纳米材料在污水处理中的应用

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第一篇:纳米材料在污水处理中的应用

题目 本科课程论文

新纳米水净化技术去除饮用水中微污染物

院(系)

化学学院 专

化学教育

课 程

绿色化学 学生姓名

学 号

指导教师

二○一三年六月

新纳米水净化技术去除饮用水中微污染物

摘要:“应用纳米技术去除饮用水中微污染物的基础研究”和纳米试剂盒技术,可快速检测并清除污染物。这套包括新型纳米材料及配套处理程序的技术对控制饮用水源砷、氟等污染具有重要意义。关键词:纳米材料、饮用水、微污染物、检测、净化

在本学期的《绿色化学》课程的学习中,有一次老师专门提到了水污染,并且对饮用水的净化作了强调。我印象最为深刻的是老师的这句话:虽然平常在对水进行净化时,已经做到了除去颗粒,臭味,一些重金属以及有机物或无机物,但是,这远远是不够的,我们所饮用的水中仍然有很多含有大量微生物或者含有氯元素的物质,其在净化过程中并未完全除去,没有达到其标准。这时,我听着感觉毛骨悚然,一想到其中含有大量微生物,就有些后怕,所以在本次论文中,我收集了很多关于除去微生物的技术,主要是纳米技术。

污水中一般都含有细菌病毒、有毒有害的物质、悬浮物质、异味污染物等污染物,并对人们的生活和健康造成不良影响。因此,污水处理就是去除污水中的污染物,使得污水得到净化。

由于传统的污水处理方法不仅效率低,运行费用高,并且还存在二次污染的问题,因此污水处理问题一直没有达到理想的解决效果。

1、饮用水中微污染物的的种类、来源、危害

饮用水中的微污染物包括无机微污染物和有机微污染物。其中,无机微污染物主要有Pb(II)、As(Il1)、Hg(II)、Cu(II)、Cr(V)等金属离子和氟离子。饮用水中的重金属离子来源广泛,包括矿冶、机械制造、化工、电子、仪表等工业生产过程中产生的重金属离子废水,以及天然地质结构中缓慢溶出的重金属离子等。矿山工业产生的废水主要是采矿和选矿废水,其中含有各种矿物质悬浮物和有关重金属离子。有色冶金、加工业排出的废水中,多含有汞、砷、铬等元素。此外,一些轻工业和化学工业排出的废水也含有汞、铅、砷等重金属离子。若上述废水未经处理或处理不完全便流人江河,就对饮用水源造成了污染。饮用水中只要含有微量的重金属离子即可产生毒性效应,且具有持续性和放大作用,经过生物累积可以在人体内逐渐富集,长期危害人体健康。

有机微污染物也被发现在饮用水中广泛存在,可分为两大类:天然有机物(NOM)和人工合成有机物(soc)。NOM 是动植物在自然循环过程 中经腐烂所产生的物质,主要包括腐殖质、微生物分泌物、溶解的动植物组织及动物的废弃物等。SOC大多为有毒有机污染物,其中有些种类是致癌物或诱变剂等,是饮用水致突变活性增强的重要起因,如三氯甲烷、多氯联苯、杀虫剂、卤代脂肪烃、多环芳烃等。长期饮用含有微污染物的水,通过生物累积作用,可对人体产生致癌、致畸致突变等效应

有研究显示,自来水中有机污染物在一定剂量范围内可对细胞产生不同程度的DNA损伤作用。如果动物长期暴露于高剂量氯化消毒副产物中(例如三氯甲烷),可以导致肝癌和肾癌。另外,饮用水氯化消毒产生的呋喃酮也会对人体产生毒害,是强致突变物质之一研究了瑞典婴儿的出生缺陷影响因素,发现饮用水中的三氯甲烷可以增加先天性心脏病的患病几率。另一项针对挪威全国新生儿的流行病学调查也显示,心脏病和呼吸系统的出生缺陷与饮用水中有机微污染物有着重要关联。与有机微污染物类似,无机微污染物(如重金属离子)也对人体健康产生长期的严重危害。一些重金属离子(如铅、砷、氟、镉等)通过饮用水进人人体并在体内积累,可导致机体代谢途径受阻,进而危害人体健康,甚至造成特殊的地方病。其中,砷已被美国疾病控制中心和国际防癌研究机构确定为第一类致癌物。

2、纳米技术在污水处理中的应用

纳米技术在污水处理中的应用主要为光催化氧化技术、纳滤技术和絮凝技术三种。

1)光催化氧化技术。光催化氧化技术可以有效处理氰化物、金属粒子及各种有机酸等物质,使污水中的污染物最终氧化降解生成H2O和CO2,据有关统计,已发现数百种有机污染物质可以通过光催化氧化技术进行处理。而这种技术作用的关键在于其光氧化催化剂,TiO2 被认为是目前最有效的光氧化催化剂。

由于纳米TiO2,光催化氧化技术具有无二次污染的特点,不仅降解效率高、无选择性,而且其氧化反应的条件温和,因此几乎适用所有的污水处理。

2)纳滤技术。纳滤(NF)是介于超滤与反渗透之间的一种膜分离技术,其截留分子量在80-1000的范围内,孔径为几纳米,因此称纳滤。纳滤技术属于压力推动的膜工艺,这种技术作用的关键在于纳滤膜。纳滤膜可以取代电化学和吸附的方法,对制浆和造纸工业废水中的污染物进行处理,可除去来自木浆漂白过程中产生的氯化物和深色物质。另外,纳滤膜也可用于纤维加工过程中漂白水的处理,以控制污染物的排放量。纳滤膜法水处理技术以其特殊的优势,获得了世界各国的水处理工作者的普遍关注,在水处理技术的研究和开发领域取得了可喜的成绩。纳滤原理: 源水 →源水泵 →机械过滤器 →活性炭过滤器 →精密过滤器 →高压泵 →纳滤主过滤系统

3)纳米絮凝技术。纳米絮凝技术是以纳米絮凝剂(如SiO2)代替传统的絮凝剂,由于纳米颗粒具有强大的吸附能力,因此通过吸附架桥、卷扫网捕等絮凝作用,可以除去传统絮凝法无法除去的污染物质,并且相关的沉淀物质具有易脱水的特点。

3、纳米材料在污水处理中的应用

纳米材料由纳米微粒组成,具有吸附、催化等多种新的特性,目前应用最为普遍的纳米材料为TiO2。在污水处理方面,TiO2 扮演着非常重要的角色。

其中,由于纳米TiO2,具有很强的还原能力,因此在有机污水处理中,能将高氧化态银、铂等贵重金属离子吸附于材料的表面,通过光电子产生的强还原能力,将金属粒子还原为细小的金属晶体,不仅除去了污水的毒性,还利于贵重金属的回收。而在无机污水处理中,纳米TiO2作为光催化剂。在阳光下,它能催化氧化污水中的有机污染物质,使其迅速、完全降解为水、CO2 等无害物质。据相关统计,纳米TiO2,能处理80多种有机有毒物质。

