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2025新版《水泥分散剂优秀技术工艺配方精选汇编》(2014-2021.10)

2025新版《水泥分散剂优秀技术工艺配方精选汇编》(2014-2021.10)

资料收录了国内最新水泥分散剂专利技术全文资料,工艺配方详尽,技术含量高。资料中包括制造原料、配方、生产工艺、产品性能测试及标准、解决的具体问题等等,是企业提高产品质量和发展新产品的重要、实用、超值和难得的技术资料。

    【资料内容】制造工艺及配方
    【项目数量】57项
    【资料页数】767项
    【图书资料】1680元(含上下册)
    【电 子 版】 1460元(邮件传送)
    【邮寄方式】中通快递(免费)顺丰快递(邮费到付)

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资料收录了国内最新水泥分散剂专利技术全文资料,工艺配方详尽,技术含量高。资料中包括制造原料、配方、生产工艺、产品性能测试及标准、解决的具体问题等等,是企业提高产品质量和发展新产品的重要、实用、超值和难得的技术资料。

    【资料内容】制造工艺及配方
    【项目数量】57项
    【资料页数】767项
    【图书资料】1680元(含上下册)
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1     用于磷镁材料的缓凝型高效分散剂及制备方法 ,

       有效解决现有的分散剂存在的对磷镁材料凝结时间调控效果差、减水效果差的问题。    中建西部建设建材科学研究院有限公司


2     粉体加工用分散助剂制备方法

       通过复配组合形成具有高透明度的凝胶,在表面布满可交换的粒子,保持组合物本身的长期稳定均匀分布,将其加入粉体加工中,使粉体颗粒表面产生静电斥力,均匀分散,不会上浮或者下沉,避免粉体中颗粒物质的沉降和返粗,可使粉体可以保持稳定,将其应用于砼类制品、夯土房墙体、黄泥制砖、石粉制砖及人造无机石制造等粉体加工时,可直接与其它助剂一同加入,提高制品的力学性能、透明度和表面加工性能等,其原料简单易得,成本低廉,使用效果好,满足工业化的大量应用需求。    深圳市优土科技有限公司


3     混凝土集料分散剂制备方法

       由顺丁烯二酸酐‑季戊四醇聚合物、聚丙烯酸盐或聚丙烯酸盐微球、烷基酚聚氧乙烯醚组成,本申请所制备的分散剂中顺丁烯二酸酐‑季戊四醇共聚物、聚丙烯酸盐或聚丙烯酸盐微球、烷基酚聚氧乙烯醚有很好的配合性,分散剂加入后可以有效提升混凝土的力学强度和和易性,而且可以减少混凝土用水量。    山东交通学院;山东农发蓝泰生态科技有限公司


4     水化调控型水泥分散聚合物及其制备方法,

       采用先低温共聚后高温酯化的方法,减少了反应单体双键的破坏,使得共聚程度提高,生产的水泥分散聚合物减水率高,可提高混凝土和易性和降低水泥的水化放热速率,延缓混凝土温峰值的出现,从而提高混凝土的密实度和降低混凝土的开裂风险,操作工艺简单,利于大规模工业化生产。    陕西科之杰新材料有限公司;科之杰新材料集团有限公司


5     高和易性水泥分散聚合物及其制备方法,

       采用先低温共聚后高温酯化的方法,减少了反应单体双键的破坏,共聚程度提高,生产的水泥分散聚合物减水率高,和易性好,解决了混凝土的泌水、离析和密实度差引起的混凝土质量问题和耐久性问题,特别是对于不同的水泥、掺合料、人工砂、环境温度及混凝土配合比波动都有着优异的适应性。    科之杰新材料集团福建有限公司;科之杰新材料集团有限公司


6     早强型水泥分散聚合物及其制备方法,

       采用先低温共聚后高温酯化的方法,减少了反应单体双键的破坏,共聚程度提高,生产的水泥分散聚合物减水率高,可改善混凝土和易性和提高混凝土的早期强度,从而提高混凝土的密实度和降低混凝土的开裂风险;同时,操作工艺简单,利于大规模工业化生产。    科之杰新材料集团福建有限公司;科之杰新材料集团有限公司


