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文档简介
涂料助剂产业发展策略
建成国家农业生物安全科学中心,支撑农业危险性外来入侵生物、农业毁灭性高致害变异性生物和农业转基因生物安全的创新性理论、方法与防控新技术研究;建设模式动物研究设施,支撑表型及基因型关系、遗传信息高通量获取与工程转化、细胞和动物模型开发与应用等研究;适时启动农作物种质表型和基因、动物疫病、农业微生物研究设施建设,支撑我国农业生物技术和产业的持续发展及生物多样性保护。建成大口径射电望远镜,为宇宙大尺度结构及物理规律研究提供支撑;建设中国南极天文台,支撑暗物质、暗能量、宇宙起源、天体起源等前沿研究;探索预研先进多波段天文观测设施建设,逐步形成比较完善的天文观测及数据应用系统。高分子材料化学助剂行业技术水平及技术特点在行业技术水平方面,美国、欧洲和日本等国家和地区较为领先,代表了目前先进的技术水平。经过近二十年的追赶,我国在自主创新能力和国际竞争力方面已经有了明显的提高,但与发达国家相比,整体仍存在着较明显的差距。国内防老化化学助剂企业中,仅少数几家在研发、人才、设备、产业链上进行了持续的规模投入,绝大多数生产企业的投入还相当有限,使得新产品开发能力不足、产品市场竞争力较弱。以DCS自动控制系统的规模投入为例,该系统通过大幅提升自动化水平,可有效提高生产过程的可控性、减少一线生产员工数量,从而持续推动规模化企业的经营能力。高分子材料化学助剂行业系技术密集型行业,具有技术壁垒高、产品附加值高、产业关联度强的特征。高海拔宇宙线观测站宇宙线起源一直是物理学最大的谜团之一。我国在高海拔宇宙线观测研究方面具有长期积累和深厚基础,台址条件具有特殊地理优势,适合建设由多个性能先进的探测系统组成的多参数宇宙线复合观测站。围绕推动国际甚高能伽马天文研究迈入大统计量新时代的科学目标,建设大型高海拔空气簇射宇宙线观测站,主要包括:100万平方米探测阵列,9万平方米伽马射线巡天望远镜,24台广角契伦科夫望远镜,0.5万平方米芯探测器阵列。该设施建成后,将集高灵敏度、大视场、全时段扫描搜索伽马射线源、伽马射线强度空间分布和精确能谱测量等多功能为一体,成为具有国际竞争力的宇宙线研究中心。高分子材料化学助剂行业壁垒(一)高分子材料化学助剂行业技术壁垒高分子材料化学助剂在产业链中具有承上启下的地位和作用,行业技术壁垒高、产品附加值高、产业关联度强,而且作为高分子材料性能表达的关键性成分,高分子材料化学助剂亦呈现出技术密集性、工艺专业性、产品针对性等特征。高分子材料化学助剂行业的技术壁垒不仅体现在技术研发、合成方法选择、催化剂选择、工艺流程控制等方面,还体现在满足下游各类高分子新材料、新性能、新应用需求的快速创新能力。因此,本行业的进入者需要具有强大的研发能力和深厚的技术积累。(二)高分子材料化学助剂行业人才壁垒高分子材料化学助剂行业具有显著的技术密集型的特征,在产品研发、工业化生产、应用技术服务等方面,均需要具有专业扎实和经验丰富的综合型人才。同时,随着高分子材料的快速发展和国际领先企业的深度竞争,优秀人才对行业发展至关重要。但由于我国高分子材料化学助剂行业发展历程较短,专业技术人才仍属于紧缺资源,合理的人才梯队和人才储备构成进入本行业的人才壁垒。(三)高分子材料化学助剂行业环保壁垒近年来,我国生态环境政策以及经济发展理念发生重大转变,对环境保护要求不断提升,精细化工行业需要对各项环保指标进行严格把控,妥善处置废气、废水、固体废弃物等污染物。随着《中华人民共和国环境保护法》等法律、法规的颁布,环保监管力度和治污减排力度的加大,为达到国家环保要求所采取的环保措施,以及相对应的环保设备的投入,都为行业的新进入者设定了一定的进入门槛。(四)高分子材料化学助剂行业资金壁垒高分子材料化学助剂行业具有显著的资金密集型特征,研发投入、产能建设投入、设备升级投入、环保设施投入、人才储备投入等均对业内企业提出较高的资金实力要求。当前,随着供给侧改革的推进,我国在优化产业结构、提高产业质量,优化产品结构等方面,对行业发展提出了更高的标准要求,也在资金实力方面树立了更高的准入门槛。(五)高分子材料化学助剂行业客户壁垒高分子材料化学助剂对下游客户的生产和产品质量具有用量小、影响大的特点,其在客户产品成本中所占比例很小,但对性能影响很大,所以客户更换供应商和品种非常保守和谨慎。下游大型企业客户对供应商的产品质量、供应保障、技术服务、品牌口碑等要求较高,一般均需经过较长且严格的选定程序后,才能开展后续合作。