4、纳米技术在污水处理中的新前景

来自英国科学家发明了一种纳米多孔材料制备新方法——共渗透振动法,该方法有望应用于水净化和化学感应器等诸多领域。

通常,制备纳米多孔材料时,多重金属组分是必要的。当移除较小组分时,小的纳米孔就产生了。但是,由于要移除较小组分必须布满材料内外,因此制备纳米多孔材料受到制约。而COS法则更高效灵活,就像如何释放装满盐水的气球里的盐分一样。只需要把它放在清水;里,通过渗透力,让清水不断进入气球直至气球破裂,从而释放出所有盐分。最后将一系列碎片连起来,就得到纳米多孔材料。

5、展望

饮用水的安全卫生是21世纪人类面临的最富有挑战性的问题之一。针对饮用水中微污染物的检测与去除开展研究,具有重要的科学价值和社会意义。

1)饮用水中微污染物的检测与净化,是一个普遍性课题,与每个人自身的健康息息相关。因此,发展新型纳米材料与技术的同时,也应考虑其成本、简易性、便携性与普适性。

2)纳米材料具有高活性的同时,也极易受到各种杂质的影响,甚至引起中毒失活。在纳米材料应用过程中配套以相应的预处理和后处理措 施,是保障纳米材料长期稳定起效的必要环节。3)基于纳米材料与技术较传统的饮用水净化体系的不同之处,建立相应的检测规范与评价标准,是未来一段时间内需要提上议事日程的新

参考文献

[1]马荣萱,李继忠.纳米技术及材料在环境保护中的应用[A].环境科学与技术.2006(7):29(7).

[2]覃爱苗,廖雷.纳米技术及纳米材料在环境治理中的应用[A].中山大学学报.2004(6):43.

[3]丁明洁等.用纳米技术处理造纸工业废水的研究进展[A].中国造纸学报.2007年(3);102—105 [4]张建江,马永红,杨林.饮用水中有机污染物的“三致”作用研究进展[J】.现代预防医学,2007,34(18):3474—3475. [5]向伦辉,鲁文清,吴志刚,等.武汉市饮用水中有机提取物对HepG2细胞DNA 的损伤作用[J].职业与健康,[6]周敏.饮用水氯化消毒副产物对人体健康的影响[J]_职业与健康,2010,26(23):2866—2867.

[7]刘金云,万玉腾,刘锦准,付向前,张晓嫚,黄行九,纳米材料与饮用水中微污染物的检测和去除

[8]匡婷.纳米技术及材料在污水处理与空气净化中的应用

第二篇:纳米材料在现实生活中的应用

纳米材料在现实生活中的应用

提起“纳米”这个词,可能很多人都听说过,但什么是纳米,什么是纳米技术,可能很多人并不一定清楚。著名的诺贝尔奖获得者 Feyneman在 20世纪 60年代曾经预言:如果我们对物体微小规模上的排列加以某种控制的话,我们就能使物体得到大量的异乎寻常的特性,就会看到材料的性能产生丰富的变化。他所说的材料就是现在的纳米材料。

纳米是英文namometer的译音,是一个物理学上的度量单位,简写是nm,1纳米是1米的十亿分之一;相当于45个原子排列起来的长度。通俗一点说,相当于万分之一头发丝粗细。就象毫米、微米一样,纳米是一个尺度概念,并没有物理内涵。纳米技术,是指在0.1~100纳米的尺度里,研究电子、原子和分子内的运动规律和特性的一项崭新技术。科学家们在研究物质构成的过程中,发现在纳米尺度下隔离出来的几个、几十个可数原子或分子,显著地表现出许多新的特性,而利用这些特性制造具有特定功能设备的技术,就称为纳米技术。

纳米技术是一门交叉性很强的综合学科,研究的内容涉及现代科技的广阔领域。纳米科技现在已经包括纳米生物学、纳米电子学、纳米材料学、纳米机械学、纳米化学等学科。从包括微电子等在内的微米科技到纳米科技,人类正越来越向微观世界深入,人们认识、改造微观世界的水平提高到前所未有的高度。我国著名科学家钱学森也曾指出,纳米左右和纳米以下的结构是下一阶段科技发展的一个重点,会是一次技术革命,从而将引起21世纪又一次产业革命。然而我们将就纳米技术在现实生活中的应用来看看纳米技术的应用前景。

关于纳米技术在显示生活中的应用主要就是纳米材料的应用,关于纳米材料有很多种,其在生活中的存在和应用也很普遍。纳米材料的莲花效应。莲花虽生长于池塘的淤泥中,但它露在水面上的莲花荷叶却出污泥而不染,美丽而洁净,它可说是运用自然的纳米科技来达成自我洁净的最佳实例。照理说荷叶的基本化学成分?多醣类的碳水化合物,有许多的羟基(-OH)、(-NH)等极性原子团,在自然环境中很容易吸附水分或污垢。但洒在荷叶叶面上的水却会自动聚集成水珠,且水珠的滚动把落在叶面上的尘埃污泥粘吸滚出叶面,使叶面始终保持干净。经过科学家的观察研究,在1990年代初终于揭开了荷叶叶面的奥妙。原来在荷叶叶面上存在着非常复杂的多重纳米和微米级的超微结构。经过电子显微镜的分析,莲花的叶面是由一层极细致的表面所组成,并非想象中的光滑。而此细致的表面的结构与粗糙度??微米至纳米尺寸的大小。叶面上布满细微的凸状物再加上表面所存在的蜡质,这使得在尺寸上远大于该结构的灰尘、雨水等降落在叶面上时,只能和叶面上凸状物形成点的接触。液滴在自身的表面张力作用下形成球状,藉由液滴在滚动中吸附灰尘,并滚出叶面,这样的能力胜过人类的任何清洁科技。这就是莲花纳米表面「自我洁净」的奥妙所在。利用了莲花效应,中国是在世界上第一个做出仿荷叶结构的防水纳米布的国家,是中科院化学所做出来的。用颗粒大小为20纳米左右的聚丙烯水分散液,浸轧,光照。使颗粒粘结在纤维表面上,形成凸凹不平的表面结构,成为双疏材料,即疏水又疏油。用油或水往这种布上倒,都不会浸湿,也不会玷污。我们用这种材料做成衣服,就会防水。如果用这种材料处理玻璃,做成表面凸凹不平的结构,看起来没有任何问题,但不会结雾,不会沾水。可以从荷叶超强的疏水性,我们可以制作类似荷叶上有纳米材料的雨伞,就像“荷叶面”雨伞,撑雨疏水,抖水即干,不必担心带到室内会滴水了。

