我国成为纤维增强材料最大市场
玻璃纤维增强塑料的行业现状
玻璃纤维增强塑料的行业现状玻璃纤维增强塑料,简称GFRP,是一种由玻璃纤维和热塑性或热固性树脂组成的复合材料。
它具有质轻、高强度、抗腐蚀和绝缘等特性,在建筑、汽车、船舶、风力发电和卫生间等领域得到了广泛的应用。
本文将从行业现状、市场前景和关键挑战三个方面,探讨GFRP行业的发展情况。
一、行业现状1.市场规模据市场研究公司预测,GFRP市场规模将从2019年的303亿美元增至2025年的480亿美元,年平均增长率为7.2%。
其中,建筑领域需求占据全球GFRP市场的60%,汽车、船舶、风力发电和卫生间等领域占据剩余40%。
2.主要生产国家目前,中国、美国、日本、德国和法国是全球GFRP制造业的主要生产国家。
其中,中国作为世界上最大的GFRP生产国之一,占据了全球市场的30%以上。
在中国,江苏、浙江和广东等地的GFRP生产企业占据了行业的领先地位。
3.产品质量GFRP的质量是影响市场竞争力的重要因素。
由于GFRP行业的技术门槛较低,市场上存在一些质量不过关、价格低廉的劣质产品。
因此,要提高GFRP产品的质量,需要加强质量管理,采用优质的原材料和制造技术,加强监管和执法力度等措施。
二、市场前景1.建筑领域GFRP在建筑领域的应用日益广泛。
据预测,到2025年,GFRP在建筑领域的市场份额将从2019年的60亿美元增至87亿美元,年平均增长率为8.2%。
GFRP结构件具有质轻、高强度、抗腐蚀等特点,逐渐被应用于桥梁、建筑立柱、板壳、装饰材料等建筑结构领域。
2.汽车领域随着汽车轻量化和燃油效率要求的提高,GFRP在汽车领域的应用也逐渐增多。
据预测,到2025年,GFRP在汽车领域的市场份额将从2019年的35亿美元增至51亿美元,年平均增长率为6.2%。
GFRP的轻质、高强度和抗腐蚀能力能够满足汽车轻量化和环保节能的要求,同时还能提高汽车的安全性能。
3.其他领域除建筑和汽车领域外,GFRP还在船舶、风力发电和卫生间等领域得到应用。
高科技纤维应用领域及在我国的发展现状
高科技纤维应用领域及在我国的发展现状高科技纤维又称特种纤维,按性能划分有五大类:耐强腐蚀含氟类纤维、耐高温纤维、阻燃纤维、高强高模纤维和功能纤维。
其中,高强高模纤维特别是聚丙烯腈基碳纤维和对位或间位芳酰胺纤维(芳纶)最为重要。
早在20世纪80年代初,以美、日为代表的发达国家对化纤的发展作了重要战略转移,开始把投资重点由传统化纤转向高科技纤维。
21世纪发达国家高科技纤维的发展可望继续加速,一些通用化纤生产线不断转产高科技纤维,新工艺、新技术和新产品将不断涌现。
而我国在这方面的研究开发落后于发达国家约20年。
由于发展高科技纤维有着极其重要的战略意义,专家呼吁我国应重视高科技纤维特别是碳纤维的科技攻关和产业化。
其重要意义并不亚于纳米材料,对提升国民经济的整体素质和改造传统产业有着重要作用。
高科技纤维应用领域广泛高科技纤维是具有高附加值和高收益的产品。
以美国为例,1984年高科技纤维产量占化纤总产量的1.6%,而产值却占12.6%;到1998年,其产量所占比例上升至2.4%,而产值却占化纤总产值的20.4%。
尽管这些高科技纤维的前期开发投入较大,但后期回报也高。
在前些年世界经济低弥时期,高科技纤维却供不应求,成为支撑收益的中坚产品。
高科技纤维也是支撑高科技产业发展的重要基础材料,是运载火箭和导弹、各类航天器、宇宙站、人造卫星、宇航服、喷气式客机和战斗机、船舶、超高速列车、医学和生物工程等的关键材料。
同时,也能满足许多传统产业特别是支柱产业更新换代的需要。
例如,环保节能型新一代汽车,其高速飞轮转子、压缩天然气罐、高速子午胎、发动机耐热传感器、轻量传动轴、弹簧板以至车体,皆采用高性能纤维复合材料。
在新建建材领域,高强高模纤维增强水泥、复合材料型材、混凝土结构物的加固修复用片材、大跨度斜拉桥和悬索桥用代钢索缆绳、拉挤成型代钢筋材料等,都采用高性能纤维。
在电子和信息产业领域,柔性印刷线路板基板、光缆及其补强材料、塑料光纤计算网络、防辐射手机外壳、电磁波屏蔽材料、防尘静电工作服、超净室高效空气滤材,都需要各种高性能纤维和功能纤维。
化学纤维行业的市场竞争与供需关系分析
化学纤维行业的市场竞争与供需关系分析化学纤维,作为现代工业的重要基础材料之一,广泛应用于纺织、服装、建筑、交通、医疗等多个领域。
本文将重点分析我国化学纤维行业的市场竞争现状及供需关系,并探讨未来的发展趋势。
一、市场竞争格局当前,我国化学纤维行业竞争格局呈现出两个主要特点:集中度高和同质化竞争严重。
首先,从生产端来看,我国化学纤维行业集中度高。
据我的2023数据,前十大企业的产能占比超过50%,头部企业如桐昆股份、恒力股份、荣盛石化等,凭借其规模效应和产业链整合优势,市场份额持续扩大。
