前言:一篇好文章的诞生,需要你不断地搜集资料、整理思路,本站小编为你收集了丰富的化学纤维的特征主题范文,仅供参考,欢迎阅读并收藏。
有列名便归列名;没有列名归用途;没有用途归成份;没有成份归类别;不同成份比多少;相同成份要从后。
没有成份归类别
世间之物,万千种种,再大再全的《税则》也不可能将所有进出口货品全部包括在内。为此,《税则》中编入了大量的“保险性”的子目税号,即“其他”。虽然在《税则》中子目定义表现为“其他”,其实这类子目只能存在于确有实在定义及实际范围的货品中。即《税则》中的“其他”所含内容,一定是与本品目或子目税号相关联的内容,即“其他”所包含的内容,必须属于该品目、子目所示货品的类别。如:子目4421.9090________其他,品目44.21所示内容为:其他木制品,品目本身所包含的内容已显含混,其他木制品,可以理解为,第44章其他品目未涉及的木制品,应全部包括在本品目中。《税则》显示,在本品目所含的子目中已对木制衣架、木制卷轴、纡子、筒管、缝纫用线轴明确列名,因此,子目4421.9090的“其他”可以包括很多种木制品,例如:木制牙签、木制船橹、木制搓衣板、木制路标、木制蜂箱、木制狗屋等。又如:子目3604.9000,品目36.04所示内容为“烟花爆竹、信号弹、降雨火箭、浓雾信号弹及其他烟火制品”。在该品目中,子目3604.1000已有限定内容,即列名具体的烟花、爆竹。而子目3604.9000就可以理解为该品目所示内容除烟花、爆竹以外的其他商品。例如抗冰雹火箭、抗冰雹弹、农业用烟雾发生器、航拍闪光弹等。本文所述的“按类别归类”的方式,是在按“列名”、“用途”、“成份”无法归入适当税号时才能使用,即按类别归类的方法应从其“列名”、“用途”、“成份”之后使用。另外,按“类别”归类时,必须与“用途”、“成份”归类方法结合使用。因此可以说,按“类别”归类的方法是在“用途”、“成份”归类方法基础上综合而成的。所以,它并不是独立存在的一种归类方式。对货品按类别进行归类,关键在于了解货品的类别属性,然后按其属性归类。
例一, 动物血型试剂
分析得知,该货品的用途是用来化验某些动物血型的试剂。《税则》中,品目30.06包含有“血型试剂”。通常我们应当理解,30章的药品,包括了人用与兽用。因此,动物血型试剂应属于“血型试剂”类,将其归入3006.2000 。而不可将其错误归入3002.9090 。
例二, 祛风壮骨酒(不含濒危野生成分)
分析得知,该货品是用中药材泡制的药酒。属于中药酒类,因此,祛风壮骨酒应归入3004.9051 90 。
例三, 真空吸尘器(供饲养牲畜用)
分析得知,该货品是专门供饲养牲畜用的吸尘器,且工作原理与我们一般家庭使用相同,即利用真空原理吸尘。因此,其用途属性应当属于农业,园艺,林业,家禽饲养业等用的机器类。归入8436.8000 ,切不可将其归入8509.1000的家用吸尘器。
例四, 木制墨线斗
分析得知,该货品是木工、瓦工专门用来划线的工具,工作原理是将拉紧的浸满墨汁的线弹在工作面上。因此,其用途属性应当属于划线的工具类。归入9017.2000 。
例五, 汽车内胎气门嘴
分析得知,该货品是专门供汽车轮胎打气的气门,作用有两个:其一,将压缩空气或氮气通过该气门充入汽车轮胎;其二,防止汽车轮胎内的气体泄漏。工作原理与单向阀门相类似。因此,其用途属性应当属于单向阀门类。归入8481.3000(B) 。
下面将以例题进一步说明该种归类的方式。
例题一,化纤制高炮伪装网
归类步骤:
1. 货品分析
成份:化学纤维
加工方式:由化学纤维制的绳编结而成,其上还应加有伪装物并染成伪装色
用途:高炮阵地伪装用;其他伪装用
品名:伪装网
2. 品目归类
查阅《税则》,没有发现其有具体列名,因此,无法以“列名”方法归类。根据简易归类方法的适用顺序,应以“用途”、“成份”或“类别”归类方法归类,若以“用途”归类方法归类,可以发现其货品的用途属性并未显示为专用性,所以,不能按“用途”归类;若以“成份” 归类方法归类,查找第56章章目为:……线、绳、索、缆及其制品,可以试将该货品归入本章。品目56.08显示为:线、绳或索结制的网料;纺织材料制成的渔网及其他网。显然没有所需要的“化纤制高炮伪装网”。最后再以“类别” 归类方法归类,通过对该货品的分析可知,伪装网应属于其他网类,而本题给出的货品所用的材料应属于纺织材料。因此,该货品应能够归入本品目的适当税号。
3.简易归类方法适用
本例说明,按“类别”归类方法归类,必须结合“用途”、“成份” 归类方法,对所需归类的货品进行综合分析,才能产生与《税则》税号5608.1900相吻合的货品归类语言,即由化纤绳结制成的类似网料的其他网。这其中包括:尼龙绳编结的足球门网、尼龙丝制的渔网片(注意:渔网与渔网片加工程度不同,化纤制的渔网应归入税号5608.1100,而化纤制的渔网片则应归入税号5608.1900)。若该货品的成份改为“棉线绳编结的舞台背景网”,则应按类别归入税号5608.9000。
例题二,化学纤维制无纺地毯
归类步骤:
1. 货品分析
成份:化学纤维
加工方式:无纺形成
品名:无纺地毯
2.品目归类
无纺地毯,虽然名义上称其为地毯,实际上是一种化学纤维制成的铺地材料。该种地毯多供展览会作为临时布置展厅使用。其具有价格便宜、使用寿命短、欠美观等特点。根据成份及加工方式,可以得知,无纺地毯并不是采用簇绒、植绒等加工方式加工而成的,而是采用无纺加工方式加工而成的。即使采用这样的加工工艺,产品的基本用途特征,已显示为铺地制品类别的属性。因此,可以按“类别”归类方法归类,将其归入第57章品目57.05。
3. 简易归类方法适用
综合分析该种地毯的材料、用途、加工方式,应按铺地制品类别归入税号5705.0020。
例题三,纯棉布缝制的抛光盘
归类步骤:
1.货品分析
成份:纯棉
材料:纯棉布
加工方式:层叠缝制
品名:抛光盘
2.品目归类
通过上述对货品的分析,得知该货品属于纺织制成品类,其加工方式是将纯棉布一层一层地压在一起并用绳缝合在一起,然后安装在布轮机上,用以对各种材料的制品抛光,因此是一种具有专门用途的纺织制品。通观《税则》查找层压纺织制成品。第59章的标题中已显现为:……或层压的纺织物;工业用纺织制品。因此,我们应在该章中找出适当品目。查阅第59章章注释七(二)所示内容得知,其已明确指出“抛光盘”应归入品目59.11。
3. 简易归类方法适用
通过以上分析可知,“抛光盘”虽然在《税则》中没有具体列名,但根据其构成的材料及货品特征,可以将其归入第59章的层压纺织制成品类。同时根据本章注释七(二)所示,品目59.11所包含的货品范围:本章注释七所规定的作专门技术用途的纺织产品及制品,就很容易将其归入本品目。经仔细研究该品目中的各子目条文,只能按“类别”归类的方法,将该货品归入本品目中的子目9000,即税号5911.9000____“其他”。
例题四,绱鞋用带眼的锥子(贱金属制)
归类步骤:
1.货品分析
材料:钢铁
特征:带眼的锥子,具有类似缝纫针的作用,手工工具
用途:缝、绱鞋或缝制其他物品用,钻孔
品名:带眼的锥子
2.品目归类
通过上述分析,该货品应具有三大特征:其一,货品材料为钢铁制品。虽然该题目并未给出其构成材料,但根据一般常识知道绱鞋的锥子应该由钢铁制成,这样才能具有一定的强度和韧度。其二,绱鞋用的锥子并且前端带眼。带眼的锥子虽然仍具备用于钻孔的特定用途,但是由于其前端增加了针眼,又使其具备了能够引线缝合的功能,使之既有钻孔的功能又有穿引缝合线的功能,类似平常使用的缝纫针。其三,属于一般常见的贱金属制成的手工工具。根据这些特征,首先应将其归入钢铁制品类。因此,应试归入第73章:钢铁制品。查阅该章各品目,其品目73.19条文为:钢铁制手工缝针、引针、钩针、刺绣穿孔锥及类似品……经过分析,带眼的锥子,其功能应与各种缝纫针、刺绣穿孔锥相类似,因此可以初步将其归入本品目。
3.简易归类方法适用