常见纳米材料

1、纳米阻燃剂。纳米阻燃剂可分为无机纳米微粒阻燃剂和纳米复合物阻燃剂两种。无机阻燃剂是应用最早的阻燃剂,它具有无毒、低烟、不产生腐蚀性气体、无二次污染的优点。无机阻燃剂通常通过填充方式添加到高分子材料中,制备成高分子阻燃材料。传统的无机阻燃剂的粒径较大,而且不均匀,直接影响其阻燃性和其他性能,因此,为更好地发挥阻燃效果,无机阻燃剂的超细化将是今后的发展方向。采用纳米技术将无机阻燃剂微粒细化,使其粒径在纳米级范围,使微粒的大小和形态都更均匀,就能大大地减少阻燃剂的添加量,从而减轻对织物性能的影响,克服无机阻燃剂的最大缺点。超细化的氢氧化镁、二氧化二锑以及氢氧化铝、硼酸锌等无机阻燃剂,均已广泛应用于阻燃材料中。用其做窗帘,墙纸,遇上着火,既不会燃烧,也可以防患与未然。

2、纳米技术电池。所谓的纳米技术电池,就是在电池的制造过程中,采用纳米技术材料或者制造工艺,生产制造出具有特别高性能的电池产品。随着电子技术的高速发展,人们对电池的需求量愈来愈多,人们总是希望得到一种容量大、功率高、性能优、价格廉的电池。但是,由于客观实际的限制,在现实中的电池总是无法全面满足人们的要求。电池界的专家学者在孜孜不倦的追求着电池性能的提高,经历了一代又一代人的不懈努力。纳米级的物质被应用在电池的制造中,就会产生显著的特性。强大的比表面活性能量和良好的导电性能,在参与电化学反应的时候,纳米颗粒物质在极板内部形成新的活性物基核,改善和增强电极结构,极大地提高电极的电化学反应表面,降低了电化学反应的能垒。因此,纳米技术材料的应用可以显著的降低蓄电池的内阻,抑制蓄电池在充放电过程中,因为温度和电极极化等原因而导致的极板饨化,从而有效的提高电池的性能,使得蓄电池电化学反应的可逆性更好、充放电效率更高、功率更大、电池更加容易均衡一致、低温性能限制改善。因此,采用纳米技术材料的蓄电池,其容量比常规电池的容量高,寿命比常规电池寿命长,大电流工作能力比常规电池强,低温性能比常规电池优。纳米技术电池的显著优点更主要集中表现在电池使用的中后期。一般情况,纳米技术电池前期对容量及功率的改善效果只是常规电池的5%-15%,中期对容量及功率的改善效果比常规电池高出20%-30%,后期对容量及功率的改善效果比常规电池高出可以达到50%以上。新太纳米技术电池的种类有:纳米技术型免维护中低倍率镉镍蓄电池;纳米技术型免维护烧结式超高倍率镉镍蓄电池;纳米技术型免维护阀控式密封铅酸电池;纳米技术型锌镍动力电池。

3、纳米塑料。通用塑料指聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)和丙烯酸类塑料等大塑料品种。对于这类塑料的改性,过去多是采用加入填充料的方式,首先是为了降低成本,后来是为了增加和增韧以得到工程塑料,并进一步向塑料功能化发展,通过添加料的方法得到具有导电、抗静电、热塑磁性和压敏等功能的塑料。纳米材料的出现,为天加型塑料提供了广阔的空间。通用塑料首当其冲,纳米技术最早就是用于通用塑料的改性。例如:纳米碳酸钙对高密度聚乙烯的改性,在加入碳酸钙的质量分数为20%以下时,其耐冲击强度随加入碳酸钙的增加而增加,拉伸和弯曲强度也有所提高。在此,填料有一个最大加入百分比,即有一个加入最大值,而且,该值和碳酸钙的表修饰类型有关。未经地表面修饰处理的纳米碳酸钙填充体系的冲击强度随碳酸钙用量呈逐渐增加趋势,碳酸钙用量越多,材料冲吉加度越大。经表面处理后,材料的冲击强度随碳酸钙用量变化规律已完全改变。材料在低纳米碳酸钙含量(约4%~6%)时即实现增韧目的,冲击强度提高接近一倍,增韧效果显著;当碳酸钙用量进一步增加时,材料的冲击强度呈缓慢下降。几种表面处理剂对拉伸弯曲性能的影响基本相同;与处理体系相比,表面处理后材料的拉伸、弯曲性能并无明显改善。由处理和未经处理的两种试样冲击断面和断抽图SEM照片可知,经过处理体系的冲击断面上有较多牵伸结构,拉丝较多;基体上无明显可见裂纹,基体发生明显的塑性变形,吸收了大量能量。脆断面的电镜表明纳米粒子分布均匀,附聚团粒小。未经处理体系的冲击断面上出现有许多断裂裂纹,是导致冲击强度较低的原因;且未经处理的试样,粒子分布不均,附聚颗粒较大。

4、可以抗紫外线的纳米材料。研究和开发防紫外线的功能性织物,是目前国际化纤纺织业的重点。目前,传统的抗紫外线纺织品主要采用共混熔融纺丝法,该方法将抗紫外添加剂与成纤聚合物共混并一同进行熔融纺丝,抗紫外添加剂多为有机化合物,存在一定的毒性和刺激性,容易造成皮肤化学性过敏。近年来无机紫外线遮蔽剂的研究突飞猛进,纳米TiO2是其中优秀代表。上海交大“纳米氧化钛(TiO2)抗紫外纤维”通过了上海市科委组织的专家鉴定,纳米TiO2具有较高的化学稳定性、热稳定性、无味、无毒、无刺激性,使用安全,尤其是吸收紫外线能力强,对UVA区和UVB区紫外线都有屏蔽作用,可见光透过率大。采用该项目具有自主知识产权的纳米氧化钛与聚酯原位聚合方法,制备纳米TiO2/聚酯复合材料,真正实现了纳米颗粒在高聚物中的纳米级分散,不仅提高了纺丝效率,而且使材料的力学、热学性能得到了较大提高,织物的紫外线屏蔽指数大于50,在280~400纳米波段紫外线屏蔽率大于95%,紫外线透过率小于3%。据悉,该项目成果可广泛应用于生产帐篷、遮阳伞、夏季女装、野外工作服、训练服、运动服、窗帘织物、广告布等。采用本技术的抗紫外织物还具有防暑、隔热、触感凉爽的性能,特别适宜织造高档T恤衫、运动服、训练服等夏季凉爽面料。据统计,世界功能性纺织品的需求量超过500亿米,我国功能纺织品的需求量近50亿米。纳米TiO2抗紫外纤维技术市场前景将非常广阔。