7     精苯废酸用于合成分散剂的方法,

       解决了精苯废酸难处理问题,又实现资源的再生循环利用,降低了分散剂的成本,有较好的经济效益。    安徽鑫固环保股份有限公司


8     有机硅改性聚羧酸盐分散剂及其制备方法和应用

       且具有高分散润湿能力,低泡分散能力,能够显著降低表面张力,分散稳定性好。具体的,以羟基纤维素为原料,其来源广泛、价格便宜,可生物降解,利用小分子不饱和羧酸对羟基纤维素进行接枝,同时利用不饱和聚醚类化合物提供亲水性侧链,利用硅烷偶联剂改性以降低其表面张力,最终得到一种具有优异润湿分散性的聚羧酸盐类分散剂,且以水作为溶剂,成本低、环境友好,可广泛应用于农药、染料或混凝土领域中。    上海是大高分子材料有限公司


9     3-甲基-2-硝基苯甲酸废水合成高性能分散剂的方法,

       利用3‑甲基‑2‑硝基苯甲酸废水改性分散剂的同时,引入木质素磺酸钠、磺化造纸黑液等改性剂,经磺化、缩合,通过嵌段聚合的方式接枝到分散剂的分子结构中,有效增加了分散剂的分散性、适应性、稳定性和引气性,在水泥或者水煤浆中有极好的分散作用,在混凝土中保坍作用明显。    安徽鑫固环保股份有限公司


10    三元聚合物两性分散剂及其制备方法和应用,

        该分散剂具有与德国明淩482和492相当的分散效果,且稳定性良好,能够满足建筑涂料在使用过程中需要的分散效果。    中科院广州化学所韶关技术创新与育成中心;中科院广州化学有限公司;国科广化(南雄)新材料研究院有限公司;南雄中科院孵化器运营有限公司


11    油井水泥分散剂及其制备方法 ,

        所制备的油井水泥分散剂通过引入羧甲基壳聚糖大大提高了其分散能力。    中国石油集团长城钻探工程有限公司;中国石油集团长城钻探工程有限公司固井公司


12    组合物及其制备方法、以及分散剂配方,

        提供可用于分散剂用途等、可在混凝土等的施工现场等简便地使用、并且还可用于与水硬性组合物混合的预混料用途的高性能木质素衍生物的固体物,或提供可作为分散剂的组合物,所述分散剂无论是水硬性组合物、染料、无机和有机颜料、水煤浆、农药、窑业、油田挖掘用泥水等用途,均可对于各种被分散物赋予增稠性,可提高其性状;    日本制纸株式会社


13    分散剂、其制备方法及其在疏水性纳米材料分散中的应用,

        可显著改善疏水性纳米材料在水泥浆体中的分散效果,进而提升该类疏水性纳米材料改善水泥基材料性能的效果;本发明所公开的制备和应用方法操作简便,三废产生少,便于工业化和大规模应用。    江苏苏博特新材料股份有限公司;南京博特新材料有限公司


14    具备高分散性的水泥分散剂 配方及制备方法,

        具备优良的分散性,减少沉淀及分散不均的产生,有助于对水泥分散效果的改善,能够大大降低混合物料间的吸附作用,增强分散作用的稳定性吸附、引气、润湿、增稳等功能显著提高,使混凝土水灰比降低,和易性提高,具有较好的技术经济效果和较高的推广应用价值。    株洲市中建新材料有限公司


15    复合油井水泥聚羧酸分散剂及其制备方法和应用,

        分散剂组分和制备工艺简单,分散效果优异,适用温度高达150℃,以满足不断深入的勘探开发的固井需求,为安全高效地进行深井固井作业提供保障。    中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院


16    水泥基建筑废浆用湿磨分散剂配方及制备方法,

        常温为液态、均质性好、应用掺量小;针对含水量40‑80%的水泥基建筑废浆其吨用量为1‑2.5公斤,按计量滴加于球磨机前段即可,涉及的操作方法简单,并可有效提高粉磨效率,降低粘度,显著提升湿磨后超细掺合料的流动性;粉磨后所得浆料分散性好,可有效实现水泥废浆等建筑废弃物的资源化利用,具有重要的经济和环境效益。    中建商品混凝土有限公司;中建西部建设股份有限公司


17    含硅烷聚合物油井水泥分散剂及其制备方法和应用

        制备工艺简单,分散剂应用于油气井固井工程,适用于API各级油井水泥,分散效果优异,可有效防止水泥颗粒发生团聚,改善水泥浆的流动性能,适用温度高达150℃。    中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院


18    用于干燥砂浆的高减水粉末制剂配方及制备方法
        以及它们的减水潜力和对于坍落度寿命的影响得以改进。还涉及通过喷雾干燥方法生产所述的粉末形式的PCE类型共聚物的生产方法,以及它们用于改进矿物粘结剂组合物和特别是干燥砂浆的用途。    SIKA技术股份公司


