最新电子化学品浅析
微电子行业的电子化学品
06
未来展望与挑战
新材料与新技术的开发与应用
新型电子化学品
随着微电子技术的不断发展,新型的电子化学品如高分子 材料、纳米材料等将得到广泛应用,以满足更高效、更可 靠和更环保的电子设备需求。
创新技术
微电子行业将不断探索新的制造技术和工艺,如3D打印技 术、纳米压印技术等,以提高生产效率和降低成本。
跨领域合作
新材料与新技术的开发需要多学科交叉合作,包括化学、 物理、材料科学等领域,以实现技术突破和产业升级。
提高生产效率与降低成本的需求
自动化与智能化生产
通过引入先进的自动化生产线和智能化设备,提高生产效率,降 低人工成本,并减少生产过程中的浪费。
资源回收与再利用
建立完善的资源回收体系,实现电子化学品的循环利用,降低生产 成本,并减少对环境的污染。
建立国际化的标准体系和互认体系,促进电 子化学品的质量控制和技术交流,推动产业 的健康发展。
THANKS
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优化供应链管理
通过优化供应链管理,降低采购成本和物流成本,提高企业的整体 竞争力。
国际合作与交流的加强
跨国合作项目
加强国际间的合作与交流,共同开展电子化 学品领域的研发项目,共享技术成果和资源 。
学术交流平台
搭建学术交流平台,促进各国学者之间的合作与交 流,推动微电子行业的技术创新和人才培养。
标准化与互认体系
其他电子化学品
包括电镀液、清洗剂、氧化剂等,用于各种 电子元器件的制造过程。
02
微电子行业中的主要电子化学品
硅片化学品
硅烷
用于制造硅片,是微电子行业中的基 础原料。
氢气和氯气
在硅片的加工过程中,用于化学气相 沉积和外延生长。
浅析锂电池用含氟精细化学品及PP13TFSI的应用发展
浅析锂电池用含氟精细化学品及PP13TFSI的应用发展1 锂电池用含氟精细化学品的应用发展1.1含氟化学品的现状我国的氟化学的研究工作起始于20世纪50年代后期,当时主要为满足国防工业的需要,70年代后期开始较为全面地研究与生产,历经数十年发展,我国已形成了氟烷烃、含氟聚合物、无机氟化物及含氟精细化学品四大类产品体系和完整的门类。
目前,我国从事氟化工的企业有1000多家,产值超300亿元,产能超500万吨/年,产量达到350万吨/年,以氟化工基础产品和通用产品为主,总产量占全球的45~50%,销售额约占全球的30%,国内市场中高端产品需求仍依赖进口,主流产品和高端产品在国内应用有待开发和拓展,表1.1是中国的氟化工与发达国家在3类产品产值比例上的详细对比。
表1.1.1中国与发达国家在氟化工3类产品产值比例上的对比产品分类产值/亿元中国比例/%中国产值比例/%中国/全球产值/亿美元美欧日比例/%美欧日产值比例/%美欧日/全球基础产品163.4753.413.928.5919.814.6主139.45.11.981.3356.41.6流产品3863高端产品3.00 1.00.334.5423.917.7合计305.85100.026.1144.45100.073.9在整个氟化工行业,从各类氟产品的前景来看,含氟精细化学品的发展空间最为广阔,近年来,含氟精细化学品的研究也异常活跃。
目前,我国已开发出种类繁多的各类芳香族含氟中间体及含氟精细化学品,并开始转向下游产品如含氟电子化学品、含氟农药、含氟医药、含氟染料的开发。
但从总体上来说,我国氟精细化学品的开发、生产、应用均尚处于初级阶段,与发达国家相比差距较大。
虽然产能超过10万吨,产量6万吨,但80%以上是以中间体形式出口,且普通芳香族含氟中间体供过于求。
近年来,氟下游产业如含氟电子化学品(包括液晶材料)、锂电池等新能源材料、含氟医药、含氟农药等产品的需求十分旺盛,这些下游产业的发展为我国氟化工产业的精细化发展提供了更广阔的市场空间与良好机遇,十四五期间的年均需求增长率有望达到15%,将成为氟化工领域中发展最快的品类。
湿电子化学品行业分析报告
