52种!2024年版新材料首批次应用指导目录先进化工材料变动明显!
2024-11-15 16:53:34
近日,工业和信息化部网站公开征求对《重点新材料首批次应用示范指导目录(2024年版)》(征求意见稿)的意见。征求意见截止日期为11月24日。
根据征求意见稿,先进化工材料包括特种橡胶及其他高分子材料、工程塑料、膜材料以及其他先进化工材料,共计52种产品。相比2021年版,产品种类减少17种。
新增:特种氢化丁腈橡、铁系梳枝丁戊橡胶、全氟醚橡胶、电磁屏蔽弹性体、聚脲弹性体。
删除:生物基杜仲胶、蓖麻油基环氧树脂、生物基聚酰胺树脂、有机硅无溶剂浸渍树脂、聚乳酸、非金属内胆纤维储运瓶用聚氨酯树脂、生物基可降解聚酯橡胶、生物基可降解聚酯橡胶。
新增:耐高温尼龙(PPA)材料、尼龙及复合材料、长碳链尼龙(LCPA)材料、有机硅无溶剂浸渍树脂。
删除:EPS 蜗轮用尼龙材料、聚芳醚砜(PSF)、QFS-15 耐候聚氨酯磁漆。
新增:银反射膜、通用型半高感LDI光致抗蚀干膜、防爆阀用防水透气膜、环氧导电胶膜。
删除:VOCs 回收膜、高性能水汽阻隔膜、双极膜电渗析膜、高性能 AGM 隔膜、燃料电池全氟质子膜、全氟离子膜交换膜、液晶聚合物(LCP)薄膜、纳米级铌(钽)酸锂薄膜、TFT-LCD 用偏光片 PVA 的保护膜。
新增:高耐磨UV 哑光涂料、QFS-15 耐候聚氨酯磁漆、高性能感光油墨、聚酰胺材料、有机硅液态光学透明胶(LOCA)、电源模块封装用导热灌封胶、聚碳硅烷和聚甲基硅烷、极低损耗-烯烃碳氢低聚物树脂、纳米陶瓷隔热涂层材料、全氟聚醚羧酸铵表面活性剂、茂金属聚烯烃(mPAO)、化学中间体、粉末涂料及树脂、Y型全氟聚醚油。
删除:耐高温尼龙(PPA) 材料、尼龙及复合材料、Ⅲ+基础油、聚丁烯-1(PB)、高频高速覆铜板用功能化低分子聚苯醚、重金属脱除用高分子复合凝胶吸附剂、高分子永久型抗静电剂、三醋酸纤维素(TCA)膜、长碳链尼龙(LCPA)材料。
梳理征求意见稿发现,原电子化工新材料中的部分产品调整至先进半导体材料和新型显示材料领域,先进化工材料一些产品也调整到其它类别中。
新版《目录》征求意见稿包括先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料等三大类共296种产品,比2021版减少了8种。
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导 读 全固态电池作为一种新型电池技术,它具有更高的能量密度和安全性,技术路线主要分为氧化物、疏化物、聚合物三种类型。预计到2030年,中国全固态电池产业规模将超过1000亿元。全球范围内,全固态电池技术也受到了欧美、日韩地区的重视,各地区根据自身特点发展出不同的模式。 全固态电池技术目前正处于发展初期,面临材料、界面接触和生产制造等挑战。硫化物全固态电池需要克服空气稳定性差、界面易反应和高制造成本等问题,恩力动力为代表的制造商正通过材料研发和工艺改进来解决问题。氧化物技术路线的挑战在于材料的易脆性、接触不良和特殊工艺要求,太蓝新能源等制造商正在通过技术攻关来克服难题。而聚合物路线则需要解决电解质的低导电率、化学和热稳定性差以及低机械强度的挑战,欣旺达等制造商正在通过材料创新和工艺改进来应对挑战。 全固态电池因高安全性和强环境适应性有望在科研和新兴科技领域率先应用。随着规模化生产的实现,预计成本将隆低,性能将提升,应用将逐渐扩展至传统电子和电动载人工具场景。预期全固态电池技术成熟后,成本将显著下降,全固态电池有望应用在对成本敏感目对安全性要求高的工业和储能场景。 人工智能为代表的新兴技术将推动全固态电池材料发现、电池设计、电池制造、BMS等关键环节的进步。预计中、日、韩为代表的技术领先国家将在全球市场展开激烈竞争,随着全固态电池的应用推广,竞争逐渐走向白热化。全固态电池的应用有望从单一场景拓展至多元场景,推动产业良性发展,加速能源产业重构。 本文主要内容: 中国全固态电池的发展背景介绍 中国全固态电池产业现状分析 中国全固态电池的应用场景研究 中国全固态电池产业发展趋势洞察


