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  • 羅振揚(yáng)

    羅振揚(yáng)

    羅振揚(yáng),男,漢族,1966年2月生,浙江上虞人,中共黨員,研究員級高級工程師,碩士生導(dǎo)師,F(xiàn)任南京林業(yè)大學(xué)高分子材料研究所所長。

    人物簡歷

    1984年至1988年在南京大學(xué)化學(xué)系高分子合成材料專業(yè)學(xué)習(xí),1989年分配至江蘇省化工研究所工作,歷任江蘇省化工研究所(有限公司)副所長、副總經(jīng)理、總工程師。曾于1999年公派赴意大利學(xué)習(xí)3個月,2002年赴臺灣參加首屆“海峽兩岸PU合成樹脂、接著劑科技、經(jīng)貿(mào)交流研討會”,會上分別作了“全水聚氨酯硬質(zhì)泡沫塑料研制”和“熱塑性硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料在汽車頂內(nèi)飾的應(yīng)用”的主題發(fā)言。2005年5月任職于南京林業(yè)大學(xué),歷任南京林業(yè)大學(xué)理學(xué)院化學(xué)與材料科學(xué)系系主任,現(xiàn)任南京林業(yè)大學(xué)高分子材料研究所所長,兼任國家工程材料標(biāo)準(zhǔn)化工作組(SAC/SWG3)委員、江蘇省復(fù)合材料學(xué)會理事、中國聚氨酯工業(yè)協(xié)會理事會專家?guī)鞂<、中文核心期刊《聚氨酯工業(yè)》編委會委員、江蘇省生物質(zhì)能源與材料重點(diǎn)實驗室學(xué)術(shù)委員會委員。2000年獲江蘇省科技進(jìn)步二等獎,同年被評為江蘇省“333工程”中青年科學(xué)技術(shù)帶頭人,2002年獲“江蘇省有突出貢獻(xiàn)中青年專家”稱號,2007年獲南京市科技進(jìn)步三等獎,2009年被評為江蘇省普通高校本專科優(yōu)秀畢業(yè)論文團(tuán)隊獎指導(dǎo)教師。

    近些年主持項目

    1)作為第二完成人主持參加國家863高技術(shù)新材料領(lǐng)域“聚氨酯新材料在汽車內(nèi)飾頂棚方面的研制與應(yīng)用”(715-012-0022)課題。該研究成果不僅應(yīng)用于上海大眾桑塔納轎車頂內(nèi)飾的生產(chǎn),還應(yīng)用于捷達(dá)、奧迪、富康等轎車頂內(nèi)飾的生產(chǎn),同時還推廣應(yīng)用于客車、微型車及卡車等內(nèi)飾部件的生產(chǎn),目前已應(yīng)用于金杯、長安之星、北斗星、解放卡車等車型內(nèi)飾部件中。

    2)作為第二完成人主持參加江蘇省“九五”工業(yè)科技攻關(guān)項目“用于轎車頂內(nèi)飾熱塑性硬質(zhì)聚氨酯泡沫”(BE 96033)的研究課題。

    3)主持江蘇省“333”工程資助項目“用于IVECO車身噴涂的無CFC硬質(zhì)聚氨酯泡沫”的研究工作,并通過省級鑒定。

    4)2000年主持并完成聯(lián)合國多邊基金資助CFC-11替代項目,獲贈款24.5萬美元。

    5)主持世界銀行資助聯(lián)合國多邊基金項目的“全水發(fā)泡技術(shù)研究”項目,經(jīng)費(fèi)4萬美元。

    6)主持江蘇省科研院所技術(shù)開發(fā)專項資金項目“FIAT PALIO轎車系列方向盤產(chǎn)業(yè)化開發(fā)”項目,于2005年11月通過江蘇省科技廳驗收。

    7)主持江蘇省“十五”工業(yè)科技攻關(guān)課題“用于轎車頂內(nèi)飾冷模法聚氨酯泡沫塑料”(BE2001005)的研究工作,用于帕薩特等轎車的國產(chǎn)化配套。該項目2006年3月通過江蘇省科技廳驗收。