纳米材料的应用

一、生物学中。纳米生物学用来研究在纳米尺度上的生物过程,从而根据生物学原理发展分子应用工程。如在金属铁的超细颗粒表面覆盖一层厚为5~20 nm的聚合物后,可以固定大量蛋白质,特别是酶,从而控制生化反应[8]。这在生化技术、酶工程中大有用处。使纳米技术和生物学相结合,研究分子生物器件,利用纳米传感器,可以获取细胞内的生物信息,从而了解机体状态,深化人们对生理及病理的解释。以纳米尺寸去认识生物大分子的精细结构及功能的联系,按人类的意愿进一步裁剪和嫁接,制造出具有特殊功能的生物大分子。生物基因工程由于纳米技术的运用而变得更加可控,人类可以自己控制所需要的生物产品,农、林、牧、副等行业以及人类的食品结构也会随之发生重要变革,用纳米生物工程、纳米化学工程合成的“食品”将极大丰富食品的数量和种类。

(2)医学中。研究人员发现,生物体内的RNA蛋白质复合体,其线度在15~20nm之间,并且生物体内的多种病毒也是纳米粒子。10nm以下的粒子比血液中的红血球还要小,因而可以在血管中自由流动。如果将超微粒子注入到血液中,输送到人体的各个部位,将可以作为监测和诊断疾病的手段。科研人员已经成功利用纳米SiO2微粒进行了细胞分离,用金的纳米粒子进行定位病变治疗,以减少副作用等。另外,利用纳米颗粒作为载体的病毒诱导物已经取得了突破性进展,现在已用于临床动物实验,估计不久的将来即可服务于人类。

研究纳米技术在生命医学上的应用,可以在纳米尺度上了解生物大分子的精细结构及其与功能的关系,获取生命信息。科学家们设想利用纳米技术制造出分子机器人,在血液中循环,对身体各部位进行检测、诊断,并实施特殊治疗,疏通脑血管中的血栓,清除心脏动脉脂肪沉积物,甚至可以用其吞噬病毒,杀死癌细胞。这样在不久的,将来被视为当今疑难病症的爱滋病、高血压、癌症等都将迎刃而解,从而将使医学研究发生一次革命。

二、纳米材料在环保方面的应用

纳米材料的控制污染源方面可起到关健性的作用。主要体现在它降低能源消耗和有毒物质的使用;减少水资深消耗;减少废物的产生;治理环境污染物及大气污染。

(1)在污水治理方面。污水中通常含有有毒有害物质、异味污染物、细菌、病毒等。传统的水处理方法效率低、成本高、存在二次污染等问题,纳米技术的发展和应用可以彻底解 决这一问题。纳米材料在环保中的应用主要与纳米粒子的化学催化和光催化特性有关。除已经提到的光催化降解废水的纳米材料以外,另有许多纳米材料可以用来治理有害气体和废水,并已走出实验室而进入实用阶段。利用纳米TiO2表面具有超亲水性和超亲油性的特点,在玻璃表面涂覆纳米TiO2可以制成自清洁外墙玻璃,具有防污、防雾、易洗、易干、自清洁等功能。

(2)在大气污染治理方面。大气污染一直是各国政府需要解决的难题。纳米技术及材料的应用将会为我们解决大气污染问题提供全新的途径。工业生产和汽车使用的汽油、柴油等,在燃烧时会产生二氧化硫气体,这是二氧化硫最大的污染源。复合稀土化物的纳米级粉体具有极强的氧化还原性能,是其它任何汽车尾气净化催化剂所不能比拟的。它的应用可彻底解决汽车尾气的污染问题。新装修房间的空气中有机物浓度高于室外,甚至高于工业区,目前已从空气中鉴定出几百种有机物质,其中有些是致癌物。研究表明,纳米二氧化钛可以很好地降解甲醛、甲苯等污染物,降解效果几乎可达到100%。

(3)城市固体垃圾处理方面。将纳米技术及材料应用与城市固体垃圾处理,主要表现在两个方面:一方面可以将橡胶制品、塑料制品、废印刷电路板等制成超微粉末,除去其中的异物,成为再生原料回收;另一方面,可以应用纳米二氧化钛加速城市垃圾的降解,其降解速度是大颗粒二氧化钛的10倍以上,从而可以缓解大量生活垃圾给城市环境带来的压力。

五、纳米材料在其他方面的应用

利用先进的纳米技术,在不久的将来,可制成含有纳米电脑的可人-机对话并具有自我复制能力的纳米装臵,它能在几秒钟内完成数十亿个操作动作。在军事方面,利用昆虫作平台,把分子机器人植入昆虫的神经系统中控制昆虫飞向敌方收集情报,使目标丧失功能。

利用纳米技术还可制成各种分子传感器。和探测器利用纳米羟基磷酸钙为原料,可制作人的牙齿、关节等仿生纳米材料。将药物储存在碳纳米管中,并通过一定的机制来激发药剂的释放,则可控药剂有希望变为现实。另外,还可利用碳纳米管来制作储氢材料,用作燃料汽车的燃料“储备箱”。利用纳米颗粒膜的巨磁阻效应研制高灵敏度的磁传感器;利用具有强红外吸收能力的纳米复合体系来制备红外隐身材料,都是很具有应用前景的技术开发领域。

六、纳米材料的前景

纳米材料的研究,它使人类在改造自然方面进入了一个新的层次,即进入到原子、分子的纳米层次。纳米技术的核心是按人们的意志直接操纵单个原子、分子或原子团、分子团,制造具有特定功能的产品。由于纳米颗粒的小尺寸效应、表面效应和量子尺寸效应都同时在起作用,它们对材料某一种性能的贡献大小、强弱往往很难区分,是有利的作用,还是不利的作用 更难以判断,这不但给某一现象的解释带来困难,同时也给设计新型纳米结构带来很大的困难。如何控制这些效应对纳米材料性能的影响,如何控制一种效应的影响而引出另一种效应的影响,这都是控制工程研究亟待解决的问题。在纳米材料的研究中,目前主要的工作有:一是用纳米材料替代传统材料改善产品品质与性能;另一方面是开发新材料。

纳米材料与纳米技术和我们的生活密切相关,纳米材料已成为当今世界各国研究者热衷的领域。随着研究的深入,纳米材料与纳米技术得到飞速的发展,可以想见,当我们可以自主的控制纳米材料时,我们的生活将发生极大的变化;激动人心的纳米时代已经到来,人们的生活即刻将发生巨大的变化,然而,我们也要清醒地看到,市场上真正成熟的纳米材料并不是很多中科院院士白春礼院士认为,“真正意义的纳米时代还没有到来,我们正在充满信心地迎接纳米时代的到来。” 白春礼说,“人类进入纳米科技时代的重要标志是纳米器件的研制水平和应用程度。”纳米科技发展到今天,距离纳米时代的到来还有多远呢,白春礼说,“纳米研究目前还有许多基础研究在进行中,在纳米尺度上还有大量原理性问题尚待研究,纳米科技现在的发展水平大概相当于计算机技术在20世纪50年代的发展水平,人类最终进入纳米时代还需要30到50年的时间,50年后纳米科技有可能像今天计算机技术一样普及。”