其次,从需求端来看,我国化学纤维行业同质化竞争严重。
由于行业内大部分企业生产的产品同质化严重,客户对产品的选择主要基于价格因素,导致行业内竞争激烈,价格成为主要竞争手段。
二、供需关系分析2.1 供给情况从供给端来看,我国化学纤维产能持续增长。
据我的2023数据,我国化学纤维年产能已超过6000万吨,约占全球总产能的60%。
然而,由于环保政策的趋严和生产成本的上升,部分小产能、高污染的企业将被淘汰,行业集中度有望进一步提高。
2.2 需求情况从需求端来看,我国化学纤维需求保持稳定增长。
据我的2023数据,我国化学纤维年消费量已超过5000万吨,年复合增长率达到约6%。
其中,纺织服装行业是化学纤维最大的应用领域,占比超过60%。
随着消费升级和产业升级,未来化学纤维在建筑、交通、医疗等领域的应用前景广阔。
2.3 供需平衡总体来看,我国化学纤维行业目前处于供需基本平衡的状态。
但在某些细分领域,如高性能纤维,供不应求的状况较为明显。
未来,随着行业集中度的提高和需求的多样化,供需结构将得到进一步优化。
三、未来发展趋势展望未来,我国化学纤维行业的发展趋势主要表现在以下几个方面:1.行业集中度进一步提高。
环保政策的趋严和生产成本的上升,将加速小产能、高污染企业的淘汰,头部企业将进一步扩大市场份额。
2.产品结构优化。
随着消费升级和产业升级,高性能纤维的需求将持续增长,行业将逐步向高附加值、高技术含量的产品方向发展。
2023年玻璃钢管道行业市场规模分析
2023年玻璃钢管道行业市场规模分析玻璃钢管道行业是指采用玻璃纤维增强塑料为主要原材料制造的管道,具有优异的耐腐蚀性、耐磨性、耐高温性和机械强度高等特点,应用广泛于化工、食品、冶金、医药、环保等领域。
随着我国经济的发展和科技的创新,玻璃钢管道行业正在迎来新的发展机会。
市场规模根据报告显示,自2014年起,我国玻璃钢管道行业市场规模逐年不断扩大,市场规模呈现出快速增长的态势。
2018年我国玻璃钢管道行业市场规模约为114亿,较2014年的67亿增长了70%以上。
预计到2023年,我国玻璃钢管道市场规模将达到159亿元以上,年均增长率约8%左右。
市场趋势中国化学工业协会塑料加工工业分会预测,2020年中国塑料复合材料产值约为4.6万亿元。
在这个大底下,大型化工企业开始了新一轮高品质玻璃钢管道的采购。
与此同时,包括冶金、环保等行业也都是玻璃钢管道的大客户。
随着工业的转型和升级,市场对高品质、高性能的玻璃钢管道的需求也在不断增长。
目前,由于玻璃钢管道具有环保、高品质、便捷等优势,其在化工、食品、医药等行业中的应用日益广泛,市场份额不断提高,这也为玻璃钢管道行业的持续发展奠定了基础。
未来发展从国外市场来看,玻璃钢管道市场趋势和未来发展前景十分乐观。
据美国市场研究公司BCCResearch预测,未来5年玻璃钢管道市场将保持增长的势头。
而欧洲地区玻璃钢管道市场也有望继续增长。
随着玻璃钢管道市场的发展,市场竞争也日益激烈。
为了在市场中获得更大的市场份额和更好的发展,企业不断投入研发和技术提升,新型材料、新工艺的应用也在不断增加。
同时,在销售渠道、品牌建设、售后服务等方面进行改革和创新,提高服务质量和客户满意度,进一步提高市场竞争力。
总结可以预见,随着玻璃钢管道市场的不断扩大和发展,玻璃钢管道行业的未来发展前景十分广阔。
未来企业需要加强自身的创新开发能力、完善售后服务,提升客户满意度和市场竞争力,才能在市场中占据更大的份额,实现可持续发展。
浅议纤维增强复合材料(FRP)在土木工程中的应用
浅议纤维增强复合材料(FRP)在土木工程中的应用摘要:21世纪以来,FRP结构发展势头迅猛。
无论是单独使用FRP材料作为建筑结构,还是与传统的建筑材料混合使用都取得了良好的成效。
FRP作为一种优质的建筑材料,以其特有的优势,受到越来越多的关注。
通过对FRP材料的特性以及应用进行系统的整理,进一步探讨了FRP发展的趋势。
关键词:FRP-混凝土预制板;FRP材料;GFRP筋;结构加固纤维增强复合材料(FRP)是由基体材料与纤维材料经过混合并加工形成的高性能材料。
这种材料首先在航空、航天领域得到的应用。
其中比较常用的FRP有碳纤维(CFRP)、玻璃纤维(GFRP)和芳纶纤维(AFRP)[1]。
20世纪50-60年代开始应用于土木与建筑工程结构,随后以其轻质高强,耐腐蚀性强,可塑性强等优点,迅速得到了工程师们的青睐。
一、FRP材料及结构的特点(一)FRP的优点1.轻质高强。
这是FRP材料最为突出的特点,钢材的比强度只是FRP的1/20-1/50。
因此,充分利用这一特性,可用于大跨度桥梁桥面板的结构。
2.可塑性高。
由于FRP材料属于纤维和树脂复合的材料,看可以通过改变纤维或者树脂的种类及数量生产出适合于不同环境的FRP产品。
改变生产工艺也是一个较为成熟的方法。
