
常州市嘉远化工有限公司2024年六氟丙烯行业现状分析
六氟丙烯低聚体又称全氟烯烃低聚物,是由六氟丙烯制备得到的混合低聚物,主要包括六氟丙烯二聚体(HFPD)、六氟丙烯三聚体(HFPT)。
从上游原材料来看,六氟丙烯(HFP)又称全氟丙烯,是一种有机化合物,制备方法包括二氟一氯甲烷热解法、四氟乙烯热解法两种。六氟丙烯应用领域广泛,市场需求不断增长,2024年我国市场需求量达7万吨左右。
六氟丙烯二聚体(HFPD)是在催化剂作用下由2个分子六氟丙烯经低聚反应制得的化合物。由于分子结构中含有碳氟键,六氟丙烯二聚体具有耐热性强、化学稳定性高、憎水、憎油、防污等特点。基于此,六氟丙烯二聚体可用于制作含氟表面活性剂(如润湿剂、乳化剂、渗透剂)、含氟清洗剂等。
六氟丙烯三聚体(HFPT),又称全氟壬烯,由六氟丙烯气体经过三聚反应得到。六氟丙烯三聚体有3种异构体,即全氟-2,4-二甲基-3-庚烯(T-1)、全氟-4-甲基-3-异丙基-2-戊烯(T-2)、全氟-2,4-二甲基-3-乙基-2-戊烯(T-3)。六氟丙烯三聚体为环保型溶剂,可用作干燥剂、清洗剂、稀释剂等。
六氟丙烯三聚体(HFP Trimer) 是一种重要的含氟精细化学品,广泛应用于电子、医药、涂料和高性能材料等领域。随着中国经济的快速发展和技术进步,六氟丙烯三聚体的需求量逐年增加,市场规模不断扩大。
自2010年以来,中国六氟丙烯三聚体行业经历了快速的发展阶段。2010年,中国六氟丙烯三聚体的市场规模仅为2.5亿元人民币,产量约为1, 500吨。随着下游应用领域的拓展和技术水平的提升,市场需求逐渐增加。2015年,市场规模增长至6.8亿元人民币,产量达到4, 000吨。进入2020年,尽管受到全球新冠疫情的影响,中国六氟丙烯三聚体行业依然保持了稳健的增长态势。2020 年,市场规模达到了12.3 亿元人民币,产量为7,500吨。这一增长主要得益于电子行业和高性能材料市场的强劲需求,特别是新能源汽车和5G通信技术的发展,进一步推动了六氟丙烯三聚体的应用。
2024年,中国六氟丙烯三聚体行业的市场规模进一步扩大,达到了18.5 亿元人民币,产量突破10, 000吨。这一增长主要得益于以下几个方面:
2.3.1下游应用领域扩展
新能源汽车、5G通信、半导体制造等高技术产业的快速发展,对六氟丙烯三聚体的需求持续增加。
国内企业在生产工艺和技术研发方面取得了显著进展,提高了产品的质量和生产效率。
中国政 府出台了一系列扶持政策,鼓励新材料和高端制造业的发展,为六氟丙烯三聚体行业提供了良好的外部环境。
预计到2025年,中国六氟丙烯三聚体行业的市场规模将达到26. 8亿元人民币,产量有望达到14, 000吨。这一预测基于以下几点考虑:
随着新能源汽车、5G通信、半导体制造等领域的进一步发展,六氟丙烯三聚体的需求将持续增加。
国内企业将继续加大研发投入,提升产品质量和生产效率,增强市场竞争力。
政府将继续出台相关政策,支持新材料和高端制造业的发展,为六氟丙烯三聚体行业提供有力的政策保障。
中国六氟丙烯三聚体(HFP) 行业近年来发展迅速,市场规模持续扩大。2023
年,中国HFP市场的总产量达到约1.5 万吨,同比增长8%。这一增长主要得益于下游应用领域的快速发展,尤其是电子化学品、医药中间体和高性能材料等领域的需求增加。
电子化学品:随着5G通信、半导体和新能源汽车等行业的快速发展,电子化学品的需求显著提升。2023年,电子化学品领域对HFP的需求占比达到40%,预计到2025年将进一步提升至45%。
医药中间体:HFP 在医药中间体中的应用也日益广泛,特别是在新型药物的研发中。2023 年,医药中间体领域对HFP的需求占比约为25%,预计到2025年将达到30%。
高性能材料:HFP在高性能材料中的应用,如特种橡胶和涂料,也呈现出良好的增长态势。2023 年,高性能材料领域对HFP的需求占比约为35%,预计到2025年将达到37%。