第三篇:浅析信息技术在污水处理中的应用

浅析信息技术在污水处理中的应用

摘要:在第三次科技革命中,电子信息技术有了突飞猛进的发展,而且也越来越多地应用到传统的一些工业领域

。污水处理对保护水环境有着极为重要的意义,污水处理厂就是污水处理的前沿阵地。从前的污水处理厂处理工序复杂,不仅需要消耗巨大的时间、金钱、人力,而且往往效率也很低下。信息技术的发展在一定程度上就有效地解决了这些问题,将大数据技术等现代信息技术巧妙地运用到污水处理当中,不仅实现了各项资源的合理利用,并且保证了污水处理的高效率、高质量。但在信息技术的应用过程中也出现了一些问题,要重视这些问题并提出适当的解决方案,确保信息技术的合理运用。

关键词:信息技术;污水处理;应用

一、各项信息技术在污水处理中的应用分析

(一)物联网技术的应用分析

物联网是在互联网基础上进行延伸扩展的一项技术,它能将物物相连,在物与物之间进行信息的交换与通信。将物联网技术应用到污水处理系统中,使其实现了智能化、信息化。污水处理不再像从前一样需要工作人员时时监控,现在只需通过监测窗口就能掌握污水处理的每一道工序和每一处细节,各项数据也能进行实时监控并被一一记录下来。物联网技术通过智能感知技术便能采集污水的温度、湿度等各项数据,然后通过通信系统将数据发送到中央处理系统,系统经过普适计算分析后做出决策,再将决策内容发送到具体的设备处理器中,最终污水处理系统中的各项设备就可以做出智能精准的调整,更好地净化污水,增加可利用的水资源。

(二)大数据技术的应用分析

对大数据技术的应用的关键不在于掌握巨大的数据信息,而是在于对这些信息进行归纳分析和专业处理,使无序庞杂的信息变为条理有意义的信息。大数据分析不是对信息的收集,而是对信息进行再加工和再生产,是将信息进行增值处理的一项技术。污水处理是一项繁杂的任务,它的监测设备往往收集了大量的信息,但这些信息数量大、种类多、变化性强,我们往往不能直接看出数据背后的有效信息,由此便需要引入大数据技术。首先,应用大数据技术建立污水处理数据的数学模型,科学有效地分析筛选数据,对水质进行有效监控。其次,建立污水处理数据云平台,有效记录每次的处理数据,分析计算出相应的数值、指标,制定有效的污水超标治理方案。同时根据标准数据参数预防污水指数超标等情况的出现,做好应急方案。大数据的处理模式保证了信息处理的高效性和精密性,真实有效地反应污水处理的各项数据,计算出要监控的各项数据指标。

(三)软计算技术的应用分析

软计算技术是污水处理中必须要运用到的一项技术。污水处理系统是一项复杂的、动态的系统,在测量监控的过程中,一些不稳定、不确定的数据很难被实时测量,为了解决这个难题,就要运用软计算技术。与传统计算严格、精确的计算方法不同,软计算主要在不稳定、不精确的环境中进行推理计算,主要应用模糊集合理论、近似推理等方法。软计算的计算方法,有利于我们快速掌握和了解污水处理过程中的各种参数变化,将数据更加快速地显示和储存,使前沿控制更加快速有效。

二、信息技术在污水处理中的作用

(一)物联网技术在污水处理中的作用

物联网技术在污水处理中的广泛应用使污水处理实现了无人化、智能化,节省了大量的财力、人力,实现了数据的实时监控和即时录入,并且提高了污水处理的效率与质量,减少运营和耗材的消费,解放了劳动力,并且通过计算分析使水资源的利用率提高,坚持了可持续发展战略。管理人员可以在计算机端查看污水处理系统的运行信息,实现对污水处理每一个环节的有效监控,当有异常情况出现时,系统会自动发送信息通知管理员,使管理员及时做出调整。

(二)大数据在污水处理中的作用

大数据技术在污水处理过程中有效地降低人工劳动的强度,优化了各个环节的操作流程,使各项信息得到二次加工,优化了系统设计。此外,在数据监控过程中也能够及时发现数据的异常,能够让系统人员尽快采取措施解决相关问题,避免事故的发生。大数据系统还为污水处理的装置筛选、工艺处理、选择优化等提供了必要的数据支持。大数据技术使污水处理流程优化,使各项数据得到增值,提高了污水处理效率。

(三)软计算技术在污水处理中的作用

物联网技术和大数据技术解决了污水处理中较为精确的数据分析问题,而软计算技术就解决部分不稳定、不确定的数据的分析与处理问题。污水处理系统并非是单线输入单线输出的线性系统,它是极为繁琐的多输入多输出的一个动态系统,在处理过程中要求输出的水质量稳定且符合相关标准,但反应水质好坏的指标在这个过程中难以用仪器测量,这个时候,只能运用软计算技术进行测量。它通过各种计算方法的组合测量,采用分布处理的方式,在短时间内进行大量运算,反应现场情况,适应现场环境,降低不确定性。

三、信息技术在污水处理中面临的问题

尽管信息技术对于污水处理有很积极的意义,但在运用过程中也出现了一些不可避免的问题。

首先,行业内总体信息化水平不高。与计算机等行业相比,污水处理的信息化水平还有很大不足,而且在行业内的发展也很不均衡。虽然大部分的污水处理厂已经开始采用信息技术,但仍有部分污水厂并未实现机器的更新换代,较老化的硬件设备不能够满足信息化的需要,因此,也就不能够发挥信息技术在污水处理中的作用。

其次,实际流程并未实现信息化,信息系统的效率并未达到预想水平。在控制室的值班人员可以根据大屏幕对现场情况进行处理,但一线的值班操作人员却并没有从信息化系统中受益,同时他们也缺乏对信息化系统的应用经验,极度依赖专业的技术人员,使整个信息系统的效率并未想预想当中的那样高效,发挥不出信息系统的优势。

最后,缺乏相应的安全防护系统,如果有人恶意攻击污水处理厂的信息系统,就很容易导致信息泄露,造成巨大的财产损失。主要是因为信息系统中所采用的Windows操作系统没有加密和防护技术,很容易遭受外部不法分子的攻击和利用,使数据丢失,系统紊乱。数据库系统也存在着非常多的安全漏洞,很容易导致重要信息丢失和损坏。

四、信息技术应用问题的相关对策

首先要投入适当资金更换信息化需要的硬件设备,满足污水处理信息化建设的需要。其次,要加强对一线操作人员的信息化培训力度,让他们也体会系统信息化带来的好处,提高信息化系统的使用效率,与生产实际情况相接。优化相关管理制度,明确各级人员的职责分工,避免违规操作和怠慢工作现象的发生,降低安全隐患。最后,建立专业的安全隔离屏障,在各个基层站点配置防火墙,阻止来自外部的攻击。值得重视的还有要对信息数据库进行加密和防护,保障数据的安全。

五、结语

本文介绍了在污水处理过程中运用到的几种信息技术,分析了它们在具体操作中的运用,以及在运用过程中存在的一些问题,也提出了相应的解决方案。从本文中我们深刻地认识到信息技术给我们的生活生产带来的便利,因此我们要利用这些技术,推动现代社会的不断发展,将更多的信息技术运用到污水处理当中,更好的节约资源,提高效率。继续利用信息技术发展污水处理产业是当今污水处理的大方向,我们还要继续深入研究,积极将信息技术与污水处理等实践操作更紧密的联系起来。要根据信息技术的特点,合理将其运用到污水处理的具体实践当中。

参考文献

[1]叶兴刚.大数据技术在污水处理运营中的运用[J].产业与科技论坛,2016,15(06):85-86.[2]王海宇,高连鹏,董春利.IT信息集成控制技术在污水处理厂的应用[J].自动化博览,2008(S1):134-137

[3]姚兴桂.浅谈信息技术在污水处理中的应用[J].中国新通信,2018,20(10):104

[4]许颖.污水处理厂的自动化系统的探究[J].科技创业家,2013(01):195.