    8)主持2009年度江蘇省生物質(zhì)能源與材料重點(diǎn)實驗室重點(diǎn)項目“蓖麻油環(huán)氧化及在聚氨酯材料中的應(yīng)用”。

    9)主持2010年世界銀行聯(lián)合國多邊基金項目“預(yù)混環(huán)戊烷組合聚醚安全性評價”,經(jīng)費(fèi)8.53萬美元。

    授權(quán)發(fā)明專利

    1. 熱塑性硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料的合成

    2. 異佛爾酮二異氰酸酯三聚體復(fù)合物的制備方法

    3. 一種利用菜籽油制備的生物基多元醇

    4. 一種采用菜籽油制備的生物基多元醇

    5. 一種利用菜籽油制備的硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料

    6. 一種用由籽油制備的混合環(huán)氧脂肪酸單脂制備生物基多元醇的方法

    7. 一種甘油法制備1,3-丙二醇的方法

    8. 一種甘油法制備環(huán)氧氯丙烷的方法

    9. 一種由可再生型多元醇制備水性聚氨酯的方法

    10.一種由可再生型多元醇制備丙烯酸改性水性聚氨酯的方法

    11. 長玻璃纖維增強(qiáng)的硬質(zhì)聚氨酯合成材料軌枕及其制備方法

    12. 高M(jìn)DI體系聚氨酯高回彈泡沫用勻泡劑

    13. 表面修飾無機(jī)納米粒子改性聚氨酯硬質(zhì)泡沫及制備方法

    近五年發(fā)表論文

    1. 鑭改性SBA-15分子篩的制備及對甲苯催化氧化性能的研究. 天然氣化工(C1化學(xué)與化工), 2010,35(5):29~33

    2. 蓖麻油多元醇在聚氨酯硬泡中的應(yīng)用研究. 化工新型材料, 2010,38(5):112~114

    3. 鑭改性SBA_15 液相過氧化氫氧化苯制苯酚的活性考察. 石油學(xué)報( 石油加工), 2010,26(3):364~370

    4. 惡唑烷潛固化劑改性聚氨酯預(yù)聚體性能研究. 聚氨酯工業(yè), 2010, 25(2): 21~24

    5. 聚四氟乙烯復(fù)合材料摩擦學(xué)性能的人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)研究. 合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)報( 自然科學(xué)版), 2010, 33(9): 1308~1310

    6. 聚環(huán)氧丙烷的電噴霧質(zhì)譜分析. 化學(xué)推進(jìn)劑與高分子材料, 2009, 7 (1): 63~69期

    7. 鈦酸鉀晶須增強(qiáng)聚四氟乙烯復(fù)合材料摩擦磨損機(jī)制的研究. 潤滑與密封, 2009, 34(1): 59~62

    8. 勻泡劑對阻燃硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料燃燒性能的影響. 中國塑料, 2009, 23(1): 87~90

    9. 丙烯酸酯乳液聚合. 化工時刊, 2009, 23(8): 34~36

    10. 含磷阻燃劑對聚氨酯硬泡燃燒特性影響的研究. 聚氨酯工業(yè), 2009, 24(5): 23~25

    11. OTS自組裝改性PTW增強(qiáng)PTFE復(fù)合材料的非等溫結(jié)晶動力學(xué). 高分子材料與工程, 2009, 25(12): 88~91

    12. 鈦酸鉀晶須填充環(huán)氧樹脂復(fù)合材料的摩擦磨損特性. 功能高分子學(xué)報, 2009, 22(4): 401~403

    13. 蓖麻油聚醚多元醇在聚氨酯軟泡中的應(yīng)用. 聚氨酯工業(yè), 2009, 24(4): 33~36

    14. 鈦酸鉀晶須水熱合成多形體TiO2及結(jié)構(gòu)演變. 無機(jī)材料學(xué)報, 2008, 23(4): 662~668

    15. 介孔氧化鈦晶須的合成及機(jī)理研究. 無機(jī)材料學(xué)報, 2008, 23(6): 1236~1240

    16. 鐵酸鹽/微波催化氧化處理水中苯酚的工藝研究. 化工時刊, 2007, 21(7): 37

    17. 用化學(xué)產(chǎn)品工程理念指導(dǎo)新型二氧化鈦光催化劑的制備和應(yīng)用進(jìn)展. 現(xiàn)代化工, 2007, 27(11): 14~19