3.耐腐蚀性好。
FRP可以在酸,碱,冻融状态等环境下长期使用。
(二)FRP的特性在工程中的不足1.各向异性。
因为FRP材料是由纤维为主要受力结构,所以与纤维垂直的方向抗拉强度极小,与之相反,沿着纤维方向的抗拉强度极大。
此外,这也带来了与传统的钢筋混凝土材料不同的拉伸翘曲现象。
2.紫外线对CFRP与混凝土的粘结性能的影响。
混凝土结构的加固作用需要有CFRP片材的帮助,那么CFRP与混凝土之间有足够的的粘结性就显得尤为重要。
试验表明紫外线会对粘结性产生影响。
3.FRP结构连接处力学性能不强。
FRP抗拉强度好,抗挤压刚度不足,然而该材料不同于钢材,FRP材料抗剪性能不高,使得高强度FRP复合材料预应力筋或拉索在锚固处需要注意的问题变得特别的多。
天然纤维增强复合材料的应用及发展前景
天然纤维增强复合材料的应用及发展前景文 | 郭耀伟 蔡 明Application and Development Prospect of Natural Fiber ReinforcedPlasticsAbstract: Natural fiber reinforced plastics (NFRP) is a new type of material that uses natural fibers and a thermoplastic resin matrix or a thermosetting resin matrix to compound. Natural fibers have a unique position in the field of composite materials for their advantages, including low density, good specific modulus performance, good sound insulation effect, recyclability and low price. Therefore, the use of natural fibers as reinforcing materials to prepare composite materials, that is, the sustainability of composite materials, has become one of the development directions of composites science and technology. At present, green composites reinforced by natural fibers have been applied in many industries, including automotive, construction, aviation, rail transit, and sporting goods.Key words: natural fiber; composites; chemical composition; mechanical performance; design method摘要:天然纤维复合材料(NFRP )是利用天然纤维与热塑性树脂基体或热固性树脂基体复合而成的一种新型材料。
中国复合材料产量、市场规模及发展前景分析
中国复合材料产量、市场规模及发展前景分析复合材料由两种或两种以上化学、物理性质不同的材料组分(分为基体材料和增强材料)经过缠绕、模压或拉挤等成型工艺复合粘结而成。
基体材料除选用树脂外,还包括金属、陶瓷等。
常用的增强材料有玻璃纤维、碳纤维、芳纶纤维等。
因此,按照基体材料,复合材料可以分为金属基复合材料、陶瓷基复合材料、树脂基复合材料等。
树脂基复合材料也称为纤维增强塑料,是目前应用最广的复合材料。
按照增强材料,可以分为玻璃纤维复合材料、碳纤维复合材料、芳纶纤维复合材料等。
复合材料最大的优点是博各种材料之长,如高强度、质轻、耐温、耐腐蚀、绝热、绝缘等性质,往往比单一材料具有更多的优良性能,可广泛应用于房车、模块化房屋、绿色建筑、物流运输、新能源汽车、风电、轨道交通等各大领域。
随着复合材料在飞机、军工、汽车、建筑、造船、风能、环保等领域的不断开发应用,未来几年复合材料市场仍将保持快速增长。
全球知名的研究和咨询机构都给出了复合材料的市场预测,观点基本维持一致:一是看好未来全球复合材料市场的快速发展;二是认为亚太市场仍将是需求增长的主要推动力。
复合材料是一种新材料,近几年发展迅速,2018年全球复合材料市场规模达到971亿元,北美地区的复合材料产值占比为30%,中国大陆的产值占比为25%,欧洲的产值占比为20%。
一、现状2015年的“环保风暴”以来,我国一大批“散乱污”复合材料企业因为环保不达标而停产或关闭,山东武城、河北枣强、河南沁阳、山东安丘等各复合材料产业聚集区产业转型负重前行,胜利新大、苏州科逸、冀州中意等行业龙头骨干企业订单快速增长。
