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2024年吸附分离材料行业市场分析报告汇报人:XXX日期:XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义吸附分离技术是工业领域的一项基础技术,主要在多组分液相环境中选择性地分离特定组分。吸附分离材料按照形态和孔结构,可以分为球形、纤维形和无定形三种,人工合成高分子树脂通常为球形。孔结构是限制吸附选择性的关键因素,高分子吸附树脂的孔结构包括微孔(凝胶型)、中孔(良溶剂致孔)、大孔(非良溶剂致孔)、特大孔(高分子致孔剂致孔)、均孔(又称大网树脂,由后交联技术制备)。4行业产业链吸附分离材料产业链由上游原材料及系统集成装置、中游吸附剂生产制造、下游应用领域三部分构成。吸附分离材料在下游应用领域中起到分离、纯化作用,在金属资源、生物医药、节能环保、化工与工业催化、水处理与超纯化、食品与植物提取等领域广泛应用。原材料、系统集成装置吸附剂生产制造金属资源、生物医药、节能环保、化工与工业催化、水处理与超纯化、食品与植物提取等产业链概述5行业产业链原材料、系统集成装置产业链上游吸附剂生产制造产业链中游金属资源、生物医药、节能环保、化工与工业催化、水处理与超纯化、食品与植物提取等产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述8行业政治环境2“重点鼓励先进化工材料中(一)特种橡胶及其他高分子材料(二)工程塑料”对材料做出了性能要求并指出这些材料可应用于医疗、纺织、轻工、农业、航空航天等领域。《重点新材料首批次应用示范指导目录(2019年版)》加快制造强国建设。推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展。《2018年政府工作报告》发展重点包括基础化学品及关键原料绿色制造,清洁汽柴油生产关键技术,合成树脂高性能化及加工关键技术,绿色高新精细化学品关键技术,特种高端化工新材料等。《“十三五”材料领域科技创新专项规划》顺应新材料高性能化、多功能化、绿色化发展的趋势,推动特色资源新材料可持续发展,加强前沿材料布局,以战略性新夹产业和重大工程建设需求为导向,优化新材料产业化及应用环境,加强新材料标准体系建设,提高新材料应用水平,推进新材料融入高端制造供应链。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》901020304社会环境1社会环境2行业社会环境离子交换与吸附树脂具备独特的网状结构。在离子交换树脂的内部结构中,一部分为树脂的高分子骨架,它是由单体经交联聚合成不溶性的三维空间网状骨架,它支撑着整个化合物,是离子交换树脂的主要成分,网状结构的骨架部分化学性质十分稳定;另一部分为功能基团(活性基团),它连接在高分子骨架上,由活动离子(可交换离子)和固定离子组成。吸附树脂是继离子交换树脂之后发展起来的一类不含活性基团的高分子吸附剂,具有高交联的三维空间结构,化学稳定性好,其吸附性是由于范德华引力或产生氢键作用的结果,吸附性能类似于活性炭,但比活性炭孔分布窄、机械强度好、易脱附再生。离子交换与吸附树脂作为具备高性能分离及吸附功能的材料,可通过对被交换物质的离子交换和吸附,达到物质的分离、提纯、浓缩、富集等功能。离子交换与吸附树脂按是否含有交换基团可分为离子交换树脂和吸附树脂,按应用领域可以分为工业水处理领域、食品及饮用水领域、核工业领域、生物医药领域、电子领域、环保领域、湿法冶金领域及其他领域。10行业驱动因素1234政策支持吸附分离材料在国民经济中起着重要作用,是新一轮高新技术发展的重要方向,各国政府均给予大力支持。国内方面,吸附分离材料是《中国制造2025》、《新材料产业发展规划指南》等国家战略重点支持发展的功能性高分子材料,对下游客户提质增效、成本控制、节能减排、资源化回收利用起着重要作用。国外方面,《麻省理工科技评论》每年发布的“十大突破性技术”中,2021年的mRNA疫苗、锂金属电池,2020年的抗衰老药物、个性化药物,2019年的捕捉二氧化碳、核能新浪潮等,均以吸附分离技术为核心关键环节,也是公司重点布局的业务方向。新能源领域急剧扩张在湿法冶金领域,吸附分离材料可应用于新能源金属、有色金属、稀有稀散金属、贵金属以及稀土金属、核工业用金属的分离纯化生产。