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含氟新材料:性能卓越,驅(qū)動(dòng)高端制造與新能源產(chǎn)業(yè)變革 含氟新材料是指有機(jī)高分子化合物中與碳原子鍵合的氫原子被氟原子全部或部分取代而形成的一類高性能聚合物。由于氟原子具有極強(qiáng)的電負(fù)性、較小的原子半徑以及較高的鍵能,賦予這類材料獨(dú)特的化學(xué)穩(wěn)定性與物理特性,包括卓越的耐高溫、耐化學(xué)腐蝕、抗老化、低表面能、低摩擦系數(shù)、高絕緣性以及優(yōu)異的抗粘性和阻燃性。這些性能使含氟新材料在航空航天、新能源、電子信息、高端裝
時(shí)間:2025-09-02 查看:436


含氟新材料是指有機(jī)高分子化合物中與碳原子鍵合的氫原子被氟原子全部或部分取代而形成的一類高性能聚合物。由于氟原子具有極強(qiáng)的電負(fù)性、較小的原子半徑以及較高的鍵能,賦予這類材料獨(dú)特的化學(xué)穩(wěn)定性與物理特性,包括卓越的耐高溫、耐化學(xué)腐蝕、抗老化、低表面能、低摩擦系數(shù)、高絕緣性以及優(yōu)異的抗粘性和阻燃性。這些性能使含氟新材料在航空航天、新能源、電子信息、高端裝備、環(huán)保技術(shù)和醫(yī)療器械等眾多高技術(shù)領(lǐng)域扮演著不可替代的角色。

含氟材料的發(fā)展始于20世紀(jì)中期。1948年,美國(guó)DuPont公司首次合成了聚-2-氟代-1,3-丁二烯,但因性能與成本未達(dá)預(yù)期而未實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。直到50年代末,美國(guó)Thiokol公司開(kāi)發(fā)出耐強(qiáng)氧化劑的含氟橡膠,才標(biāo)志著該類材料正式進(jìn)入工業(yè)應(yīng)用階段。我國(guó)自六十年代起也陸續(xù)研制出多個(gè)型號(hào)的氟橡膠,包括23型、26型、246型等,并逐步擴(kuò)展至四丙氟橡膠、全氟醚橡膠等品種,最初以滿足國(guó)防軍工需求為主,后逐漸向民用領(lǐng)域推廣。

在政策層面,含氟新材料因其戰(zhàn)略重要性被多國(guó)視為關(guān)鍵發(fā)展領(lǐng)域。我國(guó)各級(jí)政府也積極推出扶持措施,推動(dòng)氟化工產(chǎn)業(yè)向高附加值、精細(xì)化方向轉(zhuǎn)型。氟化工產(chǎn)品種類豐富、應(yīng)用廣泛,已成為國(guó)家新材料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,至2024年,中國(guó)氟化工產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模已接近千億元級(jí)別,市場(chǎng)需求保持強(qiáng)勁。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度看,含氟新材料的上游主要依賴螢石資源,經(jīng)加工制成氫氟酸等基礎(chǔ)化學(xué)品,再進(jìn)一步合成各類含氟聚合物。中國(guó)螢石儲(chǔ)量豐富,2024年產(chǎn)量約達(dá)670萬(wàn)噸,占全球總產(chǎn)量的70%左右,為氟材料產(chǎn)業(yè)提供了穩(wěn)固的原料基礎(chǔ)。中游主要包括含氟高分子材料的合成與改性,下游則覆蓋鋰電、光伏、氫能、通信、軍工等多個(gè)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。

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在鋰電池領(lǐng)域,含氟材料廣泛應(yīng)用于電解液、隔膜和粘結(jié)劑中。傳統(tǒng)電解質(zhì)六氟磷酸鋰因綜合性能良好而被大規(guī)模使用,但行業(yè)目前面臨產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。新一代鋰鹽雙氟磺酰亞胺鋰(LiFSI)因其更高的電導(dǎo)率、熱穩(wěn)定性和安全性,正在成為替代選擇,2024年國(guó)內(nèi)LiFSI出貨量同比增長(zhǎng)超過(guò)100%,市場(chǎng)潛力顯著。此外,PVDF作為正極粘結(jié)劑的關(guān)鍵材料,也因其電化學(xué)穩(wěn)定性和成膜性能優(yōu)異而被廣泛使用。