受落后产能淘汰影响,我国复合材料产量持续下跌。
2018年我国复合材料制品总产量430万吨,同比降低3.15%,延续2017年以来的跌势。
虽然我国复合材料产量出现下降,但主营业务和利润呈现稳步增长的局面,行业初步尝到产业结构调整优化带来的红利。
复合材料产业是我国重点扶持的高新技术产业之一。
纤维增强复合材料
纤维增强复合材料在工程结构中的应用一、FRP材料简介:纤维增强复合材料(fiber reinforced polymer/plastic,简称FRP) 是由纤维材料与基体材料按一定定工艺复合形成的高性能新型材。
初期主要应用于航空、航天、国防等高科技领域,广泛应用于航天飞机、军舰、潜艇等军事装备上。
20世纪下半叶,随着FRP材料制造成本的降低,又因其轻质、高强、耐腐蚀等优点,成为土木工程的一种新型结构材料。
目前,在土木工程中应用的FRP材料主要有碳纤维增强复合材料(cFRP)、玻璃纤维增强复合材料(GFRP)和芳纶纤维增强复合材料(AFRP)三种。
近年来,PBO纤维和玄武岩纤维也开始应用于土建工程中,并取得了良好的效果。
目前,FRP材料在我国土木工程中应用最多的是用于结构加固补强。
FRP加固修复技术的研究和应用已在我国逐渐展开,且正在以高速度发展。
在新建工程结构中,FRP结构和FRP组合结构的应用也日益受到工程界的重视。
FRP材料在土木工程中的应用和研究已成为了一个新的热点。
二、FRP材料的优点:1、有很高的比强度,即通常所说的轻质高强,因此采用FRP材料可减轻结构自重。
在桥梁工程中,使用FRP结构或FRP组合结构作为上部结构可使桥梁的极限跨度大大增加。
理论上,用传统结构材料桥梁的极限跨度在5000 m以内,而上部结构使用FRP结构可达8000 m以上,有学者已经对主跨长达5000 m的FRP悬索桥进行了方案设计和结构分析E8]。
在建筑工程中,采用FRP材料的大跨空间结构体系的理论极限跨度要比传统材料结构大2~3倍,因此,FRP结构和FRP组合结构是获得超大跨度的重要途径。
在抗震结构中,FRP 材料的应用可以减轻结构自重,减小地震作用。
另外,FRP材料的应用也能使结构的耐疲劳性能显著提高。
2、有良好耐腐蚀性,FRP可以在酸、碱、氯盐和潮湿的环境中长期使用,这是传统结构材料难以比拟的。
在美国每年因钢材腐蚀造成的工程结构损失高达700亿美元,近1/6的桥梁因钢筋锈蚀而严重损坏;加拿大用于修复因老化损坏的工程结构的费用达490亿加元;我国目前因钢材锈蚀而造成的损失也在逐年增加。
我国碳纤维增强复合材料的市场状况
( 河南省第一建筑集团有限责任公 司, 河南 郑 州 405 ) 502
世界上许多 国家都在探索采用 C R F P抽油杆 。在 【 摘要 】 纤维复合材料( F P 作 为一种先进 的复合材料 , 提高开采效 率 , 碳 CR ) F P抽油 杆具 有明显优势 : 首先 , 该抽 油杆只是 具 有重 量轻 、 量高、 模 比强度 大、 热膨 胀 系数 低 、 高温、 耐 耐热 冲 油 田深井使用 C R
术, 并开始进行相关研究 , 由于其 巨大 的技术优势 , 在短短 的时 间 的落后在一定程度上制约了中国玻璃钢行业的发展。 玻璃钢成型
内很快形成研究和工程应用 的热点 。 目前国 内已有国家工业建筑 工艺也有待提高。中国目前手工成 型玻璃钢制品仍 占 6 % 以上 , 0 诊断与改造工程技术 研究 中心 、 清华大学 、 东南大学 、 天津大学 、 而原 国家经贸委颁 布的《 无机非金属新材料“ 十五 ” 规划》 中要求 , 北京航 空航 天大学 、 北京化工大学 、 中国建筑科 学研究院等数十 多项研究课颗 , 发表研究论文 i0多篇 。 0 在材料开发 、 固土木建 加
因, 台湾逐步把劳动力 密集 , 污染 严重 的 C R F P体 育器材制造业
转往大陆沿海地 区。例如 , 台湾 8 %的高尔夫球杆 、0 0 0 4 . %的网 5 球拍 、 羽毛球拍 ,0 6 %以上的 自行车架制造业 转移到深圳 、 东莞 、
四 、 RP用 于新 型节能 环保汽 车 CF
析 , 国 内碳 纤 维 复合 材 料 市场 的 问题 与 前 景进 行 了探 讨 。 对
58万元 ; 能效果显 著 , . 节 因此采用 C R F P抽油杆是抽油杆 的一 次
我国碳纤维产业发展现状及建议
我国碳纤维产业发展现状及建议近年来,我国碳纤维产业取得了长足的发展,成为国家战略新兴产业之一。
碳纤维作为一种新型的高性能材料,具有重量轻、强度高、耐腐蚀等优点,被广泛应用于航空航天、汽车制造、体育器材等领域。
然而,与国外发达国家相比,我国碳纤维产业在技术创新、品质提升、市场开拓等方面仍存在一定差距。
