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慧正資訊:2023年,涂料行業在歷經多年的發展后,展現出一種積極向上的態勢。盡管全球市場仍受到各種不確定因素的影響,如供應鏈中斷、原材料價格的波動等,但涂料行業憑借其創新能力和市場適應性,依然取得了顯著的進步。從全球市場銷售規模來看,2023年全球涂料市場規模呈現穩定增長的趨勢。盡管受到全球經濟低迷的影響,但建筑、汽車和家具等行業的穩步復蘇,以及新技術的應用,為涂料行業的發展提供了有力的支撐。
縱觀全年,一系列突破性的技術的誕生應用為涂料行業帶來了革命性的變革,綠色可持續發展的理念也在深刻影響著涂料產品和技術的研發方向。下游應用方面來看,建筑、汽車、電子和航空航天等行業依然是涂料的主要應用領域。在即將到來的2024年,希望以下關于2023年與涂料產業技術突破大事件的回顧,可以帶給大家新的啟發與期待。
功能涂料
1、碳納米管在功能涂料中的應用及前景展望>>詳情點擊
現如今,涂料行業的發展日漸注重產品性能、功能及生態化,碳納米管的各項物理化學性能不僅滿足涂料性能需求,也能滿足環保要求,是一種理想的無污染環保材料。目前,納米材料在涂料中的應用已取得初步成效,在涂料中添加納米材料可大大提高其粘結性、耐沖擊性、柔韌性,改善耐老化性、耐腐蝕性等傳統性能,此外,還可以根據需求調節涂料的自潔、抗靜電、吸波隱身等功能。碳納米管具備極高的機械強度、吸附能力及一定的導電能力等特性,將其應用于涂料領域,不僅能夠極高涂層傳統性能,還將為涂層帶來新的功能,因此碳納米管被認為是一種極具發展潛力的理想型納米材料。
2、迪愛生發布Vistaclear防霧涂層 生鮮食品包裝再升級>>詳情點擊
DIC迪愛生發布Vistaclear防霧涂層,助力包裝生產商解決透明、防霧、保鮮盒安全的包裝難題,還生鮮食品一個高透、清晰、安全的包裝!該產品可通過涂布機,干復機,凹版或柔版印刷等多種方式應用在各類透明薄膜上。該涂層具備卓越的防霧性能,獲FDA認證,綠色環保,安全性高,可直接與食品接觸。涂層優異的防水性能, 尤其適用于濕潤食品的包裝。在包裝環節,涂層具有優秀的滑性穩定性和出色的透明性與清晰度。
在加工工藝上,較傳統防霧膜加工方式,加工成本更低。生產工藝靈活,適用凹版、柔版、干復機、涂布機。該產品可以可直接涂布在基膜上,無需單獨加工,交貨周期更靈活。另外,涂層兼具冷熱防霧性能,出色的透明性,防霧效果優于傳統防霧膜(防霧涂層的防霧效果長達7天)。
3、我國科學家開發可自我修復防冰涂料>>詳情點擊
天津大學化工學院張雷、楊靜團隊在Science合作期刊《Research》(IF=11.036)上發表了題為“Inhibition of Defect-Induced Ice Nucleation, Propagation, and Adhesion by Bioinspired Self-Healing Anti-Icing Coatings”的研究論文。首次系統地揭示了涂料表面機械損傷對涂料防除冰性能的影響機制,并提供了一種在低溫下可自主自愈合的仿生防冰涂料。
天津大學化工學院張雷課題組
4、北理工賀志遠/UCLA賀曦敏《Applied Physics Reviews》綜述:防除冰光熱策略>>詳情點擊