湿电子化学品行业分析报告湿电子化学品行业分析报告一、定义湿电子化学品是一种用于制造电子产品的化学品,其主要作用是在电路板等电子元器件的制造中起到清洗、蚀刻、铜化等作用。
这类化学品大多数为水或有机溶剂基质,同时可加入各种活性剂、缓蚀剂、助剂及稳定剂等,以满足制造电子元器件的需求。
二、分类特点根据化学品的用途及特性,湿电子化学品可以分为多种类型,包括蚀刻液、清洗液、粘合剂、电镀液、钎焊剂、磨料等。
这些化学品大都是有毒、易燃、易爆等危险品,需要在专门的生产场所和条件下进行生产、储存、运输、使用和处理。
湿电子化学品的主要特点包括:1. 高危险性:湿电子化学品是有毒、易燃、易爆等危险品,需要在专门场所和条件下使用和处理。
2. 高技术含量:湿电子化学品的研发、制备及应用需要高水平的科技研发和生产技术支撑。
3. 产业链相关性强:湿电子化学品产业链涵盖了市场需求、产品开发、销售渠道等多个环节,并且互相协调和影响。
三、产业链湿电子化学品行业的产业链包括:原料供应商、中间品制造商、成品制造商、销售商、回收和处理商等。
其中,原料供应商为化学品原料供应商,为本行业的主要生产商之一;中间品制造商为公司的内部分支机构,从事蚀刻、清洗、粘合、电镀、钎焊等化学品的制造;成品制造商是指电子元器件的制造商,使用湿电子化学品进行电路板加工、清洗、封装等生产工艺;销售商主要负责为各地电子制造商提供湿电子化学品的供应和配备;回收和处理商为湿电子化学品的处理和回收提供服务。
四、发展历程湿电子化学品在20世纪50年代起源于欧美国家,随着电子产品制造业在全球范围内的兴起和发展,湿电子化学品行业也开始逐渐形成和壮大。
我们国家的湿电子化学品产业起步相对较晚,到80年代才进入了发展期。
90年代开始,随着国内电子制造产业的迅速发展,湿电子化学品产业迎来了快速发展阶段。
21世纪初,中国的湿电子化学品行业已经走向成熟,成为世界湿电子化学品制造业的重要供应商之一。
化学功能材料 第七章 电子化学品
1.1 电子化学品的用途
电子化工材料及产品支撑着现代通信、计算机、 信息网络技术、微机械智能系统、工业自动化和 家电等现代高技术产业。电子信息材料产业的发 展规模和技术水平,已经成为衡量一个国家经济 发展、科技进步和国防实力的重要标志,在国民 经济中具有重要的战略地位。
4
• 电子化学品是电子工业中的关键性基础化工材 料,电子工业的发展,要求电子化学品与之同 步发展,不断地更新换代,以适应其在技术方 面不断推陈出新的需要。特别是在很多电子元 器件微细加工过程中所需的关键性电子化学品 主要包括:光刻胶(又称光致抗蚀剂)、超净 高纯试剂(又称工艺化学品)、特种电子气体 和环氧塑封材料等。
相同)
Figure 3 掩膜版与光刻胶之间的关系
小结:正性和负性光刻胶
正性光刻胶受光或紫外线照射后感光的部分发 生光分解反应,可溶于显影液,未感光的部分显 影后仍然留在晶圆的表面
负性光刻胶的未感光部分溶于显影液中,而感 光部分显影后仍然留在基片表面。
正胶:曝光前不可溶,曝光后 可溶 负胶:曝光前 可溶,曝光后不可溶 光刻胶对大部分可见光敏感,对黄光不敏感。 因此光刻通常在黄光室(Yellow Room)内进行。
光刻胶显影后的 最终图形
负性光刻胶
负胶的光学性能是从可溶 解性到不溶解性。
负胶在曝光后发生交联作 用形成网络结构,在显影 液中很少被溶解,而未被 曝光的部分充分溶解。
22
期望印在硅片上的 光刻胶结构
铬 窗口
光刻胶岛 衬底
石英 岛
使用负性胶时要求掩膜版 上的图形 (与想要的结构
相反)
使用正性胶时要求掩膜版 上的图形 (与想要的结构
主要在光刻胶薄膜中用来改变光刻胶的特定化学 性质或光响应特性。如添加染色剂以减少反射。
电子化学品
电子化学品又称电子化工材料。
一般泛指电子工业使用的专用化工材料,即电子元器件、印刷线路板、工业及消费类整机生产和包装用各种化学品及材料。
按用途可分成基板、光致抗蚀剂、电镀化学品、封装材料、高纯试剂、特种气体、溶剂、清洗前掺杂剂、焊剂掩模、酸及腐蚀剂、电子专用胶黏剂及辅助材料等大类。
