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2022年第8届国际高分子科学与技术大会

时间:2022-09-19 至 2022-09-20

地点:荷兰 阿姆斯特丹

2022年第8届国际高分子科学与技术大会
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2022年第8届国际高分子科学与技术大会
会议时间:2022-09-19 至 2022-09-20
会议地点: 荷兰 阿姆斯特丹 周边酒店预订

发票类型: 不支持开票
参会凭证:二维码电子票,邮件/短信通知

门票信息
  • 非会员
  • 会员
选择 门票名称 单价 开始时间 结束时间 数量
学术 650.00 0.00 2022-03-01 2022-09-19
商业 740.00 0.00 2022-03-01 2022-09-19
学生 470.00 0.00 2022-03-01 2022-09-19
非会员价 合计:
选择 门票名称 单价 开始时间 结束时间 数量
学术 0.00 0.00 2022-03-01 2022-09-19
商业 0.00 0.00 2022-03-01 2022-09-19
学生 0.00 0.00 2022-03-01 2022-09-19
会员价 合计:
会议介绍

Euro  Polymer Science 2022 诚邀全球参会者参加 2022 9 19 日至 20 日在荷兰阿姆斯特丹 举行的第8届 国际 高分子科学与技术 会议, 主要围绕主题:加速趋势聚合物创新以解决社会挑战” ”Euro Polymer Science 2022 旨在向来自织物科学、复合科学和技术分析领域的专业人士、工业家和学生推广新的创新概念和新技术。 代表组委会和项目委员会,我们乐于聚集全球的先驱、杰出教授、研究人员、科学家和学生,分享和交流他们在聚合物科学、化学分析领域的每一个相关想法以及分析领域的经验和 技术。这是一个以合作讨论和技术会议的形式分享您最近的创新和应用的绝佳平台。Euro Polymer Science 2022 是一个您可以分享和交流 聚合物科学理论信息和技术应用的活动。将有几场研讨会、讲习班和技术会议,将引起参加会议的专业人士的兴趣。

为什么参加:Euro Polymer science-2022将成为致力于化学化合物科学的领先会议,提供了一个最重要的技术论坛,用于分享和学习有关这种分析和 进步,以及交流新的应用和 技术。来自世界各地的熟练和领先的运营团队和小组将围绕主要主题进行展示。会议的主要目的是寻找有关 聚合物科学 和 技术的信息,这通常是满足来自世界各地的几位优秀专业人士、科学家的最有效机会。它进行展示,辩论海报展示在这个场合传播信息和致谢。广受好评的 演讲者,最新的策略,策略,以及迄今为止在化合物科技领域的服务 措施 本次会议的标志。

 

会话/曲目

Track 1: 用于新兴技术的聚合物

聚合物是多面材料。聚合物的这一特性便于人们根据应用领域的要求来操纵聚合物的性质和行为。这使得有可能提供一种制造聚合物的方法,使其成为医学、科学、生物医学和电子领域的许多趋势发明的一部分。在所有这些领域中,科学家已经将聚合物分子与其他功能物质结合起来,生产出具有所需特征和性能的新型聚合物。

Track 2: 聚合物合成和聚合

许多 单体 合并在一起形成聚合物。聚合物是单体的重复长链单元的组合。大多数单体是具有双键的烯烃,它们除了不饱和双键外还会发生反应。为了结合两个单体分子,使用双键电子。一旦形成 聚合物 ,所有双键都转化为单键。聚合物有许多类型,例如直链聚合物、轻度支化聚合物、梳状聚合物和星形聚合物。聚合物 合成 决定了分子结构,它将帮助我们避免副反应并获得有价值的产品。聚合聚合物可以有多种类型。第一个是链增长 聚合 ,第二个是阶梯增长聚合。在链增长中,聚合通过单体的相邻单体的活化来活化。通过快速的链增长聚合过程可以快速获得高分子量聚合物  。另一方面,在 逐步生长 聚合中,双功能单体以系统的方式组合以建立共价键。在这个过程中,分子量缓慢而逐步地增加。