19    水泥复合分散剂 配方及制备方法,

        解决了目前常用水泥分散剂分散效果及影响内部力学性能的问题。可保持低临界胶束浓度,其中的亲油基可吸附在水泥表面,亲水基与水结合,可更好的改善水泥的分散效果。水解生成的硅羟基与复合分散作用料B中所含羟基形成氢键,增强了分散的稳定性,并提高了内部的联结力,将丙烯酸中极性强的活性基团羧基引入其中腐殖酸分子中,配合丙烯酸接枝带来的空间位阻的影响,提高所制含硅处理物的降粘效果,提高共混物料内部的分散性,减少沉淀及分散不均的产生,提高水泥内聚强度,使得水泥共混过后,内部力学性能得到进一步提升。  


20    共聚物、分散剂、分散体组合物,

        其中,作为构成单体而包含:选自式(1)所表示的单体(A)及式(2)所表示的单体(B)中的至少一种单体;以及选自不饱和羧酸系单体(C‑1)及含有氧亚乙基的不饱和羧酸酯(C‑2)中的至少一种单体(C),并且单体(C)的含量为20质量%以上且99质量%以下。    第一工业制药株式会社


21    缓凝型分散剂及其制备方法,

        体型聚合物中的部分胺基氢进行烷氧基化反应,剩余胺基氢与亚磷酸以及醛类单体发生曼尼希反应得到;所述体型聚合物是由多元胺与环氧氯丙烷依次进行开环与取代反应后获得,含有大量的未反应胺基氢;所述缓凝型分散剂除具备优异的减水性能外还具有极强的缓凝效果。    江苏苏博特新材料股份有限公司;博特新材料泰州有限公司


22    油井水泥用硅烷改性聚羧酸分散剂及制备方法与应用,

        以水为溶剂,工艺简单,成本低;能有效增加分散剂在水泥颗粒表面的吸附量,改善水泥浆的分散性能与流变性能,降低水泥浆的粘度,对油井水泥有较好的适应性。缓解了缓凝现象,提高耐硫酸盐能力。提高水泥浆的分散性与分散保持性,改善水泥浆的流变性。    天津大学;中国石油集团工程技术研究院有限公司


23    水泥分散剂及其制备方法,

        以甲基丙烯酸‑N,N‑二甲氨基乙酯经溴代正丁烷发生亲核取代反应,降低了对粘土的敏感性,达到了抗泥效果;通过引发共聚引入聚羧酸减水剂聚合物中,起到高分散作用。解决了目前水泥粘土的层状结构会对聚羧酸减水剂产生大量吸附,分散性较差的问题。    佛山齐安建筑科技有限公司


24    无热源缓释型聚羧酸高性能减水剂及其制备方法,

        生产工艺简单,成本低、具有较高的初始减水率、缓释效果明显、能够保持混凝土1~3h内无损失,有效解决混凝土坍落度损失过快的问题、节省能耗。    四川恒泽建材有限公司


25    油井水泥用两性聚羧酸分散剂及制备方法与应用,

        能有效提高油井水泥浆的流动性,降低水泥浆粘度,对水泥浆具有良好的分散与流变性能,缓凝性弱,促进水泥石的早期强度发展。    天津大学;中国石油集团工程技术研究院有限公司


26    改性水泥分散剂的制备方法 ,

        通过纳米钛白粉改性聚氧化乙烯基单甲醚甲基丙烯酸酯和丙烯酸、木质素磺酸钙、纳米硅烷与乙醇混合,特别是添加了纳米硅粉起到协同增效的作用,使本发明制备的改性水泥分散剂对水泥的分散性大大提升。    苏州佑君环境科技有限公司


27    两亲性聚羧酸分散剂及其制备方法,

        通过绿色环保成本低的无皂工艺制备两亲性聚羧酸分散剂,有效提高了自密实混凝土流速,提高了混凝土和易性,制备工艺简单,绿色环保。


28    改善地质聚合物浆体流变性能的无机分散剂及其制备方法和用途,

        该无机分散剂的制备方法包括:将粉煤灰颗粒与碱液混合并于50~80℃下搅拌1~6h后,再将粉煤灰颗粒与含有低表面能物质的溶液混合、并于55~65℃下浸渍0.5~1.5h。通过这种方法制备的无机分散剂,具有疏水表面,其能够在高碱性且高粘度的地质聚合物浆体中发挥‘滚珠’效应,降低塑性粘度,改善地质聚合物浆体的流变性能。    盐城工学院