电子化学品具有品种多、质量要求高、用量小、对环境洁净度要求苛刻、产品更新换代快、资金投入量大、产品附加值较高等特点,这些特点随着微细加工技术的发展越来愈明显。
一、行业属性电子化学品,也称作电子化工材料,是指为电子工业配套的精细化工材料,主要包括集成电路和分立器件、电容、电池、电阻、光电子器件、印制线路板、液晶显示器件、显像管、电视机、计算机、收录机、录摄像机、激光唱盘、音响、移动通讯设备、传真机等电子元器件、零部件和整机生产与组装用各种精细化工材料。
电子化学品是一种专项化学品,就生产工艺属性而言,属于精细化工行业;就产品用途而言,属于电子材料行业。
按照我国国民经济行业分类标准,电子化学品行业属于"专项化学用品制造业" 2662);根据中国证监会2001年4月发布的《上市公司行业分类指引》,属于"专用化学产品制造业" C4360)。
二、行业地位电子化学品是电子材料及精细化工结合的高新技术产品。
电子化学品及下游元器件是电子信息产业的基础与先导,处于电子信息产业链的前端,是信息通讯、消费电子、家用电器、汽车电子、节能照明、工业控制、航空航天、军工等领域终端产品发展的基础。
随着技术创新的发展,电子化学品的应用领域不断扩大,已渗透到国民经济和国防建设的各个领域。
没有高质量的电子化学品就不可能制造出高性能的电子元器件。
电子化学品在一定程度上决定或影响着下游及终端产业的发展与进步,对于国内产业结构升级、国民经济及国防建设具有要意义。
工信部指出,"十一五"期,我国必须大力发展电子材料产业,加快产业结构调整与优化,缩小电子材料与国外先进水平的差距,提高国内自主配套能力,为电子信息产业的发展提供有力支撑。
集成电路用电子化学品
集成电路用电子化学品它包括四类关键产品:第一、超净高纯试剂超净高纯化学试剂超净高纯化学试剂,亦称湿化学品,或加工化学品,是超大规模集成电路制作过程中关键性基础化工材料之一,主要用于芯片的湿法清洗和湿法蚀刻,它的纯度和洁净度对IC的成品率、电性能及可靠性都有着十分重要的影响。
超净高纯试剂具有品种多、用量大、技术要求高、贮存有效期短和强腐蚀性等特点。
使用这种试剂的工艺主要是洗净(包括干燥)、光刻、蚀刻、显影、去膜、掺杂等。
这种试剂包括超净高纯酸及碱类、超净高纯有机溶剂和超净高纯蚀刻剂。
在半导体工业中的消耗比例大致为:NH4OH 4%-8%,HCI 3%一6% ,H2SO4 27%一33%、其它酸10%-20%、H2O2 8%一22%、蚀刻剂12%一20%、有机溶剂10%一15%。
随着IC存储容量的增大,存储器电池的氧化膜更薄,而试剂中所含的杂质、碱金属等溶进氧化膜之中,造成耐绝缘电压的下降;试剂中所含的重金属若附着在硅晶片表面上,则会使P-N结耐电压降低。
一般认为,产生IC断丝、短路等物理性故障的杂质分子大小为最小线宽的1/4,产生腐蚀或漏电等化学性故障的杂质分子大小为最小线宽的1/10。
主要生产商有北京化学试剂所(500t/a,22个品种)、苏州瑞红电子化学品公司(1000t/a,40余个品种)等。
北京化学试剂研究所的BV-Ⅲ级试剂已达到国外Semi-c7质量标准,适合于0.8u-1.2um 工艺,已形成500吨/年规模的生产能力,MOS级试剂已开发生产出20多个品种,年产量超过4000吨,这在我国处于较高水平,但只相当于国外的中等水平;国外Semi-c12质量标准达到0.09u-0.2um工艺水平。
2002年10月,上海华谊开始承担国家‘863’计划ULSI超纯试剂制备工艺研究课题,从事超纯过氧化氢、硫酸、氢氟酸、盐酸、醋酸、异丙醇等微电子化学品的研究和开发。
国内首个超高纯微电子化学品项目2004年底在上海兴建,这个项目由上海华谊集团公司所属的上海中远化工有限公司与台湾联仕电子化学材料股份有限公司联合出资。
电子化学品浅析范文
电子化学品浅析范文电子化学品是一种以电子技术为基础,应用化学原理研制和生产的一类化学产品。
它们常用于电子设备、半导体制程、光电子技术等领域,如硅片、半导体器件、电池、显示屏等。
本文将从电子化学品的定义、分类、应用等方面对其进行浅析。
首先,电子化学品是一种以电子技术为基础的化学产品。