源于质量控制、生产保障、风险控制等因素,后续合作具有较高的稳定性,客户不会轻易更换供应商,这对潜在进入者构成了较高的客户壁垒。(六)高分子材料化学助剂行业资质认证壁垒高分子材料化学助剂中部分产品的生产经营需要获得各类生产经营许可、安全生产认证等许可证书;生产中的三废排放需要获得环保部门的批准要求;对外出口需要根据进口国要求取得相关认证,如进入欧洲市场需根据REACH法规的规定进行注册认证等,因此本行业一定程度上存在着资质认证壁垒。未来网络试验设施三网融合、云计算和物联网发展对现有互联网的可扩展性、安全性、移动性、能耗和服务质量都提出了巨大挑战,基于TCP/IP协议的互联网依靠增加带宽和渐进式改进已经无法满足未来发展的需求。为突破未来网络基础理论和支撑新一代互联网实验,建设未来网络试验设施,主要包括:原创性网络设备系统,资源监控管理系统,涵盖云计算服务、物联网应用、空间信息网络仿真、网络信息安全、高性能集成电路验证以及量子通信网络等开放式网络试验系统。该设施建成后,网络覆盖规模超过10个城市,支撑不少于128个异构网络并行实验,将为空间网络、光网络和量子网络研究提供必要的实验验证条件。总体部署未来20年,瞄准科技前沿研究和国家重大战略需求,根据重大科技基础设施发展的国际趋势和国内基础,以能源、生命、地球系统与环境、材料、粒子物理和核物理、空间和天文、工程技术等7个科学领域为重点,从预研、新建、推进和提升四个层面逐步完善重大科技基础设施体系。在可能发生革命性突破的方向,前瞻开展一批发展前景较好的探索预研工作,夯实设施建设的技术基础;在2016—2030年期间适时启动建设一批科研意义重大、条件基本成熟的设施,强化未来科技持续发展的能力;在我国具有一定基础和优势的领域,在十二五期间建设一批科研急需、条件成熟的设施,强化科技持续发展的支撑能力;对已经启动但尚未完成建设任务的在建设施,加大工程管理和技术攻关力度,力争早日建成投入使用;对已经投入运行但仍有较大发展潜力的设施,进一步完善提升技术指标和综合性能,最大程度发挥其科学效益。高分子材料化学助剂行业发展前景作为高分子材料性能表达的关键性成分,高分子材料化学助剂行业与高分子材料行业的发展息息相关,高分子材料助剂行业处于产业链的中间环节,下游塑料、合成纤维、胶黏剂等高分子材料的发展将直接带动高分子材料化学助剂行业的发展。(一)全球高分子材料防老化助剂下游行业市场前景广阔在全球经济稳步增长及材料应用领域不断扩展的背景下,高分子材料市场规模稳健增长。目前塑料是使用量最大的高分子材料,广泛用于信息、能源、工业、农业、交通运输等各经济领域;化纤制品广泛用于服饰、医疗、农业、建筑、包装等领域;涂料制品广泛用于住房、建筑、汽车、家具等领域。根据泛欧塑料工业协会(PlasticEurope)及MarketsandMarkets发布的相关数据,2020年塑料制品市场规模约为4,683亿美元,至2025年市场规模将达到5,961亿美元,年均复合增长率4.94%;2020年涂料市场规模约为1,472亿美元,至2025年市场规模将达到1,794亿美元,年均复合增长率为4.0%。根据Statista和Eurostat发布的相关数据,2019年全球合成纤维产量将达到7,000万吨,自2010以来年均复合增长率为4.4%。高分子材料行业的发展也带动了高分子材料助剂行业的不断发展,同时,市场对于高分子材料的各方面性能要求的不断丰富和提升,使得对于包括防老化助剂在内的高分子材料化学助剂的产品需求、性能需求、创新需求呈现出多样化、复合化、多功能化、系列化、环保化的趋势,从而为高分子材料助剂行业带来了广阔的发展空间。(二)我国已成为全球高分子材料市场的增长重心我国作为当前及未来化工领域的主要投入和消费市场,防老化助剂行业需求增长将高于全球增速。根据国家统计局或行业协会统计数据,2021年我国塑料制品年产量为8,004.0万吨,自2011年以来年均复合增长率为3.87%;2021年合成纤维年产量6,152.4万吨,自2011年以来年均复合增长率为7.11%;2020年我国涂料年产量2,459.10万吨,自2011年以来年均复合增长率为9.58%;2021年我国合成橡胶年产量811.7万吨,自2011年以来年均复合增长率为8.81%;2020年我国胶黏剂产量718万吨,自2011年以来年均复合增长率为3.73%。(三)防老化助剂行业呈现出从发达国家向发展中国家转移的态势高分子材料化学助剂产业具有技术密集型和资金密集型的特征,我国行业发展和应用起步晚于发达国家和地区,如欧美、日韩等。