有必要对我国碳纤维产业发展现状进行全面评估,并提出相应的建议,以推动我国碳纤维产业的快速发展。
一、我国碳纤维产业发展现状1. 技术水平我国碳纤维产业的技术水平整体上处于中上水平,已经形成了一定的生产规模和技术基础。
然而,与国际先进水平相比,我国在碳纤维预浸料、复合材料加工等关键技术方面仍存在差距。
需要进一步加大技术研发投入,加强国际合作与交流,提升我国碳纤维产业的核心竞争力。
2. 品质提升我国碳纤维产品在品质上存在一定的不稳定性,主要表现在产品强度、韧性、表面平整度等方面。
对于这一问题,需要加强质量管理,建立健全的产品质量控制体系,提高产品的一致性和稳定性。
3. 市场开拓我国碳纤维产品的市场占有率相对较低,主要原因是缺乏统一的市场开拓战略和品牌宣传力度不足。
为了提升产品的市场竞争力,需要加大市场拓展力度,增强品牌影响力,拓展国内外市场。
二、建议与展望1. 加强技术创新我国碳纤维产业需要加强与科研院所、高等院校的合作,提升技术创新能力,加快新产品的研发和产业化进程。
鼓励企业加大对技术创新的投入,推动碳纤维产业的技术升级。
2. 提升产品品质企业应加强对生产工艺的研究和改进,建立健全的品质管理体系,加强对原材料的质量把控,提高产品的稳定性和一致性。
鼓励企业进行国际质量认证,提升产品的国际竞争力。
3. 拓展市场政府可以出台相关政策,扶持企业开拓国际市场,鼓励企业参加国际展会和展销会,提升产品的国际知名度。
鼓励企业开发新的应用领域,扩大碳纤维产品的市场空间。
总结回顾:我国碳纤维产业发展基础牢固,但仍面临技术创新、产品品质和市场开拓等方面的挑战。
2024年玻璃钢格栅市场前景分析
2024年玻璃钢格栅市场前景分析1. 简介玻璃钢格栅是一种采用玻璃纤维增强塑料制作而成的新型建筑材料,被广泛应用于工业、民用建筑、交通运输等领域。
本文将对玻璃钢格栅市场的前景进行分析。
2. 市场规模和趋势玻璃钢格栅市场自20世纪90年代开始快速发展,目前已成为建筑行业中重要的组件材料之一。
根据市场研究数据,玻璃钢格栅市场在过去几年内保持了稳定的增长势头。
•市场规模:据预测,玻璃钢格栅市场的规模有望在未来几年内达到数十亿美元。
随着建筑行业的发展和环境保护意识的提高,玻璃钢格栅的需求将继续增加。
•市场趋势:玻璃钢格栅具有轻质、高强度、耐腐蚀、防火等优点,越来越多的企业和个人开始采用玻璃钢格栅替代传统的钢材或木材构件。
此外,随着人们对安全、环保和可持续发展的关注,玻璃钢格栅市场有望在未来几年内迎来更大的增长。
3. 市场驱动因素玻璃钢格栅市场的增长受到以下因素的驱动:•建筑行业发展:随着城市化进程的加速和人口的增长,建筑行业对高强度、轻质材料的需求不断增加。
玻璃钢格栅因其优异的性能而成为建筑行业的首选材料之一。
•环保意识提高:玻璃钢格栅具有耐腐蚀、防火、可回收等特点,能够有效减少资源消耗和环境污染。
在环保意识不断提升的背景下,玻璃钢格栅市场有望受到更多关注和需求。
•交通运输领域需求增长:玻璃钢格栅在桥梁、隧道、码头等交通运输领域的应用越来越广泛。
随着交通基础设施建设的不断推进,玻璃钢格栅市场有望迎来新的增长机遇。
4. 市场挑战和风险尽管玻璃钢格栅市场前景广阔,但仍面临一些挑战和风险:•技术问题:玻璃钢格栅的生产技术相对较为复杂,需要掌握玻璃纤维增强塑料的制造工艺和施工技术。
技术水平的限制可能会限制市场的发展。
•市场竞争:随着市场的发展,越来越多的企业进入玻璃钢格栅市场,竞争日益激烈。
在市场竞争中保持竞争优势将是一个重要的挑战。
•价格波动:玻璃钢格栅的生产成本受到原材料价格的影响,原材料价格波动可能对市场价格产生一定影响,增加市场的不确定性。
玻璃纤维增强塑料的加工工艺市场需求
玻璃纤维增强塑料的加工工艺市场需求一、引言玻璃纤维增强塑料(Glass Fiber Reinforced Plastics, GFRP)具有高强度、轻重量、耐腐蚀等特点,广泛应用于建筑、交通、船舶、风电等领域。
随着工艺的不断改进和市场需求的不断扩大,玻璃纤维增强塑料的加工工艺也得到了极大的发展。
本文旨在介绍玻璃纤维增强塑料的加工工艺和市场需求。
二、玻璃纤维增强塑料的加工工艺1、手层叠手层叠是一种基础的玻璃纤维增强塑料加工工艺。
它适用于制作较小的零件,如船舶、汽车、机械部件等。
手层叠的优点是工艺简单、制作周期较短,而缺点是效率低、制作精度难以控制。
2、吹塑成型吹塑成型是一种将热塑性树脂预先加热熔化后,将其注入到预先制备好的模具中,在内部加压均匀压缩,并将其冷却固化成型的工艺。
它适用于制作一些奇形怪状的零部件,如汽车后视镜、天线等。
吹塑成型的特点是高效、精度高、成本低。
3、手摆式模塑手摆式模塑是一种常见的玻璃纤维增强塑料加工工艺。
它的原理是通过人工调节模具的摆动度和角度,在模具内部均匀注入树脂和玻璃纤维增强材料混合物后,通过加热、固化来制作零部件。