与传统化学品相比,电子化学品更注重对电子设备和半导体制程的需求,其研制和生产过程需要充分考虑电子技术的特点和要求。
在电子化学产品的研制中,化学原理和材料学原理密切结合,通过合理的化学反应和材料优化设计,实现对电子器件性能和制程要求的满足。
其次,电子化学品可以根据其主要应用领域进行分类。
在电子设备制造中,常见的电子化学品包括蚀刻剂、脱脂剂、清洗剂、阻焊剂、封装材料等。
蚀刻剂广泛应用于半导体制程中,用于去除杂质和制备微细结构;脱脂剂和清洗剂用于去除器件表面的污染物,提高器件的质量和可靠性;阻焊剂用于保护器件表面的金属焊点,防止氧化和腐蚀等;封装材料用于封装电子器件,保护其不受外界环境的影响。
此外,电子化学品在光电子技术中也有广泛应用。
例如,光电子材料用于光传感、光通信、光储存等领域。
光传感是通过对光信号进行检测和转换,实现对物理量、化学量等的感测和测量。
光通信是利用光传输信息的技术,具有高速、大带宽、低损耗等优点。
光储存是一种将信息以光的形式存储起来的技术,具有高密度、长寿命等特点。
总之,电子化学品是一类以电子技术为基础,应用化学原理研制和生产的化学产品。
它们具有广泛的应用领域,在电子设备制造、半导体制程、光电子技术等领域发挥着重要的作用。
未来随着科技的不断进步和需求的增长,电子化学品的研制和应用将会有更大的发展空间,为社会的发展做出更大的贡献。
电子化学品
首先能被光照激活 在体系中有足够的浓度,且能吸收足量的光子 必须能把自己的能量传递给反应物
刻 蚀 液
湿法刻蚀:通过化学刻蚀液和被刻蚀物质之间的化学 反应将被刻蚀物质剥离下来的刻蚀方法。 化学刻蚀 湿法刻蚀 电解刻蚀 刻蚀技术 干法刻蚀
离子束溅射刻蚀(物理作用)
等离子体溅射刻蚀(化学作用)
反应离子刻蚀(物理化学作用)
邳州集成电路产业链
芯片制造各工艺环节涉及的电子化学品介绍
集成电路产业链
光刻胶
材料
集 成 电 路
石英玻璃 金属铬 光刻胶
单体光敏剂等 气体 掩膜版 刻蚀液 离子源气体 氮气
工艺
芯片制造:
制版
清洗机
刻蚀机
光刻
光刻机 匀胶机 烘干机 清洗液
刻蚀
刻蚀机 去胶机 清洗机
特气
离子注入
靶室 离子注入机
退火
退火炉
电 镀 液
电镀技术:利用电解原理在机械制品上沉积出附着 良好的、但性能和基体材料不同的金属覆层的技术。 在集成电路的晶 圆制造中,会利 用电镀技术在晶 圆上电镀一层铜, 以此在不同的晶 体管之间形成复 杂的金属互联层。
电 镀 液
电镀液:目前在晶圆制造业用的电镀液主要分为氰 化金盐类及非氰化盐类两种。 氰化金盐 Au(CN)2 亚硫酸金盐 Au(SO3)2
“ Add your company slogan ”
电子化学品简介
上海招商局 娄帅
LOGO
目
录
电子化学品简介
邳州集成电路产业链
芯片制造各工艺环节涉及的电子化学品介绍
电子化学品定义
电子化学品,也称作电子化工材料,是指为电子工业配套的精细化工材 料,电子化学品是一种专项化学品。
2024年湿电子化学品市场环境分析
2024年湿电子化学品市场环境分析湿电子化学品市场是指一类在水溶液中具有电化学性质的化学品市场。
这种市场涉及到广泛的行业,如电子、光电、化工等。
本文将对湿电子化学品市场的环境进行分析。
1. 市场概况湿电子化学品市场是一个具有潜力和竞争的市场。
随着电子行业的迅速发展,湿电子化学品的需求不断增加。
同时,化工行业的技术进步也推动了湿电子化学品市场的发展。
湿电子化学品市场包括了各类电解液、电池材料和电化学催化剂等产品。
2. 市场竞争与机会在湿电子化学品市场中,存在着较大的竞争压力。
主要的竞争因素包括产品质量、价格、创新以及供应链管理等。
在这个市场中,不断提高产品质量和降低成本是企业获得竞争优势的关键。
然而,湿电子化学品市场也存在一些机会。
随着新能源产业的快速发展,电池技术的需求不断增加,这为湿电子化学品市场带来了机遇。
此外,可持续发展和环保意识的提高也给湿电子化学品市场提供了发展空间。
3. 市场挑战与风险湿电子化学品市场也面临着一些挑战和风险。