以太陽能為基礎的可再生能源轉換和儲存技術為解決能源短缺和向可持續社會過渡提供了巨大的希望。高效的收集和轉化對優化太陽能的收獲具有決定性的作用。光熱轉換已經成為最有效的太陽能轉換技術,并引發了對除冰相關應用的興趣激增。論文對廣泛應用的光熱轉換材料和光熱轉換技術的機制進行了全面的回顧。此外,作者還關注高性能太陽能驅動光熱材料的高效光捕獲結構。最后,文章討論了光熱除冰系統的研究進展,并總結了提高其性能的未來挑戰。本文為光熱材料的分類和捕光結構的構建提供了合理的參考,為光熱材料的防冰設計提供了有價值的見解。
5、零能耗輻射制冷涂料——超雙疏自清潔被動輻射制冷涂料>>詳情點擊
建筑物夏季空調制冷能耗約占全球總能耗的15%。直到2014年,斯坦福大學的研究人員利用昂貴復雜的納米光子鍍銀輻射制冷器,從實驗層面成功實現了陽光直射下表面溫度低于環境氣溫的零能耗被動輻射制冷,為人類科學史上首次。如何將這種實驗層面的技術應用于工業實踐,并簡化為易于生產和應用的材料,使大量建筑物減少夏季巨量空調制冷用電?中國建筑西南設計研究院自主研發的超雙疏自清潔被動輻射制冷涂料實現了這個目標,這一突破性研究被《科技日報》、《央廣網》、《人民網+》相繼報道。
6、研究人員開發新型“冷凝涂層”,每年可減少4.6億噸二氧化碳排放>>詳情點擊
伊利諾伊大學的研究團隊目前開發出了一種新型涂層,這種新型涂層著重為蒸汽冷凝器管道而設計,研究團隊認為,若該涂層廣泛推廣,每年可減少 4.6 億噸二氧化碳排放量。
據悉,研究人員著手于提高冷凝涂層的傳熱效率,他們開發了一種由氟化類金剛石碳(F-DLC)制成的涂層,這是一種疏水材料。當蒸汽在涂層上凝結時,蒸汽將不再于涂層表面上形成一層“水薄膜”,而是更容易凝結成水滴。這有助于蒸汽更快輸疏,讓從而提升應用了該冷凝涂層的裝置效率。
7、宣偉發布航空面漆CM0485115 解決復合材料導電難題>>詳情點擊
宣偉航空涂料(Sherwin Williams Aerospace Coatings)發布了一款航空航天導電涂料CM0485115,能夠幫助在飛機在金屬鋁和復合材料的基材上獲得到導電性能。該涂料在非導電基材表面可以形成電阻率從0.1到100000歐姆/平方米的防靜電導電膜,幫助天線和天線罩消散靜電,從而為非導電基底提供高導電性。該涂層設計具有優異的附著力,并提供優異的流體阻力。
CM0485115導電涂料設計用于宣偉的面漆系統。使用1:1的混合比例,該產品易于混合和涂裝。它與所有非靜電噴涂設備兼容,可應用于預涂底漆的鋁和復合材料基底上,以實現高導電性。
8、建筑隔音成熱點 盤點中國隔音涂料的技術基礎和市場機遇>>詳情點擊
伴隨著諸多建材廠商在2023年密集發布隔音涂料產品,在推動隔音涂料標準的修訂的同時,隔音建材正在成為建筑涂料中又一新的熱門產品。
隔音涂料的減噪原理主要與阻尼材料有關。阻尼材料是具有內損耗、內摩控的材料。當內部構件的振動能量迅速傳給涂貼在其上的阻尼材料時,會引起阻尼材料內部摩擦和相互錯動,使振動能量有相當一部分變成熱能而損耗掉。另外,阻尼材料可縮短內部構件被激勵的振動時間。阻尼材料相當于減少了金屬構件輻射噪聲的總能量,從而達到控制隔音噪聲的目的。
另一方面,涂料成膜干燥后密度很大,通過減少透射的聲波能量,從而起到吸音隔音的作用,阻尼材料還能減少共振傳聲,對目的物有緩釋作用。