品目73.19中没有“绱鞋用带眼锥子”列名,因此应该结合该货品的具体特征,即类似缝纫针的钢铁制品,将其归入“刺绣、穿孔锥及类似品”相应子目,其应归入税号7319.9000____“其他”。
例题五,绱鞋用不带眼锥子(贱金属制)
归类步骤:
1.货品分析
材料:钢铁
特征:不带眼的锥子,具有类似钻孔工具的作用,手工工具
用途:钻孔
品名:不带眼的锥子
2.品目归类
根据例题四所述内容及上述对该货品的具体分析,例题五与例题四的根本不同点在于货品特征不同,即例题四为带眼的绱鞋锥子,其主要功能是既能钻孔,又能穿引缝合线(绳)。而例题五与之不同点根本在于是未开孔的锥子。显然,未开孔的锥子只有钻孔功能,而没有穿引缝合线功能,所以,其应当属于简单的贱金属制成的手工钻孔工具。若仍将其归入品目73.19,显然货品归类语言与品目所示内容无法吻合。通观《税则》其他章目,第82章:贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件,该章的章目已显示出贱金属工具。那么无眼的锥子能否归入该章呢?分析得知,无眼锥子由钢铁(即贱金属)构成已得到认可,其用途主要是在绱鞋过程中将鞋面与鞋底同时按一定尺寸要求钻孔,以便缝合,或者在其他工作中对工件进行钻孔。根据对该货品的用途分析,由于该货品是制鞋业一种常见的专用工具,其应属贱金属工具类(第82章),而不应属于贱金属杂项制品(第83章)。那么,应将其归入第82章哪一个品目呢?查阅第82章所有品目,品目82.05包含“其他品目未列名的手工工具;……”;品目82.07包含“手工工具及机床的可互换工具,……”。仔细分析该品目及其所包含的子目条文,无法将“无眼锥子”归入品目82.07。因此,应重点分析、选择82.05品目中的相关条文及相应子目号。
3.简易归类方法适用
品目82.05中显然没有“锥子”列名,那么根据其功能为手工绱鞋用的钻孔工具,不难将其归入税号8205.1000:钻孔或攻丝工具,也就是无眼的锥子应属于钢铁制钻孔用的手工工具类。
例题六,不锈钢制烟灰缸
归类步骤:
1.货品分析
材料:不锈钢
特征:具有实际使用价值,而非观赏价值
品名:烟灰缸
2.品目归类
该题货品非常简单,只是一种不锈钢制成的常用物品,而且该产品多使用在家庭。那么,按其加工程度,已属于贱金属制成品。《税则》中与该货品相关的章目只有第73章:钢铁制品,及第83章的贱金属杂项制品。查阅第83章全部内容,无法找到与之相适应的税号,因此,应将归类的重点放在第73章相关品目。只有品目73.23涉及到“餐桌、厨房或其他家用钢铁器具及其零件……”。烟灰缸,根据其盛装烟灰的实际使用价值的这一用途特性,无法将其归入餐桌、厨房类钢铁制品。因此,应将其归入其他家用钢铁制品类。
3.简易归类方法适用
根据其成份及类别,应将其归入税号7323.9300,即家用不锈钢制其他章目未列制品。
不同成份比多少,相同成份要从后
“不同成份比多少,相同成份要从后”是对“没有用途归成份”的扩展,也是对其的补充。“没有用途归成份”中的“成份”应该理解为货品的完全成份或主要成份。而“不同成份比多少,相同成份要从后” 中的“成份”应该理解为货品是按重量计或按浓度计各种成份所占比例多少。这里所谓的成份比例应按客观、实际、共同认可的比例,也就是仅适用一般物质的含量比例。这种比例所涉及的物质可以理解为相对某种元素、物质的纯状态。这是因为世间很难找到单纯物质、元素的存在。例如,即使含金量为99.999%的黄金,仍有杂质存在。
“不同成份比多少”,其意义在于两种以上元素、物质所构成的货品,应按其中的主要成份归类。例如,按重量计羊毛占51%,腈纶占49%的纺织面料,应按羊毛纺织品归类。“相同成份要从后”是指当货品由两种(类)元素、物质所构成时,若两种(类)元素、物质按重量计或按浓度计各种成份所占比例相同时,应按该两种(类)元素、物质在《税则》章目、品目、子目的先后位置,按其位置靠后的税号归类。例如,按重量计羊毛占50%,腈纶占50%的纺织面料,应按合成纤维从后归类。归入第55章:化学纤维短纤相应税号,而不应将其归入第52章:棉花。因为,在《税则》中的化学纤短纤维所属章目在棉花所属章目之后,所以,应按化学纤短纤维所属的第55章归类。实践中,“不同成份比多少,相同成份要从后”的归类方法,主要适用于纺织品类、金属制品类的归类,但有时仍有例外,在按该方法归类时应当加以注意。同时在使用过程中,还应当注意的是,该归类方法必须与“按成份归类”方法结合使用。该归类方法也是对《归类总规则》三(二)、(三)条文的具体应用。
例题一,混纺府绸(按重量计算,含棉40%,人造短纤维30%,合成短纤维30%,已染色)
归类步骤:
1.货品分析
成分:棉40%,人造短纤维30%,合成短纤维30%
加工方式:机织、已染色
品名:混纺府绸布
2.品目归类
通过对该货品的分析得知,该货品由天然植物纤维(棉花)与化学纤维(人造短纤维,合成短纤维)混纺机织染色而成,并且其中天然植物纤维占40%,化学纤维共占60%,显然,该纺织品应按化学纤维类纺织品归类。如果该货品仅是按重量计棉占40%,人造短纤或者合成短纤占60%的纺织品,按人造短纤或者合成纤维短纤归类已属正确,也符合《归类总规则》三(二)的规定,即“不同成份比多少”。但是,现在要进行归类的货品的特殊性在于,其中的化学短纤维成份,既包括了合成纤维,也包括了人造纤维,并且两者在该货品中所占的成份比例相同。根据《归类总规则》三(三)的规定,相同成份应从后归类,即“相同成份要从后”,应根据《税则》排序,选择相对靠后的税号,即品目号较大的归类。
3.简易归类方法适用
根据“不同成份比多少,相同成份要从后”的归类方法,该题首先要选择的是与纺织品机织物相关的章目,即第55章:化学纤维短纤。然后,根据“不同成份比多少”的原则,归入化学纤维制品的品目,但第55章所包含的品目中并没有“化学纤维短纤”相关条文,而只有品目55.14合成纤维与棉混纺的机织物及品目55.16人造纤维与棉混纺的机织物。根据“相同成份(即本题中人造短纤纤维占30%,合成短纤维占30%)要从后”的规定,该题应选择品目55.16(品目55.16在《税则》中的位置比较品目55.14靠后)。再根据该题货品已染色的加工方式,及人造短纤纤维占30%的状态,该题应归入税号5516.4200 10。
例题二,混纺府绸(按重量计算,含棉50%,涤纶短纤20%,细羊毛18%,桑蚕丝12%,每平方米重180克,已染色)
归类步骤:
1.货品分析
成份:棉50%,涤纶短纤20%,细羊毛18%,桑蚕丝12%
规格:180克 / 平方米
加工方式:平纹机织,已染色
2.品目归类
通过上述分析得知,该货品是一种由天然植物纤维(棉)、天然动物纤维(羊毛、桑蚕丝)及合成纤维(涤纶短纤)混纺机织而成,并且已染色的平纹面料,每平方米重180克。但其中天然植物纤维占有50%的比例,其他成份共计50%,可知,棉在该机织物中占的比例最大。根据“不同成份比多少”的规定,应将其归入以棉为材料的机织物的相关章目,即第52章。
3.简易归类方法适用
查阅第52章相关品目,综合该题给定的要求:平纹机织、染色,混纺,该题应归入税号5210.3100 11。通过上述两例我们可以看出,虽然两种货品都是混纺府绸,但是由于各自所含的成份不同,而依据“不同成份比多少,相同成份要从后”的归类方法,归入不同的税号。
例题三、混纺府绸(按重量计算,含棉50%,亚麻50%,已漂白)
归类步骤:
1.货品分析
成份:棉50%,亚麻50%
加工方式:机织,已漂白
品名:混纺机织物
2. 品目归类
通过上述分析得知,该货品是由两种比例相同的天然植物纤维,即棉、亚麻混纺而成,并且进行了进一步的漂白加工。根据《归类总规则》三(三)规定,本货品应归入相对靠后的品目,也就是“相同成份要从后”的归类原则。查阅《税则》章目可知,棉机织物在第52章,其他植物混纺纤维、纸纱线及其机织物在第53章。根据两种成份所占比例相同这一特征,该机织物应按亚麻机织物,归入第53章相应品目,即品目53.09。