第四篇:藻类在污水处理中的应用

藻类在污水处理中的应用

摘要

藻类能够去除污水中的氮、磷营养物质及重金属,还能与菌类形成复杂的共生系统,促进污水的净化。本文总结了藻类塘及固定藻等藻类技术在污水处理领域的应用,也介绍了藻类的检测作用。作为一种良好的净水材料,藻类有着良好的应用前景。关键词:污水处理;藻类技术;稳定塘

藻类细胞微小,形体多样,适应性强,分布广泛。作为一种易得的生物资源,藻类正在被应用于食品、生物燃料等领域,在污水处理方面的作用也越来越受到重视。

1.藻类处理污水原理

1.1 对营养物质的去除

藻类的近似分子式为10626311016,在生长过程中,藻类以C2为碳源,吸收氮磷等营养物质,通过藻类细胞中的叶绿素的光合作用产生藻类自身的细胞物质,完成藻类增殖并在这个过程中释放氧气[1]。反应方程式为:

1.2对重金属的去除

用于去除重金属的常用藻类为绿藻门、褐藻门和红藻门,它们的细胞壁有着共同特点:含有大量的多糖及蛋白质,而多糖和蛋白质中含有多种功能基团,可以与重金属结合。

藻类对重金属的吸附过程分为两个阶段:第一阶段与代谢无关,金属离子通过络合、离子交换等作用附在细胞表面;第二阶段为生物富集过程,即与细胞代谢直接相关的过程,在此阶段中金属被运送至细胞内,并储存起来[2]。1.3菌藻共生系统净化污水

在净化污水的过程中,藻类和细菌形成复杂的共生系统,促进了污水的净化[3]。好氧菌将含碳有机物降解为二氧化碳和水,对含氮有机物进行氨化,继而进行硝化,生成氨氮、亚硝酸盐和硝酸盐,将含磷有机物最后降解为正磷酸盐。氧化降解过程中产生的能量为细菌的代谢活动提供能量。而细菌降解有机质产生的C2又成为藻类的主要碳源,促进了藻类的光合作用。在藻类新陈代谢的过程中,藻类能将细菌代谢中产生的物质吸收转化为藻类的细胞物质。藻类光合作用释放出的氧,增加了水中的溶解氧,促进了好氧菌的代谢活动,使其能够维持正常的生命活动。

2.利用藻类技术处理污水的工艺

2.1稳定塘

稳定塘又名生物塘,是一种利用水塘中的微生物和藻类对污水和有机废水进行生物处理的方法。该方法与自然水体的自净过程相似,多用于小型污水处理。其工作原理为:利用“藻菌共生系统”进行废水净化。

在稳定塘中最为流行的是兼性塘,其塘深一般为1.5~2.5m,上层是好氧区,藻类的光合作用和大气复氧作用使其有较高的溶解氧,由好氧微生物起净化污水作用;中层的溶解氧逐渐减少,称兼性区(过渡区),由兼性微生物起净化作用;下层塘水无溶解氧,称厌氧区,沉淀污泥在塘底进行厌氧分解。其工作原理如图所示。

稳定塘的综合成本低,并能进行污水资源化,但占地面积大,处理效果受气候影响,因此一般用于农村及城镇地区。2.2高效藻类塘

高效藻类塘[5]不同于传统的稳定塘,主要表现在三个方面:

(1)塘深较浅,一般为0.3~0.6m;

(2)停留时间较短,比一般的稳定塘的停留时间短7~10日;

(3)有一个垂直于塘内廊道的、连续搅拌装置。

高效藻类塘可以认为是普通稳定塘的优化升级,能够强化细菌和藻类之间的相互作用,具有比普通氧化塘更加丰富的生物相,因此可以大大提高处理污水的有机负荷。2.3藻类固定技术

藻类固化技术是指利用物理或化学手段将游离的藻类细胞定位于限定的空间区域,使其成为一种既保持本身代谢活性,又可在连续反应后回收利用的生物体系[6]。

在污染物排放标准比较严格而单纯依靠传统处理难以达标的情况下,藻类固定法成为有效的废水处理辅助方法。将藻类固定法与传统处理法结合起来,可扬长避短,改善处理效果。

3.藻类的监测及检测作用

大部分藻类对环境敏感,可以作为环境监测指标。比较常见的指示种类:藻类多样性、生物量、形态。其中,以某种藻类的存在或消失为检测指标,是最经典的一种方法。

(1)水体严重污染的指示藻:绿色裸藻、静裸藻、小颤藻;

(2)水体中度污染的指示藻:被甲栅藻、四角盘星藻、环绿藻、脆弱刚毛藻、蜂巢席藻;

(3)清洁水体的指示藻:肘状针杆、簇生竹枝藻等。

藻类在水污染检测方面最常用的是室内的毒性测试[7]。污水虽然经过了处理,但是重金属不能被生物降解,污水处理厂产出的污泥在作进一步处理之前进行生物测试是非常有必要的。

4.总结与展望

利用藻类技术处理污水工艺具有自然环保的特点,有着良好的应用前景。其典型工艺——稳定塘技术,综合成本低,并能进行污水资源化,非常适合农村及小城镇地区,应当大力推广。另一种工艺—— 藻类固定技术,能够与传统的工艺结合起来,达到更好的水处理效果,是一个很有潜力的发展方向。

在环境监测等方面,藻类技术具有操作简单、检测灵敏及现象直观的优势,可以广泛的加以利用。

5.参考文献

[1]张自杰, 林荣忱.排水工程(下册)[M].北京:中国建筑工业出版社, 2000:263-264 [2]支田田, 程丽华, 徐新华,等.藻类去除水体中重金属的机理及应用[J].化学进展, 2011(8):1782-1794.[3]Munoz R, Guieysse B.Algal–bacterial processes for the treatment of hazardous contaminants: a review[J].Water research, 2006, 40(15): 2799-2815.[4]王宝贞.水污染治理新技术[M].北京:科学出版社, 2004:159-165.[5]Nurdogan Y, Oswald W J.Enhanced nutrient removal in high-rate ponds[J].Water Science & Technology, 1995, 31(31):33–43.[6]王新, 李培军, 巩宗强,等.固定化细胞技术的研究与进展[J].农业环境科学学报, 2004, 20(2):120-122.[7]李朔.藻类在污水处理中的角色及价值[J].节能与环保, 2005(04):18-20.