吸附分离技术主要用于从低浓度的浸取液中分离纯化有用物质,需经历净化、富集、提取环节,与传统的重结晶、沉淀等分离方法相比,具有很高的提取效率和经济性。2021年,我国新能源汽车产量达367万辆,同比增速达146%,2022年继续保持高速增长,新能源车渗透率的快速提升显著拉动动力电池装机量的增量,进而带动锂资源的需求。由于我国锂资源主要蕴藏在盐湖卤水之中,盐湖提锂技术则是推动我国锂资源产业发展的重要动力。我国的盐湖卤水普遍镁锂比高,提取难度大,生产成本高,因此在盐湖提锂方面取得生产技术突破的企业将在行业中取得较大优势。盐湖提锂吸附分离领先企业蓝晓科技进入收获期,近两年大量项目落地,公司业务实现大幅拓展。工业与电子领域仍有较大发展空间在水处理与超纯化领域,吸附分离材料分为常规离子交换树脂、核级树脂、超纯水制备树脂等。常规离子交换树脂主要应用于水处理,如软化、去离子化、纯水制备等领域。我国工业用水市场巨大,除2020年受疫情影响出现较大下滑外,近年来国内工业用水总量基本保持在每年1200亿立方米以上。在工业水处理领域,应用最广泛的是电力行业,离子交换与吸附树脂技术是电厂所需补给水处理和凝结水精处理的关键技术之一。凝结水精处理是为了去除整个水、汽系统在启动、运行和停运过程中产生的机械杂质,如氧化铁、铜和镍的氧化物及胶体硅等。近年来我国电力行业发展快速,截至2022上半年,国内发电装机容量达到24亿千瓦,同比增长1%。传统需求偏稳,无糖领域新添需求在食品加工领域,吸附分离材料主要用于果蔬汁质量控制与深加工,并结合果汁产业发展周期,市场开发出果糖、果胶、果酸和多酚提取等深加工技术,其中浓缩果汁质量控制的应用最大,其在果汁脱色、脱酸、脱苦、脱农残等方面起较大作用。近年来果汁加工、糖精制等传统领域增长较缓,但无糖、低糖类食品发展空间大,带动天然甜味剂的快速发展,进而拉动相关吸附分离材料需求。11Part03行业现状分析行业现状行业痛点12行业现状全球吸附分离材料市场规模近千亿,市场空间大。据统计,全球吸附分离材料市场规模接近172亿美元,其中沸石市场规模43亿美元,占据市场大头,年化增速7%;活性炭市场规模40.9亿美元,位列第二,且成长性最强(10%)。新兴材料中,离子交换树脂与色谱填料树脂分别为39和20亿美元的市场规模,未来五年年化增速分别为8%、2%。13行业市场情况根据ResearchAndMarkets统计,2020年全球离子交换树脂市场约为17亿美元,到2026年将达到23亿美元,维持2%的复合增速。我国离子交换树脂市场发展迅速,2009-2018年,我国离子交换树脂产量从12万吨增长至30.4万吨,年均复合增速为5%。2009-2021年,我国离子交换树脂出口量从6万吨增长至19万吨,年均复合增速为2%。虽然国内树脂行业快速发展,但是高端领域仍主要被外企所占领。2021年,我国离子交换树脂进口量为8万吨,进口均价为5万元/吨,远高于5万元/吨的出口均价,高端产品仍有较大进口替代空间。国内以蓝晓科技、争光股份、纳微科技为代表的技术研发实力较强企业,从传统的工业水处理领域不断拓展到食品、核工业、电子、生物医药、环保、湿法冶金等新兴领域,发展速度迅猛。14行业现状离子交换与吸附树脂分离提纯,应用广泛离子交换与吸附树脂作为具备高性能分离及吸附功能的材料,可通过对被交换物质的离子交换和吸附,达到物质的分离、提纯、浓缩、富集等功能,下游应用于工业水处理领域、食品及饮用水领域、核工业领域、生物医药领域、电子领域、环保领域、湿法冶金领域及其他领域。离子交换与吸附既具有特定吸附能力,又具有吸附效率高的特点,并且性质稳定不受无机物存在的影响,结构上易于设计,适用范围广,加之再生简便、使用周期长,不会产生二次污染,这些优势使得离子交换与吸附树脂的用途越来越广、性价比较高,未来仍有较大的发展空间。水处理与超纯化主要应用于电力、核电与电子领域。近年来我国电力行业发展快速,截至2022上半年,国内发电装机容量达到24亿千瓦,同比增长1%。近年来核电发电量稳步增长,2021年我国核电发电量为4075亿千瓦时,同比增长13%,核电的发展也进一步打开核级树脂的市场空间。我国半导体集成电路产量快速发展,2021年集成电路产量为3593亿块,同比增长33%。半导体产业的发展将带动电子级超纯水制备树脂需求的提升。美国陶氏化学、日本三菱化学等跨国公司长期垄断,国内以争光股份、蓝晓科技等优势企业逐步突破高端市场。15流通环节有待完善吸附分离材料产品种类繁多,消费数量较大,质量参差不齐,试剂流通管理难以完善,导致吸附分离材料行业目前在流通领域还面临许多问题。