
含氟新材料是指有机高分子化合物中与碳原子键合的氢原子被氟原子全部或部分取代而形成的一类高性能聚合物。由于氟原子具有极强的电负性、较小的原子半径以及较高的键能,赋予这类材料独特的化学稳定性与物理特性,包括卓越的耐高温、耐化学腐蚀、抗老化、低表面能、低摩擦系数、高绝缘性以及优异的抗粘性和阻燃性。这些性能使含氟新材料在航空航天、新能源、电子信息、高端装备、环保技术和医疗器械等众多高技术领域扮演着不可替代的角色。
含氟材料的发展始于20世纪中期。1948年,美国DuPont公司首次合成了聚-2-氟代-1,3-丁二烯,但因性能与成本未达预期而未实现商业化。直到50年代末,美国Thiokol公司开发出耐强氧化剂的含氟橡胶,才标志着该类材料正式进入工业应用阶段。我国自六十年代起也陆续研制出多个型号的氟橡胶,包括23型、26型、246型等,并逐步扩展至四丙氟橡胶、全氟醚橡胶等品种,最初以满足国防军工需求为主,后逐渐向民用领域推广。
在政策层面,含氟新材料因其战略重要性被多国视为关键发展领域。我国各级政府也积极推出扶持措施,推动氟化工产业向高附加值、精细化方向转型。氟化工产品种类丰富、应用广泛,已成为国家新材料产业的重要组成部分。行业规模持续扩大,至2024年,中国氟化工产品市场规模已接近千亿元级别,市场需求保持强劲。
从产业链角度看,含氟新材料的上游主要依赖萤石资源,经加工制成氢氟酸等基础化学品,再进一步合成各类含氟聚合物。中国萤石储量丰富,2024年产量约达670万吨,占全球总产量的70%左右,为氟材料产业提供了稳固的原料基础。中游主要包括含氟高分子材料的合成与改性,下游则覆盖锂电、光伏、氢能、通信、军工等多个战略新兴产业。
在锂电池领域,含氟材料广泛应用于电解液、隔膜和粘结剂中。传统电解质六氟磷酸锂因综合性能良好而被大规模使用,但行业目前面临产能过剩问题。新一代锂盐双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)因其更高的电导率、热稳定性和安全性,正在成为替代选择,2024年国内LiFSI出货量同比增长超过100%,市场潜力显著。此外,PVDF作为正极粘结剂的关键材料,也因其电化学稳定性和成膜性能优异而被广泛使用。
在光伏行业中,含氟材料主要用于电池背板膜,常见的有PVDF、PVF、ETFE等类型。它们凭借极强的耐候性、抗紫外线和化学腐蚀能力,有效延长组件使用寿命。其中,PVDF膜因其更高的含氟量、更好的阻隔性能和机械强度,逐渐成为主流选择,尤其适用于恶劣环境。
氢能领域的发展则倚重全氟磺酸质子交换膜,该膜是燃料电池的核心组件,直接影响发电效率与寿命。全氟磺酸树脂作为制膜关键材料,技术门槛极高,目前国产化程度仍较低,主要依赖进口,这也成为我国氢能产业亟待突破的环节。
展望未来,全球含氟新材料行业正处于快速发展阶段。随着新能源、新能源汽车、半导体、5通信等下游市场持续扩张,对高性能氟材料的需求将不断增长。与此同时,技术迭代与工艺优化将进一步推动材料性能提升与成本降低,助力实现更广泛的应用突破。我国在保持萤石资源优势的同时,还需加强核心技术研发,完善产业链布局,提升高附加值产品国产化率,以期在全球氟材料产业竞争中占据更有利位置。
【通知】常州市嘉远化工有限公司2024年国庆节放假安排
尊敬的客户与合作伙伴:秋色宜人,月满华诞。值此中华人民共和国成立76周年暨中秋佳节来临之际,常州市嘉远化工有限公司全体员工谨向您致以最诚挚的节日问候!感谢您一直以来的信任与支持。根据国家2025年节假日安排,并结合我司实际情况,现将国庆、中秋双节期间的服务安排通知如下:一、假期时间安排放假时间: 2025年10月1日(星期三)至10月8日(星期三),共8天节后上班: 2025年10月9日(星期四) 起,公司全面恢复正常办公温馨提示: 9月28日(星期日)与10月11日(星期六)为调休工作日,我司正常办公二、假期服务保障为保障您的业务不受影响,我们在假期期间做了如下服务安排:紧急事务联系:假期期间,我们安排了专人值班,以应对紧急情况。若您有紧急事务,可通过以下方式联系:专属客户经理:您也可以直接通过邮箱(Anna@czjyhg.com)或手机联系您的专属客户经理,我们将尽快响应。订单与项目进度:放假期间提交的订单或发起的业务请求,我们将在10月9日节后首个工作日起,按顺序集中处理。恳请您提前规划,如有紧急需求可提前与我们的客户经理沟通。月圆人团圆,国泰民安康。 再次感谢您的理解与支持!预祝您与家人:国庆、中秋双节快乐,阖家幸福,万事如意!常州市嘉远化工有限公司2025年9月29日
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2025-09-29