    18. Synthesis, Characterization of Novel Light Stable Cross-Linker—Isophorone Diisocyanate Terpolymer Composite[J]. Polymer-Plastics Technology and Engineering, 2006 , 45 (8): 953-956

    19. Study on Ternary Polymerization of Toluene Diisocyanate[J]. Journal of Southeast University (English Edition), 2006 , 22 (2): 265-269

    20. 水性聚氨酯的改性. 上海涂料, 2006,44(4): 17~20

    《科學(xué)中國人》雜志的專訪

    復(fù)合材料 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新

    ——訪南京林業(yè)大學(xué)理學(xué)院化學(xué)與材料科學(xué)系系主任羅振揚(yáng)老師

    聚氨酯在20世紀(jì)30年代由德國化學(xué)家O.Bayer發(fā)明以來,半個多世紀(jì)以來迅速用于制造泡沫塑料、纖維、彈性體、合成革、涂料、膠黏劑、鋪裝材料和醫(yī)用材料等,廣泛應(yīng)用于交通、建筑、輕工、紡織、機(jī)電、航空、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域。

    近20多年來,聚氨酯產(chǎn)品品種、應(yīng)用領(lǐng)域、產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大,已成為發(fā)展最快的高分子合成材料工業(yè)之一?梢灶A(yù)料,隨著科技的進(jìn)步及新應(yīng)用領(lǐng)域的拓展,聚氨酯工業(yè)的發(fā)展將為人們帶來更為便利和舒適的生活。而我國這一具有巨大潛力的市場,必將成為世界聚氨酯工業(yè)發(fā)展的動力源。

    作為國家環(huán)保部環(huán)境保護(hù)對外合作中心聘請的專家,南京林業(yè)大學(xué)理學(xué)院化學(xué)與材料科學(xué)系系主任羅振揚(yáng)老師長期從事聚氨酯材料的開發(fā)研究工作,自1995年以來,他開始從事聚氨酯泡沫領(lǐng)域ODS物質(zhì)淘汰和替代的技術(shù)研發(fā)和技術(shù)推廣工作,演繹著精彩的學(xué)術(shù)人生。

    記者:隨著石油消耗量增加,人類面臨著石油資源的日益短缺和原油價格的不斷上漲,用可再生資源生產(chǎn)化工原料、材料和燃料越來越吸引人們的重視。直接影響聚氨酯工業(yè)發(fā)展的是原料問題,請您詳細(xì)談?wù)労脝幔?/p>

    羅振揚(yáng)老師:直接影響聚氨酯工業(yè)發(fā)展的是原料問題,作為主要原料之一的多元醇新品種的研制和老品種的改性一直是聚氨酯領(lǐng)域的重要課題。1970年代的石油危機(jī)使人們覺察到有機(jī)化工原料完全依賴于不能再生的石油資源的危險性。特別是在當(dāng)今,人類社會高速發(fā)展,消耗了大量石油資源,全球的石油儲量有朝一日會枯竭。為實現(xiàn)社會的可持續(xù)性發(fā)展,各國的科研人員多年來一直致力于發(fā)展和尋找石油的替代品,用以發(fā)展化學(xué)、能源工業(yè)。聚氨酯的生產(chǎn)也不例外,近年來,人們在研制可再生的原料方面做了大量的工作,并取得了某些實質(zhì)性的進(jìn)展,開發(fā)了以自然界可再生資源為原料的合成和改性多元醇的方法。植物油是人們最早用于制備低聚多元醇原料之一,使用較多的有大豆油、棕櫚油、菜籽油、蓖麻油等。