首先,市场竞争激烈,企业需要不断创新和提高技术实力来应对竞争压力。
其次,原材料供应不稳定会影响产品的生产和价格。
此外,政策环境的变化也可能对市场产生一定的影响。
另外,湿电子化学品市场还存在一些风险,如产品质量问题可能导致安全隐患和声誉损失。
此外,技术更新换代的速度较快,企业需要加强研发和创新能力以应对技术革新的挑战。
4. 市场趋势与发展方向湿电子化学品市场的发展呈现出一些趋势。
首先,新能源领域的快速发展使得电池技术迎来了发展机遇,湿电子化学品市场将会受益于此。
其次,环保意识的提高将推动湿电子化学品市场向更环保、可持续的方向发展。
此外,市场对于高性能产品的需求也在不断增加,这将促使湿电子化学品市场朝着研发更高性能产品的方向发展。
同时,全球化的市场趋势也在加强,企业需要加强国际合作与竞争,拓展海外市场。
5. 总结综合以上分析,湿电子化学品市场作为一个具有潜力和竞争的市场,面临着机遇和挑战。
电子化学品市场前景报告
电子化学品市场前景报告摘要本报告旨在全面分析电子化学品市场的现状、发展趋势及未来前景。
电子化学品作为微电子、光电子等高新技术产业的重要支撑材料,其市场需求随着电子产业的快速发展而持续增长。
报告将重点探讨湿电子化学品(作为电子化学品的一个重要分支)的市场规模、应用领域、竞争格局、技术进步以及面临的挑战与机遇。
一、市场概况1.1 市场规模近年来,电子化学品市场规模呈现快速增长态势。
据数据显示,2019年至2023年期间,湿电子化学品行业市场规模由74.64亿元增长至208.61亿元,期间年复合增长率达到29.30%。
预计2024年至2028年,湿电子化学品行业市场规模将进一步增长至353.64亿元,期间年复合增长率约为10.68%。
这一增长主要得益于半导体、显示面板和光伏等下游行业的快速发展。
1.2 应用领域湿电子化学品广泛应用于半导体、显示面板、太阳能电池等领域。
在半导体行业,湿电子化学品主要用于晶圆清洗、光刻、刻蚀等工艺;在显示面板行业,则主要用于LCD和OLED面板的制造过程中;在光伏行业,则主要用于太阳能电池片的清洗和蚀刻等工艺。
二、市场趋势2.1 技术进步与创新随着电子产业的快速发展,对湿电子化学品的质量和技术要求也越来越高。
企业不断加大研发投入,提升产品的纯度和性能,以满足下游行业对高品质电子化学品的需求。
同时,新技术的应用也推动了湿电子化学品行业的创新发展,如绿色化、环保化等趋势日益明显。
2.2 市场需求持续增长随着全球电子产业的不断发展,尤其是半导体、显示面板和光伏等行业的快速增长,对湿电子化学品的需求将持续增加。
特别是在中国等新兴市场,随着本土电子产业的崛起和全球供应链的调整,湿电子化学品市场将迎来更大的发展机遇。
2.3 竞争格局变化目前,全球湿电子化学品市场主要由欧美日等发达国家的企业主导。
然而,随着国内企业技术实力的不断提升和市场占有率的提高,这一竞争格局正在发生变化。
未来,国内企业有望在湿电子化学品市场中占据更加重要的地位。
2024年显示面板湿电子化学品市场环境分析
2024年显示面板湿电子化学品市场环境分析在全球电子消费品市场高速发展的背景下,显示面板湿电子化学品作为关键材料和技术之一,呈现着强大的增长势头。
本文将对显示面板湿电子化学品市场环境进行分析。
1. 市场概述显示面板湿电子化学品是一种关键的材料,广泛应用于液晶显示器(LCD)和有机发光二极管(OLED)等产品的制造过程中。
这些化学品包括液晶材料、有机发光材料、包封材料等。
随着消费电子市场的扩大,显示面板湿电子化学品市场也不断壮大。
根据市场研究公司的数据,预计显示面板湿电子化学品市场规模将在未来几年保持稳定的增长。
2. 市场驱动因素显示面板湿电子化学品市场的增长受到多个因素的驱动。
2.1 技术进步随着技术的不断进步,显示面板湿电子化学品的性能得到了显著提升,包括色彩鲜艳度、能耗降低、响应速度提升等。
这些技术进步推动了显示面板湿电子化学品市场的发展,提高了产品的竞争力。
2.2 日益增长的消费电子市场消费电子市场的快速增长是显示面板湿电子化学品市场的重要动力。