两轮电动车产品 两轮电动车产业 中国两轮电动车产业自1995年第一辆轻型电动车问世到现在,从无到有,再到千亿规模,二十余年间获得了巨大的发展,已成为中国居民短程出行的重要民生交通工具。 两轮电动车的发展不仅促进了相关产业链的完善,也为国民经济增长作出了积极贡献。电池部件作为电动自行车的动力来源,在现实应用中,因使用不当或缺失维护保养,常发生电池封口胶开裂、渗酸漏液以及蓄电池循环过程中因恶性循环而导致热失控等故障。 密封性与强度 为防止电解液和气体泄露、外壳变形等故障的发生,蓄电池外壳必须具备严格的密封性和强度。这对于生产蓄电池外壳注塑机的要求就更为严苛,甬华塑机凭借多年的技术沉淀,针对两轮电动车的使用场景和专业技术要求,研制出恰到好处的蓄电池外壳产品解决方案-YHII系列注塑机,助力产业发展。 甬华电动车产品解决方案 当下两轮电动车已成为大众出行的重要交通工具之一,陪伴着消费者在城市中穿行,需要面对雨雪、风沙、浮尘、冷热等环境考验,电池外壳尤为重要。甬华YHII注塑机针对电池壳提供的专业解决方案,适应高精度产品成型要求,提高注射速度和响应,明显改善成型品质和精度,从而确保塑料制品具有良好的密封性能,应对水与尘。 此外,YHII注塑机注射部件采用直线导轨结构和高刚性射台底座结构,运行平稳、高效节能,促进成型品质稳定,达成检测强度。 同时,甬华还支持定制化产品服务,可以为行业客户定制不同的一体注塑成型产品解决方案,从原料适配度的选择,设备选型到生产线调试、人员培训,直至产品顺利下线,满足客户对产品的质量、外观、成本等因素的综合要求。 甬华电动车电池壳产品方案 YHII系列注塑机特性 ◆注射部件采用直线导轨结构,运行平稳高效节能,成型品质稳定 ◆适应高精度产品成型要求提高注射速度和响应,明显改善成型品质和精度 ◆使用一体式最新卓越级电脑,全面提升定位精度,改善整机运行平稳性 ◆液压单元全系标配比例背压阀 ◆系列机型的系统压力提升到17.5Mpa ◆主动力管非焊接技术 ◆新型石墨自润滑钢套 ◆甬华标准外观升级


受包装材料轻量化、可持续性和高性能化趋势的驱动,高阻隔包装薄膜凭借其有效阻隔氧气和水等物质的功能,使产品的保质期得到延长、基本性能得到提升,在食品、医药、精密仪器及精细化学制品等领域的应用日益广泛。 聚烯烃材料包括聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)等,对水的阻隔性能较好,且成本低、综合力学性能优异,是市场上包装薄膜阻水的首选材料。目前市场上主要的高阻氧材料包括聚偏二氯乙烯(PVDC)、乙烯-乙烯醇共聚物(EVOH)、聚酰胺(PA)及聚乙烯醇(PVA)等。这些材料通过共混、复配、多层复合、拉伸取向和表面处理等改性方法,可以有效提升包装材料的阻隔性能,从而满足不同包装领域的使用要求。 国高阻隔包装薄膜市场将延续增长势头 高阻隔包装薄膜的生产结合了强气体阻隔材料与聚烯烃的多层成膜技术,优异的性能和巨大的市场需求推动了全球包装材料市场需求的迅速增长。据统计,全球高阻隔包装薄膜规模呈现稳步扩张的态势,2024年将达805.9亿元,预计2030年将达1079.7亿元。目前,高阻隔包装膜全球最大的市场在欧洲,占比达30.2%。随着电子商务兴起及消费者对食品安全和品质的关注,今后5年我国高阻隔包装薄膜市场仍将延续增长势头。 市场上的高阻隔膜产品种类繁多,包括PVDC(聚偏二氯乙烯)膜、EVOH(乙烯-乙烯醇共聚物)膜、PA(聚酰胺)膜、PVA(聚乙烯醇)膜和无机氧化物覆膜等。PVDC膜和EVOH膜因其卓越的阻氧性能,在市场中占据主导地位,结晶性尼龙树脂(MXD6)、聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)及热塑性聚乙烯醇(TPVA)等材料的产业化进一步丰富了高阻隔包装膜的材料选择。