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在光伏行業(yè)中,含氟材料主要用于電池背板膜,常見(jiàn)的有PVDF、PVF、ETFE等類型。它們憑借極強(qiáng)的耐候性、抗紫外線和化學(xué)腐蝕能力,有效延長(zhǎng)組件使用壽命。其中,PVDF膜因其更高的含氟量、更好的阻隔性能和機(jī)械強(qiáng)度,逐漸成為主流選擇,尤其適用于惡劣環(huán)境。

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氫能領(lǐng)域的發(fā)展則倚重全氟磺酸質(zhì)子交換膜,該膜是燃料電池的核心組件,直接影響發(fā)電效率與壽命。全氟磺酸樹(shù)脂作為制膜關(guān)鍵材料,技術(shù)門檻極高,目前國(guó)產(chǎn)化程度仍較低,主要依賴進(jìn)口,這也成為我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)亟待突破的環(huán)節(jié)。

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展望未來(lái),全球含氟新材料行業(yè)正處于快速發(fā)展階段。隨著新能源、新能源汽車、半導(dǎo)體、5通信等下游市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張,對(duì)高性能氟材料的需求將不斷增長(zhǎng)。與此同時(shí),技術(shù)迭代與工藝優(yōu)化將進(jìn)一步推動(dòng)材料性能提升與成本降低,助力實(shí)現(xiàn)更廣泛的應(yīng)用突破。我國(guó)在保持螢石資源優(yōu)勢(shì)的同時(shí),還需加強(qiáng)核心技術(shù)研發(fā),完善產(chǎn)業(yè)鏈布局,提升高附加值產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化率,以期在全球氟材料產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)更有利位置。

 


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光學(xué)玻璃:現(xiàn)代光學(xué)技術(shù)的核心材料,賦能高端制造與精密儀器

光學(xué)玻璃,作為一種以高純度硅酸鹽、硼酸鹽、磷酸鹽為基礎(chǔ)并摻入特定稀有元素制成的特殊材料,憑借其優(yōu)異的光學(xué)性能,已成為制造各類光學(xué)儀器與元件的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料,廣泛應(yīng)用于科研、工業(yè)、醫(yī)療及消費(fèi)電子等多個(gè)前沿領(lǐng)域。多元分類滿足不同需求根據(jù)成分、性能及工藝的不同,光學(xué)玻璃呈現(xiàn)出豐富的種類。按成分主要分為常見(jiàn)的硅酸鹽玻璃、具有高透光低色散特性的硼酸鹽玻璃以及熱穩(wěn)定與化學(xué)穩(wěn)定性突出的磷酸鹽玻璃。按光學(xué)性能,則涵蓋高折射率、低折射率、低色散與高色散等類型,以滿足如高倍顯微鏡、高清相機(jī)鏡頭設(shè)計(jì)或光學(xué)系統(tǒng)色差校正等不同精密需求。制造工藝上,熔制、壓延和拉制等不同方法,分別適用于制造常規(guī)光學(xué)元件、薄片狀元件及光纖等特定形態(tài)產(chǎn)品。此外,防反射涂層玻璃、偏振片玻璃等具備特殊功能的產(chǎn)品,進(jìn)一步拓展了其應(yīng)用場(chǎng)景。卓越特性奠定應(yīng)用基石光學(xué)玻璃的核心特性為其廣泛應(yīng)用提供了堅(jiān)實(shí)支撐:光學(xué)性能卓越:具備特定的折射率與較低的色散性,這對(duì)透鏡、棱鏡等元件的成像質(zhì)量至關(guān)重要,能有效減少色散,保持圖像清晰。物理化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定:良好的熱穩(wěn)定性使其能在寬溫域內(nèi)保持性能;優(yōu)異的化學(xué)耐腐蝕性確保了在復(fù)雜環(huán)境下的長(zhǎng)期可靠使用。透光性極佳:對(duì)可見(jiàn)光與紫外線的高透過(guò)率,保證了光學(xué)儀器高效、清晰地傳遞光信號(hào)與圖像信息。加工適應(yīng)性好:可通過(guò)切割、研磨、拋光等工藝靈活制成各種形狀與精度要求的元件,適應(yīng)多樣化設(shè)計(jì)需求。廣泛應(yīng)用驅(qū)動(dòng)技術(shù)發(fā)展憑借上述特性,光學(xué)玻璃已成為多個(gè)高科技領(lǐng)域不可或缺的材料:光學(xué)鏡片與系統(tǒng):是制造透鏡、棱鏡、反射鏡等核心鏡片的基礎(chǔ),廣泛應(yīng)用于相機(jī)、望遠(yuǎn)鏡、顯微鏡等成像設(shè)備。激光技術(shù):用于制造激光器中的倍頻晶體、透鏡、窗口等,對(duì)激光的生成、調(diào)控與傳輸起到關(guān)鍵作用。光學(xué)濾波與涂層:用于生產(chǎn)各種光學(xué)濾波器,實(shí)現(xiàn)對(duì)特定波長(zhǎng)的選擇與控制;表面鍍制反射、增透、偏振等涂層,以優(yōu)化光學(xué)器件性能。光學(xué)窗口與防護(hù):作為光學(xué)系統(tǒng)的視窗,在允許光線透過(guò)的同時(shí),保護(hù)內(nèi)部精密部件免受環(huán)境損害。交叉領(lǐng)域滲透:在光譜分析、光纖通信、醫(yī)療器械乃至消費(fèi)電子等領(lǐng)域,光學(xué)玻璃都發(fā)揮著重要功能,持續(xù)推動(dòng)相關(guān)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。光學(xué)玻璃的持續(xù)發(fā)展與創(chuàng)新,正不斷助力光學(xué)技術(shù)向更高精度、更復(fù)雜功能邁進(jìn),為科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供著基礎(chǔ)而關(guān)鍵的 material support。

