聚(PTFE)是一类重要的氟聚合物,由聚合而来。1938 年Plunkett 和他的助手从装有 TFE 的钢瓶中得到了粉末状的 PTFE,的重视,并探索其聚合条件及材料的性能和应用前景。PTFE 产业链前半部分与制冷剂产业链一致,上游涉及基础化工原料萤石、和,中游涉及重要氟化工中间产品氟酸,成品 PTFE 下游需求主要来自机械、电子、化工和防粘涂层等领域。
在传输损耗提高的同时,5G 的信号覆盖面积也会缩小,不利于构建稳定的网络环境。PTFE 是低介电树脂 PPO、PI、LCP、CE 中符合介电性能要求的树脂,虽然 PPO 的两个参数均在标准附近,但其熔融温度高,熔融粘度大,流动性差,热塑加工较为困难,应用较少。综上,PTFE 是 5G 基站以及智能手机介电材料的可能之选。
性能:结构**了耐腐蚀、润滑和生物惰性
PTFE 呈现氟原子保护碳原子的结构。聚结构式为(CF2CF2)n,在聚分子中,CF2 单元按锯齿形状排列,由于氟原子的范德华半径比原子稍大,原子之间范德华作用力较大,产生较强的排斥力,所以相邻的单元不能完全按反式交叉取向,而是形成一个螺旋状的构象,由于氟原子具有合适的原子半径,使每一个氟原子恰好能与间隔的碳原子上的氟原子紧靠,这样的构象使氟原子能包围在碳-碳主链周围,形成一个低表面能的保护层,呈现氟原子保护着易受侵蚀的碳原子链的结构。
高频通信要求绝缘材料有低的介质损耗系数和介电常数。在通信行业,高频通信使用的电磁波频率一般在 1GHz 以上,卫星导航、军事、航空航天等领域都广泛采用高频通信技术。通信的频率越高,可以使用的带宽资源就越多,可以传输更多的信息。根据信号传输相关理论,信号传输损失与通信频率和绝缘材料的介质损耗因数(Dk)成正比。因此在高频通信中,为了将信号传输损失降到,就必需采用介质损耗系数低的绝缘材料。又由于电信号传播的速度与介电常数(Df)平方根成反比,进行高频通信时为确保实现高速率传输,也要求绝缘材料具有低的介电常数。
干电技术加速电行业变革,进一步打开PTFE应用空间
电池的传统制造使用包含粘合剂的溶剂。将含有粘合剂的溶剂与正或负粉末混合之后,把浆料沉积在电集上并干燥。由于溶剂有毒,因此需要使用昂贵的电涂覆机进行回收、纯化和再利用,这就增加了制造成本。而干电工艺不使用溶剂,工艺流程是将少量的细粉PTFE粘合剂与正粉混合。然后,使正和粘合剂的混合粉末通过挤压机以形成薄电材料条,并将挤出的电材料条层压在金属板集电器上以形成薄板,形成一个完整的电。目前,干电技术已被广泛用于**级电容器。如果干电技术在电池领域得到成功实施,它将取代传统的电制造工艺,为PTFE开辟新的市场需求。但无法否认该技术在**级电容器到电池的技术迁移中存在一定的工艺门槛。
国内加快构建以国内大循环为主体、国内**双循环相互促进的新发展格局,为各个行业的发展提供良好的市场环境。随着中国在5G领域和电池领域迈向**水平之后,中国企业在材料的开发应用上也拓宽了市场空间。PTFE作为连接这两条主线的主角,必将在日后大放光彩。**PTFE市场规模稳步提升,产能逐渐转向中国
过去五年,国内多个省市相关规划,明确氟化工转型、加强氟聚合物的建设思路。国内在新材料应用**目录中明确指出,PTFE为新材料的重点发展方向,这有效推动PTFE行业加速转型。受技术和政策驱动,国内PTFE企业将在PTFE领域奋发图强,国内PTFE市场有望**进一步突破。
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