随着人们对高品质显示器的需求不断增加,显示面板湿电子化学品的需求也在增加。
尤其是智能手机、平板电脑和电视等产品的普及,进一步推动了显示面板湿电子化学品市场的发展。
2.3 政府政策支持一些国家和地区的政府对电子消费品产业给予了政策支持,鼓励本土企业开发和生产显示面板湿电子化学品。
这些政策支持促进了市场的增长,并推动了创新和技术进步。
3. 市场挑战显示面板湿电子化学品市场也面临一些挑战。
3.1 竞争激烈当前,显示面板湿电子化学品市场竞争激烈,存在着较多的供应商和产品。
这导致市场价格下降、毛利率下滑等问题。
在这种激烈的竞争环境下,企业需要不断提升产品质量和技术创新,以保持竞争优势。
3.2 环境和安全问题显示面板湿电子化学品的生产和使用过程中存在一些环境和安全问题。
例如,废弃物处理、有害物质排放等。
这些问题需要企业采取一系列环保和安全措施,以符合相关法规和标准。
2024年湿电子化学品市场发展现状
2024年湿电子化学品市场发展现状引言在电子行业不断发展的今天,湿电子化学品作为电子制造过程中不可或缺的一环,市场需求与日俱增。
本文将对湿电子化学品市场的发展现状进行分析与探讨。
湿电子化学品市场需求湿电子化学品广泛应用于半导体制造、印刷电路板制造、光学玻璃涂层等领域。
随着半导体产业的飞速发展,湿电子化学品市场需求呈现不断增长的趋势。
特别是随着5G通信技术的广泛应用以及物联网、人工智能等新兴技术的快速发展,对半导体器件的需求量将进一步提升,从而推动了湿电子化学品市场的发展。
湿电子化学品市场竞争态势湿电子化学品市场竞争激烈,主要的竞争者包括国内外知名化学品生产厂商。
目前,市场上的湿电子化学品主要有清洗剂、防腐剂、溶剂、抛光液等。
这些化学品具有不同的特性,适用于不同工艺和应用场景。
在国内市场,一些知名化学品生产企业瞄准湿电子化学品市场的增长潜力,加大了研发和生产的力度。
同时,国外行业巨头也通过技术优势和品牌影响力在中国市场占据一定份额。
这加剧了湿电子化学品市场的竞争态势。
湿电子化学品市场发展趋势1.环保要求的增加:随着人们环保意识的提高,对湿电子化学品的环保性能要求也越来越高。
未来,市场上对环保型湿电子化学品的需求将持续增长。
2.低VOC化学品的研发:VOC是挥发性有机化合物的缩写,对环境和人体健康有一定的危害。
湿电子化学品制造企业将加大研发投入,推出低VOC湿电子化学品,以满足市场需求。
3.多功能化学品的需求:随着电子制造工艺的不断创新,市场对多功能湿电子化学品的需求也在增加。
具备清洗、防腐、抛光等多种功能于一体的湿电子化学品将会受到青睐。
4.应用领域的扩展:除了传统的半导体制造、印刷电路板制造领域,湿电子化学品在光学玻璃涂层、太阳能电池等应用领域也有广阔的市场前景。
未来,随着技术的发展,湿电子化学品的应用领域将进一步扩展。
湿电子化学品市场面临的挑战与对策1.价格竞争压力:湿电子化学品市场竞争激烈,价格成为企业争夺市场份额的重要因素。
电子化学品生产过程风险分析及安全措施
电子化学品生产过程风险分析及安全措施发布时间:2022-03-22T07:12:01.815Z 来源:《福光技术》2022年4期作者:祁冬东[导读] 化工业生产随着经济社会的不断发展,已经涉及到了人们日常生活的方方面面,在经济快速增长的情况下,化工行业得到了长足的发展,但由于我国传统化工企业生产管理制度落后,导致化学工业品泄露、爆炸等事故频发,影响到社会的安定、团结,这使我国对于化工生产的安全性有了更高的要求,只有在保证化工生产安全的情况下,才能促进经济社会的发展。
安徽瑞祥安全环保咨询有限公司安徽省安庆市 246000摘要:伴随科技与经济发展,化工企业市场规模扩大化,在发展的同时也出现了一系列的问题,特别是安全事故。
化工产品具有有毒、易爆、易燃、腐蚀性等特点,且工作次序繁杂,这也意味着风险更大。
为了最大化保障民众的生命安全,企业必须深度分析生产问题,树立安全意识,制定完善的防护体系,优化生产结构,加强技术管理,确保化工产品达到安全生产。
