验设施建设,探索预研新型加速器实验设施建设。(二)核物理方面建设高性能重离子束研究装置,使我国核物理基础研究在原子核层次上的整体水平进入国际先进行列;探索预研强流放射性束实验设施建设。上下游行业对高分子材料化学助剂行业的影响高分子材料化学助剂行业上游为基础化工原料制造业,主要包括各种有机物、盐、酸、碱等基础化工材料;下游为各类高分子材料,主要包括塑料、化学纤维、胶黏剂、涂料、合成橡胶等。上游基础化工原料市场规模大,供应商数量众多,能够满足行业企业的生产需求。上游基础化工产业不断进步,会提供品类更多、质量更高、成本更低的原材料,从而推动全行业的发展。基础化工材料大多源自石油,其价格与国际原油价格相关联,在原油受产量等因素影响时,行业原材料的采购价格亦会受到一定程度的影响。此外,受环保监管、新冠疫情以及其他突发事件的影响,部分基础化工企业存在限产、关停的现象,一定程度上会阶段性推高行业原材料价格。材料科学领域适应材料科学研究从经验摸索阶段到人工设计调控阶段转变的趋势,面向量子物质演生现象、纳米尺度量子结构、极端条件下材料物性与物质演变、重要工程材料服役性能等方向,以材料表征与调控、工程材料实验等为研究重点,布局和完善相关领域重大科技基础设施,推动材料科学技术向功能化、复合化、智能化、微型化及与环境相协调方向发展。(一)材料表征与调控方面完善提升已有同步辐射光源,建成软X射线自由电子激光试验装置,建设高能同步辐射光源验证装置;探索预研硬X射线自由电子激光装置建设,适时启动高性能低能量同步辐射光源建设,满足以纳米空间分辨率、皮秒至飞秒时间分辨率、极高能量动量分辨率对材料多层次结构分析研究的需求,逐步形成布局合理的国家光源体系。建成散裂中子源和强磁场实验装置,建设极低温、超快、超高压极端条件研究设施,形成与大型同步辐射光源结合的格局,满足研究和发现新物态、新现象、新规律和创造新材料的需求。(二)工程材料实验方面建成重大工程材料服役安全研究评价设施,支撑不同尺度及跨尺度的结构性能研究;探索预研超快光谱界面反应检测装置、极端和工业特殊服役环境模拟装置建设,支撑材料服役行为和规律研究;结合高能同步辐射光源,适时启动综合工程环境在线装置建设,支撑真实环境下工程材料实时、原位研究。高分子材料化学助剂行业技术发展趋势随着全球产业升级及经济发展,市场对包括防老化助剂在内的高分子材料化学助剂的产品需求、性能需求、创新需求呈现出多样化、复合化、多功能化、系列化、环保化的趋势。(一)高分子材料化学助剂多样化趋势多样化趋势主要体现在化学助剂品种的丰富和应用范围的扩大。高分子材料助剂的核心结构对其功能性的发挥有着决定性影响,但为了更好地满足高分子材料的加工条件及使用环境,围绕核心结构进行多重的结构修饰,相关序列产品日益丰富。此外,随着技术研究的深入和化学工业水平的进步,新型高效的核心结构不断涌出,加速了高分子材料助剂的更新迭代,使助剂应用场景与用途愈加多样化。(二)高分子材料化学助剂复合化趋势每种高分子材料助剂都有其自身的化学性质和作用机理,合理的搭配可实现助剂间的协同作用,效果远高于助剂简单叠加的效果。如使用受阻胺光稳定剂与紫外线吸收剂复配,利用两种不同防老化助剂之间的协同效应,可以大幅增加高分子材料防光氧老化的能力。同时,研究不同助剂的化学性质及其作用机理,可避免不同助剂的对冲作用,防止造成相互性能削减,降低材料整体的使用价值。(三)高分子材料化学助剂多功能趋势化学助剂的功能是由其相应的官能团结构决定的,将不同作用机制和不同作用效果的官能团融合到一个分子中,可以使化学助剂的效果更加高效和多样。如在受阻胺光稳定剂结构中引入抗氧剂受阻酚结构可以使其同时具备抗光、热氧化的作用;引入紫外线吸收剂的官能团则可更好地发挥分子间协同作用,多方面发挥光稳定效用。