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新材料行業發展前景預測

  新材料指最近發展或正在發展之中的具有傳統材料所不具備的優異性能的材料,它可以帶動和促進基礎材料和傳統材料的改進與更新,目前世界上的材料已有幾十萬種,化學元素周期表中已有90多個元素投入工業化應用。世界上現有800萬個化合物,還在以每年25萬個的速度增長,其中相當一部分具有發展成為新材料的潛力。據專家估計,新材料的數量正在以每年5%的速度增長。

  新材料的特點

  與傳統材料相比,新材料具有四大特點,即:高性能、多功能、智能化和低成本。下面以幾種新材料為例,對新材料的特點作一個簡要說明:

  1、高性能

  高性能既是新材料的特點,又是新材料的發展方向。從歷史上看,80年代先進復合材料大多采用T300類型的碳纖維和環氧樹脂件作為基體,這類材料的抗拉強度只有3000- 3530MPa,無法滿足新一代戰斗機和新一代戰略核武器的要求。隨著時間的推移,性能更好的碳纖維象T800、T1000不斷研究開發成功,并投入市場。相對于T300而言,T800或T1000 在零度方向的抗拉強度可提高74%到100%,從而大幅度地提高復合材料的性能。預計將來還會有更多的新材料出現并取代現有的材料,從而推動材料性能的進一步提高和材料工業的進一步發展。

  2、多功能

  高技術的發展要求材料不再是單一的結構材料或功能材料,如航天高技術的發展要求由一種材料承擔多種功能,包括:防熱、抗核、承載、吸波、透波、隱身、減震、降噪等。因此材料發展中的一種新趨勢是結構材料和功能材料的互相滲透,即結構材料的功能化(如結構吸收材料)和功能材料的結構化(如熱結構材料),這就是材料發展中的綜合集成。

  21世紀的復合材料將往復合化、多功能的方向發展,復合材料將成為具備兩種或兩種以上功能的材料,如隱身/結構、防熱/結構、防熱/抗核、阻尼/結構、防熱/抗核/結構、防熱/抗核/隱身等。

  3、智能化

  由材料、結構和電子互相融合而構成的智能材料與結構,是當今材料與結構高新技術發展的方向。智能材料的特點與實質在于能夠對外界環境變化做出適時、靈敏和恰當的響應,它具備傳感、控制和驅動的功能,即具有獲取、識別、處理和執行的能力,可以自動調解,并具備自診斷、自適應、自修復能力。智能材料與結構已被許多國家確認為必須重點發展的一門新技術,并將成為21世紀新材料的重要發展方向。

  4、低成本

  碳纖維目前被劃分為宇航級和工業級兩類,也被稱為小絲束和大絲束。90年代以來碳纖維材料開始向土木建筑、橋梁、交通運輸、汽車工業、能源等領域發展,經濟可承受性成為決定該材料能否應用的關鍵。國際市場上每磅工業級大絲束碳纖維售價在8美元-10美元,而宇航級碳纖維每磅售價在15美元-20美元,價格相差近一倍,而超高模量的碳纖維,每磅價格高達上百美元甚至數百美元,是工業級大絲束碳纖維的十倍甚至幾十倍。由于價格是開發碳纖維市場的關鍵因素,因此工業級大絲束碳纖維是今后碳纖維發展的方向。

  為此,國內外大力開展了低成本碳纖維材料技術的研究,這種低成本技術已成為近年來碳纖維材料研究的重點。低成本的碳纖維技術可以把生產周期縮短幾倍到幾百倍,大幅度降低材料成本,使該材料在民用工業中大量應用成為可能。

  行業特點

  新材料行業包括新材料及其相關產品和技術裝備。與傳統材料行業相比,新材料行業具有三個特點:

  1、技術與投資高度密集

  技術密集是指新材料在研制和制造過程中技術的多樣性、邊緣性和綜合性。新材料行業涉及自然科學和工程技術,多學科交叉滲透,知識和技術高度密集,如利用計算機實現材料設計、先進加工和制造技術進行新材料的生產、先進的儀器設備進行新材料的檢測和評價等。

  投資密集指研究開發和生產新材料產品要求有一定的投資強度。新材料行業的放大技術復雜,行業裝備一次性投入大,尤其是在工程化研究以及建立規模經濟生產線時,更要求比較大的投資。

  2、高風險、高收益

  從風險的角度看,首先,由于應用領域的進步,對新材料的技術要求進一步提高,研發風險提高;其次,新材料品種多,大批量產品相對較少,由于工藝集成度加大,生產流程縮短,知識轉化為技術和產品的效率提高,存在行業風險;第三,由于高新技術迅猛發展,新材料本身更新換代速度加快,生命周期縮短,產品風險加大。

  從收益的角度看,一般傳統材料行業的附加值不過幾倍,個別達到幾十倍,新材料行業的附加值可達到百倍或更高,如有些生物醫用材料每千克的市場價格高達十幾萬美元,幾乎可以稱得上“一本萬利”。

  3、行業創新效應明顯

  新材料的應用從軍事工業(航空航天、核武器等)開始,逐漸轉向軍用工業(電子、化工、汽車等)和向人民生活直接消費品(醫療器械、家用電器、體育娛樂等),應用領域越來越廣。新材料的產品門類品種繁多,其應用滲透到各個行業部門,它的發展既是各行業發展的推動力,又強烈地依賴于各行業的支撐作用。

  新材料是其他高新技術行業發展的支撐和先導,新材料行業的創新往往帶動其他高新技術行業的突破和發展。以信息材料為例,20世紀50年代單晶硅材料的出現,使半導體晶體管從鍺向硅發展,進一步硅集成電路的研制成功,導致了電子工業革命,促使微電子技術和計算機技術得到了飛速發展;70年代初,石英光纖維材料和砷化鎵等化合物半導體激光材料的出現,促進了光導纖維通信技術迅速發展,并逐步形成高技術產業。

  行業發展現狀與前景

  新材料行業涉及多個工業領域,目前世界上沒有對整個新材料行業規模的統計數據。但是,從近年來某些新材料單項的產值和銷售收入,可以看出新材料行業的發展速度:

  1994年世界汽車工業用先進復合材料產值約250億美元,石油工業用先進金屬材料產值約為130億美元;

  1995年世界上信息功能陶瓷材料及其制品的銷售收入約210億美元,預計2010年將達到800億美元;

  1995年全球釹鐵硼稀土永磁材料的產值為8億美元,預計2010年產值將達到83億美元;

  1996年世界多晶硅產量為12450噸,1997年約為17950噸,2000年將增產5倍;

  1995年世界超導材料的年銷售額為10美元-20億美元,2000年預計為80美元-120 億美元,2010年的銷售額預計將達到600美元-900億美元;

  1995年世界生物醫用材料的產值約為600億美元(占醫療器械總產值的50%左右),2000 年將達到1000億美元。

  美國預測,到2000年,12項新興技術行業在世界市場的銷售額約為1萬億美元,其中新材料約為4000億美元,約占40%;日本預測,2000年其國內新材料的市場達到95000-126000億日元。

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