英力士吉姆·拉特克利夫爵士称英国化学工业正走向灭绝

发布时间:2025年01月12日


2025年伊始,亿万富翁、石化集团英力士所有者吉姆·拉特克利夫爵士称,由于高能源价格和碳税的双重影响,英国化学工业正走向灭绝。该公司在苏格兰格兰杰茅斯拥有多家石化工厂,并共同拥有相关炼油厂,上周关闭了该工厂的乙醇生产。化工产业是英国经济的重要支柱,其在制造业、出口和就业等领域都具有显著贡献。化工行业是英国制造业最大的出口创收领域,占制造业总增加值的10%,直接雇佣了23万人,并且每年在研发方面投入超过35亿英镑。该行业的地理分布主要集中在英格兰东北部、西北部以及苏格兰中部,这些地区凭借靠近港口和工业中心的优势,构成了化工生产和供应链的重要基础。菲利克斯托港作为英国最大的港口之一,承担了大部分化学品的进出口。同时,英国在制药领域具有全球领先的地位,通过学术界与产业界的密切合作,持续推动技术进步。

然而,尽管拥有这些优势,英国化工产业目前正面临多重挑战。首先,高昂的能源成本使得能源密集型化工生产的竞争力显著下降,英国能源价格是美国的五倍,这对行业发展造成了沉重压力。同时,全球市场竞争日益激烈,中国、印度的化工行业凭借较低的生产成本,对英国化工企业形成了巨大的挤压。根据最近的报告,印度化学工业预计每年以 9-12% 的速度增长,一些估计认为到 2027 年复合年增长率将达到 11-12% 左右。此外,英国化工行业还面临劳动力成本上升和供应链中断的问题,这进一步加剧了其在全球市场中的不利地位。

教育和人才问题也是化工产业发展的关键瓶颈。由于多所大学关闭化学系或课程,未来化工领域的人才储备面临严峻挑战。一些大学因财务压力而削减化学相关学科,这不仅影响了行业的长期发展,还威胁到英国作为全球化工技术领导者的地位。同时,行业内部的技能短缺也使得企业难以满足快速变化的技术需求。

2024年底,英国最大的化学公司之一庄信万丰被一位来自美国的主要投资者指责在失败的电池材料业务上花费了 3.4 亿英镑,在各种制氢技术上花费了超过 3.1 亿英镑。

尽管如此,英国化工产业仍具备通过创新和政策调整实现复兴的潜力。技术创新是未来发展的重要方向之一,例如投资高附加值化学品和采用人工智能驱动的下一代化学品风险评估技术,可以提升行业竞争力。同时,推动绿色能源和可持续技术的研发也有助于应对气候变化和净零目标的要求。在政策层面,政府正在加大支持力度,通过税收激励和基础设施投资帮助企业降低生产成本。此外,制定长期战略以减少碳排放成本,将为行业发展提供更多机遇。

为解决教育与技能短缺问题,鼓励高等教育机构重新投资化学学科,并加强与产业的协同合作显得尤为重要。通过扩大工业实习机会和提供更全面的职业培训,可以培养更多具备实践能力的人才。同时,在行业发展中推广循环经济理念,减少资源浪费和环境污染,也将助力化工企业实现更高效的生产模式。

英国化工产业尽管面临严峻挑战,但仍然具备显著的复苏潜力,例如,剑桥大学、伯明翰大学、利兹大学等高校的化学工程专业在全球排名中始终名列前茅。通过政策支持、技术创新以及可持续发展的推进,该行业有望在未来实现转型升级,巩固其在全球化工领域的重要地位。这不仅将为英国经济注入新动力,也将进一步提升其在全球市场中的竞争力。


中国石化集团首席科学家孙丽丽:自主创新提升石化产业竞争力

“科技创新是石化产业发展的核心动力。”这是中国工程院院士、中国石化集团首席科学家孙丽丽挂在嘴边的口头禅。作为我国石化工程领域的领军人物,孙丽丽四十余载深耕科研一线,将青春与智慧倾洒在石化技术创新的征程上,为我国从石化大国迈向石化强国立下重要功勋。

硅:从核心材料到未来科技 中国突破芯片技术封锁的突破点

硅(Silicon)作为一种地壳中含量最丰富的元素之一,早已成为现代科技的核心支柱。自20世纪初硅晶体管问世以来,硅被广泛用于制造微处理器、存储器及其他半导体器件,推动了“硅谷”的诞生和现代信息革命。然而,随着技术需求的不断演变,硅正面临着新的挑战,同时也展现出更多的潜力。

自动化固相萃取技术和生成式人工智能加速肽研究和制备技术创新

近年来,肽作为生物医学与健康产业的重要原料,其研究和应用正展现出惊人的潜力。从医学治疗到功能性食品,再到美容护肤,肽正为多个领域带来颠覆性的变化。随着技术的进步和研究的深入,肽在健康领域的应用前景愈发广阔。从抗衰老产品到新型抗生素,从肿瘤治疗到个性化医疗,肽为我们展示了医学与科技结合的无限可能。未来,通过持续优化制备技术、深入研究肽的功能机制,我们有望更广泛地将肽应用于人类健康的各个领域。