第五篇:纳米材料在高分子材料中的应用论文

纳米材料在高分子材料中的应用

近年来,纳米技术已成为科学研究的热点。由于纳米材料具有许多新的特性,如特殊的磁学特性、光学特性、电学特性和化学活性等,利用纳米粒子的这些特性对高分子材料进行改性,可以得到具有特殊功能的高分子材料。这不仅使高分子材料的性能更加优异,使其更加广泛地应用于微电子、化工、国防、医学等各个领域,同时还为高分子改性理论体系的奠定提供了基础,拓宽了高分子改性的理论。

研究发现,随着颗粒尺寸的量变,在一定条件下会引起颗粒性质的质变。对超微颗粒而言,尺寸变小,其比表面积则显著增加,从而产生特殊的光学、热学、磁学、力学化学、声学等一片列新的性质。另外,纳米粒子由于表面存在大量活性中心,在反应体系中可以起到高效催化的作用。目前通常是将纳米微粒与聚合物基材进行复合,利用其特殊性质来开发新产品,这比研究全新的聚合物材料投资少,周期短,生产成本低。但是通常纳米微粒粒径小,易于团聚,为增加材料与聚合物的界面结合力,提高复合材料的性能,需要对纳米微粒进行表面改性处理。与普通改性材料不同,纳米粒子具有特殊的表面效应、体积效应、量子尺寸效应以及宏观量子隧道效应等,这些效应的综合作用导致了改性后的高分子材料具有特殊性能。比如,纳米粒子巨大的比表面积产生的表面效应,可使经纳米粒子改性后的高分子材料的机械性能、热传导性、触媒性质、破坏韧性等均与一般材料不同,有的材料还具有了新的阻燃性和阻隔性。

利用纳米微粒的量子尺寸效应等可制成紫外线吸收材料。例如,防晒油等化妆品中现在普遍加入了纳米微粒,同时在具有强紫外吸收的纳米微粒表面包裹一层对身体无害的高聚物,这样既发挥了纳米颗粒的作用,又改善了防晒油的性能。再如,塑料制品在紫外线照射下很容易老化变脆,如果在塑料表面涂上一层含有纳米微粒的透明涂层吸收紫外线,这样就可以防止塑料老化。汽车、舰船的表面涂覆的油漆主要是由氯丁橡胶、双酚树脂或者环氧树脂为主要原料,在阳光的紫外线照射下很容易老化变脆,致使油漆脱落,如果在面漆中加入能强列吸收紫外线的纳米微粒就可起到保护底漆的作用。另外,将纳米微粒分散到树脂中制成膜,可用作半导体器件的紫外线过滤器。

在航空航天材料的加工生产中,纳米材料也有相当的优势,特别是由轻元素组成的纳米材料在航空隐身材料方面应用十分广泛。~些纳米复合粉体与高分子纤维结合,对中红外波段有很强的吸收性能,对红外探测器有很好的屏蔽作用。纳米磁性材料,特别是类似铁氧体的纳米磁性材料加入涂料中,既有优良的吸波特性,又有良好的吸收和耗散红外线的性能,甚至可以改变雷达波的反射信号,加之其比重轻,因此在隐身方面的应用上有明显的优越性。 纳米材料对光吸收和对静电屏蔽的特性,使其在日常生活和国防上也有着很重要的应用前景。发达国家已经开始用纳米复合粉添加的纤维制成军服,这种纤维不仅对人体释放的红外线有很好的屏蔽作用,而且对人体红外线有强吸收作用,可以增加保暖作用,减轻农服的重量。化纤衣物和地毯由于静电效应在摩擦时会产生放电,不仅有安全隐患,同时很容易吸附灰尘,给使用者带来很多不便。金属纳米微粒为解决这一问题提供了一个新的途径,只要在化纤制品中加入少量金属纳米微

粒,就会使静电效应大大降低。

在家电用高分子材料,纳米静电屏蔽材料的应用近来也开始得到了推广。电器外壳如果不能进行静电屏蔽,电器的信号就会受到外部静电的严重干扰。为了改善静电屏蔽涂料的性能,日本松下公司已研制成功具有良好静电屏蔽的纳米涂料,这些具有半导体特性的纳米氧化物粒子,在室温下具有比常规的氧化物高的导电特性,因面能起到静电屏蔽作用,同时氧化物纳米微粒颜色各异,可以通过复合控制静电屏蔽涂料的颜色。因此这种纳米静电屏蔽涂料不但有很好的静电屏蔽特性,而且也克服了炭黑静电屏蔽涂料只有单一颜色的单调性。

在医用高分子材料领域,日本东京大学日前通过结合纳米级的微小分子环和高分子材料开发出了凝胶状的新型医疗材料。这种新材料的可见光的通过率高达98 2%,而且即使拉长8倍,材料也能恢复原状,并不会受到任何破坏。这种性能优异的材料可望用来生产隐形眼镜以及其他医疗产品。而在医用化纤制品和纺织品中添加纳米微粒可以起到除味、杀菌、消毒的作用。

另外,一些聚酯/粘土矿物的纳米复合材料不仅提高了聚酯的力学性能,光学性能、阻隔性能等也有一定的提高,这种复合材料可以应用于汽车、包装等领域,其他潜在的应用前景也是非常诱人的。

纳米技术作为一项高新技术在高分子材料改性中有着非常广阔的应用前景,特别对开发具有特殊性能的高分子材料有着重要的实际意义。但由于对其微观结构认识的不足,纳米技术的发展还存在着较大的局限性,其理论和工程实践也也都比较缺乏。但即使如此,其广阔的市场与诱人的应用前景已初见端倪,纳米材料将成为新兴材料的主流。

高科技纤维又称特种纤维,按性能划分有五大类:耐强腐蚀含氟类纤维、耐高温纤维、阻燃纤维、高强高模纤维和功能纤维。其中,高强高模纤维特别是聚丙烯腈基碳纤维和对位或间位芳酰胺纤维(芳纶)最为重要。早在20世纪80年代初,以美、日为代表的发达国家对化纤的发展作了重要战略转移,开始把投资重点由传统化纤转向高科技纤维。21世纪发达国家高科技纤维的发展可望继续加速,一些通用化纤生产线不断转产高科技纤维,新工艺、新技术和新产品将不断涌现。而我国在这方面的研究开发落后于发达国家约20年。由于发展高科技纤维有着极其重要的战略意义,专家呼吁我国应重视高科技纤维特别是碳纤维的 科技攻关和产业化。其重要意义并不亚于纳米材料,对提升国民经济的整体素质和改造传统产业有着重要作用。

