化解過(guò)剩產(chǎn)能從理論上講一是"消腫",二是擴大市場(chǎng)需求。在目前耐火材料市場(chǎng)日趨萎縮的條件下,擴大市場(chǎng)需求是不可能的。在不斷萎縮的市場(chǎng)中,生產(chǎn)企業(yè)為了生存拼價(jià)格爭奪用戶(hù),進(jìn)行無(wú)序競爭。因此只有在"消腫"上下功夫,而“消腫"只能采取市場(chǎng)淘汰落后產(chǎn)能的辦法。通過(guò)扶優(yōu)扶強,加速企業(yè)轉型升級促進(jìn)市場(chǎng)淘汰。那么,耐火材料行業(yè)如何掙脫“產(chǎn)能過(guò)?!边@道牢籠,重點(diǎn)在轉型升級、環(huán)保治理、資源控制等方面做出整改,以下四個(gè)方面既是對耐火材料行業(yè)發(fā)展現狀的分析,也是對耐火材料行業(yè)的整改措施。
造紙級滑石粉:主要應用于各類(lèi)紙張及紙板的填料。超細滑石粉能夠與高嶺土、碳酸鈣、二氧化鈦顏料一起用于控制紙張的砑光性、著(zhù)墨性、光澤、亮度及不透明性。塑料滑石粉、橡膠用滑石粉、電纜滑石粉:用于改善塑料、橡膠和抗酸性、耐熱性、抗沖擊強度、導熱系數、抗拉強度、抗蠕變能力及電絕緣性能,同時(shí)也是聚丙烯、尼龍、聚氯乙烯、聚苯乙烯和聚脂類(lèi)等塑料的填料;橡膠填料和橡膠增強劑和隔離劑。同時(shí)改善橡膠的加工性能。陶瓷用滑石粉:用于電瓷、無(wú)線(xiàn)電瓷、各種工業(yè)陶瓷、建筑陶瓷、日用陶瓷的配料,能有效控制陶瓷胚體的熱膨脹性,作釉的配料能夠提供廉價(jià)的氧化鎂來(lái)源?;瘔K還可直接加工成板材,作為爐襯、窯襯等。
超細粉碎技術(shù)是非金屬礦深加工的重要手段。研究表明,超細粉碎過(guò)程并不只是簡(jiǎn)單的物料粒度的減小,還伴隨許多復雜的粉體物理化學(xué)性質(zhì)和晶體結構的變化。進(jìn)口活性滑石粉價(jià)格通過(guò)相關(guān)實(shí)驗研究,遼寧滑石粉哪家好科研人員發(fā)現了滑石粉超細粉碎過(guò)程中的機械化學(xué)變化主要有以下幾點(diǎn),此研究結果為非金屬礦機械化學(xué)深加工技術(shù)的開(kāi)發(fā)及超細粉碎的機械化學(xué)理論提供了新思路。其一,超細粉碎過(guò)程表面性質(zhì)的變化。石家莊進(jìn)口活性滑石粉表面性質(zhì)是衡量超細粉體應用效果的最重要的指標,滑石粉經(jīng)超細粉體后,粒度不斷細化,細化后的滑石粉表面性質(zhì)更活躍,表面活性更強,用作陶瓷原料時(shí),超細滑石粉在基體中的分散性和燒結性能更好。
據專(zhuān)家介紹,添加劑能夠增長(cháng)油漆的附著(zhù)力,防止霉菌生長(cháng),提高涂料的整體性能。2012年緩慢的經(jīng)濟復蘇導致市場(chǎng)整體需求增長(cháng)速度變慢,進(jìn)入2013年,添加劑市場(chǎng)仍然被陷入困境的經(jīng)濟影響。但是,國外涂料巨頭特洛伊、陶氏化學(xué)、阿科瑪等企業(yè)紛紛對市場(chǎng)抱樂(lè )觀(guān)態(tài)度,陶氏化學(xué)涂料材料全球市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理杰弗里?布朗表示2013年陶氏化學(xué)公司將推出新的添加劑產(chǎn)品,從而實(shí)現降低VOC,提高涂料產(chǎn)品外觀(guān)和涂膜功能。亞什蘭集團旗下業(yè)務(wù)部門(mén)亞什蘭特種添加劑針對Natrosol羥乙基纖維素產(chǎn)品進(jìn)行了持續的研發(fā)創(chuàng )新。
滑石作為涂布顏料使用,具有較好的纖維覆蓋能力和印刷效果,可提高涂布紙白度、不透明度、平滑度和印刷光澤度,賦予紙張較高的吸墨性,改善凹版印刷質(zhì)量。并且滑石具有潤滑性,由其制成的涂布紙在壓光機上可獲得高整飾度并可減少涂料中潤滑劑的使用量。然而,滑石因其疏水性也具有相應的缺點(diǎn):在制備涂料時(shí)很難潤濕和分散,制成的涂料有剪切膨脹性,留著(zhù)率低,易引起紙張掉粉,因此,有些滑石在使用前需進(jìn)行表面處理。
填料的滑石粉對防水涂料的彈性伸長(cháng)率和抗拉力的影響都呈現相似的趨勢: 即隨著(zhù)填料的增加, 防水涂料的彈性伸長(cháng)率和抗拉強度都先增加, 出現一最大值, 然后再不斷減小, 海城滑石粉中間出現一較佳值。從分子的角度加以考慮, 當滑石粉的用量極小時(shí), 沒(méi)有滑石粉的顆粒分散到大分子鏈段中間去,因而也就不能減小大分子鏈段之間的吸引力, 大分子鏈段很難運動(dòng), 致使防水涂料的彈性伸長(cháng)率較小; 隨著(zhù)滑石粉的用量的加大, 其小顆粒便不斷地填充到大分子的鏈段之間, 鏈段的運動(dòng)得以加強, 彈性伸長(cháng)率就會(huì )增大。