Track 3:聚合物电子:光学、光纤和激光

通常,聚合物是电绝缘体,但为了使其具有绝缘能力,已将银等导电材料添加到化学配方中。它将延长电的导电性。聚合物是良好的热绝缘体,它可以形成任何形状,密度低,加工成本低,在 有机溶剂中的溶解度低,使其适用于电子产品。根据聚合物中载流子的电荷传输类型,聚合物导体分为两类。一种是 离子 导电聚合物,另一种是电子导电聚合物。由于上述原因,聚合物可用于许多电子设备 电视屏幕、可印刷电子产品、传感器、柔性电子产品和机电应用。聚合物也可用于将远程位置连接到管理控制台网络的光纤中。 

Track 4: 塑料加工和复合材料

塑料加工可以说是从塑料原料生产半成品的过程。塑料是  具有高分子量的有机聚合物;它们还含有其他物质。最常见的塑料来自 石化产品 ,并且部分其他塑料是有机塑料。聚合物的侧链和主链 化学结构 有助于对其进行分类。用于加工塑料的方法多种多样。我们可以根据塑料的应用领域来决定使用哪种方法。一些重要的塑料加工技术是,注塑成型,塑料 挤出,吹塑,热成型,压缩成型,压延,拉挤成型,真空成型和旋转成型。组合两种或多种构成材料以产生组合材料。这两种不同的材料具有不同的化学和物理特性,并且所生产的 复合材料 具有与两种单独的组合材料不同的特性。由于许多原因,与传统产品相比,这种类型的复合材料通常更坚固、更轻或更便宜。

Track 5: 聚合物的生化-生物降解

另一方面,可生物降解的生物聚合物可以在有氧条件下消化以生产家庭堆肥或工业堆肥。在好氧 降解 过程中,土壤中的生化物质帮助我们将聚合物转化为堆肥。在厌氧状态下消化的生物聚合物可用作沼气。在聚合物的厌氧 生物降解方式中 ,化学回收被应用。化学回收的基本过程是通过从混合废物流中选择性溶解来完成的。化学回收也可以使用 解聚 来回收生物聚合物。在化学回收中,生物聚合物经历了与基于化石的对应物一起进行回收的多个阶段。

 Track 6: 生物聚合物和生物塑料

生物聚合物和生物塑料是由天然物质生产的。微生物  从使用过的塑料容器和农业副产品中生产生物塑料。另一方面,常见的化石燃料塑料来自 石油 和天然气等自然资源。在生物塑料生产过程中,使用从天然有机体中获得的聚合物。主要被称为 单体 模块的分子存在于 生物聚合物中 生产大型结构。根据所使用的单体分子结构,生物聚合物可分为三大类。类别是多核苷酸、多肽和多糖。橡胶和纤维素是地球上最常见的化合物和生物聚合物。

Track 7: 生物聚合物的回收和废物管理

一项调查表明,预计 14% 的生物聚合物使用量将在 2022 年增长。该调查促使我们寻找回收和管理 生物聚合物 废物的方法和方法。一旦使用了生物聚合物产品,就可以将其更改为任何回收产品。生物聚合物可以是可生物降解的 生物聚合物可以回收利用,不可降解的生物聚合物可以乱扔垃圾或填埋。在极少数情况下,生物聚合物也可以溶解在水中。尽管有多种选择来管理生物聚合物废物,例如 回收 和消化使其成为堆肥。这种回收方法对环境和经济有积极的影响。乱扔垃圾和填埋有助于我们管理废物,另一方面,也可以通过机械和化学方式回收生物聚合物。在任何类型的回收中,都应收集和分类废物,以决定是回收还是填埋。消费前的生物聚合物易于收集,污染程度低,而消费后的生物聚合物难以收集,污染程度高。

Track 8  3D 打印聚合物

现在一天,3D 打印机让人类有可能通过从金属和陶瓷到糖的任何原材料来虚拟地创造任何东西。最早的 3D 打印 仅限于用塑料生产产品,它提供了在 3D 打印中使用任何材料的可能性。3D打印中使用最多的塑料是 聚乳酸 (PLA)、丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)和聚乙烯醇 塑料 (PVA)。这三种塑料刺激了 3D 打印的发展。另一方面,除了这些塑料之外,我们还可以使用各种类型的塑料,如聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET)、聚碳酸酯、碳纤维。