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2025-12-10

破解算力“散熱焦慮”:國(guó)產(chǎn)高端冷卻液實(shí)現(xiàn)全鏈條自主,成本大降

一、技術(shù)突破:性能對(duì)標(biāo)國(guó)際巨頭,成本優(yōu)勢(shì)顯著國(guó)內(nèi)自主研發(fā)的冷卻液(包括全氟聚醚、氫氟醚等)實(shí)現(xiàn)純度99.9999%的突破,關(guān)鍵性能指標(biāo)如導(dǎo)熱性、絕緣性、化學(xué)穩(wěn)定性均達(dá)到3M同類產(chǎn)品水平。其核心創(chuàng)新包括:材料配方:通過(guò)分子結(jié)構(gòu)優(yōu)化,使氟化液工作溫域覆蓋-50℃~200℃,適配高密度算力芯片散熱需求;成本控制:依托螢石-氫氟酸-氟化液全產(chǎn)業(yè)鏈布局,生產(chǎn)成本較進(jìn)口產(chǎn)品低30%,售價(jià)僅為3M的1/4;環(huán)保替代:開(kāi)發(fā)無(wú)PFAS(全氟烷基物質(zhì))配方,符合歐盟REACH法規(guī)要求,填補(bǔ)3M退出市場(chǎng)后的空白。二、產(chǎn)能與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同已建成千噸級(jí)氟化液生產(chǎn)裝置,可滿足全國(guó)35%以上的浸沒(méi)式液冷需求。其產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在:垂直整合:原料氫氟酸自給率超90%,冷卻液生產(chǎn)成本較外購(gòu)企業(yè)低33%-37%;快速擴(kuò)產(chǎn)能力:基地利用低價(jià)能源(電價(jià)成本降30%),可快速?gòu)?fù)制生產(chǎn)線;高端應(yīng)用儲(chǔ)備:電子級(jí)氟化液通過(guò)大牌認(rèn)證,用于晶圓蝕刻環(huán)節(jié)來(lái)源:雪球