手摆式模塑的特点是生产效率高,成本相对较低,但对操作人员的技术要求较高。
4、压缩成型压缩成型是一种只用模具内部的压力,将热塑性材料压缩成型的加工工艺。
它适用于制作较大的零部件,如汽车罩、船体等。
压缩成型的特点是成型精度高、强度高、表面光泽好,但制作周期较长。
三、玻璃纤维增强塑料的市场需求玻璃纤维增强塑料的市场需求主要来自于建筑、交通、船舶、风电等领域。
其中,建筑业对玻璃纤维增强塑料的需求主要体现在建筑外墙、顶盖等的制作上;交通领域则主要包括汽车、火车、地铁等交通工具的零部件制作;船舶领域则主要用于制造小型船只,如帆船、游艇等;风电领域则主要用于风力发电机的制造。
随着环保意识的日益增强和技术的不断创新,玻璃纤维增强塑料的应用前景越来越广泛。
未来,玻璃纤维增强塑料的市场需求将会更加稳定,同时加工工艺也将会更加先进。
我国已成为全球纤维增强复合材料最大应用市场——记第19届中国(北京)国际复合材料工业技术展览会
国内首家将欧标应用于制模的台州优普,北京恒吉星高温精密环氧注射机等。引起参观者更
为关注的是瑞典 山特维克连续生产双钢带压机和意大利MU L T I A X 公 司的五轴联动托架式
C N C 设备。国内双一集团等已引进 了该类设备用于大型、异型精密模具加工。 轻量化设计、轻量化材料是每届展会反复琢磨的看点。这届展会 ,中外企业推出了数十
年首次人展。据了解 ,2 0 1 2 年其在中国的销量在 1 5 0 0 吨以上。多少年来 ,我国碳纤维开发已
成为国内碳纤维复合材料发展的瓶颈 ,形成了进 口碳纤维、国内深加工的受制约格局 。为追 赶世界碳纤维发展步伐 ,全国 目前有3 O 多家企业在展开研发和应用。这次展会有大连兴科、
中复神鹰 、沈阳中恒 、兰州兰星 、江苏恒神等 ,并形成了大连 、威海 、连云港、哈尔滨 、宜 兴 、东莞 、宁波、北京 、上海等碳纤维加工和制品制造基地。据有关资料报导 ,2 0 1 2 年全球
各种特色品种 ,其中长海开发 的蓄电池隔板毡、建筑涂层毡等和天略的聚酯弹性表面毡、印
花毡等领先国内市场 ,出口 海外。开封鹏远、山东奥达开发的碳表面毡成功用于高技术领域。 高性能玻璃纤维的开发,牵动了玻璃钢复合材料用合成树脂的性能提升 ,牵动了国产玻 璃钢复合材料应用的设计 、工艺、装备的改进和提升。纳米、石墨烯和高功能助剂的出现 , 为玻璃钢复合材料的性能全面提升插上了翅膀。这届展会 ,海外高性能环氧树脂结集探路 , 国内上海华 昌发布了进军高性能环氧的信号。展会上 ,上海发那科有限公 司的机器人操作喷
氧乙烯基脂树脂 、环氧树脂 、聚氨酯树脂 、酚醛树脂 、热塑性树脂等两大主体原材料企业引
领下,增强玻纤各类形式制品、S Mc / B MC / G Mr / I T — D 预成型料 、 各类夹芯材料 、树脂加工
我国的玻璃纤维行业拥有巨大的市场需求
化 玻 璃 的 重 要 标 志 , 那 就 是 钢 化 玻 璃 可 以 透 过 偏 振 光 片 在 玻 璃 的 边 部 看 到 彩 色 条 纹 , 而 在 玻 璃 的
面 层 观 察 , 可 以 看 到 黑 白 相 间 的 斑 点 。 偏 振 光 片
可 以 在 照 相 机 镜 头 或 者 眼 镜 中 找 到 , 观 察 时 注 意
光 源 的调 整 ,这 样 更 容 易 观 察 。 ( 自 中 国 玻 璃 网) 摘
业 消 耗 的 复 合 材 料 达 到 21万 t 预 计 2 0 ~ 01 , 08 2 4 年 , 全 球 航 空 领 域 对 复 合 材 料 的使 用 量 每 年 将 增
长 1%。 1
玻璃 纤维另 一个 应用 较 多的领 域 是 能源 电力 。 晶e 微 晶集 团 负责 起 草 的《 明低 膨 胀微 晶玻璃 》 r _ 透
由 中 国 建 材 联 合 会 副 会 长 徐 永 模 和 标 准 质 量 部 教 授 级 高 工 周 丽 玮 主 持 。 审 查 委 员 会 认 为 : 该 标 准
脱 硫 系 统 的 应 用 还 处 于 上 升 阶 段 , 已 有 少 数 玻 璃
钢 企 业 能 够 提 供 满 足 脱 硫 系 统 使 用 要 求 的 玻 璃 钢
得 到 。 钢 化 处 理 后 玻 璃 表 面 形 成 均 匀 压 应 力 , 而 内 部 则 形 成 张 应 力 ,使 玻 璃 的 性 能 得 以 大 幅 度 提
不 仅 可 进 一 步 提 高 行 业 产 品 的 质 量 水 平 , 而 且 更 能 够 促 进 产 品 在 各 领 域 的 应 用 。 低 膨 胀 透 明微 晶 玻璃 可广泛 应用于航天 、军事 、工业等观察 窗 、 隔 断 及 家 用 电 陶 炉 、 壁 炉 、 微 波 炉 等 , 经 济 效 益
中国拉挤碳板市场现状及未来发展趋势
