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慧正資訊
來源:慧正資訊 作者: 殷俊 2024-01-02 22:00
慧正資訊:2023年,涂料行業(yè)在歷經(jīng)多年的發(fā)展后,展現(xiàn)出一種積極向上的態(tài)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(yè)憑借其創(chuàng)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(guī)模來看,2023年全球涂料市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的趨勢。盡管受到全球經(jīng)濟低迷的影響,但建筑、汽車和家具等行業(yè)的穩(wěn)步復蘇,以及新技術(shù)的應用,為涂料行業(yè)的發(fā)展提供了有力的支撐。
縱觀全年,一系列突破性的技術(shù)的誕生應用為涂料行業(yè)帶來了革命性的變革,綠色可持續(xù)發(fā)展的理念也在深刻影響著涂料產(chǎn)品和技術(shù)的研發(fā)方向。下游應用方面來看,建筑、汽車、電子和航空航天等行業(yè)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(chǎn)業(yè)技術(shù)突破大事件的回顧,可以帶給大家新的啟發(fā)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(xiàn)如今,涂料行業(yè)的發(fā)展日漸注重產(chǎn)品性能、功能及生態(tài)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(huán)保要求,是一種理想的無污染環(huán)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(jié)性、耐沖擊性、柔韌性,改善耐老化性、耐腐蝕性等傳統(tǒng)性能,此外,還可以根據(jù)需求調(diào)節(jié)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(tǒng)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(fā)展?jié)摿Φ睦硐胄图{米材料。
2、迪愛生發(fā)布Vistaclear防霧涂層 生鮮食品包裝再升級>>詳情點擊
DIC迪愛生發(fā)布Vistaclear防霧涂層,助力包裝生產(chǎn)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(chǎn)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(huán)保,安全性高,可直接與食品接觸。涂層優(yōu)異的防水性能, 尤其適用于濕潤食品的包裝。在包裝環(huán)節(jié),涂層具有優(yōu)秀的滑性穩(wěn)定性和出色的透明性與清晰度。
在加工工藝上,較傳統(tǒng)防霧膜加工方式,加工成本更低。生產(chǎn)工藝靈活,適用凹版、柔版、干復機、涂布機。該產(chǎn)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(yōu)于傳統(tǒng)防霧膜(防霧涂層的防霧效果長達7天)。
3、我國科學家開發(fā)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(fā)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(tǒng)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(zhuǎn)換和儲存技術(shù)為解決能源短缺和向可持續(xù)社會過渡提供了巨大的希望。高效的收集和轉(zhuǎn)化對優(yōu)化太陽能的收獲具有決定性的作用。光熱轉(zhuǎn)換已經(jīng)成為最有效的太陽能轉(zhuǎn)換技術(shù),并引發(fā)了對除冰相關應用的興趣激增。論文對廣泛應用的光熱轉(zhuǎn)換材料和光熱轉(zhuǎn)換技術(shù)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(qū)動光熱材料的高效光捕獲結(jié)構(gòu)。最后,文章討論了光熱除冰系統(tǒng)的研究進展,并總結(jié)了提高其性能的未來挑戰(zhàn)。本文為光熱材料的分類和捕光結(jié)構(gòu)的構(gòu)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(diào)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(xiàn)了陽光直射下表面溫度低于環(huán)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(shù)應用于工業(yè)實踐,并簡化為易于生產(chǎn)和應用的材料,使大量建筑物減少夏季巨量空調(diào)制冷用電?中國建筑西南設計研究院自主研發(fā)的超雙疏自清潔被動輻射制冷涂料實現(xiàn)了這個目標,這一突破性研究被《科技日報》、《央廣網(wǎng)》、《人民網(wǎng)+》相繼報道。
6、研究人員開發(fā)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(fā)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(jù)悉,研究人員著手于提高冷凝涂層的傳熱效率,他們開發(fā)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(jié)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(jié)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(fā)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(fā)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(yōu)異的附著力,并提供優(yōu)異的流體阻力。
CM0485115導電涂料設計用于宣偉的面漆系統(tǒng)。使用1:1的混合比例,該產(chǎn)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(xiàn)高導電性。