六氟丙烯主要用于合成氟聚合物,如氟橡胶和氟树脂,这些材料在高温、化学腐蚀环境下具有出色的性能。六氟丙烯随着下游市场的不断拓展,市场需求量也呈现稳定增长态势。
六氟丙烯是重要的含氟高分子材料之一,下游应用领域广泛,市场需求保持增长趋势。近年我国六氟丙烯产能及产量规模显著扩张。近年来,全球及中国六氟丙烯市场规模不断扩大。随着生产技术的不断进步和创新,六氟丙烯的生产效率和产品质量将不断提高。这将有助于降低生产成本,提高市场竞争力。
六氟丙烯生产企业众多,市场竞争较为激烈,我国六氟丙烯生产企业多为大型氟化工企业,嘉远紧跟其上。随下游产业快速发展,近年我国HFP产能及产量规模显著扩张。2024年,中国六氟丙烯的产量超过8.3万吨,市场需求保持增长趋势。全球及中国六氟丙烯市场规模不断扩大,市场合计有效产能已达11.56万吨/年。
全球范围内,六氟丙烯的主要生产商包括美国杜邦公司、美国3M公司、日本大金工业株式会社等。在中国,六氟丙烯生产企业包括嘉远拥有一定的生产规模和市场份额。随着技术的改进和创新,六氟丙烯的生产效率和产品质量不断提高。
六氟丙烯主要通过四氟乙烯(TFE)的裂解、全氟羧酸或全氟羧酸盐的脱羧等化学反应制得。其中,四氟乙烯裂解是最主要的生产工艺。此外,还有通过R22的直接裂解、全氟环丁烷及其异构体的热解等方法来生产六氟丙烯,但这些方法在工业上应用较少。
四氟乙烯裂解制六氟丙烯的反应过程复杂,涉及多个副反应,需要精确控制反应条件和催化剂,以提高六氟丙烯的收率和纯度。裂解反应在高温高压下进行,对设备材质和密封性能要求极高,以防止反应物泄漏和安全事故的发生。裂解反应为吸热反应,需要消耗大量热能,且反应过程中产生的副产物也需要进行后续处理,增加了能耗和成本。
六氟丙烯行业现状分析提到研发新型高 效催化剂,提高四氟乙烯裂解反应的活性和选择性,减少副反应的发生,从而提高六氟丙烯的收率和纯度。反应条件优化通过精确控制反应温度、压力、停留时间等条件,优化裂解反应过程,减少能耗和副产物的生成。对裂解反应产生的副产物进行综合利用,如将八氟环丁烷等副产物进一步加工成其他有价值的化学品,提高资源利用率和经济效益。
综上所述,六氟丙烯行业的生产工艺水平在不断提升,但仍需进一步优化和创新。通过技术创新、产业整合和市场需求增长等因素的推动,嘉远六氟丙烯行业将迎来更加广阔的发展前景。
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硼同位素及其关键化合物:¹¹B与¹¹BF₃的独特价值与应用前景
硼元素在自然界以两种稳定同位素形式存在:¹⁰B(自然丰度~20%)和¹¹B(自然丰度~80%)。尽管两者的原子质量(¹¹B: 11.009305 u, ¹⁰B: 10.012937 u)相差仅约0.996 u,但这微小的质量差异却导致了显著不同的物理、化学性质,进而塑造了它们各自独特的应用领域和市场价值。其中,三氟化硼(BF₃)作为重要的特种气体,其不同同位素形态(¹⁰BF₃和¹¹BF₃)的特性差异尤为关键,尤其是¹¹BF₃已成为高端电子特气。1. ¹¹B与¹¹BF₃的核心特性¹¹B的关键特性:中子吸收截面极低: ¹¹B的中子吸收截面仅为0.0055 靶恩 (b)而¹⁰B高达3837 b,相差近70万倍。这使得¹¹B几乎不吸收中子,而¹⁰B是强中子吸收体。核磁共振特性 ¹¹B具有正核磁共振信号(自旋量子数3/2,核磁旋比2.6886),适用于核磁共振成像(MRI)等医疗诊断应用;¹⁰B则为负信号。原子尺寸差异 ¹¹B原子半径(~0.087 nm)略大于¹⁰B(~0.085 nm),这对半导体掺杂工艺有重要影响。¹¹BF₃的关键特性:物理性质: ¹¹BF₃沸点(-99.8°C)略高于¹⁰BF₃(-100.3°C),密度(2.75 g/L)略低于¹⁰BF₃(2.79 g/L),挥发性稍强,质量稍轻。化学性质: ¹¹BF₃的电离能(15.6 eV)略低于¹⁰BF₃(15.7 eV),电子亲和力相对较弱。