    我們就植物油多元醇的開發(fā)進(jìn)行了一系列的工作,以天然可再生原料——植物油(蓖麻油、大豆油、菜籽油等)為原料對其進(jìn)行改性,并作為多元醇來制備完全符合環(huán)境保護(hù)要求的聚氨酯產(chǎn)品。再有減水劑是目前研究和應(yīng)用最廣泛的一種混凝土外加劑,不僅能改善混凝土的施工性能,還能提高其應(yīng)用性能,節(jié)約成本,正逐步成為混凝土必不可少的第五種組分,建筑行業(yè)對減水劑的需求量日益增大,我國每年需要的減水劑超過200萬噸。目前生產(chǎn)的高效減水劑一般以萘系磺酸鹽為主,占市場80%以上,其它種類產(chǎn)品如三聚氰胺甲醛樹脂磺酸鹽(密胺系)、氨基磺酸鹽、脂肪族磺酸鹽等,均采用石油化工原料生產(chǎn)加工而成,對資源依賴性強(qiáng)。

    木質(zhì)素是數(shù)量上僅次于纖維素的第二大類天然高分子材料。目前主要作為工業(yè)制漿的副產(chǎn)品,隨廢水排放掉。若不進(jìn)行回收利用則不僅對環(huán)境造成嚴(yán)重的污染,而且造成了物質(zhì)資源的極大浪費(fèi)。因此,木質(zhì)素的商業(yè)化應(yīng)用一直是科學(xué)家研究的目標(biāo),尤其是在人們對能源危機(jī)認(rèn)識的不斷提高的今天。

    我們目前著重研究了不同改性方法對木質(zhì)素減水劑性能的影響。例如木質(zhì)素改性氨基磺酸鹽減水劑,可以避免普通氨基系減水劑那樣容易出現(xiàn)泌水和板結(jié)現(xiàn)象,而且混凝土強(qiáng)度發(fā)展穩(wěn)定,收縮率低,再加上改性木質(zhì)素減水劑是從提取的紙漿廢液中經(jīng)過化學(xué)處理而得,屬于廢棄物資源化利用的產(chǎn)品,環(huán)保性很明顯。

    記者:保護(hù)臭氧層和生態(tài)環(huán)境,積極加快淘汰消耗臭氧層物質(zhì)(ODS)進(jìn)程,是時代賦予的重任。作為業(yè)內(nèi)專家,請您為我們詳細(xì)講解一下臭氧層的相關(guān)情況好嗎?臭氧層被破壞后紫外線會造成哪些危害?科學(xué)家的研究是有不同觀點(diǎn)的,目前傾向于會表現(xiàn)在哪些方面呢?

    羅振揚(yáng)老師:ODS物質(zhì),指消耗臭氧層物質(zhì)。英國南極探險隊從1957年開始觀察南極上空,每年都在9-11月發(fā)現(xiàn)臭氧層空洞。1985年,英國科學(xué)家約瑟夫·法曼在《自然》雜志上發(fā)表了他在南極做了近30年的臭氧觀測結(jié)果,南極的臭氧濃度在幾年間劇降了50%。這個發(fā)現(xiàn)引起舉世震驚。通過出色的科學(xué)研究,羅蘭、莫利納和克魯岑揭開了平流層臭氧損耗的主要原因,他們獲得了1995年的諾貝爾獎。他們搜集和分析了

    大量的大氣數(shù)據(jù),研究了數(shù)以百計的化學(xué)反應(yīng),發(fā)現(xiàn)是人類大量使用的氯氟烴類的化合物消耗了臭氧,導(dǎo)致南極上空的臭氧層變薄并出現(xiàn)空洞。

    自然界中的臭氧,大多分布在距地面20Km--50Km的大氣中,我們稱之為臭氧層。臭氧層中的臭氧主要是紫外線制造出來的。這厚厚的一層臭氧,對地球環(huán)境和人類是非常重要的。