29    水硬性组合物用分散剂组合物配方及制备方法,

        其含有:(A)具有含萘环的单体单元的高分子化合物、以及(B)具有羧酸基或磷酸基的表面活性剂。    花王株式会社


30    具有硫酸盐适应性和降粘效果的水泥分散剂的制备方法,

        具有较高的减水率;分子量相对常规的聚羧酸减水剂小很多,具有显著的降粘效果;对硫酸盐的适应性较好;本发明选择的原料成本低,合成过程简单高效,生产能耗小,制备工艺具有可工业化前景。    江苏苏博特新材料股份有限公司;南京博特新材料有限公司


31    一种具有粘土适应性和降粘效果的水泥分散剂的制备方法,

        制得的水泥分散剂对粘土适应性提高,分散效果较强,具有显著的降粘效果;发明选择的原料成本低,合成过程简单高效,生产能耗小,制备工艺具有可工业化前景。    江苏苏博特新材料股份有限公司;南京博特新材料有限公司


32    水泥基胶凝材料早强型组合物分散剂配方及制备方法,

        在较低掺量情况下,在基本不影响水泥基胶凝材料工作流动性能的前提下,能够显著提高水泥基胶凝材料的早期强度。    湖北工业大学


33    胺化聚醚,其含亚磷酸基团的缩聚物的制备方法及其作为水泥分散剂的应用 ,

        使用所述胺化聚醚接枝在酚类单体的苯环上构成的缩聚单体以及醛类单体和亚磷酸进行缩聚反应,得到一种亚磷酸化的缩聚物,可作为水泥分散剂使用,具有较好的分散效果。    江苏苏博特新材料股份有限公司;南京博特新材料有限公司


34    用于油井水泥分散剂的制备方法,

        将三种分散剂结合到一起,不是简单地将分散剂混合,而是形成了一定的协同作用,能有效降低成本,提高分散效率,可有效的提高水泥强度,具有吸附、引气、分散、润湿、增溶的功能,保证了水泥流动性强。    四川宏升石油技术开发有限责任公司


35    提高流变性能的水泥分散剂制备方法

        将三种分散剂结合到一起,不是简单地将分散剂混合,而是形成了一定的协同作用,能有效降低成本,提高分散效率,可有效的提高水泥强度,具有吸附、引气、分散、润湿、增溶的功能,可以最大化的提高水泥的使用效率,保证了水泥流动性强。    四川宏升石油技术开发有限责任公司


36    制备分散剂的方法,

        步骤:a)提供至少一种含有聚醚基团的水溶性聚合物,b)提供无机组分,其含有至少一种整体层电荷为0、1或2的层状硅酸盐,c)制备水性悬浮液,其包含所述至少一种含有聚醚基团的水溶性聚合物和所述含有至少一种层状硅酸盐的无机组分,以及d)喷雾干燥所述水性悬浮液以获得固体。本发明还涉及本发明的分散剂在无机粘结剂组合物中的用途。    巴斯夫欧洲公司


37    小分子磷酸基分散剂的制备方法及其应用,

        特征:其结构中含有一个或多个酰胺基团(‑CO‑NH‑),其结构中的末端含有一个或多个双齿亚磷酸基团(‑CH(OH)(PO3H2)2),结构中有聚醚链段,酰胺基团链接聚醚链段和末端基团,所述聚醚段重均分子量在200到5000之间。所述小分子磷酸分散剂的保坍性能好,可以更快的吸附到水泥颗粒表面,这有益于解决目前减水剂和粘土的适应性问题。且有延缓水泥水化的能力,这对混凝土夏季施工、泵送施工具有较好的益处。    江苏苏博特新材料股份有限公司;南京博特新材料有限公司


38    抗粘土型聚合物分散剂及其制备方法 

        由单体A、B、E聚合而成,单体A为带有羧酸或磷酸基团的芳香族,单体B为醛,单体E为是带有磺酸基团或羟基的芳香类化合物。所述抗粘土型聚合物分散剂具有卓越的抗泥效果。    江苏苏博特新材料股份有限公司;博特建材(天津)有限公司


39    适用于低温施工的水泥基材料分散剂及其制备方法,

        在低温条件下(<5oC),例如冬季施工,达到施工所需流动度的分散剂掺量较传统聚合物外加剂掺量可以降低10‑25%,搅拌时间明显缩短,且可以有效防止后期混凝土泌水离析造成的工作性变差的缺陷。    江苏苏博特新材料股份有限公司;南京博特新材料有限公司


40    两亲性聚羧酸水泥分散剂及其制备方法,

        是一种具有蠕虫状微观形态的聚羧酸粒子的分散液;其组成包括两亲性聚羧酸纳米粒子和水;所述两亲性聚羧酸粒子的重均分子量为15000~40000;所述两亲性聚羧酸水泥分散剂既拥有聚羧酸优良的减水、保坍、结构可调等优点,又具有纳米材料改善混凝土力学性能的功能,如抗折强度、抗压强度和抗渗性。    江苏苏博特新材料股份有限公司;博特建材(天津)有限公司