高纯氟盐:现代工业的"隐形冠军",从锂电池到核电都离不开的关键材料(下)
03 未来前景:新兴应用领域不断拓展随着科技进步,高纯氟盐的应用领域正在不断扩展。在航空航天领域,氟盐作为高温润滑剂和密封材料,能够满足极端环境下的使用要求。在量子计算这一前沿科技中,特定氟盐晶体是制备量子比特的候选材料之一,相关研究正在全球多个实验室紧张进行。新能源技术的快速发展为高纯氟盐带来了新的市场机遇。全固态锂电池、钠离子电池等下一代储能技术,都对氟盐材料提出了更高要求。“未来五年,全球高纯氟盐市场预计将保持年均10%以上的增长速度。”行业分析师预测,随着下游应用领域的不断拓展,这一细分市场将迎来快速发展期。从日常生活到尖端科技,高纯氟盐这一默默无闻的材料正发挥着越来越重要的作用。随着制备技术的进步和应用领域的拓展,这种“小众”材料正在走向舞台中央,成为支撑现代科技发展的关键力量。“理解高纯氟盐的价值,就是理解现代材料科学如何通过极致追求,推动整个技术文明的进步。”一位材料学家如此评价这一看似普通却不平凡的材料。
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2025-09-24
高纯氟盐:现代工业的"隐形冠军",从锂电池到核电都离不开的关键材料(上)
高纯氟盐:现代工业的"隐形冠军",从锂电池到核电都离不开的关键材料(上)你可能从未听说过它,但你的手机电池、未来的核电站甚至治疗你牙病的药物中,都可能有着高纯氟盐的身影。这个看似普通的化学物质,正悄然改变着我们的生活。 当你使用智能手机时,当你驾驶电动汽车时,甚至当你在医院接受PET-CT检查时,一种名为高纯氟盐的材料正在默默发挥作用。这种纯度达到99.99%以上的特殊化学品,已成为多个高科技领域不可或缺的关键材料。什么是高纯氟盐?简单来说,它是氟与其他金属元素形成的化合物,但经过特殊工艺提纯,杂质含量极低。这种高纯度特性使其在尖端科技领域具有不可替代的价值。01 无处不在的应用:从日常电子产品到尖端科技高纯氟盐最常见的应用是在锂离子电池中。作为电解质的关键组成部分,高纯氟化锂能够显著提升电池的安全性和循环寿命。目前主流电动汽车电池中,大多含有这类高纯度氟盐材料。在新能源领域,高纯氟盐更是发挥着核心作用。光伏产业用其制备高效太阳能电池板,氢能源技术中用它来制备燃料电池的关键部件。可以说,没有高纯氟盐,许多清洁能源技术将难以实现商业化应用。更令人惊讶的是,高纯氟盐在现代医疗中同样重要。氟-18标记的氟化钠是PET-CT检查中最常用的示踪剂之一,可帮助医生早期发现肿瘤和骨骼疾病。此外,含氟药物在抗肿瘤、抗病毒等领域展现出独特疗效。02 为何纯度如此重要?99.99%背后的科学道理普通工业级氟盐纯度通常在98%-99%之间,而高纯氟盐的标准是99.99%以上。这看似微小的差异,在实际应用中却会产生天壤之别的效果。以核电领域为例,核级氟盐中即使微量的杂质也会影响中子传输性能,进而影响反应堆的安全运行。同样,在半导体制造中,微量的金属杂质会导致芯片电路短路或性能下降。“高纯氟盐的制备犹如在嘈杂的环境中分辨细微的声音,需要极其精密的技术。”材料科学家这样比喻。制备过程涉及多重纯化工艺,包括化学沉淀、离子交换、区域熔炼等高精尖技术。每个应用领域对氟盐的纯度要求各不相同。电子级要求控制特定金属离子含量,核级侧重中子吸收截面小的元素控制,而医药级则关注生物相容性杂质的选择性去除。
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2025-09-23
嘉远亮相烟台核电工业博览会,推动绿色化工与核工业发展
2025年9月15日至17日,常州市嘉远化工有限公司成功参与在烟台八角湾国际会展中心举办的2025中国(烟台)核能安全暨核电产业链高峰论坛。本次博览会以"发展清洁能源·共享低碳未来"为主题,汇聚了核电工业领域的众多知名企业和专家。展会期间,嘉远重点展示了高纯氟盐、硼10酸等明星产品在核电专用化工材料、核级防护涂料及清洁能源配套化学品等领域的应用成果。嘉远展出的硼10酸受到业内专家的广泛关注。通过此次参展,嘉远与核电产业链上下游企业进行了高效的交流沟通,建立了深入的合作联系。嘉远展示的创新产品彰显了其在化工材料技术实力,为推动化工行业绿色转型贡献了力量。嘉远代表表示,将以此次参展为契机,持续加大研发投入,深化与核电产业的协同创新,为实现"双碳"目标提供更多优质的化工材料解决方案。
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2025-09-23