9、研究人員開發超疏水海洋涂層以防止微生物粘附>>詳情點擊
由哈佛大學John A. Paulson工程與應用科學學院(SEAS)、哈佛大學維斯生物工程研究所、埃爾朗根-紐倫堡大學和芬蘭阿爾托大學領導的研究小組開發了一種具有穩定腹甲的超疏水表面,可以在水下持續數月。
該團隊的總體策略是創建持久的水下超疏水表面,這種表面可以排斥血液,并大大減少或防止細菌和海洋生物(如藤壺和貽貝)的粘附,從而在生物醫學和工業領域開辟了一系列應用。
10、中建八局四款新型高性能功能涂料在多個項目成功落地試用>>詳情點擊
中建八局工程研究院與三公司工程研究院聯合研發的石墨烯-非晶復合防腐涂料、氣凝膠保溫隔熱涂料、透明熱阻隔節能涂料、石墨烯高性能防水涂料四款新型綠色功能涂料產品分別在三公司江蘇阿里巴巴總部項目、中國移動長三角(南京)科創中心項目、G121地塊項目完成現場試點應用。
11、Nano Shield 屋頂冷卻涂料發布 可降低40%的空調消耗量>>詳情點擊
3月23日,位于美國休斯敦的材料科學初創公司NanoTech,發布了一款應用于商業屋頂的冷卻涂料產品(Nano Shield cool roof coat)。根據美國媒體的報道,Nano Shield 的涂料冷卻效果可以將建筑物的空調消耗量減少30-40%,可以顯著的降低能源成本,成功抑制碳排放。
Nano Shield主要用于屋頂的防水夾層的涂裝和保護,有效的延長屋頂的使用壽命。但與其他涂料不同的是,Nano Shield還可以阻止95%的熱量通過屋頂表面向室內傳導,將建筑物內部的溫度降低30華氏度。
NanoTech首席執行官Mike Francis 表示,冷卻涂料的上市,將幫助終端用戶使用上能夠對氣候條件產生適應的創新材料,冷卻涂料不僅可以實現屋頂防護,而且還可以降低碳排放實現建筑物的可持續功能。NanoTech還將在未來幾個月內,在綠色建筑領域中開發出多款適應氣候條件的涂料產品。
12、達門造船加入聯盟 攜手阿克蘇諾貝爾、飛利浦齊力開創防污新科技>>詳情點擊
阿克蘇諾貝爾與飛利浦的合作迎來一名新伙伴——達門造船,三方將進一步開展合作、共同開發基于UV-C紫外線光技術的領先船舶污垢控制解決方案。
該技術將UV-C LEDs(C類紫外線發光二極管)集成到涂層中,其發射出的光照足以全面防止生物污垢的積聚。該技術的小規模試驗已取得成功,而此次達門造船的加入,將進一步帶來在船舶集成等領域的重要專長,完美地補足了阿克蘇諾貝爾在保護涂層與粘合方面的實際經驗與飛利浦在紫外光LED設備應用方面的硬核能力。
13、索爾維推新型超高阻隔PVDC涂層解決方案>>詳情點擊
索爾維推出的Diofan®Ultra736是一種新型聚偏二氯乙烯(PVDC)液態涂層,具有超高的水蒸氣阻隔性,可減少藥用泡罩膜的碳足跡。作為水性分散體,Diofan®Ultra736符合直接藥物接觸的監管要求,并支持設計具有較薄涂層設計的可持續薄膜。
憑借超高阻隔性能,Diofan®與現有的中高阻隔PVDC涂層相比,Ultra736可以減少涂層厚度,而不會影響功能。特別是,研究表明,對于雙阻隔結構,Diofan®Ultra736能夠將底層數量減半,同時提供相同的水蒸氣阻隔能力。這種方法有助于將最終泡罩膜結構的總碳足跡減少13%。