‌‌鲁北化工将投资建设年产60万吨硫磺制酸及余热发电项目

2025年1月14日,鲁北化工发布公告,为缓解运输成本压力,减少运输硫酸带来的公共危险,完善鲁北循环经济产业链,鲁北化工计划投资3.30亿元建设60万吨/年硫磺制酸及余热发电装置。项目预计建设期为2年,年产60万吨工业硫酸(折合100%硫酸),余热年发电量5.6万MW,年副产蒸气102.08万吨。主要建设内容包括硫磺库、熔硫厂房、焚硫转化装置区、干吸装置区、发电机房、波硫及硫酸储罐区、公辅工程及绿化、道路等,购置主要生产设备94台/套。

生化环材四大天坑?新时代生物化工专业大有可为!

“生化环材”四大专业,曾被冠以“天坑”之名,让不少考生和家长望而却步。然而,随着时代的变迁与科技的飞速发展,生物化工专业早已不是过去人们眼中的“就业难”代名词,而是一个充满机遇与挑战的前沿领域。新时代的生物化工专业,正以其独特的优势和广阔的发展前景,成为推动社会进步和经济发展的关键力量。

‌‌特朗普关税政策下的全球化工原料贸易影响几何

在当今全球经济一体化的大背景下,化工原料贸易作为全球产业链的重要组成部分,其稳定与发展对于各国经济都具有深远意义。然而,特朗普政府推行的一系列关税政策,如同在平静的湖面上投下巨石,引发了全球化工原料贸易格局的剧烈动荡,其影响与未来趋势值得深入探讨。

波兰化肥巨头Grupa Azoty拟剥离其德国化肥业务以提高流动性

据外媒报道,波兰化工公司grupa azoty考虑出售德国化肥业务。Grupa Azoty 是波兰最大的化学品和第二大石化和聚合物集团,正在经历一段重大转型和挑战时期。2024年3月,Adam Leszkiewicz 被任命为首席执行官,Leszkiewicz 在化学和能源行业拥有丰富的经验,曾在 Grupa Azoty 子公司担任领导职务,并担任波兰国家资产部国务秘书。他重返公司,彰显了在充满挑战的情况下振兴公司业务的决心。

1,4-二氧六环 (1,4-dioxane)的物理化学性质、生产方式及用途

1,4-二氧六环是一种无色、易挥发的液体,具有醚的气味。其分子式为C4H8O2,分子量为88.11 g/mol,沸点为101.3°C,熔点为11.8°C。1,4-二氧六环在水和大多数有机溶剂中溶解性良好。 合成或生产方式: 1,4-二氧六环主要通过乙二醇的脱水反应合成。 用途: 1,4-二氧六环是一种常用的有机溶剂,用于溶解多种有机化合物。在本研究中,1,4-二氧六环作为反应溶剂,用于促进丙炔醇与三烯基硼氧烷的反应。

环氧氯丙烷(Epichlorohydrin, ECH)的物理化学性质、生产方式及用途

环氧氯丙烷(Epichlorohydrin, ECH)是一种有机化合物,具有环氧基团,常用于合成环氧树脂。通过化学合成方法制备。在环氧树脂合成中,ECH用于与双酚A反应生成DGEBA。

生产厂家:舒兰市金马化工有限公司

甘油(Glycerol, Gly)的物理化学性质、生产方式及用途

甘油是生物柴油生产过程中的副产品。通过甘油三酯(植物油)的酯交换反应生成生物柴油,甘油因密度差异而分离出来(Soomro et al., 2020)。 粗甘油的纯度在70%-80%之间,商业销售的甘油纯度可达95.5%-99%(Garcia et al., 2008)。

生产厂家:禾大西普化学(四川)有限公司

学术报告:碳和磷之间的密切和松散关系

多磷单元是一类重要的化合物,与碳基亲属同瓣。由于磷原子上存在孤对电子,五磷杂二茂铁[CpRFe(η5 -P5)]的五重对称环-P5环使其能够与路易斯酸性过渡金属部分形成独特的超分子聚集体,形成前所未有的巨型球形分子。

学术报告:生物复合催化剂工程

生物制造是以酶或微生物细胞工厂为核心催化剂,融合化学工程与合成生物技术,通过代谢途径的定向设计与精准调控,实现燃料、材料及化学品绿色合成的新一代工业范式。具有高效生产、原料可再生、绿色低碳等显著优势,是支撑国家“双碳”战略与产业升级的关键使能技术。作为生物制造的核心生物元件,工业酶已深度应用于生物基材料、清洁能源及高端药物合成领域,相较于传统化学催化可缩短反应步骤、提升产物纯度、降低能耗,成为化学工业可持续发展的革命性驱动力。

合作征集

供应各类试剂、原料,专注研发,汇总化工品合成、提纯技术及小试、中试、量产供应链建设。

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