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2025-12-08

嘉遠(yuǎn)參會(huì)綠色氟化工論壇:聚焦行業(yè)綠色與智能轉(zhuǎn)型

論壇上展示的AI輔助環(huán)保材料設(shè)計(jì)案例,為嘉遠(yuǎn)團(tuán)隊(duì)的技術(shù)路線思考提供了新的參照。2025年11月26日,嘉遠(yuǎn)公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)赴廈門參加了第六屆綠色氟化工技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新論壇。本屆論壇以 “綠色智造·鏈動(dòng)未來(lái)” 為主題,聚焦于氟化工產(chǎn)業(yè)在“雙碳”背景下的可持續(xù)發(fā)展路徑。技術(shù)前沿與綠色實(shí)踐論壇的技術(shù)分享集中于兩大方向:綠色生產(chǎn)工藝與智能化創(chuàng)新。AI 賦能創(chuàng)新:上海大學(xué)教授解讀《AI 賦能綠色氟化工:分子智造驅(qū)動(dòng)的環(huán)保氟膜技術(shù)與未來(lái)電子封裝》;新材料突破:中科院上海有機(jī)所研究員分享《一些含氟功能材料的創(chuàng)制及其應(yīng)用》,東華大學(xué)教授解析《無(wú)色透明含氟聚酰亞胺薄膜的制備及其應(yīng)用技術(shù)》;綠色技術(shù)實(shí)踐:浙江力久環(huán)境帶來(lái)《無(wú)水氟化氫凈化除砷新技術(shù)的應(yīng)用》,天俱時(shí)集團(tuán)分享《從 “氟” 到安,向 “綠” 而行 —— 基于本質(zhì)安全與綠色智造的新一代氟化工 EPC 工程創(chuàng)新實(shí)踐》;合規(guī)與應(yīng)用:通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)范儒解讀《歐盟電池法規(guī)背景下,電池產(chǎn)業(yè)鏈的合規(guī)挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)措施》,探討《全氟聚醚在數(shù)據(jù)中心液冷領(lǐng)域的應(yīng)用》。嘉遠(yuǎn)團(tuán)隊(duì)的參會(huì)收獲作為參會(huì)者,嘉遠(yuǎn)團(tuán)隊(duì)重點(diǎn)關(guān)注了與自身發(fā)展相關(guān)的領(lǐng)域,核心收獲明確:技術(shù)方向:明確了AI輔助研發(fā)在材料創(chuàng)新中的潛力,以及具體的綠色生產(chǎn)改進(jìn)技術(shù)。合規(guī)前瞻:了解到歐盟電池法規(guī)等國(guó)際環(huán)保政策動(dòng)向,為產(chǎn)品規(guī)劃提供了預(yù)警。行業(yè)洞察:通過(guò)與同行交流,感知到行業(yè)向綠色化、智能化雙軌轉(zhuǎn)型的共識(shí)與迫切性。未來(lái)展望通過(guò)此次論壇,嘉遠(yuǎn)團(tuán)隊(duì)認(rèn)識(shí)到,綠色與智能已不僅是行業(yè)趨勢(shì),更是企業(yè)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力的核心。團(tuán)隊(duì)計(jì)劃將此次獲取的行業(yè)洞察進(jìn)行內(nèi)部轉(zhuǎn)化,評(píng)估其在具體研發(fā)與生產(chǎn)優(yōu)化中的應(yīng)用可能性,以務(wù)實(shí)推動(dòng)公司的技術(shù)升級(jí)。