Track 9  炼油厂中的聚合物

在石油工业 中,聚合是将轻质烯烃气体转化为更高分子量和更高辛烷值的碳氢化合物的过程。烯烃气体由乙烯、丙烯和丁烯组成。炼油厂中的聚合将两个或多个相同 的烯烃气体 分子结合形成一个分子,其物质比例与原始分子相同。这种聚合在催化剂存在下进行,并在较低温度下热完成。

Track 10  聚合物设计和反应

另一个与聚合物相关的有趣领域是聚合物设计和反应。在这个领域,我们使用许多设计来了解聚合物的反应。通常聚合物倾向于粘稠。它通常对它们在稀释剂中的浓度施加下限。为了观察这种反应,我们必须有设计。反应系统设计可以通过考虑产品顺序、反应器配置、反应器条件、散热、流体力学、传质限制、 热力学 约束、过程动力学和反应器稳定性等各种因素来进行。

Track 11: 高分子材料化学和物理

聚合物物理学涉及聚合物的物理建模。 高分子材料 化学促进了化学合成,从而可以设计和研究新材料。该合成具有有用的物理特性,如磁性、光学、催化和结构特性。

Track 12: 胶体和聚合物科学

胶体是一种溶液,其中微小的分散不溶性或可溶性颗粒悬浮在另一种物质中。胶体具有由相分离产生的分散相和连续相两相。如果混合物不沉降或需要很长时间才能沉降,则认为是合格的胶体。 聚合物科学 继承自设计和发现固体等新材料的领域。同样,固体合成聚合物弹性体和塑料被认为是聚合物科学领域需要确定的主要材料。

Track13: 塑料和弹性体

塑料材料 差别很大。不同的单体化学成分、添加剂、增强材料、分子量和许多其他变量赋予了数百个塑料材料家族和数万个等级。弹性体是一种  具有粘弹性(即,厚度和柔韧性)和无动力的分子间能力的聚合物,并且大部分是低杨氏模量和高失望应变对比的不同材料。

Track 14: 聚合物科学与工程

聚合物是一种膨胀的粒子或 大分子, 由许多重新散列的亚基组成。由于其广泛的性能范围,人造聚合物和普通聚合物在日常生活中都承担着基本和普遍的工作。 聚合物 从众所周知的人造塑料(例如聚苯乙烯)到常见的生物聚合物(例如 对有机结构和能力至关重要的DNA 和蛋白质)。

市场分析

高分子化学是一门多学科科学,涉及被认为是大分子的聚合物的化学合成和化学性质。此外,聚合物化学是一个相当广泛的领域,并且已经扩展到包括与生物聚合物材料和材料化学的重叠。聚合物和塑料是工业和消费市场中一些最重要和最广泛使用的化学产品,它们用于制造消费品,如涂料、润滑剂、消费品、航空航天、建筑材料等。由于越来越重视更高的燃油经济性,在汽车行业中,玻璃和金属等重型材料正在被包括聚碳酸酯 (PC) 在内的轻型材料所取代。因此,全球聚合物市场规模预计将从 2019 年的 5336 亿美元增加到 2030 年的 8385 亿美元,2020 年至 2030 年的复合年增长率为 5.1%。这是因为 PC 和其他聚合物具有优异的电气、机械、绝缘、光学,和化学性能,以及高强度重量比和弹性和耐腐蚀性。随着时间的推移,现在几乎 30% 的汽车零部件都是由聚合物制成的。此外,随着电动汽车需求的增长,聚合物市场将进一步增长,因为这些材料用于制造轻质电池组。由于对空气污染的担忧日益增加,对轻型车辆(最好是电动车型)的需求正在推动对聚合物的需求。在 COVID-19 危机期间,世界各地的汽车工厂都按照政府要求关闭。这大大减少了对各种原材料的需求,从而对聚合物市场产生了负面影响。然而,食品加工、包装、制药和个人护理行业对这些材料的需求仍然强劲,因为这些行业被认为是必不可少的,因此在大流行期间继续运营。

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