    正是由于臭氧層的存在,阻礙了紫外線透過大氣層到達(dá)地球表面。臭氧層被大量損耗后,吸收紫外輻射的能力大大減弱,導(dǎo)致到達(dá)地球表面的紫外線明顯增加,給人類健康和生態(tài)環(huán)境帶來多方面的的危害,目前已受到人們普遍關(guān)注的主要有對人體健康、陸生植物、水生生態(tài)系統(tǒng)、生物化學(xué)循環(huán)、材料、以及對流層大氣組成和空氣質(zhì)量等方面的影響。短波段的紫外線通過大氣層到達(dá)地面后對生物產(chǎn)生危害,對人體健康和生物生長都會造成影響。如果臭氧層保護(hù)得好,我們采取了相關(guān)的防范措施,那么這些紫外線就不會對生物以及我們的身體產(chǎn)生危害,但如果臭氧層被破壞之后,這些紫外線就會對我們造成損害。

    臭氧層被破壞造成的損害主要包括:對人體健康的損害,人類得白內(nèi)障、皮膚癌等疾病的發(fā)生率將會大大提高;對于豆類和瓜果類的農(nóng)作物,將造成這些作物的大幅減產(chǎn);對海洋水生生物系統(tǒng)的破壞;加速一些人工合成材料的氧化速度,造成一些建筑物使用壽命減短,影響使用安全;溫室效應(yīng)進(jìn)一步加劇,這里就不過多介紹,只是簡單地說一下了。

    根據(jù)科學(xué)家的研究,目前南極上空已經(jīng)出現(xiàn)了臭氧空洞,并且有繼續(xù)擴(kuò)大發(fā)展的趨勢,形勢是非常嚴(yán)峻的,應(yīng)該引起我們的強(qiáng)烈關(guān)注。除了南極以外,包括北極和我們的青藏高原的上空等,臭氧層也遭到了一定程度的破壞。

    隨著大量化學(xué)品的使用對大氣中臭氧層造成了破壞,國際社會逐漸形成了一些共識,最早是在1985年簽訂了保護(hù)臭氧層的《維也納公約》和1987年關(guān)于淘汰消耗臭氧層物質(zhì)的《蒙特利爾議定書》,我國分別在1989年和1991年加入了上述兩個公約。環(huán)保部作為我們國家履約的牽頭單位,認(rèn)真履行我國在公約中的責(zé)任和義務(wù),到目前為止,我國的履約工作進(jìn)行得是卓有成效的,而且在國際上受到了普遍的好評。

    目前我承擔(dān)了世界銀行贈款淘汰消耗臭氧層物質(zhì)項目“預(yù)混環(huán)戊烷組合聚醚安全評估”。2009年11月《蒙特利爾議定書》多邊基金執(zhí)委會第59次會議批準(zhǔn)了中國聚氨酯泡沫行業(yè)預(yù)混環(huán)戊烷組合聚醚配料中心示范項目。

    為推動該示范項目的順利實施并配合中國聚氨酯泡沫行業(yè)含氫氯氟烴(HCFC)淘汰計劃的編制,環(huán)境保護(hù)部對外合作中心同世界銀行商定,將使用泡沫行業(yè)計劃部分贈款資金開展預(yù)混環(huán)戊烷組合聚醚生產(chǎn)、運(yùn)輸及使用的安全評估技援項目。

    項目將全面、系統(tǒng)地研究預(yù)混環(huán)戊烷組合聚醚的生產(chǎn)、運(yùn)輸及使用過程。通過現(xiàn)場調(diào)查、安全評估和相關(guān)實驗,形成預(yù)混環(huán)戊烷組合聚醚的化學(xué)品安全說明書(MSDS)。還將制定預(yù)混環(huán)戊烷組合聚醚生產(chǎn)規(guī)范、運(yùn)輸規(guī)范和使用操作手冊并開發(fā)出一套針對預(yù)混環(huán)戊烷從生產(chǎn)到使用的安全培訓(xùn)教材。通過實施本項目,將指導(dǎo)預(yù)混環(huán)戊烷組合聚醚的安全生產(chǎn)、安全運(yùn)輸和安全使用,推動中國PU泡沫行業(yè)廣大中小企業(yè)采用環(huán)戊烷發(fā)泡技術(shù)替代HCFC-141b。

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