3.简易归类方法适用
根据“相同成份要从后”的规定,及该题的货品特征及加工程度(机织府绸、已漂白),应将其归入税号5309.2120 21。
例题四,礼品餐具(由一把不锈钢制的切肉刀、一把切点心刀、一把水果刀及一把不锈钢制的镀金汤勺、一把不锈钢制的芥茉匙、一把不锈钢制的奶油刀组成,成套包装)
归类步骤:
1.货品分析
成份:贱金属
加工方式:其中的一件货品为镀金
特征:成套包装
品名:礼品餐具
2.品目归类:
根据对上述成份、加工方式、特征的分析得知,该货品属于贱金属类的餐具。经查阅《税则》我们可以发现,第82章:……利口器、餐匙、餐叉及其零件。因此可以在此章中查找相关品目。品目82.11条文:有刃口的刀及其刀片,不论是否有镀金(包括整枝刀)……若将上述货品归入品目82.11,可以看出,该品目中的子目号8211.1000――成套货品,但该税号中的货品定义仅包括有刃口的刀,而不包括无刃口的奶油刀及汤匙、芥茉匙等。再查阅该章品目82.15得知,无刃口的奶油刀及汤匙、芥茉匙等属于该品目所含范围。因此,不能将该货品归入税号8211.1000。查阅第82章章注释(三):由品目82.11的一把或多把刀具与品目82.15至少数量相同的物品构成的成套货品应归入品目82.15。由此可知,本题货品中品目82.11所包含的货品与82.15所包含的货品各占一半,可以理解为“相同成份要从后”。根据以上章注释,应将该成套包装的礼品餐具归入品目82.15相应税号。
《中华人民共和国进出口税则》(以下简称《税则》)第56章对絮胎、毡呢、无纺织物分别给出了相应四位品目,具体分布为5601(絮胎)、5602(毡呢)、5603(无纺织物)。由于此3种物品在原料使用、加工方法以及外观形态上具有一定的相似性,很容易让人产生混淆,引起归类上的差错。基于以上原因,本文拟对这3类商品的相关知识进行简单介绍,在分析其相异性的基础上结合《税则》对其HS编码的确定进行探讨。
1 相关商品知识介绍
1.1絮胎
絮胎是由粗梳纺织纤维网或气流成网法纺织纤维网数层相叠,然后压紧以增强纤维的抱合力制得。其外观呈极为蓬松的柔韧海绵状,厚度均匀,其中的纤维层很容易分离(图1)。
絮胎一般由棉纤维或人造纤维短纤组成(也有部分企业使用羊绒生产羊绒絮片),可经针刺、漂白、染色、印花等工序加工;其主要用于衬垫、卫生、室内装饰、包装材料等方面,例如:衣服衬里、垫肩、首饰盒饰面、被褥胎料以及卫生巾、婴儿尿布等。
1.2毡呢
毡呢通常是把数层纺织纤维(通常是粗梳纤维网片或气流成网法纤维片)相互叠层制得。叠层网片要预先经湿润处理(一般用蒸汽或热肥皂水处理),然后施以重压及摩擦或打呢,使纤维相互连结,成为厚度均匀的呢片(图2)。
毡呢一般由羊毛或其他动物毛作原料,也有用这些动物毛与其他天然纤维(如棉纤维)或化纤(如粘胶纤维)的混合物作原料。其主要是利用了毛纤维在受热、加湿及搅拌作用下,表面鳞片的缩绒性使纤维相互联结和纠缠而制成的。
毡呢可以经针刺、染色、印花、浸渍、涂布、包覆、层压,或用纺织纱线或金属丝加强;可用于制衣、帽、鞋、鞋底、钢琴音锤、装饰制品等;同时,毡呢还是一种吸声、吸热性能很好的材料,因此也可作隔音、隔热等技术用材料。
1.3无纺织物
无纺织物又称无纺布、非织造布等,国标GB/T 57091997《纺织品非织造布术语》对无纺布的定义是定向或随机排列的纤维通过摩擦、抱合或粘合或者前述方法的组合而相互结合制成的片状物、纤网或絮垫(图3)。
非织造技术是一门源于纺织,但又超越纺织的材料加工技术。它结合了纺织、造纸、皮革和塑料四大柔性材料加工技术,并充分结合和运用了诸多现代高新技术,如信息技术、计算机控制、等离子体等,是一门新型的交叉学科。不同的非织造工艺技术具有其相应的工艺原理,但从广义的角度来说,其基本原理是一致的,可用具体的工艺过程来描述,一般可分为以下4个过程。
(1)纤维选择。无纺织物纤维的选择基于以下几个方面:成本、可加工性和纤网的最终用途。纤维是所有无纺织物的基础,大多数天然纤维和化学纤维都可用于无纺织物材料。
(2)纤维成网。将纤维形成松散的纤维网结构称为成网。此时所成的纤网强度很低,纤网中纤维可以是短纤也可以是连续长丝,这主要取决于无纺织物成网的工艺方法。成网的工艺方法主要有干法成网、湿法成网、聚合物挤压成网三大类(图4)。
(3)纤网加固。纤网形成后,通过相关的工艺方法对纤网所持松散纤维的加固称为纤网加固,它可以赋予纤网一定的物理、机械性能和外观。纤网的加固工艺可以分为三大类:化学粘合、热粘合、机械粘合(图5)。具体加固方法的选择主要取决于材料的最终使用性能和纤网的类型,有时也会组合使用两种或多种加固方式以得到理想的结构和性能。
无纺织物现以广泛地应用到环保过滤、医疗、卫生、保健、工业、农业、土木水利工程、建筑、家庭设施及生活的各个领域。
2 相异性分析
5601(絮胎),5602(毡呢),5603(无纺织物)可以统称为纤维制品或非织造类织物,它们有别于第11类50-55章的机织物。机织物是由纤维纺成纱线,然后再由纱线经过经、纬交织而成的;而5601-5603的纤维制品则是由定向或随机排列的纤维直接制成织物,中间省去了纺纱这一工序。现结合这3种物品的商品知识,对其相异性进行分析。
2.1原料选择
絮胎一般由棉纤维或人造纤维短纤组成;无纺织物所用纤维可以是天然纤维或化学纤维,也可以是短纤(天然纤维或化学纤维)或化学纤维长丝;毡呢通常选用羊毛或动物毛作原料,有时也用这些动物毛与其他天然纤维(如植物纤维棉等)或化学纤维的混合材料作原料,可以说原料使用的不同是毡呢与无纺织物或絮胎的最大区别。
2.2加工方法
在加工方法上,这3种物品具有一定的相似性,都有一个纤维成网的过程;所不同的是在对纤维网的处理上,有一定的差异性。絮胎是将纤维网数层相叠,仅仅通过压紧的方式以增强纤维的抱合力制得;毡呢也是将数层纤维网相叠制得,与絮胎相比所不同的是,它的层叠网片要先经过湿热处理,然后利用毛纤维的缩绒性进行摩擦和打呢制得;无纺织物的加工方法则要更为复杂一些,它有一个纤网加固的过程,具体的加固方法主要取决于材料的最终使用性能和纤网类型。由于此3种商品的纤维网采用的加固方法不同,直接造成了絮胎的纤维层极易分离,而毡呢和无纺织物则要结实得多。
2.3外观形态
由于此3种物品不是经过经、纬交织,而是由纤维直接在各个方向成形而成,因而它们形成的织物表面没有纹路。絮胎由于是采用压紧的方式制得,其外观呈极为蓬松的柔韧海绵状,厚度均匀。毡呢由于其使用的主要原料为动物毛,其外观显得比较厚实;又因为其主要是利用了毛纤维表面的鳞片缠绕而使纤维握持在一起的,其呢片厚度比较均匀。无纺织物采用的原料、加工工艺的多样性,决定了其外观、结构得多样性。
2.4用途方面
絮胎主要用于衬垫(例如垫肩、衣服衬里、首饰盒饰等)、包装材料或卫生制品方面;毡呢可用于制衣、帽、鞋底、钢琴音锤等,也可以作各种专门技术用途。无纺织物则广泛应用到环保过滤、医疗、卫生、土木水利工程、建筑、家庭设施及生活的各个领域。
3 归类探讨
絮胎、毡呢、无纺织物这3种物品在具体归类上来说比较符合第11类第二部分商品(第56-63章)的归类特征。首先是根据商品的具体特征确定其所在章及四位品目,然后再根据制成该物品的纤维材料确定其所在章、四位品目下的具体子目;对于混合材料制成的,则先按商品的基本特征归人相应的章、四位品目,然后再根据混合材料归类规则确定具体的子目。
无论是5601的絮胎,还是5602的毡呢或是5603的无纺织物,其不论是否漂白、染色、印花均应归入各自原有的品目。对于毡呢和无纺织物,其还可以经过浸渍、涂布、包覆或层压,只要浸渍的物质或制剂不是第33章的香水或化妆品、品目3401的肥皂或洗涤剂、品目3405的光洁剂、品目3809的织物柔软剂等。