UV、粉末涂料、卷鋼涂料
1、KCC開發UV高折射涂料 將用于新一代手機外殼>>詳情點擊
全球應用材料化學企業KCC,在韓國內首次開發出適用于塑料(PET)的UV固化型高折射率涂層技術,并完成了專利申請。
此次推出的技術利用自動滾涂設備在材料表面進行連續輥涂方式,速度較快,干燥時間短,生產效率更高,涂層薄且能夠均勻涂裝,可進行多種顏色設計,體現產品的高級感。目前市場上主要使用的技術是將金屬或化合物進行加熱、蒸發,從而使其蒸汽在物體表面形成薄膜。由于使用的設備昂貴,很難確保產品批量生產性,因此只適用于部分顏色產品,但此次開發的技術克服了這種局限性。
在干燥過程中,利用紫外光固化技術促進涂料的化學反應,在短時間內使涂膜固化,特別是在此過程中使用光催化劑將有機物分解成二氧化碳和水分,利用對人體無害、環保的二氧化鈦(TiO2),確保了安全性。
2、邁圖發布UV硬化涂料新品 超高固體分適用于車燈涂料>>詳情點擊
邁圖集團發布硬化涂料新品 - SilFORT® UVHC8100,用于超高固體份的車燈用硬化涂層。邁圖始終秉持著對人類和環境美好未來的承諾,早在2013年就已經開始了對超高固體分UV涂料的研究,現SilFORT UVHC8100已經完成了3年自然暴曬實驗,同時也完成了與主流聚碳酸酯基材的ECE認可,可以直接應用于車燈行業。
UVHC8100物性表
施工工藝 |
熱噴涂技術 |
粘度 |
250mPas |
施工環境要求 |
20-28℃ & <70%RH |
常溫閃干條件 |
非必要 |
預熱工藝 |
45-180秒到55-65℃ |
冷卻 |
非必要 |
紫外固化條件 |
EIT PowerPuck UV-A: >3000 mJ/cm2; 200+ mW/cm2 |
建議膜厚 |
8-16um |
建議的滲透層厚度 |
>1um |
有效期 |
2個月 |
3、貝格集團推出紫外線硬化的Beckry®UV以及通過電子束硬化的Beckry®EB兩款卷材涂料>>詳情點擊
2023年貝格集團推出紫外線硬化的Beckry®UV以及通過電子束硬化的Beckry®EB兩款卷材涂料。隨后成功進行了首次針對卷材涂層技術的生命周期評估(LCA),為紫外線/電子束(UV/EB)固化技術的可持續性優勢提供了有力的證據。與傳統涂層技術相比,UV/EB固化技術顯著降低了CO2排放,提高了資源利用效率,為卷材涂層行業的生態建設注入了強大的技術創新與發展動力。
4、木材涂裝UV光固化技術
中國林業科學研究院木材工業研究所研究員、博士生導師,木材涂料與涂裝國家創新聯盟理事長楊忠受邀在“第三屆紫外LED國際會議暨長治LED產業發展推進大會”上作《UV LED 光固化技術在我國木材涂裝領域的協同創新應用案例與問題》報告。
報告主要包括UV-LED光固化在木材涂料與涂裝領域的應用、協同創新應用案例以及存在問題與前景展望的三個部分。介紹了UV LED光固化技術在木材涂裝領域速干、低能耗、無污染等方面的優勢。LED光固化木器漆可以實現從源頭減少VOCs和臭氧排放,同時在家具、裝飾材料、軟木產品、裝飾紙產品、智能涂裝等領域也可以實現優勢互補、協同創新。重點分析了近年來UV LED光固化技術在推廣過程中遇到的困境與實際生產問題。房地產行業不景氣、疫情影響和設備升級成本高的經濟問題,漆膜黃變、缺少產品標準與技術標準等問題,共同限制了LED光固化技術的應用和推廣。楊忠理事長提出大家要積極推動國家有關部門、相關科研機構與企業的政策和資金支持、促進創新平臺建設、完善長效保障機制、整合涂料整體產業鏈、營造協同創新的機制環境。報告重點以聯盟牽頭與聯盟成員單位的合作項目為案例分享了UV LED技術在木材涂料與涂裝產業的實際應用場景。