分子结构: 平面三角形结构(B-F键长~0.130 nm,键角120°)。制备方法:气相分离法: 将天然BF₃(含¹⁰B和¹¹B)利用质量差进行分离(如离心、吸附、膜分离)。优势: 产量较高。劣势: 成本高、能耗大、设备复杂。电子束轰击法: 用电子束轰击富集¹¹B的固体硼靶产生¹¹B原子/离子,再与氟气反应。优势: 产品纯度高。劣势: 产量低、效率低、设备昂贵。2. 核心应用领域¹¹B与¹¹BF₃在电子信息产业:半导体制造: ¹¹B/¹¹BF₃是高效的p型掺杂源,用于硅离子注入工艺,制造存储器、逻辑器件、微处理器等高集成度芯片。其优势在于:实现低温、低压、低能量注入。减少晶体损伤,提升器件性能和良率。关键工艺:低压注入 (LPI)、化学气相沉积 (CVD)、等离子体增强化学气相沉积 (PECVD)。显示面板制造: 作为高纯度硼源,用于LCD、OLED等面板的薄膜沉积(如栅极绝缘层、钝化层)。优势在于沉积薄膜的纯度、均匀性和稳定性高。关键工艺:原子层沉积 (ALD)、分子束外延 (MBE)、磁控溅射 (MCS)。光纤制造: 用于光纤预制棒制造(通信、医疗、激光光纤),通过硼掺杂精确调控光纤的折射率、色散和衰减特性。关键工艺:改进型化学气相沉积 (MCVD)、等离子体活化化学气相沉积 (PACVD)、外气相轴向沉积 (OVD)。富集¹⁰B(¹⁰B Enriched)在核工业技术:核电站: 用作反应堆冷却剂添加剂(如硼酸、硼酸盐)。优势:大幅减少所需硼酸用量,降低冷却剂酸度。减少硼酸结晶风险,缓解含硼系统腐蚀。降低放射性废液排放。提升燃料燃耗,增强经济性。核医疗(中子俘获治疗 - NCT): 作为靶向药剂(如硼酚、硼酸化合物)的核心成分。¹⁰B选择性富集在癌细胞中,被热中子照射后发生核反应释放高能粒子杀死癌细胞,对正常组织损伤小。中子屏蔽材料: 用于制造核反应堆、乏燃料贮存、核废料处理等场景的屏蔽组件(如含¹⁰B的混凝土、碳化硼陶瓷、硼玻璃、硼橡胶),高效吸收中子,降低辐射危害。 3. 市场格局与发展前景¹¹B/¹¹BF₃的市场高度依赖电子信息产业的蓬勃发展:强劲需求与增长: 半导体、显示面板、光纤等产业的持续扩张推动需求稳步上升。2023年全球市场规模估计约10亿美元,其中¹¹BF₃占比约80%。供应受限与挑战: 生产技术复杂、门槛高、成本高昂(高能耗、贵设备)导致全球产能有限,供应稳定性易受地缘政治、经济、环境等因素影响(主要生产国:美、俄、法、日,美国主导)。多元化竞争格局:在半导体掺杂领域需与磷(P)、砷(As)、锑(Sb)等掺杂剂竞争。在显示/光纤领域需与其他硼源(硼烷、硼酸等)竞争。巨大潜力与未来方向:在现有应用领域(尤其是先进制程芯片、新型显示技术)中的基础地位稳固,需求持续增长。技术创新有望开拓新兴市场,如在量子计算(量子比特材料)、人工智能(新型半导体器件)、生物医疗(更精准的诊疗技术)等前沿领域的潜在应用价值巨大。结论硼同位素¹⁰B与¹¹B及其化合物(尤其是BF₃)因微小的质量差异而展现出截然不同的核心性质(中子吸收能力、NMR特性、物理参数)。这直接决定了它们的分化应用:¹¹B/¹¹BF₃凭借其中性子和优异的掺杂特性,成为电子信息产业(半导体、显示、光纤)不可或缺的高端材料;而富集¹⁰B则因其卓越的中子吸收能力,在核能(反应堆控制、屏蔽)和医疗(癌症治疗)领域发挥关键作用。尽管¹¹B/¹¹BF₃市场面临供应挑战和竞争,但其在支撑现代科技产业中的核心地位以及在新兴技术领域的广阔应用潜力,预示着持续强劲的增长前景。
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2025-08-08
[稀有气体月评]:氦气市场价格下调 氪氙市场出货氛围一般 (2025年7月)