我国拉挤碳板市场现状及未来发展趋势1. 引言我国拉挤碳板市场是指用于建筑、交通运输和其他领域的碳纤维增强塑料复合材料板材的生产和销售市场。
随着国家对可持续发展的重视和碳减排目标的提出,拉挤碳板市场也面临着新的发展机遇和挑战。
本文将从市场现状和未来发展趋势两个方面进行全面评估,并就个人观点和理解进行共享。
2. 市场现状2.1 市场规模我国拉挤碳板市场规模正在逐渐扩大。
随着新型建筑材料的需求增加,拉挤碳板作为一种轻质、高强度、耐腐蚀的材料,受到了市场的广泛关注。
据统计数据显示,我国拉挤碳板市场规模在过去五年内呈现出稳步增长的趋势,预计未来几年将继续保持增长势头。
2.2 产业结构我国拉挤碳板市场的竞争格局较为激烈。
目前,市场上的主要竞争者包括国内外知名的拉挤碳板生产企业,它们在产品品质、技术研发和市场拓展方面都展现出了竞争优势。
一些中小型企业也在市场上占据一定份额,但受制于资金和技术方面的限制,它们在产业结构中的地位相对较弱。
3. 未来发展趋势3.1 碳减排政策影响未来,碳减排政策将对我国拉挤碳板市场产生重大影响。
随着国家提出碳达峰和碳中和的目标,建筑和交通运输领域对碳减排要求将进一步加大。
拉挤碳板作为一种符合环保要求的新型建筑材料,将有望在碳减排政策的推动下获得更为广阔的发展空间。
3.2 技术创新驱动未来,技术创新将成为拉挤碳板市场发展的关键驱动力。
随着科技进步和材料工艺的不断提升,拉挤碳板的品质和性能将得到进一步提升,从而满足更多领域的需求。
通过技术创新,还有望降低生产成本,提高市场竞争力。
4. 个人观点和理解我国拉挤碳板市场面临着巨大的发展机遇和挑战。
作为一个崭新的市场,拉挤碳板市场的潜力巨大,但同时也需要克服诸多困难和障碍。
在未来的发展中,我认为市场主体应当从技术创新和产品质量上进行全面升级,加大对环保和可持续发展理念的践行,从而应对市场的变化和挑战。
5. 总结通过对我国拉挤碳板市场现状和未来发展趋势的评估分析,我们可以看到,这个市场正处于快速发展的阶段,同时也面临着新形势下的挑战。
2024年合成纤维单(聚合)体制造市场发展现状
2024年合成纤维单(聚合)体制造市场发展现状简介合成纤维单(聚合)体是指通过化学合成方法制备的纤维材料,具有优良的物理和化学性质,广泛应用于纺织、建筑、医疗等领域。
本文将着重探讨合成纤维单体制造市场的发展现状。
市场规模合成纤维单体制造市场是一个快速发展的市场,随着人们对纤维材料需求的增加,市场规模也在不断扩大。
根据市场研究数据,2019年全球合成纤维单体制造市场规模达到了1000亿美元,预计未来几年仍将保持较高的增长速度。
市场驱动因素合成纤维单体制造市场的快速发展主要受以下因素驱动:1.纺织行业的需求增长:合成纤维单体作为纤维原料在纺织行业中广泛应用,随着全球纺织行业的快速发展,对合成纤维单体的需求也在不断增加。
2.新型纤维材料的开发:随着科技的进步和人们对纤维材料性能要求的提高,不断涌现出新型合成纤维单体,如碳纤维、芳纶纤维等,这些新型纤维材料的出现进一步推动了市场的发展。
3.建筑和医疗行业的需求增长:合成纤维单体在建筑和医疗行业中也得到了广泛应用,建筑行业对纤维增强材料的需求不断增加,而医疗行业对合成纤维单体的需求主要集中在医用纤维制品方面。
市场竞争格局合成纤维单体制造市场具有较高的竞争度,市场上存在大量的制造商。
目前市场上的主要竞争者包括国内外知名的纤维材料生产企业,如杜邦、巴斯夫、鸿途集团等。
这些企业通过不断提升产品质量和性能,加大研发投入,拓展市场份额。
在市场竞争激烈的环境下,企业需要不断创新和优化生产工艺,提高产品的绿色环保性和可持续性,以获取更大的市场份额。
市场前景展望合成纤维单体制造市场具有良好的发展前景。
随着纺织、建筑、医疗等行业的需求不断增加,合成纤维单体的市场需求仍将保持增长。
同时,新型纤维材料的研发和应用将进一步推动市场的发展。
未来,市场竞争将更加激烈,企业需要加大研发投入,提升产品的技术含量和附加值,不断创新和优化生产工艺。
同时,市场对绿色环保和可持续发展的需求也将成为企业发展的重要方向。
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K u t h a n a p i l l i l M S h a j u , P e t e r G . B uc r e , N a n o—L i N i 0 5
M nl 5 O4 s pi n e l : a h i g h p o we r e l e c t r o d e f or Li— i o n ba t —
J o u r n a l o f t h e E l e c t r o c h e mi c a l S o c i e t y , 1 9 9 9 , 1 4 6 ( 1 0 ) :
35 7 7 —35 81 .