41    海水体系用油井水泥分散剂及其制备方法,

        可以有效控制海水中的高价金属离子对水泥浆流动性的影响,同时耐高温,特别适用于海上固井工程中,可就地取材,海水配浆,降低固井工程成本。    天津科力奥尔工程材料技术有限公司


42    不饱和卤代烃共聚接枝阳离子侧链制备高抗泥型聚羧酸分散剂的方法,

        采用不饱和羧酸单体、不饱和卤代烃单体、不饱和阳离子季铵盐单体、聚乙二醇类化合物等原料,通过先共聚主链再聚合阳离子侧链而后官能化最后醚化接枝的方法,合成性能优异的不饱和卤代烃共聚接枝阳离子侧链的高抗泥型聚羧酸分散剂材料实现了高减水保坍和高抵抗粘土等多重功效。    北京工业大学


43    低敏感共聚物分散剂的制备方法,

        对掺量及混凝土材料的敏感度低,应用于混凝土,具有优异的综合性能。本发明的制备方法工艺简单,条件容易控制,性能稳定,生产中不含污染环境的有机溶剂,是一种绿色环保的水溶性高分子,易于工业化生产。    科之杰新材料集团有限公司


44    作为水硬性粘合剂的分散剂的单亚烷基和双亚烷基三烷氧基硅烷,

        涉及制备所述单亚烷基和双亚烷基三烷氧基硅烷的方法,以及涉及所述单亚烷基和双亚烷基三烷氧基硅烷作为砂砾和水硬性粘合剂的含水悬浮液的分散剂的用途;并且涉及所述含水悬浮液本身。    巴斯夫欧洲公司


45    缓凝型高效分散剂及其制备方法 ,

        具有一定的减水和保坍性能,缓凝效果显著,同时,对当今混凝土低品位的原材料具有极高的适应性,市场需求强烈,前景广阔,而且制备工艺先进,生产成本低,有望打造为混凝土减水剂领域的核心技术,引领行业发展。    江苏苏博特新材料股份有限公司;南京博特新材料有限公司


46    兼具高减水和降粘效果的水泥分散剂的制备方法,

        包括由不饱和羧酸单体A、不饱磺酸单体B及紫外活性的特殊单体C以及紫外催化单体D在水溶液中采用引发剂E利用热引发聚合得到具有紫外活性的大分子F;在紫外光的照射下,在制得的活性大分子F的水溶液中慢慢滴入丙烯酰胺(AM)和阳离子单体G进行接枝聚合反应得到最终的水泥分散剂分子。本发明方法制备的水泥分散剂具有较高减水率的同时具有优异的降粘效果,经济效益显著。    江苏苏博特新材料股份有限公司;南京博特新材料有限公司;博特建材(天津)有限公司;攀枝花博特建材有限公司


47    抗泥型超枝化分散剂及其制备方法,

        通过向聚丙烯酸或聚甲基丙烯酸中加入经甲醇预溶解的聚酰胺胺大单体,搅拌均匀后在140~180℃下反应并同时抽除水蒸汽,反应1~3小时,冷却后加水稀释制得。采用球形聚酰胺胺基团替代传统的直链聚醚基团,球形侧链形成空间位阻效应的同时可以封装微细泥土颗粒,从而形成显著抗泥效应,对泥土容忍性能可以达到8%以上。    南京理工大学


48    端基官能化聚脂肪酸乙烯酯大单体合成水泥分散剂的方法,

        过程简单易控,成本低廉、环保无污染,用脂肪酸乙烯酯为原料。以此制备的水泥分散剂具有良好的水泥净浆流动性及保持能力,表现出良好的水泥适应性和混凝土应用性能。    北京工业大学


49    脂肪酸乙烯酯单体共聚反应合成水泥分散剂的方法,

        过程简单易控,成本低廉、环保无污染,用脂肪酸乙烯酯代替环氧乙烷和环氧丙烷。以此大单体制备的水泥分散剂具有良好的水泥净浆流动性及保持能力,表现出很好的水泥适应性和混凝土应用性能,具有很好的市场应用前景和竞争力。    北京工业大学