1.市场简析7月瓶装氦气市场价格下调。据统计,截至到 7月31日,批量瓶装(40L,13.5± 0.5Mpa)高纯氦气月均价环比-0.5%,同比-8.6%。7月瓶装氦气华北、华东、西南等高价地区价格出现下调走势,球氦市场需求亦呈现下滑。目前瓶装氦气批成交重心下移。华东区域交投氛围相对活跃。西南地区表现相对平淡。据统计,7月管束高纯氦气市场价格下调。截至到7月31日,管束高纯氦气月均价环比-1.7%,同比-6.4%。7月国产氦气价格快速下滑,主力企业价格下调,下游拿货愈加谨慎,导致渠道出货压力增加,进而导致主力企业进一步下调出货价格,目前来看,进口氦气受成本线制约以无力跟进,但国产氦气资源点之间的出货竞争压力明显增大。7月氙气市场价格下行,月均价环比-4.4%,同比-30.4%。目前氙气主流市场成交下降,下游需求支撑有限下,企业降价出货为主。7月氪气市场价格下调。截至到7月31日,氪气主流出厂月均价降环比-7.3%,同比-28.6%。7月市场交投氛围欠佳,主力企业出货压力仍存,部分高价持续下调。7月氖气市场价格持稳。截至7月31日,氖气月均价环比持平,同比-4.2%。企业低价持稳出货为主。2.后市展望2025年8月中国氦气市场价格预计下调。预计,8月中国管束氦气批量中间商拿货月均价将小幅降;瓶装(40L,13.5 ±0.5Mpa)高纯氦气批量拿货价将调整。供应方面,8月全球主产区预计稳定生产为主,进口货源有所保障,另外国产氦气预计有新增产能投放进而产量预计增长。需求方面,下游半导体、低温应用、光纤等行业需求形成支撑,但尚需时间完成市场增量。小编认为,8月中国氦气市场整体处于供应相对宽松局面,需求尚无明显支撑下,整体价格预计小幅下滑。8月氙气市场价格预计下调。预测,8月中国氙气市场企业主流出货月均价调整。市场供应过剩局面延续下,价格预计进一步下调。8月中国氪气市场价格预计延续下调走势。预测,8月中国氪气市场月均价下降。短期来看,主力企业出货压力下,价格仍有下调空间。8月氖气市场价格预计持稳。预测,8月中国氖气市场均价平稳。短线来看,下游拿货积极性一般,市场价格在成本线支撑下,预期底部盘整为主。
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2025-08-06
“中子捕手”硼-10酸突破核防护瓶颈,含硼聚乙烯护盾实现国产化
一块看似普通的白色塑料板,却能让致命的中子辐射衰减40%以上,成为守护核电站工人的隐形铠甲。“普通聚乙烯只能使中子减速,但加入硼-10酸后,材料获得了‘捕获’中子的超能力。最新测试数据显示,含10%硼-10酸的聚乙烯板材,对中子辐射的屏蔽效率比普通聚乙烯高出40%,在辐射剂量增加三倍时性能仅下降5%,远优于传统材料的15%衰减率。01 技术原理,硼-10的“双保险”防护机制含硼聚乙烯的核心优势源于硼-10同位素独特的核性质。当高速中子穿过聚乙烯时,氢原子核使其减速;而慢化后的中子遇到硼-10原子核,立即被俘获并发生核反应:¹⁰B + n → ⁷Li + ⁴He + 2.31MeV反应产生的锂和氦粒子射程极短,能量就地沉积在材料中。这种“慢化-俘获”双机制使防护效率呈几何级提升。近期突破在于解决了硼酸分散工艺——东北大学团队采用熔盐法将硼-10酸与菱镁矿合成Mg₂B₂O₅晶须,使硼元素以单晶形态均匀嵌入聚乙烯基体,含硼量达12%时仍保持良好韧性。 02 性能革命,从实验室到应用场景的跨越在山东某核电站的换料检修现场,工程师展示了新型防护装备:“过去戴铅手套作业半小时手就发麻,现在含硼聚乙烯手套轻了60%,连续工作两小时也不疲劳。”实测证明,这种手套的防护效能与铅制品相当,重量却减轻一半。2025年7月,该核电站已全面更换含硼聚乙烯防护系统。更关键的是材料的环境适应性:温度耐受:在-20℃至80℃循环测试中,硬度变化小于5%抗疲劳性:弯折100次无裂纹,适合可移动防护屏高温稳定:某放疗设备外壳在60℃环境使用两年未变形医疗领域同样受益。江苏一家医疗器械厂采用该材料制造伽马刀防护罩,比传统铅罩减重45%,使设备运输成本降低30%。 03 产业爆发,百亿级市场的国产替代需求激增推动硼-10酸产业链快速发展。