随着以中国为代表的发展中国家技术水平的提高,基础设施条件、生活品质的改善,行业呈现出从发达国家向发展中国家尤其是中国转移的态势。经过多年的发展,我国高分子材料化学助剂产业已初成规模,在区域上形成了长三角地区、环渤海地区、珠三角地区等产业优势集群,其中又在长三角地区中的苏北地区形成了具有一定规模的产业密集区。良好的市场前景促使Basf(巴斯夫)、Clariant(科莱恩)等国际高分子材料巨头纷纷将高分子材料产能向中国扩张或转移,进一步促进了中国高分子材料化学助剂的需求增长。全球高分子材料市场广阔,带动了防老化助剂市场的发展。随着市场竞争的日益加剧,关键中间体将在各家厂商的竞争过程中起到越来越重要的作用。一方面拥有关键中间体生产能力,有助于企业向产业链上游延伸,有助于提升产品议价能力和产品利润率,提高企业在产业链中的地位;另一方面部分关键中间体用途广泛,还可作为其他产品的原材料,如四甲基哌啶醇、三丙酮胺可以用于生产电解质、阻聚剂等,癸二酸二甲酯的下游产品可作为塑料、耐寒橡胶的增塑剂,也可用于生产聚酰胺、聚氨酯、合成润滑油、香料、涂料等。综上所述,下游高分子材料的庞大规模为光稳定剂等助剂带来了稳定的市场需求。同时,随着高分子材料规模的持续增加,以及性能需求不断提高,作为防老化必备的光稳定剂等化学助剂亦将具有广阔的市场前景。材料科学领域适应材料科学研究从经验摸索阶段到人工设计调控阶段转变的趋势,面向量子物质演生现象、纳米尺度量子结构、极端条件下材料物性与物质演变、重要工程材料服役性能等方向,以材料表征与调控、工程材料实验等为研究重点,布局和完善相关领域重大科技基础设施,推动材料科学技术向功能化、复合化、智能化、微型化及与环境相协调方向发展。(一)材料表征与调控方面完善提升已有同步辐射光源,建成软X射线自由电子激光试验装置,建设高能同步辐射光源验证装置;探索预研硬X射线自由电子激光装置建设,适时启动高性能低能量同步辐射光源建设,满足以纳米空间分辨率、皮秒至飞秒时间分辨率、极高能量动量分辨率对材料多层次结构分析研究的需求,逐步形成布局合理的国家光源体系。建成散裂中子源和强磁场实验装置,建设极低温、超快、超高压极端条件研究设施,形成与大型同步辐射光源结合的格局,满足研究和发现新物态、新现象、新规律和创造新材料的需求。(二)工程材料实验方面建成重大工程材料服役安全研究评价设施,支撑不同尺度及跨尺度的结构性能研究;探索预研超快光谱界面反应检测装置、极端和工业特殊服役环境模拟装置建设,支撑材料服役行为和规律研究;结合高能同步辐射光源,适时启动综合工程环境在线装置建设,支撑真实环境下工程材料实时、原位研究。高分子材料化学助剂行业技术发展趋势随着全球产业升级及经济发展,市场对包括防老化助剂在内的高分子材料化学助剂的产品需求、性能需求、创新需求呈现出多样化、复合化、多功能化、系列化、环保化的趋势。(一)高分子材料化学助剂多样化趋势多样化趋势主要体现在化学助剂品种的丰富和应用范围的扩大。高分子材料助剂的核心结构对其功能性的发挥有着决定性影响,但为了更好地满足高分子材料的加工条件及使用环境,围绕核心结构进行多重的结构修饰,相关序列产品日益丰富。此外,随着技术研究的深入和化学工业水平的进步,新型高效的核心结构不断涌出,加速了高分子材料助剂的更新迭代,使助剂应用场景与用途愈加多样化。(二)高分子材料化学助剂复合化趋势每种高分子材料助剂都有其自身的化学性质和作用机理,合理的搭配可实现助剂间的协同作用,效果远高于助剂简单叠加的效果。如使用受阻胺光稳定剂与紫外线吸收剂复配,利用两种不同防老化助剂之间的协同效应,可以大幅增加高分子材料防光氧老化的能力。同时,研究不同助剂的化学性质及其作用机理,可避免不同助剂的对冲作用,防止造成相互性能削减,降低材料整体的使用价值。(三)高分子材料化学助剂多功能趋势化学助剂的功能是由其相应的官能团结构决定的,将不同作用机制和不同作用效果的官能团融合到一个分子中,可以使化学助剂的效果更加高效和多样。如在受阻胺光稳定剂结构中引入抗氧剂受阻酚结构可以使其同时具备抗光、热氧化的作用;引入紫外线吸收剂的官能团则可更好地发挥分子间协同作用,多方面发挥光稳定效用。(四)高分子材料化学助剂系列化趋势系列化趋势主要体现为同一系列助剂产品的多样化,是行业发展精细化、集约化的表现。一方面,为了满足高分子材料更高层次的要求或满足新的应用领域需求,同一类助剂需要针对不同
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