如果毡呢与无纺织物仅作为承载介质的商品,其应归入其他相应的税号,如以毡呢或无纺织物为底的砂布及类似品,归入品目6805;以上各点的归类详细说明可具体参见第56章的章注一。另外,5601的絮胎与5602的毡呢和5603的无纺织物在归类方面还有一定的区别,主要体现在5601的絮胎包括其制品,而5602及5603的毡呢和无纺织物,则不包括其制品;相对5601的絮胎,5602、5603税号商品包括从大幅毡呢(无纺织物)上裁剪先来但未经其他加工的长方形(包括正方形)的毡呢(无纺织物)。因此,可以得出这样的结论:絮胎制品归人品H5601,而毡呢和无纺织物的制品则应按制品的基本特征归入相应的章,如毡呢或无纺织物制的衣服应归人品目6210项下。
1.1貂及貂绒纤维
貂,属于食肉目,鼬科,形似家猫,体重约一公斤,体长大约40厘米。貂皮属于细皮毛裘皮,轻柔结实,色泽光润,毛绒丰厚,皮板优良。用貂皮制作成的皮草服装,雍容华贵,是理想的裘皮制品。貂皮素有“裘中之王”的美称[1]。貂绒纤维保暖、丰厚、蓬松是十分高档的纺织服装原材料。貂绒织物手感柔软,风格独特,绒面丰满,具有柔、糯、滑、软、轻、暖、爽的特性,保暖性好,质地优良,吸湿性好,能自动吸湿,具有良好的排汗作用,且光泽自然,深受消费者欢迎[2]。通常,虽然羊绒制作的衣衫具有保暖性强、穿着舒适、绒面丰满、手感柔软、滑糯的独殊风格,深受消费者的青睐,市场需求也不断加大,但是,羊绒资源十分有限,而且价格昂贵[3]。貂绒纤维与山羊绒具有相似的特点,而且光泽更好,保暖性好,并且貂绒纤维的价格要比羊绒纤维低得多,因而使用貂绒纤维纺纱,既可以降低产品的生产成本,又能达到毛衫具有羊绒产品的风格和手感,能满足人们对羊绒制品风格的追求,因而貂绒纤维产品顺应了当前市场的需求和发展。
1.2貂绒纤维的切片分析
采用切片分析,显微镜下成像时可以看出,貂绒纤维的横截面为圆形或椭圆形,组成貂绒纤维的实体为皮质层和髓质层、毛干外部有鳞片层组成。貂绒纤维纵向的磷片方向一致,鳞片较厚,呈柳树芽状[4]。
1.3长度及细度
纺织纤维的长度是影响纤维纺纱加工、织造性能和使用价值的重要因素,反映了纤维本身的品质和性能;纤维的细度与纱线、织物以及服装的服用性能有着极其密切的联系。细度对可纺纱线的线密度及纱线的均匀度有很大的影响[5]。我们使用显微镜投影仪法对貂绒纤维的细度进行测试,采用了手排法测试纤维的长度,并将其与山羊绒进行了对比。
1.4纤维密度
通过资料[5]可知,貂绒纤维和山羊绒的密度分别,貂绒纤维比山羊绒还要轻盈一些。
2貂绒纤维成纱的生产工艺流程
貂绒纤维可与其它多种纤维混纺,如羊绒、化纤等。在粗梳毛纺流程上生产粗梳毛纱。和毛梳毛细纱络筒并筒倍捻络筒。B262和毛机KYOWA四联式粗纺梳毛机KYOWA粗纺走锭纺细纱机ESPRO-M络筒机TBS-36C并线机VTS-09倍捻机ESPRO-M络筒机
3生产过程油剂和抗静电剂控制
3.1生产工艺过程中所加油、助剂
正确合理地选择和毛油品种并采用合适的加油量,是提高粗梳毛纱纺纱性能的重要条件。本次生产使用和毛油注意如下事项:和毛油采用的油水比应根据季节和貂绒纤维的实际回潮率而作调整;控制加油后纤维含油率在1.2%~1.3%。纺纱过程中,因纤维与纤维之间,纤维与与机件之间因摩擦而产生静电现象,给纺纱带来困难。因而在毛纤维中加入适当的油剂。和毛油加入毛纤维后能提高纤维平滑性,保持纤维与纤维之间、纤维与其它机械部件之间较小的摩擦系数;降低和减少纤维生产加工中的产生静电;使纤维具有一定平滑性和良好的抱合力[6]。
3.2纺纱过程中静电的控制
纺纱过程中难免会产生静电,然而我们这批纱在原料中就加入了抗静电纤维,所以在纺纱过程中已经有一定的抗静电能力,再加上我们通过添加助剂来控制静电。此次我们添加的助剂是顺滑灵和抗静电剂,加油方式采用喷雾式,增加回潮,减少静电,恢复纤维弹性。采用抗静电剂为平平加。
424Nm貂绒混纺纱的生产与控制
4.1生产原料构成
将貂绒纤维进行适当处理后以一定比例与绵羊绒、化纤等混纺,在降低纺织原料成本的同时,提高了产品的附加值。貂绒纤维纤度细,长度短,强力也偏低,可纺性能也较差。故依据各种纤维的性能特征,我们开发设计了多种原料的混纺纱,就能充分发挥貂绒纤维的优良性能,既能弥补貂绒纤维的性能不足,又能极大地降低产品的生产成本。貂绒纤维混纺纱线的性能优良,除具有绒毛纤维的优良性能外,还具有化学纤维的优良特性,且编织性好;在实际生产过程中,通过与其它天然纤维和化学纤维进行混纺,不仅保留了貂绒纤维保暖、华贵、舒适的特性,又兼具有了天然纤维良好的手感和化学纤维(锦纶)的耐久性能,从而大幅降低了产品的生产成本,提高了产品的服用性能,扩大了产品的应用价值,进一步开拓了貂绒纤维在毛纺领域的应用范围和应用价值[3]。
4.2成纱质量测试
24Nm貂绒混纺纱的质量测试,貂绒混纺纱的开发,为可用于生产各种织物,尤其适合开发针织产品,貂绒产品风格与山羊绒针织品的风格相近,而且价格低,深受消费者的欢迎。
5结束语
当前纺织原料的发展现状,包括数量、结构以及特征等要素都发生了较大变化:纺织原料在纺织产品开发过程中的所发挥的作用也开始不同以往。因此,工业化生产状态下的纺织原料利用现状,包括使利用原则、利用手段以及利用效果等,都需要重新审视。
在材质类别方面,天然纤维用量已经连续两年负增长。天然纤维占比持续降低(2011年为36%),化学纤维用量稳定增长(2011年为64%),特别是棉纤维占比目前已经低至28%。
在长丝、短纤方面,在世界纤维消费总量中,长丝的比重保持上升态势(2005年,占比30%,2011年,占比超过40%),其中,涤纶长丝已经占到纤维消费总量的28%左右。在短纤维消费结构中,天然纤维与再生纤维素纤维虽仍占主导地位,但比重持续下降,2011年占比为66%。
在纤维性能方面,特色原料质量大幅下降。例如,转基因抗虫棉单纤维纤度增粗,成熟度下降,强度下降:近10年来,蚕茧的茧层率从38%下降到目前的25%:羊绒却从平均直径16.5μm增至18μm:苎麻纤维平均支数应在Nm 2500以上,而现在一般苎麻纤维的平均支数仅为Nm 1200。另外,功能性纤维质量不稳定现象也很常见,表现在纤维功能不稳定,或者与商业宣传不相符,或者没有适用的检测标准来表征,或者模仿创新只顾其表,不顾其里。
除了关注纤维资源本身之外,还要关注消费市场的变化,进而实现对纤维资源的优化利用。经济社会发展变化的大趋势与消费者生活方式的新主张,使得纺织原料所扮演的角色也在顺应转变,因此对纺织材料的优化利用是今后纺织产品开发工作的重要关注点。
在产业升级与转型的大背景下,对纺织原料的认识与利用也需要转变思路,纺织材料作为产品开发与生产的一个必然要素,已经开始突破其本身的“原料”范畴,具有了更多属性。这些属性除去为产品带来材质依托之外,还会在产品的功能属性、市场属性、社会属性上为产品带来新的卖点。在新产品开发过程中,材料的概念被导入越早,说明材料在这一产品中的重要性越强。
探析纺织材料的发展方向,可以发现,品质与时尚性仍是纺织材料的基本诉求,今后将会继续注重产品功能性,更加突出产品生态性,更加关注产品生命周期,强调资源循环利用。
【关键词】化纤行业;节能减排;标准;体系建设
引言
我国目前已经成为世界上化纤产品生产和消费的大国,进而明显提升其竞争实力。但是受到原料成本、宏观调控以及国际金融环境等因素的影响,再加上严重紧缺的能源和日益严重的温室效益,不得不加强对产业结构的调整和升级,以及建设节能减排体系,才能在保护环境的同时,顺应时代的要求和发展。
1 有色纤维系列节能减排的标准