50    高减水抗粘土型聚羧酸水泥分散剂的制备方法,

        步骤:(1)将聚醚大单体、含磺酸基团不饱和单体及含酯键不饱和单体在水溶液中进行自由基聚合,得到分子量为20,000-150,000的分散剂前体;(2)对步骤1所得的分散剂前体进行所含酯键的水解反应,得到所述的聚羧酸水泥分散剂。所得聚羧酸水泥分散剂分散效果好,抗粘土性能优异。    江苏省建筑科学研究院有限公司;江苏苏博特新材料股份有限公司


51    超支化型聚羧酸类共聚物水泥分散剂的制备方法,

        工艺简单,所得超支化型聚羧酸类共聚物水泥分散剂具有掺量低、减水率高、对粘土适应性好等优点。    江苏苏博特新材料股份有限公司;江苏省建筑科学研究院有限公司


52    快速分散降粘型聚羧酸水泥分散剂的制备方法,

        基于使用含叔氨基的不饱和大分子单体作为可参与聚合的还原剂,获得超支化聚羧酸水泥分散剂,所得聚羧酸水泥分散剂具有减水率高、分散速度快,降低混凝土粘度等优点。    江苏苏博特新材料股份有限公司;江苏省建筑科学研究院有限公司


53    葡萄糖高聚体海工混凝土抗分散剂及制备方法,

        利用来源广泛的木薯类淀粉为原料,由水、乙醇、氯乙酸和氢氧化钠反应制得的改工混凝土抗分散剂。可应用于淡水、海水等水下砂浆及混凝土工程,使拌合物抗分散,抗冲击,自平流,提高硬化强度。其原料来源广泛,无地域限制,且价格低廉,有利于大宗使用。    济南大学


54    星形聚羧酸水泥分散剂的制备方法,

        生产出的产品具有掺量低、减水率高、坍落度损失小、水泥适应性好、降粘等优点。采用原子转移自由基聚合,合成方法简单,工艺要求低,生产成本小,溶剂回收方便,环境污染小。    江苏省建筑科学研究院有限公司;江苏苏博特新材料股份有限公司


55    利用工业副产物制备水泥分散剂的方法及应用,

        利用工业副产物即秸秆造乙醇的废液与炼油厂碱渣中的粗酚合成的水泥分散剂及该水泥分散剂的制备方法。将秸秆造乙醇的废液与炼油碱渣中的粗酚巧妙的开发利用,制备出水泥分散剂,这不仅能降低秸秆造乙醇产生的废液以及炼油碱渣的环境污染问题;而且得到一种性能良好的混凝土外加剂,既节约了能源,又有良好的经济效益。    江苏苏博特新材料股份有限公司


56    动态聚羧酸水泥分散剂、其制备方法及其应用

        初始阶段以磺酸根为吸附基团,有效的降低了混凝土溶液中硫酸根离子对其的影响,达到更好的材料适应性,同时具有很好的坍落度保持能力,有效避免了常规聚羧酸类分散剂在低掺量下坍落度保持能力不足的缺陷,同时避免了为了提高混凝土保坍能力而额外添加专用保坍剂带来的分散效果减弱和施工难度增大的问题。    江苏苏博特新材料股份有限公司;江苏博特新材料有限公司;江苏省建筑科学研究院有限公司;攀枝花博特建材有限公司