(1)在产品的流通中,许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下,吸附分离材料行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式,在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定,影响试剂的安全性。(2)监管人员技术水平有待提高。吸附分离材料产品是一种高技术含量的产品,产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科,而目前从事吸附分离材料行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员,缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发,吸附分离材料行业整体监管水平有待提高。(3)中间环节加价严重。出于安全的考虑,国家对吸附分离材料行业进出口标准与流程严格把控,环节复杂,中间环节加价严重,代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上,导致产品市场竞争力下降,阻碍本土吸附分离材料行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业17&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入吸附分离材料行业,对吸附分离材料行业产品需求被迅速拉动,需求量呈现上升趋势,吸附分离材料行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。吸附分离材料行业各业态企业竞争激烈,当前,市场上50%以上的吸附分离材料行业企业有外资介入,包括中外独(合)资、台港澳与境内合资、外商独资等,纯内资本土吸附分离材料行业企业数目较少,约占吸附分离材料行业企业总数的25%。此外,商业银行逐步进入吸附分离材料行业,兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司,涉足设备融资租赁业务。中国本土吸附分离材料行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类吸附分离材料行业企业各有优劣势:(1)吸附分离材料行业企业具有设备技术优势,主要与母公司设备销售联动,以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本;(2)独立系吸附分离材料行业企业产业化程度高,易形成差异化商业模式,提供专业化的融资租赁服务;(3)银行系吸附分离材料行业企业背靠银行股东,能够以较低成本获取资金,且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局从竞争格局来看,海外公司资本实力强、技术成熟度高,在全球吸附分离材料市场上占据领军地位。其中美国陶氏化学、德国朗盛、英国漂莱特、日本三菱化学等主要从事吸附分离树脂的研发,Cytiva则从事色谱填料/层析介质等材料制造。由于国内日益增长的吸附分离材料需求,国外厂商积极于中国市场布局,在国内中高端市场、精细化市场占据较高的市场份额。在吸附分离材料市场,国内行业公司有蓝晓科技、纳微科技、争光股份、苏青、淄博东大等。在色谱填料及层析介质市场,国内行业公司为蓝晓科技、纳微科技、博格隆、赛分科技等;纳微科技专注于医药应用领域应用,主要产品为层析介质及色谱填料等;争光股份专注于环保、湿法冶金、食品等领域,主要产品为吸附树脂、螯合树脂、均粒树脂等树脂材料;蓝晓科技领域结合了生物医药、超纯水、湿法冶金、环保等领域,主要产品涵盖树脂和层析介质/色谱填料。19行业竞争格局从竞争格局来看,海外公司资本实力强、技术成熟度高,在全球吸附分离材料市场上占据领军地位。其中美国陶氏化学、德国朗盛、英国漂莱特、日本三菱化学等主要从事吸附分离树脂的研发,Cytiva则从事色谱填料/层析介质等材料制造。由于国内日益增长的吸附分离材料需求,国外厂商积极于中国市场布局,在国内中高端市场、精细化市场占据较高的市
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