(四)高分子材料化学助剂系列化趋势系列化趋势主要体现为同一系列助剂产品的多样化,是行业发展精细化、集约化的表现。一方面,为了满足高分子材料更高层次的要求或满足新的应用领域需求,同一类助剂需要针对不同应用场景进行特殊结构设计和定制;另一方面,复配助剂的配方设计具有很强灵活性,可根据高分子材料应用领域,应用场景的不同,给出不同配方体系;除此之外,每种产品还有不同的表现形态,如粉末状、颗粒状、液态或乳液形态,可以满足下游不同应用场景的需求。(五)高分子材料化学助剂环保化趋势环保化趋势主要体现在随着可持续发展意识的深入和环保执法的日益严格,高分子材料化学助剂行业对生产环节和产品特性都提出了更高的要求。一方面要逐步提高生产环节的清洁工艺,满足节能减排等要求,实现绿色生产;另一方面要逐步提高化学助剂产品使用过程中环境友好性的要求,因此,研究和开发更多新型环境友好无毒的化学助剂已成为必然趋势。总体部署未来20年,瞄准科技前沿研究和国家重大战略需求,根据重大科技基础设施发展的国际趋势和国内基础,以能源、生命、地球系统与环境、材料、粒子物理和核物理、空间和天文、工程技术等7个科学领域为重点,从预研、新建、推进和提升四个层面逐步完善重大科技基础设施体系。在可能发生革命性突破的方向,前瞻开展一批发展前景较好的探索预研工作,夯实设施建设的技术基础;在2016—2030年期间适时启动建设一批科研意义重大、条件基本成熟的设施,强化未来科技持续发展的能力;在我国具有一定基础和优势的领域,在十二五期间建设一批科研急需、条件成熟的设施,强化科技持续发展的支撑能力;对已经启动但尚未完成建设任务的在建设施,加大工程管理和技术攻关力度,力争早日建成投入使用;对已经投入运行但仍有较大发展潜力的设施,进一步完善提升技术指标和综合性能,最大程度发挥其科学效益。建设目标到2030年,基本建成布局完整、技术先进、运行高效、支撑有力的重大科技基础设施体系。传统大科学领域设施得到完善和提升,新兴领域设施建设布局较为完整,能够全面支撑前沿科技领域开展原创性研究;设施技术水平持续提高,一大批设施的技术指标居国际领先地位;设施共建、共管、共享的体制机制更加完善,运行和使用效率整体进入世界前列;设施科技效益和经济社会效益显著,取得一批有世界影响力的科研成果,催生一批具有变革性、能带动产业升级的高新技术;基本形成若干布局合理的世界级重大科技基础设施集群,设施整体国际影响力和地位显著提高。十二五期末要实现以下目标:重大科技基础设施总体技术水平基本进入国际先进行列,物质科学、核聚变、天文等领域的部分设施达到国际领先水平。支撑科技发展的能力明显增强,凝聚一批世界优秀科研人才,部分前沿方向能开展国际顶尖水平的研究工作,事关经济社会发展的重大科技领域初步具备取得实质性突破的能力。投入运行和在建的重大科技基础设施总量接近50个,薄弱领域设施建设明显加强,优势方向进一步巩固和发展,初步建成若干在国际上有一定影响的重大科技基础设施集群,重大科技基础设施体系初具轮廓。以开放共享为核心的运行机制基本建立,符合设施自身特点与发展规律的管理制度初步形成,设施运行和使用效率整体达到国际先进水平。能源科学领域以解决人类社会可持续利用能源的科学问题为目标,面向我国中长期核能源开发与安全运行、化石能源高效洁净利用与转化、可再生能源规模化利用等方向,以核能和高效化石能源研究设施建设为重点,注重新能源、新材料、网络技术相结合,逐步完善相关领域重大科技基础设施布局,为能源科学的新突破和节能减排技术变革提供支撑。(一)核能源方面完善提升全超导托卡马克核聚变实验装置的性能,积极参与国际热核聚变实验堆计划,保持我国在磁约束核聚变

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