57    用于水硬性体系的改善的分散剂制备方法

        特别是用于水硬性体系的分散剂,其包含至少三种结构单元S1、S2、S3和任选地进一步的结构单元S4。    SIKA技术股份公司;西卡(中国)有限公司

文章转载:http://www.1stmagnetech.com/newinfo_3_192.html


中国稀土行业发展问题和未来发展趋势


       行业发展问题
      (1)资源长期过度开发
       可查资料表明,经过半个多世纪的超强度开采,中国稀土资源保有储量及保障年限不断下降,主要矿区资源加速衰减,原有矿山资源大多枯竭。包头稀土矿主要矿区资源仅剩二分之一(不计尾矿库),南方离子型稀土矿储采比已由20年前的50%降至目前的15%。
       南方离子型稀土大多位于偏远山区,山高林密,矿区分散,矿点众多,监管成本高、难度大,非法开采使资源遭到了严重破坏。采富弃贫、采易弃难现象严重,资源回收率较低,南方离子型稀土资源开采回收率不到50%。
      (2)生态环境破坏严重
       因黑矿私采比重依然较大,稀土开采、选冶、分离生产工艺和技术落后,严重破坏地表植被,造成水土流失和土壤污染、酸化,使得农作物减产甚至绝收。
       离子型中重稀土矿过去采用落后的堆浸、池浸工艺,每生产1吨稀土氧化物产生约2000吨尾砂,目前虽已采用较为先进的原地浸矿工艺,但仍不可避免地产生大量的氨氮、重金属等污染物,破坏植被,严重污染地表水、地下水和农田。轻稀土矿多为多金属共伴生矿,在冶炼、分离过程中会产生大量有毒有害气体、高浓度氨氮废水、放射性废渣等污染物。一些地方因为稀土的过度开采,还造成山体滑坡、河道堵塞、突发性环境污染事件,甚至造成重大事故灾难,给公众的生命健康和生态环境带来重大损失。而生态环境的恢复与治理,也成为一些稀土产区的沉重负担。
      (3)产业结构不尽合理
       冶炼分离产能严重过剩, 矿的指令性计划和生产指令性计划不匹配。稀土材料及器件研发滞后,在稀土新材料开发和终端应用技术方面与国际先进水平差距明显,拥有知识产权和新型稀土材料及器件生产加工技术较少,低端产品过剩,高端产品匮乏。
       在六大集团未真正成型之前,稀土依然仅仅是企业众多的一个小行业,产业集中度低缺。缺少具有核心竞争力的大型企业,行业自律性自然很差并存在一定程度的恶性竞争。
      (4)价格严重背离价值
       尤其体现在2005年之前,稀土价格没有真实反映其价值,开始是我们自己不懂得稀土的价值,不懂的如何利用导致定价权缺失。而后又遭遇黑稀土的低价冲击,市场行情长期低迷。资源的稀缺性没有得到合理体现,生态环境损失没有得到合理补偿。即便是在十二五时期,合法的稀土价格大部分时间运行在成本价之下。
      (5)出口走私相当严重
       黑色利益链顽疾难除,非法开采和走私一直很严重。受国内国际需求等多种因素影响,虽然中国海关将稀土列为重点打私项目,但稀土产品的出口走私现象仍然存在。2006年至2008年,国外海关统计的从中国进口稀土量,比中国海关统计的出口量分别高出35%、59%和36%,2011年更是高出1.2倍。
       业内人士介绍,2013年以来,国家虽然屡次三番联合重击,成效依旧甚微,打黑行动结束,马上死灰复燃。
      (6)发展欠缺消费不足
中国稀土功能材料生产方面表现为低端产品过剩而高端产品匮乏,受制于国外专利和国内技术的研发水平。在稀土新材料和稀土终端应用领域发展明显不足,对稀土功能材料和稀土新材料的消费量亦不足。
 