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2025-12-04

從“關(guān)鍵粘合劑”到“被挑戰(zhàn)者”:PTFE在固態(tài)電池競(jìng)賽中的角色演變

 電池制造車間里,隨著輥壓機(jī)發(fā)出低沉的轟鳴,一層層超薄固態(tài)電解質(zhì)膜被精確地卷繞成卷,為電動(dòng)車提供著比傳統(tǒng)電池高出一倍的能量密度。 今年6月,三星在韓國(guó)天安工廠建設(shè)的試驗(yàn)生產(chǎn)線上,工程師們正驗(yàn)證一種基于聚四氟乙烯(PTFE)干法電極技術(shù)的全新電池制造工藝。這種技術(shù)使用PTFE作為核心粘合劑,通過(guò)纖維化過(guò)程制造出支撐活性物質(zhì)層狀結(jié)構(gòu)的電極片。 隨著全球?qū)虘B(tài)電池產(chǎn)業(yè)化的加速布局,曾經(jīng)默默無(wú)聞的PTFE——這種在工業(yè)領(lǐng)域常見(jiàn)的聚合物,如今已成為固態(tài)電池競(jìng)賽中的關(guān)鍵材料。01 工藝革新在傳統(tǒng)的濕法電池制造中,漿料制備需要大量有機(jī)溶劑,而固態(tài)電池中的硫化物電解質(zhì)恰恰與這些溶劑反應(yīng)性較高。干法工藝則完全不同,它在制造復(fù)合正極和電解質(zhì)薄膜時(shí)完全不使用溶劑,成為解決這一難題的關(guān)鍵路徑。PTFE以其獨(dú)特的物理特性成為干法工藝的首選粘合劑。在施加壓力和剪切力時(shí),PTFE會(huì)形成纖維狀結(jié)構(gòu),這些纖維相互纏繞,形成支撐活性材料和導(dǎo)電劑的層狀網(wǎng)絡(luò)。這種“原纖化”過(guò)程使得電極材料能夠均勻分散,形成牢固的薄膜結(jié)構(gòu)。正是這一特性,讓PTFE在固態(tài)電池干法電極制造中占據(jù)了難以替代的位置。02 短板顯現(xiàn)   PTFE的局限性隨著固態(tài)電池技術(shù)發(fā)展逐漸暴露。作為絕緣聚合物,它無(wú)法主動(dòng)參與鋰離子的傳導(dǎo)過(guò)程,這在追求更高性能的固態(tài)電池中成為一個(gè)明顯短板。此外,PTFE提供的界面粘合力有限,無(wú)法確保活性材料、固體電解質(zhì)和導(dǎo)電碳之間始終保持良好的界面接觸,這會(huì)影響電池的長(zhǎng)期循環(huán)穩(wěn)定性。對(duì)于厚度僅有25-35微米的超薄電解質(zhì)膜來(lái)說(shuō),材料的機(jī)械性能至關(guān)重要,而PTFE制備的電解質(zhì)復(fù)合膜在柔韌性和應(yīng)力耗散方面仍有提升空間。03 改進(jìn)突破 面對(duì)PTFE的局限性,全球科研團(tuán)隊(duì)正在探索改良與替代方案。韓國(guó)某大學(xué)的研究人員嘗試使用一種鋰離子導(dǎo)電離聚物作為粘結(jié)劑,即聚(四氟乙烯-共-全氟(3-氧代-4-戊烯磺酸))鋰鹽。這種材料結(jié)合了PTFE的工藝優(yōu)勢(shì)與鋰離子傳導(dǎo)能力,能夠確保復(fù)合正極各組分之間具有良好的界面接觸,同時(shí)促進(jìn)鋰離子的傳輸。中國(guó)科學(xué)院的研究團(tuán)隊(duì)則采用了另一種創(chuàng)新方案。他們利用熔融粘結(jié)技術(shù),將低粘度的熱塑性聚酰胺(TPA)與硫化物電解質(zhì)混合,構(gòu)建聚合物滲透網(wǎng)絡(luò)。這種方法制備的超薄硫化物固態(tài)電解質(zhì)膜厚度可控制在25微米以下,同時(shí)具備優(yōu)異的柔韌性和離子電導(dǎo)率(2.1 mS/cm)。04 替代探索TPA相較于PTFE展現(xiàn)出多重優(yōu)勢(shì)。通過(guò)熱壓成型誘導(dǎo)TPA在硫化物顆粒間隙滲透,研究團(tuán)隊(duì)構(gòu)建了完整的聚合物逾滲網(wǎng)絡(luò)。這種結(jié)構(gòu)不僅能實(shí)現(xiàn)超薄成膜,還能有效耗散電池運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的不均勻內(nèi)應(yīng)力,降低機(jī)械失效風(fēng)險(xiǎn)。在實(shí)際應(yīng)用中,基于TPA熔融粘結(jié)技術(shù)的全固態(tài)電池表現(xiàn)出色循環(huán)性能。適配純硅負(fù)極的全電池可循環(huán)2000次,在高負(fù)載情況下經(jīng)過(guò)9200小時(shí)、1400次循環(huán)后,面容量仍保持在2.5 mAh·cm-2以上。當(dāng)正極材料載量提升至53.1 mg·cm-2時(shí),電池能量密度超過(guò)390 Wh/kg和1020 Wh/L。05 產(chǎn)業(yè)動(dòng)向全球電池企業(yè)已積極布局固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化。三星選擇PTFE干法電極技術(shù)作為降低制造成本、提升量產(chǎn)速度的競(jìng)爭(zhēng)手段。該公司認(rèn)為,這種工藝具有工藝縮短、設(shè)備精簡(jiǎn)和厚膜化的潛力,正不斷提升量產(chǎn)成熟度。特斯拉、比亞迪、寧德時(shí)代、LG新能源等行業(yè)巨頭也都在積極導(dǎo)入干法電極技術(shù)。中國(guó)設(shè)備制造企業(yè)已推出第三代干法攪拌纖維化與干法成膜的全固態(tài)工藝,并成功向頭部客戶交付固態(tài)極片涂覆設(shè)備。行業(yè)預(yù)測(cè),固態(tài)電池行業(yè)將在2025年下半年至2026年上半年進(jìn)入中試線落地關(guān)鍵期,2027年有望開(kāi)啟小規(guī)模量產(chǎn)裝車。當(dāng)三星試驗(yàn)生產(chǎn)線上基于PTFE干法工藝的驗(yàn)證工作持續(xù)推進(jìn)時(shí),德國(guó)電池實(shí)驗(yàn)室的研究員發(fā)現(xiàn),使用聚酰胺替代PTFE的固態(tài)電池在針刺測(cè)試后僅僅表面溫度上升了3.2攝氏度。據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù),全球已有至少七家主流設(shè)備制造商推出了針對(duì)固態(tài)電池干法電極的專用設(shè)備解決方案。固態(tài)電池的能量密度已突破600Wh/kg,這意味著搭載這種電池的電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航里程可能輕松突破1000公里。

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2025-12-02

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