在生产化学纤维的过程中,会将色剂注入其熔融状态来加以着色,这是制成有色纤维的直接方法,也就是纺前着色。化学纤维的纺前着色不同于常规的染色机理,化学纤维是在聚合体中均匀地分散着色剂,再通过纺丝成形,纤维中的着色剂就会被固着在其中,而常规则是完成纤维纺织后再进行着色的。自2008年开始,国家发改委、国家工业和信息化部门对有色纤维系列标准的制定计划进行了批准,在之后的不断努力下,也已FZ/T 54030(54031、54005、54006、54022)等有色纤维系列的标准,并也得到了实施。并且在系列标准的制定期间,结合了广大化纤企业的建议,以及有色纤维系列产品所具有的原液着色不褪色的特征,将耐皂洗色牢度的项目与指标增设在了该标准中。而且纺前着色的方法所具有的众多优点,使其印染污水零排放的目标得到了实现,其中包括:可以连续进行着色和纺丝;着色均匀,且具有较好的色牢度,使常规纤维褪色问题得到了解决;生产周期也相对比较短,成本不高等,最关键的一个优点就是该方法将纤维、胚布以及纱线的后续染整工艺省略了,进而使其资源得到了有效节约。
2 阳离子染色改性涤纶系列节能减排的标准
为了顺应国家调整产业结构的进行的重要节能减排的新材料中包括、阳离子染料改性聚酯切片等系列产品。这是利用利用了常规PET聚合中,将硫酸基团的CDP以及第三单体加入其中的基础上,再将含有羟酸基团亦或者是其他的柔顺性基团的ECDP加入其中所形成的产品,容易进行阳离子染料的上染。阳离子染料所具有的优点包括齐全的色谱、鲜艳的色泽、低廉的价格以及简单的染色工艺,使其得到的染色纤维变得更加的鲜艳亮丽。相比于普通的涤纶纤维,其物理性能方面也得到很大的改善,例如具有较高的吸湿性,能抗静电和起毛起球,其中纱线的断裂强度是在2.5 CN/dtex~3.3 CN/dtex范围内,说明其强度低,而且在热性能方面也具有稳定的热收缩率等。而且因为该系列的产品具有较高的染料吸净率,使其印染废水的排放得到了大幅度的减少,又因为其染色条件不是在高温高压的条件下进行的,所以也降低了能源的使用,可以说是纺织化纤行业中应该得到推广的节能减排产品,具有很好的市场前景。为了让该系列产品得到持续健康发展,进而进行阳离子系列标准的组织和制定,包括:《阳离子染料可染聚酯切片》、《阳离子染料可染涤纶低弹丝》等等。在经过不断努力之后,也已完成3项行业标准,并加以和实施,其中包括:FZ/T 51003-2011、FZ/T 52011-2011以及FZ/T 54037-2011。而且在该系列标准中,还根据产品特性进行特性考核项目及指标的设置,例如回潮率、上色率以及比电阻等多方面,用来对纤维的热收缩率、抗静电性能以及吸湿性等特性加以表示,进而为其品质的评判提出了科学依据。
3 再生涤纶纤维系列节能减排的标准
随着科技的发展和创新,在标准化技术的支持下,高品质并且能耗低的涤纶产品得到了前所未有的发展,涤纶短纤维等聚酯产物带给人们生活舒适的同时,其带、废丝等废弃物也随之得到了增长,并且严重危害了环境,这也是当前人们所关注和需要加快解决的一个社会问题。资源的回收和再生利用是当前在减碳中普遍适用的一种方法,但是对于回收和利用聚酯废弃物中的再生资源也是该行业中节能减排的重要途径之一,这也开辟了新的经济发展的资源途径。在化纤行业中的纺织品上已经广泛应用的再生方法,即把PET纤维的废料以及废弃瓶通过筛选、粉碎、清洗以及除杂干燥等程序,进行涤纶纤维的再制造。其中针对一等品产品的要求包括有:再生涤纶预取向丝、牵伸丝以及低弹丝的标准技术,可以用数量为1吨的PET瓶片可以进行吨数在0.95左右的再生PET纤维的生产,在这其中可以节省的石油是6吨,所节省的填埋空间也大约在3m3,而且同等数量的前卫制造,采用该种技术与石油方法所排放的CO2至少会减少70%以上,这无疑是纺织化纤行业中节能减排的重要途径。
4 结束语
总而言之,在对纺织化纤节能减排标准体系的建设中和实施中,不仅仅使其生产成本得到有效降低,大量能源也得到了节约,还保护环境,同时还为众多生产企业提供了先进的技术支持,进而促进了化纤行业的发展。
参考文献:
[1]李红杰,陆秀琴,张新民. 建设纺织化纤节能减排标准体系的实践与探索[J]. 质量与标准化,2011,11:23-26.
[2]邵蔚.加大成熟节能环保技术推广力度 2013年度全国纺织行业节能减排工作会议召开[J].纺织服装周刊,2014,02:26-27.
第一秘诀:不含偶氮。早在2002年,上海红富士家纺公司就在国内同行业中率先提出不含偶氮印染,与美国杜邦公司合作生产“360°防螨墙”健康睡眠床品,在市场消费者中引起强烈关注。红富士家纺公司由此踏上“生态家纺品牌之路”。
据介绍,偶氮染料是合成染料中品质最多的一类,广泛用于多种天然和合成纤维的染色和印花着色,偶氮染料中有20多种芳香胺类物质,此类物质是致癌物,长期接触,危害健康。
第二秘诀:低甲醛。许多消费者只看重床品的花型花色好不好看,现今的床品花型都很丰富,好看,但重视花型只是一方面,更应该重视床品的健康与安全。许多人不知道,一些漂亮的花型面料与印染有关,有些面料中函甲醛,国家规定的标准是成年人小于75毫升、儿童小于20毫升,红富士公司印染严格控制在10毫升左右,这在业内目前还是第一家做到。
第三秘诀:PH值。安全健康的床品面料对PH值也有控制要求,PH值在5-6.5之间属中性,在此之外的面料都是不合格的。红富士面料一直将PH值控制在这个范围印染,用于亲肤的染化来生产,因此面料手感好,柔软舒适,具有亲肤特点,触感舒服。
第四秘诀:不缩水。如何做到不缩水,这是面料在印染中需要解决的工艺问题,红富士采用先进的预缩工艺处理,尺寸变化率达到先进水平,做到产品不缩水。
第五秘诀:不褪色。多年来红富士采用先进印染工艺,色牢度达到优等品4级,每批次产品经过湿磨牢度和干磨牢度测试均达到优等品要求,产品保持色泽鲜艳不褪色。
第六秘诀:不起球。红富士拥有自己的印染厂——幸福纺织科技公司,拥有4个火口烧毛,用正反两面火口烧,因此能做到面料不起球,但有的厂家面料只通过一个火口烧,很难做到不起球。
第七秘诀:不上浆。红富士产品印染不上浆,重点关注面料棉纱的等级,用等级好的棉纱面料,看上去与使用后的两种效果是一致的。
第八秘诀:亚健康。如何有效解决亚健康状态?红富士研发生产了有机锗床品,其原理通过纳米级微胶囊技术植入纤维,被人体有效吸收后,促进血红细胞生成,促进血液循环,进而促进人们精神面貌的改变。通过有机锗床品睡眠后,神清气爽,工作积极性也大为通过,对生活的热情更足了,人生的幸福感油然而生。
第九秘诀:维生素。现代人为了追求美好的生活,追求年轻美丽,总是舍得花钱寻找各种各样的方式让自己保持年轻美丽的容貌。红富士针对这一人群也开发了维生素床品,通过纳米级微胶囊技术植入纤维表层面,为人体在睡眠中有效地吸收了维生素中E、C,可以抗老化,达到皮肤美白效果。但花钱却很少,只要几十到几百元买一套床品即可,爱的女性对维生素床品尤为情有独钟,颇受她们的喜爱。
第十秘诀:护脊枕。其实睡觉与床品有关,尤其是枕头。人体的头、颈、脊等部位存在不平衡关系,一定程度上造成睡眠不好的客观因素。红富士研发生产的护脊枕,是根据力学和人体工程学原理设计,配合专利技术一次成型,具有合适颈椎曲度的枕形,护脊枕枕体的后端为后脑部,其前设有向上凸起的颈椎部,颈椎部前为肩背部延伸段,其特征在于两者之间为颈上部斜弧坡。这种结构非常合理,完全按人体工程学设计,将人体的头、颈、脊找到合理的平衡,促进了人体血液的循环,有效第缓解了人的肌理系统,减缓了压力。根据不同人群制定生产不同规格大小的护脊枕,便于携带,出差旅行或住旅馆带在身边非常方便。
1.1钢纤维混凝土
钢纤维混凝土的优点在于抗裂的性能好,且在承受了相应的负荷时变形的能力比较大。裂缝发生时,钢纤维混凝土的变形是普通混凝土的两倍多,裂缝发生后,钢纤维混凝土因两端有锚钩,可把裂缝固定来减少混凝土的开裂宽度,从而桥面可以继续承受外力作用,从某种程度上分析,可以减小变形量。钢纤维掺入量越大,混凝土的韧性就越大,甚至可达到普通混凝土的30倍。钢纤维有以下几种构成形式。
(1)切削成形类
专用的钢料切削加工成此类钢纤维,纤维的横截面是月牙形状,纤维直径达0.8mm,界面面积大,材质坚挺,加工时容易掺拌,加至混凝土时不易起团;纤维还要做发蓝的表面处理,防止锈蚀。由于纤维界面面积大,一定量的混凝土中加入的钢纤维根数就比较少,从而确保其稳定的性能、可靠的质量。