5、阿克蘇諾貝爾推出電動汽車專用粉末涂料Resicoat® EV系列>>詳情點擊
年初,阿克蘇諾貝爾推出了一系列新的Resicoat®EV電動汽車粉末涂料,以保護新一代電動汽車的電池系統和電氣部件。
電動汽車未來的成功取決于電池和相關系統的性能。然而,電池性能受其環境的影響很大,這就是為什么它需要保護,以確保車輛的性能和乘客的安全。粉末涂料可以通過提供電絕緣和防腐蝕保護來提高電池的性能。這意味著制造商可以延長電池壽命,并確保電池在更長時間內表現更好。
Resicoat®EV電動汽車系列開發的五個產品系列中的每一個都經過專門創新,以提高未來電動汽車的安全性能和駕駛性能。它們具有卓越的電絕緣性能和增強的熱管理性能,有助于保護電池系統、電機和蓄電單元。
6、艾勒可丨以持續的技術創新開創和引領定制家居行業MDF靜電粉末涂裝>>詳情點擊
艾勒可圍繞特種粉末核心技術進行產業布局的過程中,持續不斷地在涂裝設備、粉末涂料、涂裝工藝進行組合技術創新,不斷突破MDF靜電粉末最低固化溫度,從130℃到110℃,再到95℃的全球最低固化溫度;從砂紋到高光、啞光、超流平膚感,不斷豐富涂層的表面效果;從純色到木紋、石紋轉印,到有肌理感的木皮效果;從MDF基材到刨花板、多層板、水泥硅酸鈣板、碳纖維、竹炭板;從純電到氣電混合加熱;從單粉房到雙粉房積放鏈;從批量標準化到RFID跟蹤的完全定制化。
正是因為這樣不斷地技術和工藝的突破,艾勒可實現了MDF靜電粉末涂裝的最低固化溫度——95℃,達成了業內領先的一次噴涂良品率——平板98%/造型95%以上,同時綜合涂裝能耗比純電模式節省40%,并擁有行業內最為豐富的表面效果組合——砂紋/高光/啞光/膚感/轉印/肌理效果。
7、攀鋼首次采用氟碳卷鋼涂料 120噸鋼卷合格下線>>詳情點擊
7月5日,攀鋼釩板材廠生產的120噸氟碳彩涂鋼卷成功下線。經檢驗,產品表面質量和性能達到客戶定制要求,標志著該廠具備氟碳涂料彩涂卷批量生產能力,實現了供貨品種拓展和效益增值。
據了解,彩涂鋼卷屬于高附加值產品,是效益品種之一,在西南和華南區域市場備受用戶青睞。隨著市場需求的不斷變化,以氟碳涂料為覆膜的彩涂鋼因良好的抗紫外線、抗高溫、抗酸堿等性能特點成為市場“新寵”, 價格遠高于同規格普通聚酯涂料彩涂板。
有毒材料替代
1、耐腐蝕鎳合金涂層替代有毒鍍鉻>>詳情點擊
鍍鉻層已用于塑料瓶裝行業,以提高壓鑄部件的使用壽命。然而,鍍鉻是一種有毒工藝,所有鍍鉻工業工作場所都必須遵守有毒六價鉻及其所有化合物的嚴格標準允許接觸限值 (PEL)。
印度政府科學技術部(DST)自主研發中心國際粉末冶金與新材料高級研究中心(ARCI)工程涂層中心的科學家們開發了一種實驗室規模的工藝,以沉積新型納米結構鎳合金涂層。