2025年7月以来,多个重大项目密集启动。另外,技术外溢效应显著。中科院团队开发的硼掺杂碳纳米管,利用硼的缺电子特性增强催化剂吸附能力,使钠硼氢甲醇解制氢速率达22,453 mL·g⁻¹·min⁻¹,创非金属催化剂纪录。04 未来挑战,深紫外与核废料处理的新战场前沿探索已在光学领域展开。南京理工大学合成出硼酸羟基化合物(NH₄)₂B₁₀O₁₄(OH)₄·H₂O,其深紫外截止边<200nm,双折射率0.054@546nm,有望用于DUV光刻机光学系统。更大的想象空间在核废料处理。传统水泥固化体需1米厚度屏蔽中子辐射,而含硼聚乙烯只需15厘米。“我们正在开发硼-10酸/碳化硅陶瓷复合体,耐辐照性能提升三倍。”原子能院项目组表示,相关成果已列入核电十四五规划。在江西某县的油菜田边,县农业农村局技术员正将硼肥撒向土壤。这种含硼-10酸的缓释肥料,能使油菜籽增产20%。“硼元素从核电站走到田间地头,这是技术普惠的缩影。”技术员感叹道。而在北京实验室,某团队正攻关硼浓度梯度材料——表层富硼层高效吸收中子,内层高韧性聚乙烯抵御冲击。 中国核学会数据显示,2025年全球核防护材料市场规模将突破80亿美元,其中含硼聚合物复合材占比超35%。随着第四代核电站建设加速,这个“隐形护盾”产业正迎来黄金时代。
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2025-08-01
常州嘉远参加三展联动!上海同台奏响新能源与半导体产业最强音
国家会展中心内,储能电芯与AI机械臂同台争辉,半导体光刻机与纳米薄膜共舞,一场横跨绿色能源、智能芯片与尖端材料的科技交响曲在此奏响。2025年7月29日,国家会展中心(上海)迎来三场国际级产业盛会——上海国际储能技术展览会、中国国际半导体技术展览会及中国国际电池薄膜产业展览会。三展首次同馆举办,吸引全球超1500家企业参展,首日专业观众突破4万人次,成为长三角地区规模最大的高端制造技术集群展会之一。 01 电池薄膜展:新材料撬动能源革命在电池薄膜展区,氧化硅拉伸薄膜以“薄如蝉翼、坚若磐石”的特性引发围观。这种厚度不足头发直径1%的材料,可承受2200℃高温穿刺实验,将电池安全性能提升200%以上。柔性电池基材领域迎来突破性进展:聚酰亚胺薄膜支持10万次弯折,为可穿戴设备提供“永不折断”的能源骨骼;复合陶瓷-石墨烯隔膜实现百米级连续涂布生产,推动全固态电池成本降低30%;02 半导体展:国产化进程加速半导体展馆内,国产替代成为主旋律。推出的车规级SiC功率模块引发轰动,该模块使电动汽车充电速度提升3倍,系统损耗降低50%,已获百万级订单。03 储能技术:智能生态成型虽国际储能大展定于8月举行,但本次展会中的储能创新已锋芒毕露。AI光伏-储能一体化系统动态演示了能量调度魔法:某企业展示的工商业储能方案,已为制造企业实现年省电费3000万元。固态电池赛道同样火热:水系锌-铁液流电池以20000次循环寿命,成为分布式储能新宠;“超临界流体萃取+真空纳米冶炼”技术使锂回收率达99.9999%,处理成本下降90%。04 思想碰撞:论坛勾勒产业融合新图景展会同期举办的50余场高峰论坛成为思想策源地。在“碳中和目标下的技术协同”主论坛上,三大产业专家达成共识:“半导体芯片赋能储能控制系统响应速度,新型薄膜材料决定电池能量密度,而AI算法优化全链条能效——三大技术的交叉点将诞生下一代能源解决方案。”国家会展中心外,出租车候客长队中夹杂着英语、日语、德语的讨论声。工程师们交换的名片上,芯片设计、储能运维、材料研发的职衔交错——三条曾经平行的技术赛道,正在上海熔铸成支撑新质生产力的合金钢脊。当半导体晶圆遇见储能电芯,当机器人手指轻触纳米薄膜,一场由硬科技驱动的产业融合革命,已然拉开帷幕。
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2025-07-30