(2)胶合类
此类钢纤维外形为弓状,矩形截面的截面边长0.5~1mm,L/D=45~80,相对量较大,外观显得细长,加入混凝土能被紧紧地裹住。其结构与订书钉类似,每根钢纤维被胶合而成板的形状,便于运输和掺合。
(3)剪切类
①平直型类:由轧制薄板的切边料、冲边薄板的角料、废桶料等普通材料剪切成,剪切后一般不做表面处理。剪切类钢纤维截面也为矩形,其边长一般为0.3~1.0mm。②异型类:由薄板的边料剪切而成,横截面仍是矩形,纤维的边长约0.4~0.8mm。异形钢纤维一般包括弓型、弯钩型、条纹型、凹凸型等。异形钢纤维在两端或者全长都做了变形处理,此类钢纤维混凝土非常适合用于锚固。
1.2化学纤维聚丙烯纤维
聚丙烯纤维是由化学高分子聚合物构成的纤维,外观为半透明的白色,结构呈网状或束状,搅拌于混凝土中时会散成单丝条状;聚丙烯纤维外径细,质量轻,不会生锈,不起团。它以聚丙烯为首要的材质,以相应的生产工艺制造而成的高强度束状纤维;而聚丙烯是一种结晶型聚合物,其耐热性强,不溶于水,与大多数的化学品(如酸、碱及有机溶剂)不会产生反应;聚丙烯的力学性能也十分优异,其抗拉强度达到33~41.5MPa。化学纤维混凝土中使用的聚丙烯纤维可以是单丝状也可以是网状。聚丙烯纤维混凝土的功用如下:具有出色的抗裂、抗渗功能,同时还有极好的抗冲击、抗疲乏性能,较好的耐磨功用等;其次,它还具有较好的抗冻融性、耐腐蚀性及改善混凝土脆性的特征。
2纤维混凝土在桥梁工程中的运用
2.1钢纤维混凝土在桥梁工程中的运用
钢纤维混凝土是一种新型的复合材料,它优良的抗裂性能、弯曲性、抗冲击性、耐疲劳性,可以使使用的混凝土厚度较少,伸缩缝的间距加长。钢纤维所受的应力由纤维的长径比和界面的粘结强度情况决定,增强钢纤维在桥梁施工混凝土中的应用效果,首先要适当增加钢纤维的长径比,但也不能无限度加大,一般控制在30~100范围内,比值过大或过小都会使混凝土产生纤维结团或者混凝土的均匀性不合格,从而影响钢纤维混凝土的使用性能;其次要采取适当的措施如加入添加剂来提高钢纤维与混凝土之间的粘结强度。钢纤维混凝土的性能优良、在施工中比较好操作,同时也很经济,它在桥梁工程的施工中有很大的作用,尤其随着道路桥梁工程对建筑施工材料的要求越来越高,钢纤维混凝土已广泛地应用于一般道路的路面、桥梁结构、房屋建筑物等工程领域中。尤其是在桥梁的管道工程中,以钢纤维混凝土制作成的壁厚达到25~50mm的圆管,可以承受相当大的环向拉力和附加荷载。在公路桥梁工程里以钢纤维混凝土制作成的薄壁连续箱形樑,桥梁面板等,抗弯疲劳寿命长。也可使用于公路或机场路面,其中,根据有关数据统计得出,其抗折强度可提高30%~80%,抗弯疲劳强度可提高50%~80%,抗裂强度可提高10%~20%,冲击韧性可提高2~4倍。
2.2聚丙烯纤维混凝土在桥梁工程中的应用
聚丙烯纤维混凝土广泛应用于刚性自防水结构立交高架桥桥面、桥墩、超长结构等领域。在立交桥的桥面板抗裂性研讨试验中,对聚丙烯混凝土进行了相关系列的缩短率测定试验和缩短应力分析的工作,实验结果证明聚丙烯纤维混凝土在应用于桥梁工程时,具有较好的阻裂功用。其主要施工应用的过程是:(1)根据每次搅拌混凝土的总量,按照配合比的要求计算每次应该加入的纤维量;(2)接着使用强制式搅拌机将砂石、水泥和纤维进行搅拌,可把原料和纤维一同加入搅拌机,但要保证纤维加在原料中间,先干拌约30s,加入水后,再湿拌30s秒左右,可以使纤维充分地扩散到原料中去;(3)完成后随机取样检测,如果纤维在混凝土中已均匀分成单丝状,则混合合格,如仍有成束的纤维存在,则要对搅拌时间加长20~30s,才可使用;(4)加入纤维的混凝土同普通混凝土施工的养护工艺完全一致。聚丙烯纤维混凝土有优良的抗裂性能,尤其对混凝土早起缩短裂缝并防止其扩大化具有明显的作用,聚丙烯纤维的掺入可以使得混凝土的抗渗性能增加约为25%~50%。聚丙烯纤维的掺入可以使得混凝土内部的原生裂纹范围减小、数量减少,在桥梁工程中使用时,纤维的存在可以增加陡峭裂缝尖端应力的会合程度,减小重复荷载下裂缝拓宽时的塑性区域构成,能有效降低外力疲劳危害的累加。
2.3纤维混凝土在桥梁中的具体应用
(1)纤维混凝土桥面铺装
纤维混凝土作桥面铺装,是纤维混凝土运用最成功、最广泛的领域。纤维混凝土应用于桥面铺装时,混凝土的配比数值同普通混凝土,不同在于用钢纤维或聚丙烯纤维替代钢筋网格,在铺装桥面时的厚度与普通钢筋网混凝土的厚度相同;需要注意的是,剪切类钢纤维混凝土中钢纤维含量约为75~120kg;聚丙烯纤维混凝土中为每立方米混凝土中聚丙烯纤维的含量约为0.9kg,纤维含量偏多或偏少对桥面工程施工都有影响。与钢筋网混凝土相比,桥面铺装时,纤维混凝土在抗弯折、抗裂、抗疲劳、耐磨的综合力学性能上比较优异,尤其运用于连续负弯矩的区段和较厚的桥面铺装时,其抗裂性能更是更胜一筹。
(2)加强梁体混凝土、改善抗裂性能
宜宾中坝金沙江大桥400多米长的连续桥梁,一般跨径达20m,主要跨径达30m。在第一、二步骤的浇注后,还未通车使用时,梁体的底部和侧面已有大量明显的裂纹存在。经检算,梁体的布筋完全满足力学性能要求。对桥梁产生的裂纹进行修复的措施,就要从其混凝土材料中着手,首先在桥梁外露面混凝土内加防裂的细钢筋网;在梁体中加入聚丙烯纤维,含量是每立方米混凝土中约为0.9kg,经实践验证,最后桥梁梁体裂缝的宽度变窄了。
(3)用纤维混凝土进行旧桥加固
长江大桥是一座修建近五十年,跨径10×40m+8×20m,桥梁全长510m的双曲拱桥,从前的设计荷载标准已不能适用于现在的交通需要。为了提高桥梁的承载力,补强方案拟采取增加拱肋缘钢筋和补充浇筑拱背及波谷处的混凝土。对旧桥的加固施工方法是:首先凿开并露出拱肋下缘主筋和箍筋,在原来的下缘主筋处点焊2-Φ25的新钢筋,同时在外增加箍筋,最后喷射混凝土封住新加的下缘主筋和箍筋。以往加固施工使用的都是普通混凝土,具有反弹大、损耗量多、加固的效果不好等缺点,采用聚丙烯纤维混凝土喷射后,桥梁加强筋的回弹明显减少,防裂效果也得到了增强。
(4)纤维混凝土组合桥面板
马鞍山长江大桥220m+500m+220m钢悬索桥方案中,拟采用钢纤维混凝土与钢组合桥面板,除了桥面与普通钢板桥面不同之外,截面其余部分两者均一致。实际应用时,钢桥面上的钢板厚度可达13mm,在钢板顶面直接铺沥青混凝土,而组合桥面是将桥面的钢板缩减至6mm,在钢板的顶面浇注斤9mm钢纤维混凝土组合层,在钢纤维混凝土的表面浇筑沥青,形成后天的磨耗层。
(5)聚丙烯纤维混凝土应用于铁路地道桥
铁路地道桥采用的是框架形式,框架的底板是支撑在基础上的面支撑平板结构,采用的现浇施工会收到基础地面的约束加上钢筋混凝土的约束作用,其收缩应力大容易裂开。地道桥的侧墙直接与土体接触,对混凝土的抗渗性能要求较高。地道桥的顶板在浇筑时会受到侧墙的约束而产生较大的收缩应力,在运营阶段,地道桥顶板直接承受火车荷载,对抗冲击和抗疲劳的要求较高。设计中常采用加强钢筋布置、设置防裂钢筋网等方法。为保证其特性,可在地道框架结构中使用聚丙烯纤维混凝土,利用其优良的抗裂、抗渗、抗冲击、抗疲劳特性,较全面地提高顶板、底板和侧墙各部分的使用性能。
3结束语
关键字:制造业;集聚;沿海省份;非沿海省份
一、中国制造业在地理上的集中程度
随着非国有企业的迅猛发展,中国制造业企业个数也呈现了快速发展的趋势,同时这些厂商的地理分布在整个制造业布局中始终占据着很重要的位置。在区位选择上,由于制造业投入高产出高的特点,因此制造业的选址更加会偏向于接近上下游厂商附近,以缩减中间运输成本。另外,制造业本身对地方财政的高贡献率也使其在选址上不得不考虑中央及地方政府的政策扶持。
Amiti and Wen(2001)通过测算三位数制造业在不同区域上的基尼系数,来考察制造业在区域上的集聚程度。基尼系数通常是用来度量收入不平等及生产在地理上的集中程度。测算基尼系数的公式如下:
其中sij、sik是省份j和省份k在工业I中所占的分额,n是省市自治区的个数,si是各省份在制造业I中所占份额的均值。
计算出来的制造业的区位基尼系数值以递减的顺序排出,除去个别年份的个别行业,大部分的数据是完整的。制造业区域集聚程度较高,GINI系数值>0.5的产业就超过了77%以上,仅在2003年有色金属冶炼及压延加工业的GINI值只有0.39,并未达到出现集聚现象。同时,保留每个制造业最大份额和第二大份额的省份,其中结果显示,绝大多数制造业中,占最大份额的省份基本都是沿海省份,如上海,山东,江苏,广东。
通过上表,可以得出以下结论:
第一,以上结果与标准的Heckscher-Ohlin模型结果一致。例如一些高度地方化的产业是依靠独特的自然资源的分布,因此这些制造业产业地理分布高度集中。
第二,相对区域定位自由的产业一般都集中于沿海地区。基尼系数大于0.58以上的产业占有最大份额以及第二大份额的省份都是沿海地区,大致包括广东,山东,江苏,浙江,上海,辽宁,可能究其缘由还是因为这些产业具有低交易、运输成本的特点。
第三,比较数据测算结果,得出:
(1)学术上一般认定GINI系数>0.5的情况下,可以推断某行业存在较为显著的集聚现象的特征。由此可推,自2000年到2011年,超过42%的制造业在地里分布上集中度较大。且这些制造业GINI系数平均上升9.94%。最为显著的产业是有色金属冶炼制品业,上升幅度达到了27.12%。相反有11个制造业逐渐趋于分散,GINI系数平均下降了5.81%,最为显著的产业为石油加工业,下降达到13.04%。直到2011年,山东,江苏,广东三省成为绝大多数制造业高度集中所在地。
(2)医药产业,化学纤维产业,有色金属冶炼及压延加工业,通信设备、计算机及其它电子设备制造业,GINI系数自2002年涨幅明显,且一直呈上升趋势。2005,2006,2007年增长特别迅速,例如医药业的区位最大份额的省份从广东逐渐转移到山东、江苏,几年的趋势都基本平稳。
(3)农副食品加工业,纺织业,造纸及纸制品业,非金属矿业,金属制品设备制造业,电气机械及器材制造业,黑色金属冶炼及压延加工业,仪器仪表及文化、办公用机械制造业,这八个产业通过曲线图中显示为先上升后下降的波动趋势,并且达到最高的年份大致保持在2005,2006,2007三个年份。
二、我国制造业产业转移特征分析
(一)我国制造业转移的行业特性分析
本节参考中山大学舒元和徐现祥教授的做法,测算平均转移幅度,以此来分析2000年到2011年期间我国制造业转移趋势。平均转移幅度公式为:
平均转移幅度=(2011基尼系数-2000基尼系数)/12
按照理论的公式测算,本文得出以下结论:
(1)总的看来从2000年到2011年期间我国制造业行业的区位基尼系数出现了一定趋势的变化。在考察的21个行业中,平均转移幅度小于0和大于0的行业基本各占一半,我们可以推断认为我国制造业结构正在寻求最优化发展。
(2)通过传统制造业的平均转移幅度在排名上不具有显著特征,处于中位,并不具有显著的区域转移趋势。例如典型的传统制造业-纺织业,饮料,食品制造业,转移趋势之所以并不明显,可能和传统制造业的特点有关,当投诉要素主要集中在基础劳动力时,随着产业发展的日渐成熟,产业结构相对成型,企业不会轻易选择转移区域来达到成大的盈利,因此转移幅度便会相对较小。
(3)高技术密集型行业(如专用设备制造业、通信设备、化学原料及化学制品制造业、通用设备制造业、仪器仪表及文化、办公用机械制造业)平均转移幅度排名相对落后。其主要的缘由为依靠加大的工业基础本经的高技术产业,其转移成本巨大,不但需要强大的人力成本支持,同时需要技术科研力量的配套支持,因此其转移起来难度较大。
(4)一些高污染或重化工行业(如化学原料及化学制品制造业、非金属矿物制品业、金属制品业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、化学纤维制造业)的平均转移幅度排名却相对较前。处在排名前列的行业,反而会展现出明显的区域转移能力。例如平均转移幅度最为显著的化学纤维制造业,分析这些高污染企业,必须结合其本身的性质。随着当代政府越来越关注绿色经济,人民生活越来越注重健康品质,高污染企业是无法在这样的环境中与他们生存融洽的,只有随着地方政府的政策方针,逐渐开始寻找适合此产业发展的地区进行转移。
(二)我国制造业转移的区域特征分析
当可以判定我国制造业已经出现了一定的区域转移后,文中接下去就有必要得出转移的方向,及转移的特征。因此,本节针对我国制造业区域转移的特点展开讨论,这里采用动态集聚指数来测算我国制造业的转移方向。计算公式为:
Sit表示产业i整体工业总产值平均增长速度;Sijt表示产业i在j地区工业总产值的平均增长速度;其中qij0和qijt代表产业i在j地区期初和期末的工业总产值;j=1,2…n,表明有n个地区。如0≤A ijt≤1,说明产业i在j地区增长速度在平均水平之下;如A ijt≥1,说明j地区产业i的增长速度在平均水平之上,产业i往j地区快速集聚;如Aijt
这里选择2000年到2011年的工业总产值计算27个省的21个制造业行业的动态集聚指数,同时对集聚指数大于1的省份按沿海还是非沿海分类进行了整理(见表一)。
表一 动态集聚指数大于1的省份
资料来源:根据中国工业经济统计年鉴(2001-2012年)计算得到
通过分析上述数据可知如下结论:
(1)通过数据发现,指标为正且大于1的较多,可以说明我国多数制造业规模还在逐渐扩大,行业集聚仍在继续。在2005-2011年期间,沿海地区动态集聚指数>1的次数有83次,非沿海地区>1的次数有198次。同时,转移的区域特征逐渐浮现,其方向逐渐转向非沿海地区。
(2)高污染的产业,如化学原料及化学制品制造业、非金属矿物制品业、金属制品业、石油加工等,也出现向非沿海地区转移的现象。高技术密集型行业如专用设备制造业、通信设备、计算机及其它电子设备制造业、通用设备制造业等在沿海地区有一定程度的发展,比如河北,江苏,辽宁,但并没有出现明显的集聚优势,反而不少非沿海地区有表现出一定的集聚优势,比如河南,湖南,安徽,湖北。
为了证明上面的结论,通过计算了我国沿海和非沿海两个地区,27个省份,28个制造业工业总产值在全国的占比和各市的制造业工业总产值的年均增长率来了解非沿海城市与沿海城市的变动情况。
我们可以发现,我国制造业在2005到2011年间制造业工业总产值沿海地区远高于非沿海地区,这也就充分证明了第二节中的结论,大部分产业的最高,第二高份额,大多集中在广东,山东,江苏等沿海省份。而根据图五,明显看出,这些年,非沿海省份的制造业工业总产值的增长率都高于沿海城市,因此可以说,05到11年,非沿海省份在抓紧发展制造业,也因此我们会在第四节中得出非沿海省份的区域集聚指数大于1的个数要远远大于沿海省份,此结论也刚好解释了我国制造业转移有鲜明的区域特征,并且转移还存在一定的方向性-向非沿海地区转移的行业增多。得到的结论与前文结论相符。
因此,从上述的研究发现,我国制造业在进行缓慢的区位移动。地方政府在选择产业发展时,应该更加注重本地区的外在因素,而不是现有的资源水平。随着制造业的区位移动,沿海城市应逐渐脱工化,将自己的比较优势更好的发挥到优势产业上,在绿色的环境下,创造出绿色的产业发展。
参考文献:
[1] Amiti, M. Wen. M. New Trade Theories and Industrial Location in the EU: A Survey of Evidence, Oxford Review of Economic Policy,1998,14(2),45-531.
[2] Krugman. Increasing Returns and Economic Geography. Journal of Political Economy,1991,483-499.