本文从多个层面分析化工安全生产和管理,并提出一些针对性的建议。
关键词:电子化学品;生产过程;风险分析;安全措施引言化工业生产随着经济社会的不断发展,已经涉及到了人们日常生活的方方面面,在经济快速增长的情况下,化工行业得到了长足的发展,但由于我国传统化工企业生产管理制度落后,导致化学工业品泄露、爆炸等事故频发,影响到社会的安定、团结,这使我国对于化工生产的安全性有了更高的要求,只有在保证化工生产安全的情况下,才能促进经济社会的发展。
1、电子化学品概述1.1湿电子化学品电子化学品是指专为电子信息产品制造配套的专用化工材料,是集成电路、平板显示制造等电子信息产业的重要支撑材料。
电子化学品是电子材料和专用化工相结合的高新技术产品,应用终端产品几乎覆盖整个电子信息产业。
终端应用领域主要有半导体(主要是集成电路IC)、平板显示器(包括液晶显示LCD、有机发光二极管显示OLED等)、印制电路板(PCB)和新能源电池等。
电子化学品-碳粉、电荷调节剂和喷墨显色剂
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高新投
图:2007 年全球碳粉生产商分布
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高新投
图:2008 年电荷调节剂生产商分布
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高新投
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高新投
电荷调节剂市场潜力巨大
电荷调节剂主要用作静电成像设备中碳粉的电荷调节, 是碳粉中不可或缺的重要电荷 材料,同时也作为压敏材料、热敏涂层材料的显色剂。由于复印机和打印机的原理都是 基于静电技术,因此碳粉需要有一定带电量才能完成复印和打印,电荷调节剂是碳粉生 产中的一种关键性原料,一般电荷调节剂占比碳粉总量为1%-3%。电荷调节剂按其带电 性能主要有带正电荷的电荷调节剂及带负电荷的电荷调节剂两大类。其中,带正电荷的 电荷调节剂主要是季铵盐类;带负电荷的电荷调节剂主要有三大系列:一是叔丁基水杨 酸金属络合物系列;二是乙酰酸硼金属络合物系列;三是偶氮金属络合物系列。 偶氮金属络合物类和水杨酸金属络合物类是目前主流电荷调节剂。近年来,化学品对 地球环境和人身健康的影响受到越多的关注,使用者对办公设备用显影剂及其构成物质 的安全无害性要求日趋提升。今后,电荷调节剂的发展将进一步适应环保的要求,以更
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高新投
表:电子成像显像专用信息化学品分类
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高新投
第二章持续增长
随着信息时代的到来和计算机普及,办公自动化硬拷贝设备(复印机、激光打印机、 普通纸传真机、多功能复合一体机)得到了迅猛发展。自1998 年以来,世界打印机销量 维持持续增长态势,带动主要耗材——碳粉需求持续增长。 随着彩色激光打印机的普及,彩色碳粉需求将快速增长,根据 GENESIS 株式会社的调 查,全球彩色碳粉消耗将保持高速增长,从2006 年的29,325 吨增至2010年的53,835 吨, 市场总值由人民币200 亿元增至500 亿元,平均增长率高达22.30%,远高于黑色碳粉 2.68%的水平。 碳粉按照生产方式的不同可以分为物理碳粉和聚合碳粉两类,和物理碳粉相比,聚合 碳粉粒径小、分布均匀,打印时分辨率高、光泽度好、废粉率低、定影温度低、生产时 CO2的排放量远低于传统物理法,聚合碳粉将成为未来碳粉业的发展趋势。2008年以来
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电子化学品国际市场
电子化学品85%以上的市场集中在美国、日本、西欧、韩国,无论从生 产品种(约2 万种)、数量和消费来说都是如此.