4 总 结
聚合物 ( P E G一4 0 0 ) 辅 助法 可 以合成 颗 粒 尺 寸
我 国 已成为 全球 纤 维增 强 复合 材 料 最 大应
3 - 和制 造 基 地 。据 有 关 资料 显 示 , 2 0 1 2年 全 球 碳 纤 维 需求 量在 6万 t 左右 , 产能 1 0万 t , 中国
L i u , G Q . R a t e c a p a b i l i t y o f s p i n e l L i C r 0 l N i o 4 Mn 1 5 O 4
[ J ] . J o u r n a l o f A l l o y s a n d C o m p o u n d s , 2 0 1 0 , 5 0 1 ( 2 ) :
2 33— 2 3 5.
形貌不 规则 , 结 晶度较差 , 而 在较高 温度 8 0 0℃ 下得
到的 L i N i 。 Mn ¨0 颗 粒则 具 有 明显 的八 面体 特 征
.
S e u n g —Ta c k My un g, S h i n i c hi Ko ma b a, Na o a ki Ku ma g a i .
N a n o—c r y s t a l l i n e L i Ni 0 5 Mn l 5 O4 s y n t h e s i z e d b y e mu l s i o n
d r y i n g me t h o d [ J ] . E l e c t r o c h i mi c a A c t a , 2 0 0 2 , 4 7 : 2 5 4 3—
河南 化 工 H E N A N C H E M I C A L I N D U S T R Y 2 0 1 3年 第3 0卷
仅能保持 6 5 m A h / g , 这与 8 0 0℃ 时获得 的更 好 的结
晶度是 密不 可分 的 。
s p i n e l e l e c t r o d e s d u i r n g e l e c t r o c h e m i c a l c y c l i n g[ J ] .
和 良好 的结 晶度 。颗粒 的尺 寸和结 晶度对 于其 电性 能都有 重要 的影 响 。两种 温度 下颗 粒 的尺寸都 在纳 米级别 , 故 而其倍 率放 电性能 都 比较 优 秀 , 然而具 有
更好结 晶度 的 8 0 0℃ 下得 到 的 L i N i 0 I 5 M n ¨O 样 品
V e l e c t r o d e ma t e ia r l f o r l i t h i u m b a t t e ie r s I J I .El e c t r o —
c h e m i c a l a n d S o l i d S t a t e L e t t e r s , 2 0 0 0 , 3 ( 4 ) : 1 7 8 —1 7 9 .
在大 电流循 环测试 中表 现 出更 加 的稳定性 。 参考 文献 :
r● L 『 rL rL rL
t e r i e s D 1 . Da l t o n T r a n s a c t i o n s , 2 0 0 8: 5 4 7 1—5 4 7 5 .
6 一 一 7 1j
1 0 0 0.
Mn O 的制备和电化 学性 能研 究[ J ] . 稀有金属 材料
与工程 , 2 0 0 6 ( 2 ) : 2 9 9— 3 0 2 .
[ 2 ] C h o , J M M T h a c k e r a y . S t r u c t u r a l c h a n g e s o f L i Mn 2 O 4
3 1● J
4 ]j
5 ]J
刘 国强 , 其
鲁, 闻 雷. 锂 离子 电池 正 极 材 料 L i N i 。
[ 1 ] G o o d e n o u g h , J B . C a t h o d e m a t e i r a l s : a p e r s o n a l p e r s p e c — r i v e [ J ] . J o u r n a l o f P o w e r S o u r c e s , 2 0 0 7 , 1 7 4 ( 2 ) : 9 9 6—
在纳米 级别 的 L i N i 。 . Mn O 颗粒 。不 同合 成 温 度 下, 颗粒 的 尺 寸与 结 晶程 度 也 不 同 。7 0 0℃ 下 颗 粒
Am i n e, K H, Ya s ud a M Ya ma c h i . Ol i v i n e Li Co PO4 a s 4. 8