硅氧化物蒸镀等技术的出现,进一步提升了阻隔膜的整体技术水平。 高阻隔膜行业以其技术和资本密集的特点,形成了较高的市场准入门槛。全球市场主要由杜邦、SKC、阿科玛等国际化工公司主导;我国则以永新股份、南京沪江和上海创发包装三大企业为主,主要产品包括EVOH、PA、聚烯烃等材料在内的多层共挤膜、复合膜等透明高阻隔薄膜,主要用于满足食品、特种药品、电子设备包装和燃料电池隔膜等的高标准需求,原料主要依赖进口。 我国高阻隔薄膜行业市场集中度相对较低,下游客户除了对产品在阻隔性能方面有要求,对产品厚度、拉伸强度、断裂伸长率、收缩率、层间黏合力和剥离强度等其他性能也有严格要求。这些性能指标受到原材料配方、生产技术和设备水平的显著影响,


11月12日,2024年度中国纺织工业联合会科学技术奖励大会在北京人民大会堂举行。 由北京服装学院、安徽丰原生物纤维股份有限公司、江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司、易生新材料(苏州)有限公司、润益(嘉兴)新材料有限公司共同完成的功能聚乳酸纤维制备关键技术与应用项目荣获2024年度中国纺织工业联合会科学技术奖技术发明奖二等奖。 中国纺织工业联合会科学技术奖简介 中国纺织工业联合会科学技术奖是经国家科技部国家科学技术奖励工作办公室批准设立的,面向全国纺织行业的、唯一的科学技术奖。科技奖的设立旨在奖励在推进纺织行业科技进步,提高行业的整体技术水平、创新能力和竞争能力等方面做出突出贡献的单位或个人。 2024年度中国纺联科技奖共评选出自然科学奖、技术发明和科技进步奖共计59项,桑麻学者奖4人。在5项自然科学奖中,一等奖3项、二等奖2项;3项技术发明奖中,一等奖2项、二等奖1项;51项科学技术进步奖中,一等奖14项、二等奖37项。中国纺联副会长李陵申介绍,2024年中国纺联科技奖总授奖比例为28.0%,比2023年下降8.8个百分点,竞争难度加大,奖项含金量增加。 完整获奖名单: 2024年度中国纺织工业联合会科学技术奖授奖名单


近期,兰卡斯特大学的一项研究揭示了英国家庭在塑料食品包装回收中存在的一个普遍现象愿望回收。这种行为指的是人们出于环保意愿,但错误地将一些不确定是否可回收的包装物投入回收箱,希望它们能被回收处理。然而,这种好心办坏事的行为实际上给回收处理流程带来了不小的困扰。 研究指出,造成愿望回收现象的主要原因在于包装标签信息的混乱以及不同地区回收设施的差异。许多家庭在面对包装物时,往往因标签信息不明或回收设施不一而感到困惑,从而依据包装的外观或触感来判断其是否可回收。这种做法不仅缺乏准确性,还可能导致回收链条的混乱和低效。 据色母粒产业网了解,为了深入探究这一问题,兰卡斯特大学开展了为期三年半的塑料包装在生活中的作用(PPiPL)项目。通过与超市、企业、慈善组织以及废物管理公司的合作,研究人员对英国家庭的塑料包装回收情况进行了全面分析。研究发现,尽管许多家庭对环保高度重视,但在实际操作中却常常面临诸多挑战。特别是在处理某些可能受到污染的包装物时,居民往往会因担心污染问题而将其错误丢弃,进一步加剧了回收链条的污染和混乱。 此外,研究还发现消费者对回收标签和标准的误解也是导致愿望回收现象的重要原因之一。许多人在判断包装是否可回收时,往往依据的是包装的质感或外观,而非仔细查阅标签上的回收信息。针对这一问题,研究人员呼吁食品生产商与回收机构应携手合作,推出统一的回收标签,以帮助消费者更准确地判断包装物的回收情况。 为了有效解决愿望回收现象带来的问题,研究团队提出了一系列政策建议。包括促进企业间合作、标准化回收服务、鼓励包装设计创新、提升消费者意识以及规范家庭回收行为等。这些建议旨在推动更有效的塑料回收和使用机制,减少回收过程中的混乱和污染。同时,PPiPL团队还在积极开发新项目,旨在促进各方在回收和塑料包装循环使用等问题上的沟通与合作,共同推动环保事业的发展。
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