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高性能多功能水性钢结构涂料

交易信息: 合作开发-面议元     
专利: 技术成熟度:通过小试  

技术领域:新材料及其应用,新能源与高效节能,环境保护与资源综合利用 应用领域:环境保护,新能源、节能技术 最后更新时间:2017-07-24 11:19:54
所在地:中国 安徽省 合肥 高新区 (蜀山区)
所属用户简介:
中国科学院合肥物质科学研究院(以下简称合肥研究院)是中国科学院在安徽设立的一个综合性科研基地和人才培养基地,成立于2001年11月。合肥研究院位于合肥市西郊风景秀丽的董铺岛上,面积2.65平方公里。岛上三面环水,绿树成荫。江泽民总书记1998年莅临视察时对这里的科研环境给予了很高评价,并欣然题词“科学岛”,由此科学岛成为合肥研究院的别名。     合肥研究院下属10个研究所。在安徽光学精密机械研究所、等离子体物理研究所、固体物理研究所、合肥智能机械研究所4个老牌研究所基础上,自2006年起至2015年,陆续成立了强磁场科学中心、先进制造技术研究所、医学物理与技术中心、技术生物与农业工程研究所、核能安全技术研究所、应用技术研究所。截至2016年7月,在职职工2500余人,其中专业技术人员2000余人,高端科技专家如两院院士、万人计划、千人计划、杰出青年基金获得者、“973”首席科学家、“863”计划专家、关键技术人才等300多人。设有5个博士后站点,在站博士后73人。设有12个博士点和25个硕士点,在读研究生1600余人。自2014年起,合肥研究院招收的研究生全部拥有中国科学技术大学学籍。     合肥研究院长期承担着众多国家科研任务,主要研究领域涉及能源、环境、生物、材料、信息、国防,主要学科方向有磁约束核聚变科学与技术、先进核能与核安全技术、大气环境探测与监测技术、强磁场科学与技术、特殊环境服役材料、机器人与智能装备、现代农业技术、医学物理与技术以及国防战略高技术等。2015年获得国家自然科学基金项目169项,居全国科研机构第一位。     随着科研事业的发展,合肥研究院建成了20多个装备优良的国家或省部级重点实验室、研究中心和10多个大型技术物理实验平台,包括EAST核聚变实验装置、EAST辅助加热系统、稳态强磁场等三个大科学工程,办有《Plasma Science and Technology》等5个学术刊物,是中国主要的核聚变研究基地之一,是世界实验室在我国设立的核聚变研究中心,也是中国科学院重要的科技创新基地。   2005-2015年,合肥研究院获得国家科技奖共19项,其中国家科技进步奖-创新团队奖1项,国家科技进步一等奖4项、二等奖6项,国家自然科学二等奖3项,国家技术发明二等奖2项,国家国际科技合作奖3项;获得安徽省科学技术奖28项。2005-2014年发表的SCI收录论文累计被引用4117篇,在全国科研机构排名第7位,Nature Index 2015 综合指数位列全国科研机构第8位,SCI论文数量在全国科研机构中连续多年排名第3位。2015年发明专利申请量在全国科研机构中排名第四位。     2014年6月,合肥研究院成立了中科院合肥技术创新工程院,专门承担科技成果产业化工作。以此为中心,建设了铜陵皖江新兴产业技术发展中心(辐射皖南)和淮南新能源中心(带动皖北),形成了“一主两翼”的院地合作格局,并在多个县区设立项目示范基地,和企业联合成立了安徽省新能源汽车等8个产业技术创新联盟,构建了服务当地经济发展的科技成果转移转化体系。合肥研究院设有资产管理公司,直接投资或与社会资源合作成立控股参股公司36家。  
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l 技术基础:   该项目已完成实验室研发,申请相关专利2项,具有自主知识产权。 性能 Zn粉含量>80% Zn粉含量<70% 纳米复合样品1 纳米复合样品2 附着力 2级 1级 1级 1级 柔韧性 (曲率半径) 2.0mm 1.0mm 0.5mm 0.5mm 抗冲击性 35cm 40cm >50cm >50cm 耐盐雾 800小时 700小时 >1000小时 >1100小时 表1 性能钢结构底漆及性能   对比样品 样品1 样品2 样品3 样品4 初期干燥抗裂性 无裂纹 无裂纹 无裂纹 无裂纹 无裂纹 附着力(等级) 2 1 1 2 2 耐冲击性(kg.cm) 20 36 40 30 30 耐湿热性(h) 720 840 960 864 900 耐水性(h) 180 240 240 200 220 耐盐雾(次) 30 36 40 33 36 防火性能 涂层厚度(mm) 1.38 1.5 1.32 1.34 1.30 膨胀率 24 26 35 32 34 耐火极(min) 60 79 92 80 79 表2 多功能钢结构涂料及性能 l 市场分析:     钢结构作为一种绿色节能环保材料,已被广泛应用于建筑中,但是裸露钢结构具有两大安全隐患:易腐蚀和低耐火性。当钢材的受热温度升高到500℃以上时,会因强度下降而失去支撑力。同时,钢结构在空气和潮湿的环境中易于腐蚀,腐蚀严重时,钢结构强度下降。因此,钢结构在发生火灾和腐蚀时,往往会导致建筑物垮塌,造成较大的人员伤亡和巨大的经济损失。所以必须对钢结构进行防火防腐保护,以保障其安全性。     在钢结构表面涂敷涂料是众多钢结构防护措施中最为经济有效的方法。目前国内外已有的钢结构涂料按照材料形态可分为:溶剂型、水基型和粉末型,市场上70%以上钢结构涂料为溶剂型的。由于溶剂型涂料在制备和涂装的过程中会有大量的有机溶剂挥发,造成环境污染和人身伤害。随着人们节能环保意识的增强和相关法律法规的实施,溶剂型涂料将会退出市场。水性钢结构涂料因其低的VOC排放即能满足环保要求,而备受青睐,成为钢结构防火涂料发展的主方向。 l 社会经济效益:    在国家政策导向下,建筑钢结构涂料的环保性要求日趋提高,水性钢结构建筑涂料是零VOC排放的绿色环保涂料,是目前建筑钢结头涂料发展的主流方向。性能和功能与普通溶剂型涂料的差距是制约水性涂料发展的因素之一。高性能钢结构涂料在降低体系中的锌粉含量于70%以下,添加适量的导电碳纳米材料后,力学性能与防腐性能都有很大程度的提升。同时减少了锌污染,提高了防腐寿命,降低了维修成本。钢结构涂料的多功能化能够减少涂装工艺,缩短工期,提高效率,降低成本。



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