特点:
龙头企业 垄断市场
产品
生产企业及全球市场份额
光刻胶
东京应化27%,合成橡胶 16%,shipley21%
Arch 9.6%,韩国东进化学, 长春化学
高纯试剂 默克36.4%,亚什兰25.7%, Arch 9.6%
电子化学品概念
一般泛指为电子工业配套使用的精细化工材料, 即电子元器件、印刷线路板、工业及消费类整机 生产和包装用种各化学品及材料。
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电子化学品特点
品种多、子行业多 专业跨度大、技术门槛高 产品更新换代快 功能性强,质量要求严格
超净高纯试剂应用领域
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二、近年来发展迅速 如图所示
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电子化学品产值统计
图1、 IC行业用化学品产值现状
2012
年份
化学品产值 286.6亿元
化学品产值占IC 行业产值比重
13.3%
国内IC行业占 全球比重
7.8%
2015
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电子化学品发展趋势
国内优势企业的竞争力正在不断增强, 长期成长空间巨大,产业正在迎来高速发展时机。
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常用高纯试剂用途
名称
用途
硫酸、过氧化氢 去除基片上的有机污染物
盐酸
去除基片上的金属杂质
异丙醇
基片的清洗、干燥和生产设备的清洗
氟化铵
蚀刻基片
氢氟酸
去除大量氧化物
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电子化学品浅析
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目录
1 电子化学品概念、应用范围和特点 2 电子化学品国内外市场分析 3 超净高纯试剂和电子特种气体
4 邳州发展电子化学品分析
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电子特种 美国空气化学、普莱克斯、
气体
液化空气、林德
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电子化学品国际市场
世界上主要精细化学品生产者是几家有名的大化工公司 美国的杜邦公司 德国的拜耳股份 日本的住友化学工业公司
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燃料电池用
产值 亿元 0.096 0.393
占世界 比例
5% 5%
60%
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国内新兴电子化学品企业
三、技术在不断提升
浙江永太科技股份有限公司是国内产品链最完善、产能最 大的氟精细化学品生产商之一,主营产品液晶材料。 贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司 主营电子级含磷电子 化学品 华谊微电子生产的超净高纯硫酸、氨水已用于12英寸集成 电路芯片生产。 上海新阳开发的超纯铜电镀和添加剂在8/12英寸铜制程应 用 安集微电子是我国从事集成电路用CMP抛光液业务的主要 企业
国内电子化学品发展情况
一、整体技七位,但我国电子化学品 大多为中低档产品,总体水平与国外先进水平相比尚有10年 到15年的差距,高精尖材料大多要靠进口,例如:电子特种 气体纯度超高6N的气体全部依靠进口解决,高端光刻胶基本 进口国外,每年仅元件和材料进口额就达60亿美元以上。电 子化学品已被列入优先发展的高新技术产业和重点发展的精 细化工材料之一。
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电子化学品应用范围
电 子 化 学 品
集 成 电 路
印 刷 电 路 板
平 板 显 示 器
电 池 材 料
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超净高纯试剂
高纯度
纯度≥ 99.99%
高洁净度
金属离子 尘埃颗粒
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超净高纯试剂
SEMI国际标准等级
398.0亿元
15%
9.0%
2012—2015年年均增长率
11.6%
图2、国内PCB用化学品产值现状
2012
年份
化学品产值 248.9亿元
化学品产值占IC 行业产值比重
18%
国内IC行业占 全球比重
39.8%
2015
288.0亿元
18%
40.5%
2012—2015年年均增长率
5%
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IC电子化学品分类
光刻胶
电子特种气体
超净高纯试剂
封装材料
这些微电子化工材料占IC材料总成本的20%,
其中超净高纯试剂约占5%,光刻胶约占4%,
电子气体(纯气、特气)约占6%,封装材料
5%。
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超净高纯试剂
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电子化学品产值统计
图3、电池材料行业用化学品产值现状
年份
锂离子电池用
太阳能电池用
2012 2015
产值 亿元 420 884.4
占世界 比例 33.3% 36%
产值 亿元 135 211.9
占世界 比例
65.7% 66%
2012-2015年 均增长率
28.2%
16.2%