       行业发展趋势
      (1)稀土价格已铸就政策市场双重底
       中国稀土产品价格基本进入2010 年稀土大牛市前的位置,当前价格有着较强的成本支撑。而且,在稀土的超级牛市中囤积的存货在最近4 年间消化不少。此外,由于稀土专用发票、打黑等政策组合拳的规制,以前期资金成本的高企,使得中间商难以大量囤积库存,炒作动能减弱、抛压减小。
      (2)出口稳增主要需求领域高速增长
       尽管美国、欧洲各国乃至全球经济复苏乏力,稀土材料的国际需求依然保持着稳定的增长,尤其是更具中国特色的中重稀土氧化镝、氧化铽等产品,出口增幅巨大,海外需求较大。
       应用行业如风电、新能源汽车、电动代步车、智能手机、穿戴电子、传感器有着较好的发展预期,尤其是风电、新能源汽车、传感器行业得到政策的持续支持。风电“十三五”规划工作重点将保持政策稳定性,同时给予资金支持,确保风电开发企业有合理的利润,协调电力系统调度运行和相关电改政策落地;新能源汽车则被“十三五规划建议”中点名发展并且量化;传感器将受益于智能制造和物联网的发展。这些行业的产品应用均离不开钕铁硼磁钢,其原材料氧化镨钕、氧化镝、氧化铽、氧化钆、氧化钬的需求应该能保持高速增长。
       可用于助燃化石燃料、工业废气和汽车尾气处理的稀土氧化物,也可能会收获意外的惊喜,迎来需求的陡增和价格超预期的上涨。
      (3)彻底完成“5+1”稀土集团整合
       目前,6家集团共整合了全国67本稀土采矿证中的66本和99家冶炼分离企业中的77家,剩余1本采矿证和22家冶炼分离企业也已明确整合意向或列入淘汰落后计划。
       截至12月底,“5+1”稀土集团整合的企业中,仅中铝公司以中国稀有稀土有限公司为平台组建大型稀土企业集团和厦钨稀土集团组 建工作通过验收。
       稀土大集团完成整合的意义重大,完成整合的稀土大集团将基本控制生产指令性计划、甚至新增采矿证等。可以做到彻底改变稀土行业“零、散、乱”的不规则现象,甚至可以冲击黑色产业链利益链,有利于行业快步走向规范,培育有实力走出去发展的大集团。“5+1”稀土大集团整合势必将尽快完成,区域整合中隐含的争议,必定摊牌解决;地方和主管部门的意见分歧最终的解决方案是共同持股。
      (4)重点监管废料综合回收利用领域
       中国稀土行业市场难有起色,很大原因在于正规稀土环保要求高,税费等资本开支大,成本高;黑稀土本身容易盗采和走私,加之没有环保、税负的要求,成本极低。一旦监管不到位,黑稀土横行市场,将正规稀土轻而易举挤出市场,并形成恶性循环,行业难以提振。要解决稀土资源无序开采、交易和贱价外流,稀土打黑首当其冲。
       因此,打击黑稀土将成为常态,同时围绕六大稀土集团进行行业整合,通过扶植正规企业、扫除私矿来扶正行业风气,理顺产业流程,为行业壮大发展打好基础。
       对于废料综合回收利用领域的监管,应该会加大频次或形成突击检查机制。同时,在稀土产业链的上中游环节形成产品追溯机制。此外,计量监测、远程视频监测、无人机监测将会加大应用。
      (5)加大稀土功能材料开发应用力度
       一是鼓励企业和科研院所快速跟进,引进国外成熟的稀土新型功能材料和应用技术,并力争在高性能稀土磁性材料、LED 荧光材料、石油裂化催化材料领域有所突破和创新,研发拥有自己知识产权的新型稀土功能材料,并尽早实现相关技术的产业化落地。二是研究开发稀土富裕元素镧、铈和钇的新应用,加大富裕元素在金属冶炼、农业和环保等领域的应用,尽可能解决应用的不均衡问题。三是加大对稀土相关设备生产的研发力度,突破稀土功能材料生产中关键技术装备的瓶颈,提高产品的档次。
      (6)稀土产业链企业兼并重组更加活跃
       国务院印发的《关于深化国有企业改革的指导意见》中指出,主业处于充分竞争行业和领域的商业类国有企业,原则上都要实行公司制股份制改革,积极引入其他国有资本或各类非国有资本实现股权多元化,国有资本可以绝对控股、相对控股,也可以参股,并着力推进整体上市。
       对于一个企业来讲,本身就有发展的要求。在当前的经济环境下,扩大产业链是最好的扩张方式,这样同时能解决部分原材料采购和产品销售问题,资源型企业扩张尤其适合投资深加工产品。而处于稀土下游的钕铁硼行业,产能极度过剩,去产能化是急需解决的问题,很多资质差的小企业面临淘汰或被收购,因此并购重组依然是行业发展的重头戏,导致新一轮行业洗牌。
       随着资本市场的关注和升温,稀土企业始从传统产业、新兴产业、金融、互联网四个领域联合跨界,撬动行业转型升级。稀土行业新贵凯利稀土投资控股也将在稀土产品证券化、稀土产品定向收储及供应链金融、稀土新技术开发等领域展开系列动作。
      (7)进一步探寻稀土期货交易的可行性研究
       在11月中旬召开的中央财经领导小组第十一次会议上,习近平主席再次强调推进改革要坚持社会主义市场经济方向。在今年访美期间的演讲中,习近平强调,我们坚定不移坚持市场经济改革方向,将继续在市场、财税、金融、投融资、价格、对外开放、民生等领域集中推出一些力度大、措施实的改革方案。
       发展市场经济的重要内容之一,就是实现商品价格透明化、市场化。
       众所周知,很多原材料产品都实现了期货和现货的电子盘定价,形成了纯粹市场化运行机制。而中国是全球稀土最大的供应和消费大国,主导一个大众参与的稀土期货交易市场应该不是什么难题。
       2015年以来,随着“互联网+”概念的提出,稀土金融交易平台的发展备受关注,国家也在进一步探寻稀土期货交易的可行性。作为大宗商品新型商业模式,电子交易平台赋予了商品金融属性,在商品贸易发达的西方国家,通过交易所完成的大宗商品购销率提升至30%以上,并逐渐成为贸易、采购、定价的三合一平台。
       2016年,随着南交所稀土交易中心等交易平台的成熟运营,更多的民间资本会加入稀土产业,越来越多的新金融服务业务将推出为稀土企业服务。而对于稀土企业来说,在新的市场竞争环境下,需要利用多元化的方式提高企业资本运营能力,提高市场竞争力。企业需要合理运用资本运营杠杆,盘活资产,保持充裕的流动资金;并实现最小的成本获得最大的盈利,同时达到企业快速扩张的目的