[3]王业强,魏后凯. 产业特征、空间竞争与制造业地理集中--来自中国的经验证据[J]. 管理世界. 2007(04)
[4]魏后凯. 大都市区新型产业分工与冲突管理--基于产业链分工的视角[J]. 中国工业经济. 2007(02)
[5]陈良文,杨开忠. 地区专业化、产业集中与经济集聚--对我国制造业的实证分析[J]. 经济地理. 2006(S1)
生态位研究
文■葛志远 杜惠娟
摘要:本文以生态位理论为基础,通过选取相应指标并建立模型,对北京市制造业2005—2010年的市场生态位进行了测算,对测算结果进行了定量评价。
关键词:制造业 市场生态位 产业优化
生态位理论是生态学的基本理论,随着生态思想与仿生技术的发展,生态位理论已被广泛地应用于社会科学领域的研究,并涉及企业生态位、城市生态位、产业生态位等多个领域,为社会科学研究提供了新的视角。作为一种生态系统,产业生态系统的产业单元在与环境相互作用的过程中形成了产业生态位。本文将从市场的角度出发对北京市制造业的市场生态位进行研究,借此反映产业种群抓住市场机会以及占领市场的能力,即产业在市场中的相对地位和作用。
一、模型构建
(一)测度模型的建立
根据生态位理论中的态势理论,在测定产业的生态位时,不仅要测定产业的“态”, 还要测定产业的“势”。产业生态位的计算公式如下:
Ni=■
在计算产业的市场生态位时, Ni表示第i个产业种群在北京市制造业群落中的市场生态位, Si为第i个产业种群的市场现状, Pi为第i个产业种群的市场发展态势,Ai为量纲转换系数,由于经过标准化处理后,所有数据都是无量纲的数据, 因此量纲转换系数为1。在具体的测算过程中, Si为市场生态位的各指标标准化后的平均值, Pi为2005—2010年间市场生态位各指标标准化后增加值的平均值。各产业种群的市场生态位取值范围在0—1之间, 且总和为1。
(二)指标选取与数据标准化
在充分考虑指标的可靠性、可获得性以及独立性原则的基础上, 本文最终选取利润总额、产品销售率、市场份额作为市场生态位的评价指标。其中,工业产品销售率是指工业企业在一定时期已经销售的产品总量与可供销售的工业产品总量之比,它能够反映工业产品符合社会需要的程度。市场份额是指总体市场份额,即一个产业的销售额在所有产业中所占的比重。
在数据处理之前我们通常要将数据进行标准化, 利用标准化后的数据进行数据分析。本文在进行数据的无量纲化处理时选取相对化处理方法。相对化处理公式如下:Xi'= ■
上式中,Xi为实际值,Xm为标准值。相对化处理时选取的标准值为被评价行业在所选时期的平均值。
(三)数据准备
本文研究对象为北京市制造业的市场生态位,对所选制造业按照2002年国民经济行业经济分类目录进行分类,并选取2005年及以后的数据。由于烟草制造业2009年以后的数据不可得,因此排除该产业。最终所选数据为2005—2010年间北京市制造业29个子行业的相关指标数据。
二、北京市制造业市场生态位的测度与评价
(一)2010年北京市制造业市场各产业生态位的测度与评价
根据所选数据以及市场生态位的测算公式,测得2010年北京市制造业各产业的市场生态位数据, 如表1所示。
计算结果表明,2010年北京市制造业各产业的市场生态位N存在较大差异,交通运输设备产业的市场生态位最高,为0.168,产业化学纤维制造业的市场生态位最小,为0.11,前者是后者的15倍之多,这说明各产业在占有和利用市场资源上存在较大的差异。造成这种现象的原因有两个,一是北京市制造业各产业的产业基础不同,交通运输设备制造业具有最好的产业基础,市场生态位S值为4.558,而化学纤维制造业的产业基础最差,市场生态位S值为0.32,前者是后者的14倍之多;二是北京市制造业各产业的势不同。交通运输设备制造业的势最好,市场生态位P值为0.38,化学纤维制造业的市场生态位P值为-0.005,相对于其它指标较好,在所研究的29个产业中排名19。产业的势最低的是通信设备、计算机及其它电子设备制造业,其市场生态位P值为-0.32。
以上分析表明, 产业的态即产业基础短期内对产业生态位至关重要。因为产业的态是长期积累的结果, 而产业的势只反映了积累过程的快慢。然而长期中, 产业生态位却由态与势共同作用决定。根据北京市制造业各产业市场生态位S值、P值和N值的具体排名作进一步分析,可以看出:
1、从整体上看, 2010年北京市制造业中市场生态位S值位于前五名的产业(包括交通运输设备制造业,通信设备、计算机及其它电子设备制造业,电器机械及器材制造业,石油加工、炼焦及核燃料加工业, 通用设备制造业),其整体的市场生态位也保持在前五名,这些产业具备较好的基础。但从产业发展态势来看,通信设备、计算机及其它电子设备制造业和石油加工、炼焦及核燃料加工业的产业发展态势却分别排在倒数第一和第三的位置,只是凭借较好的产业基础才使整体的市场生态位保持在前五名之内。综合分析, 2010年北京市制造业各产业中,具有较好的产业基础和产业发展态势,同时综合市场生态位也较好的产业是交通运输设备制造业,电器机械及器材制造业和通用设备制造业。
2、从整体上看,2010年北京市制造业中市场生态位S值位于最后五名的产业(包括化学纤维制造业,木材加工及竹、藤、棕、草制品业,文教体育用品制造业,皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业,橡胶制品业,废弃资源和废旧材料回收加工业),其整体市场生态位也在最后五名,这些产业的基础较差。但从产业发展态势来看,与市场生态位前五名的产业不同的是,这些产业的发展态势都较好,都不在最后五名之内。这说明,这些产业较低的市场生态位主要是由于较低的产业基础引起的。综合分析,北京市制造业各产业在整体上处于蓬勃发展的状态,不存在产业基础和发展态势都较差的产业。虽然产业基础在整体的市场生态位中扮演着举足轻重的角色,但是,基础较差的产业凭借其较好的发展态势以及产业基础的长期积累,其市场生态位也会逐渐增长。
3、具有较好的产业基础和强劲的发展态势的产业, 其市场生态位的增长速度将会远远高于那些产业基础较差的产业,比如金属制品业和食品制造业, 这一过程体现了产业的快速发展过程, 也就是产业生态位的扩充过程。
(二)2005—2010年北京市制造业各产业市场生态位的测度与评价
根据所选数据以及市场生态位的测算公式对2005—2010年北京市制造业各产业的市场生态位进行测算。测算结果如图1所示:
从图1可以看出,2005—2010年间,北京市制造业中大部分产业的市场生态位处于稳定的状态,但部分产业的市场生态位也有较大变化。医药制造业,通用设备制造业,交通运输设备制造业,电器机械和器材制造业等产业表现出明显的上升趋势,最为明显的是交通运输设备制造业,其市场生态位从2008年开始迅速增长;化学原料及化学制品制造业,黑色金属冶炼及压延加工业,通信设备、计算机及其它电子设备制造业,仪器仪表及文化、办公用机械制造业等产业表现出明显的下降趋势,尤其是通用设备、计算机及其它电子设备制造业,其市场生态位在2007年达到顶峰以后开始急剧下滑,2008年和2009年下降幅度最大。
根据二八定律,将北京市制造业各产业分为两组进行分析。以0.05为特征值,市场生态位大于0.05的产业总数为7个,这里取前6个行业作为第一组,它们占产业总数的20%,并将医药制造业和其余22个产业归为第二组。分析结果表明,市场生态位处于前20%的产业,其市场生态位总和为2.998,其余80%的产业所占的市场生态位的总和为3.002, 两者的比例约为1:1。这表明北京市制造业各产业的市场生态位并不严格服从二八定律。一方面, 市场资源在北京市制造业各产业中的分配相对平衡;另一方面,市场资源相对平衡的分配虽然能够使北京市制造业各产业得到相对平衡的发展,但却不一定能够使整体投入产出效果达到最大的分配方式。
三、结论
根据以上分析, 本文的主要研究结论如下:第一, 2010年北京市制造业各产业的市场生态位存在较大差异, 这表明北京市制造业各产业在占有和利用市场资源上存在较大的差异。第二, 产业的态在短期内对产业的生态位起着至关重要的作用;然而从长期看, 决定产业生态位的却是态与势的共同作用。第三, 北京市制造业各产业整体上处于蓬勃发展的状态, 既存在产业基础与发展态势都较好的支柱产业, 也存在产业基础一般, 但产业的势较好的朝阳产业, 不存在产业基础差, 发展态势又不好的产业。第四, 2005—2010年间, 北京市制造业中大部分产业的市场生态位处于稳定状态, 但也有部分产业的市场生态位发生了较大变化:交通运输设备制造业具有明显的上升趋势, 通用设备、计算机及其它电子设备制造业具有明显的下降趋势。第五, 北京市制造业各产业的市场生态位并不严格服从二八定律, 这说明市场资源的分配可能存在问题, 从而影响了某些产业的投入与产出, 向市场生态位处于前20%的产业分配更多的市场资源可能会使总产出达到最大。
参考文献:
①朱金兆,朱清科等.生态位理论及其测度研究进展. 北京林业大学学报,2003(1):100—107
②朱春全. 生态位态势理论与扩充假说. 生态学报,1997(5):324—332
③余斌,揭毅,罗静,朱丽霞,曾菊新. 武汉城市圈产业发展的生态转型与空间优化. 地理研究,2010(2):313—326