12月29日,山東凱盛新材料股份有限公司發(fā)布消息稱:其承擔(dān)的高性能材料聚醚酮酮(PEKK)產(chǎn)業(yè)化實施及關(guān)鍵技術(shù)研究項目通過山東省科技廳委托淄博市組織的科技成果鑒定。由多位院士專家組成的鑒定委員會認為,該項目整體技術(shù)達到國際先進水平。100噸/年聚醚酮酮項目的成功運行,也使凱盛公司成為繼法國阿科瑪、印度拉里斯農(nóng)用化學(xué)后,世界第三家實現(xiàn)聚醚酮酮產(chǎn)業(yè)化的生產(chǎn)商。
該項目以凱盛公司自產(chǎn)的高純度酰氯產(chǎn)品為原料,創(chuàng)新性采用循環(huán)綠色聚合生產(chǎn)工藝,解決了傅克反應(yīng)體系環(huán)境壓力大等難題,實現(xiàn)了100噸/年聚醚酮酮項目的成功運行。
聚醚酮酮是特種工程塑料聚芳醚酮系列之一,是繼聚醚醚酮之后開發(fā)的又一特殊結(jié)構(gòu)型熱塑性樹脂。目前世界上只有極少數(shù)國家生產(chǎn),其關(guān)鍵裝備和技術(shù)長期被國外幾家公司壟斷。而國內(nèi)聚醚酮酮的研發(fā)自上世紀90年代起步至今仍停留在中試階段,始終未能形成產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn),國內(nèi)市場需求量大但全部依賴進口。
目前,國外制備聚醚酮酮分為親核取代反應(yīng)法和親電取代反應(yīng)法兩種,前者原料昂貴,工藝復(fù)雜;后者原料價格較低,工藝相對簡單。自2011年起,凱盛公司集中科研力量進行攻關(guān)。他們利用路易斯酸—路易斯堿同步催化工藝法的優(yōu)點,通過改進單體加入方式,以廉價易得的二苯醚和自產(chǎn)間/對苯二甲酰氯為起始原料,在親電取代反應(yīng)法的基礎(chǔ)上,先后攻克原料純度控制、聚合反應(yīng)條件調(diào)控、自動化技術(shù)、聚合物純化技術(shù)、工藝設(shè)備耐腐蝕性、產(chǎn)品粉碎、造粒工藝及設(shè)備等一系列難題,實現(xiàn)了關(guān)鍵技術(shù)新突破;通過低溫溶液親電取代聚合反應(yīng)制備出新型高玻璃化溫度、低熔融度、易加工的高性能聚醚酮酮樹脂材料。整套工藝具有操作簡便、流程簡單、成本較低、安全環(huán)保、質(zhì)量穩(wěn)定等特點。
山東凱盛是國內(nèi)最大的芳綸單體生產(chǎn)企業(yè),同時在聚芳醚酮研究和產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)域一直走在國內(nèi)前列。目前,聚醚酮酮產(chǎn)品己成功打入國際市場。該公司董事長告訴記者,100噸/年聚醚酮酮的產(chǎn)業(yè)化,使凱盛公司在拉長產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級的道路上前進了一大步。
主要創(chuàng)新點
●聚合工藝條件控制 聚合過程采用低溫工藝,反應(yīng)過程溫度控制直接影響聚合物相對分子質(zhì)量的高低,進而影響聚醚酮酮性能。
●聚合物純度控制 利用溶劑提取法去除聚醚酮酮粉料中的雜質(zhì),通過封端反應(yīng)改善聚合物熱穩(wěn)定性。
●聚合反應(yīng)裝置 針對反應(yīng)本身特點設(shè)計開發(fā)的聚合反應(yīng)裝置,可有效防止聚醚酮酮掛壁,提高聚合反應(yīng)效率及可控性。
●尾氣回收 溶劑循環(huán)利用技術(shù)既降低生產(chǎn)成本,又實現(xiàn)生產(chǎn)過程的安全環(huán)保。
專家觀點 加速開拓應(yīng)用新領(lǐng)域
●中國工程院院士吳慰祖 聚醚酮酮的高性能符合現(xiàn)代國防軍工輕質(zhì)化、高強度、長壽命的發(fā)展方向,有望得到廣泛的推廣和應(yīng)用。凱盛公司生產(chǎn)的聚醚酮酮,不但具有極佳的耐熱性,且在低溫條件下仍然表現(xiàn)突出,具有極高的應(yīng)用開發(fā)價值。
●中國工程院院士蔣士成 凱盛公司能夠利用自身優(yōu)勢,積極延伸產(chǎn)業(yè)鏈,從世界最大氯化亞砜生產(chǎn)基地成功變身為聚醚酮酮特種工程塑料生產(chǎn)商,實現(xiàn)聚醚酮酮產(chǎn)業(yè)化,這對于一個民營企業(yè)來講非常不簡單。希望凱盛公司今后能積極推動該產(chǎn)品向下游領(lǐng)域發(fā)展。
●大連理工大學(xué)教授博導(dǎo)王忠剛 凱盛公司聚醚酮酮項目成功投運的消息令人十分振奮,該產(chǎn)品性價比高,具備廣闊應(yīng)用前景。凱盛公司在該項目的實施過程中,成功克服了傅克反應(yīng)體系環(huán)境壓力大的難題,實現(xiàn)了高性能材料聚醚酮酮的中試產(chǎn)業(yè)化,下一步可嘗試開拓新應(yīng)用領(lǐng)域,向纖維、薄膜等功能化方向發(fā)展。