該工藝采用脈沖電流電鍍,對環境無害,產能高。與用于鍍鉻的傳統直流電相比,由ARCI的Nitin P. Wasekar 博士領導的研究小組使用持續時間為幾毫秒的脈沖形式的電流進行電鍍。
2、高能效低占比 氣凝膠替代傳統保溫材料市場有望達52億>>詳情點擊
開源證券研報顯示,2025年我國建筑節能對氣凝膠制品的需求量有望增長至2600萬平方米,市場規模達將高達57.20億元;而氣凝膠制品在千億級的建筑保溫賽道替代空間廣闊。
傳統的建筑保溫材料是千億級市場,氣凝膠制品憑借優異的性能、輕薄的結構有望加速替代。在辦公室、潔凈室、冷庫、工廠、家庭取暖制冷等場合,日常需要耗費大量電能來維持建筑內特定的溫度,使之達到相應的使用條件。因此在建筑的內外墻使用保溫隔熱材料,可減少建筑內部空間與外界溫差而造成的能量損失,有利于節能、降耗。
3、免PFAS限制 聚氟乙烯PVF實現高性能卷材涂料的可持續發展>>詳情點擊
聚氟乙烯(PVF)是一種高度穩定和耐用的聚合物聚合物,被應用于在對化學腐蝕、風化和水解要求極高的苛刻應用環境中。PVF最初由杜邦公司以商品名Tedlar®進行商業化,已經在各種應用中使用了60多年,這種樹脂在可以在最惡劣的環境中提高最高水平的表面防護。
Tedlar®PVF可以被用作涂料樹脂或薄膜材料上。 PVF薄膜最重要的應用之一是在建筑物和工程施工中,當其被層壓后,可以為建筑物的內外表面提供的高持久的美觀裝飾和高性能的表面防護。盡管建筑暴露在紫外線、雨水、風、潮濕、涂鴉、化學品、清潔劑和消毒劑、鳥糞、污染以及各種其他環境和破壞下,但該薄膜能使用戶確保幾十年來外觀保持在新涂裝的效果下。
4、替代PFAS再進一步 德國研發出PLASLON不粘涂料>>詳情點擊
尋找PFAS的替代方案愈發緊迫。慶幸的是,部分化工企業已成功邁出這一步。
亨斯邁紡織染化事業部推出無氟耐久防水劑產品PHOBOTEX®-ACE;德國不萊梅夫朗霍費制造與材料研究所開發了一種無PFAS的替代品PLASLON不粘涂料;三菱化學集團開發出既不含PFAS又具有高阻燃性的高附加值聚碳酸酯樹脂“XANTAR™ XF系列”;科萊恩推出不含PFAS的新型Ceridust®8170 M粉末涂料紋理劑;迪愛生(DIC)發布了不含有機氟化合物PFAS的表面活性劑產品。
值得一提的是,杜邦與立邦正聯手采用PVF技術替代傳統氟碳體系。在剛剛結束的臺北建筑展上,杜邦與立邦推出PVF涂料解決方案,該涂料專為建筑外部(包括暴露在惡劣環境中的建筑外部)而設計,為各種外部和內部金屬應用提供耐用的飾面。
隨著人們對美好生活需求的提升,對于建筑外觀和內部裝飾的要求也越來越高,這為涂料行業提供了廣闊的市場空間。同時,隨著新能源汽車市場的快速發展,對于高性能、環保的汽車涂料的需求也在不斷增長。此外,電子和航空航天領域對于高性能、高附加值的涂料的需求也在逐年增加。
展望未來,隨著科技的不斷發展以及市場需求的變化,涂料行業將繼續保持創新和發展的態勢。智能涂料、生物基涂料、數字涂料等新興技術的應用將進一步推動涂料行業的發展。同時,隨著環保意識的不斷提高,對于環保、可持續的涂料產品的需求也將持續增長。投資者可以關注行業龍頭企業的發展動態,以及新興技術和產品的發展趨勢,以把握市場的機遇和挑戰。
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