高科技纤维应用领域广泛高科技纤维是具有高附加值和高收益的产品。以美国为例,1984年高科技纤维产量占化纤总产量的1.6%,而产值却占12.6%;到1988年,其产量所占比例上升至2.4%,而产值却占化纤总产值的20.4%。尽管这些高科技纤维的前期开发投入较大,但后期回报。在前些年世界经济遭亚洲金融危机冲击的严峻形势下,传统化纤市场处于低迷状态,而高科技纤维却供不应求,成为支撑收益的中坚产品。

高科技纤维也是支撑高科技产业发展的重要基础材料,是运载火箭和导弹、各类航天器、宇宙站、人造卫星、宇航服、喷气式客机和战斗机、船舶、超高速列车、医学和生物工程等的关键材料。同时,也能满足许多传统产业特别是支柱产业更新换代的需要。例如,环保节能型新一代汽车,其高速飞轮转子、压缩天然气罐、高速子午胎、发动机耐热传感器、轻量传动轴、弹簧板以至车体,皆采用高性能纤维复合材料。在新型建材领域,高强高模纤维增强水泥、复合材料型材、混凝土结构物的加固修复用片材、大跨度斜拉桥和悬索桥用代钢索缆绳、拉挤成型代钢筋材料等,都采用高性能纤维。在电子和信息产业领域,柔性印刷线路板基板、光缆及其补强材料、塑料光纤计算网络、防辐射手机外壳、电磁波屏蔽材料、防尘防静电工作服、超净室高效空气滤材,都需要各种高性能纤维和功能纤维。对于现代国防来说,可以说任何高科技战争所需的现代化武器装备的制造,都要用到高性能纤维和功能纤维。

高科技纤维也是能源开发特别是新能源开发所必不可少的新材料。如抽油杆,千米以下深海油田开采平台所需升降机、输油管线、钻井套管等,大型风力发电叶片及其推进器,核电站耐辐射建材及其防护用品,含放射物冷却水回用滤材,海水吸铀高效吸附材料,铀同位素分离用高速转筒等,都需要各类高科技纤维。在环保方面其用途就更多了,如酸雨的防治、高温粉尘滤袋、含重金属离子等废水的处理等。就是在解决淡水资源短缺方面,也开始大规模使用中空纤维反渗透膜技术。如最近沙特阿拉伯和我国台湾省都分别引进了日本产世界最大的海水淡化装置,日产淡水高达12.8万吨。

高科技纤难的开发和应用,将使人类的衣着从“仿真”过渡到“超真”,使人们的服装具有各种特的功能,如光变色、冬暖夏凉、抗菌消臭和吸收远红外保温等功能。人工骨、关节、韧带、牙床、假眼、人工肺、人工肝、人工肾、人工脾、人造血管和皮肤等都可用高科技纤维制造。在尖端技术领域,由于解决了超低温绝缘材料,创造了磁悬浮列车的最高行驶纪录。由此可见,高科技纤维的应用领域可以说是无怕不包。

我国高科技纤维发展基础和现状

1996年起发展中国家化纤的总产量和产能超过了发达国家。其主要原因是,发达国家进行了化纤产业的结构调整,早已把投资重点由传统化纤转向高科技代纤上了,并大规模地将普通化纤的生产技术及全套设备向第三世界国家转移,将收益用于发展高新技术产业。目前发达国家尤其是美国和日本的高科技纤维已处于垄断地位。

我国已具备把投资重点转向发展高科技纤维的基本条件。近年来我国主要高科技纤维的市场需求增长很快,1995年聚丙烯腈基碳纤维的需求量只有60吨,到2000年已达1500吨;1995年芳纶纤维的需求量也只有60吨,到2000年已达到500吨;1995年超高分子量聚乙烯纤维需求量才20吨,2000年已超过500吨。我国高科技功能纤维随着人民生活的迅速提高和环保意识的增强,发展很快,需求成倍增长。仅中空纤维分离膜的生产厂家就达120多家,活性炭纤维生产厂家也有几十家,产品主要用于水处理等方面,市场需求量不断扩大。

我国发展高科技纤维存在的问题及发展建议

我国高科技纤维的应用研究和市场开发,为断取得进展,为持续快速发展奠定了基础。从20世纪80年代起,国家就安排了碳纤维和芳纶纤维科技攻关,也同时安排了一批应用研究项目,目前又有一批新应用领域正在开发,这些都是保证高科技纤维持续发展的基础。我国即将加入WTO,关税将逐步减少,市场准入将更加广泛,而我国的高科技纤维却处于小而散的状态,根本不具备国际竞争力,这种局面急待扭转。以上这些因素都使投资重点转移成为可能。目前,国内不少企业集团已出现引进高性能纤维生产线热潮,国家应加强对高科技纤维的宏观调控,防止复复引进和建设。如果不严加控制又会形成小而散的局面,很难形成有竞争力的规模经济。为了防止投资热点集中在碳纤维和芳酰胺纤维领域,国家应引导企业适当地把资金投向其他有前景的高科技纤维项目上来。如聚苯硫醚纤维及上述两大纤维的下游制品开发,因为聚苯硫醚纤维作为高温粉尘滤材和电绝缘材料等,其综合性能好。而碳纤维等复合材料制品的开发和生产,不仅有利于上游高性能纤维的发展,更重要的是风险和难度相对较小,经济效益更好。在对重大建设项目和引进项目审查时,国家有关部门应提高效率,因为久拖下去将会丧失机遇,给企业带来重大损失。

正是由于高科技纤维对提长一个国家的整体经济素质有举足轻重的作用,国家提出在“十五”期间加大对高科技纤维的投入,奠定主要高科技纤维的产业化基础,实现聚丙烯腈基碳纤维及其原丝、芳纶、超强聚乙烯纤维及主要功能纤维产业化,并在消化吸收国外引进技术和装置的基础上加以创新,逐步拥有自己的知识产权,实是明智之举。参考文献

[1] 夏和生,王琪.纳米技术进展[J].高分子材料科学与工程,2001,17(4):1-6.[2] Birringer R, Gletter H, Klein H P.Classification of nanometer materials and its basis[J].Phys Lett,1984,102A:365-369.[3] 张中太,林元华,唐子龙,等.纳米材料及其技术的应用前景[J].材料工程,2000,(3):42-48.[4] 钱军民,李旭祥,黄海燕.纳米材料的性质及其制备方法[J].化工新型材料,2001,29(7):1-5.[5] 朱光明,钱得丰.聚合物基纳米复合材料的研究进展[J].化工新型材料,2001,29(9):16-21.[6] Brus L E.Electron-electron and electron hole interactions in small semiconductor crystallines[J].Chem Phys,1984,(80):4403-4409·

[7] 罗明良,蒲春生,卢凤纪,等.纳米技术及材料在环保中的应用与展望[J].化工新型材料 999,13(6):22-24.

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