8、建筑隔音成熱點 盤點中國隔音涂料的技術(shù)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(fā)布隔音涂料產(chǎn)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(chǎn)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(nèi)損耗、內(nèi)摩控的材料。當內(nèi)部構(gòu)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(nèi)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(nèi)部構(gòu)件被激勵的振動時間。阻尼材料相當于減少了金屬構(gòu)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(fā)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(fā)了一種具有穩(wěn)定腹甲的超疏水表面,可以在水下持續(xù)數(shù)月。
該團隊的總體策略是創(chuàng)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(yī)學和工業(yè)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(lián)合研發(fā)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(jié)能涂料、石墨烯高性能防水涂料四款新型綠色功能涂料產(chǎn)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(chuàng)中心項目、G121地塊項目完成現(xiàn)場試點應用。
11、Nano Shield 屋頂冷卻涂料發(fā)布 可降低40%的空調(diào)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(chuàng)公司NanoTech,發(fā)布了一款應用于商業(yè)屋頂?shù)睦鋮s涂料產(chǎn)品(Nano Shield cool roof coat)。根據(jù)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(diào)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?shù)姆浪畩A層的涂裝和保護,有效的延長屋頂?shù)氖褂脡勖5c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(nèi)傳導,將建筑物內(nèi)部的溫度降低30華氏度。
NanoTech首席執(zhí)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?qū)夂驐l件產(chǎn)生適應的創(chuàng)新材料,冷卻涂料不僅可以實現(xiàn)屋頂防護,而且還可以降低碳排放實現(xiàn)建筑物的可持續(xù)功能。NanoTech還將在未來幾個月內(nèi),在綠色建筑領域中開發(fā)出多款適應氣候條件的涂料產(chǎn)品。
12、達門造船加入聯(lián)盟 攜手阿克蘇諾貝爾、飛利浦齊力開創(chuàng)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(fā)基于UV-C紫外線光技術(shù)的領先船舶污垢控制解決方案。
該技術(shù)將UV-C LEDs(C類紫外線發(fā)光二極管)集成到涂層中,其發(fā)射出的光照足以全面防止生物污垢的積聚。該技術(shù)的小規(guī)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(jīng)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(tài)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(jiān)管要求,并支持設計具有較薄涂層設計的可持續(xù)薄膜。
憑借超高阻隔性能,Diofan®與現(xiàn)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(jié)構(gòu),Diofan®Ultra736能夠?qū)⒌讓訑?shù)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(jié)構(gòu)的總碳足跡減少13%。
UV、粉末涂料、卷鋼涂料
1、KCC開發(fā)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(yè)KCC,在韓國內(nèi)首次開發(fā)出適用于塑料(PET)的UV固化型高折射率涂層技術(shù),并完成了專利申請。
此次推出的技術(shù)利用自動滾涂設備在材料表面進行連續(xù)輥涂方式,速度較快,干燥時間短,生產(chǎn)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(xiàn)產(chǎn)品的高級感。目前市場上主要使用的技術(shù)是將金屬或化合物進行加熱、蒸發(fā),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(chǎn)品批量生產(chǎn)性,因此只適用于部分顏色產(chǎn)品,但此次開發(fā)的技術(shù)克服了這種局限性。
在干燥過程中,利用紫外光固化技術(shù)促進涂料的化學反應,在短時間內(nèi)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(huán)保的二氧化鈦(TiO2),確保了安全性。
2、邁圖發(fā)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(fā)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(huán)境美好未來的承諾,早在2013年就已經(jīng)開始了對超高固體分UV涂料的研究,現(xiàn)SilFORT UVHC8100已經(jīng)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(yè)。
UVHC8100物性表
施工工藝 |
熱噴涂技術(shù) |
粘度 |
250mPas |
施工環(huán)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(shù)的生命周期評估(LCA),為紫外線/電子束(UV/EB)固化技術(shù)的可持續(xù)性優(yōu)勢提供了有力的證據(jù)。與傳統(tǒng)涂層技術(shù)相比,UV/EB固化技術(shù)顯著降低了CO2排放,提高了資源利用效率,為卷材涂層行業(yè)的生態(tài)建設注入了強大的技術(shù)創(chuàng)新與發(fā)展動力。
4、木材涂裝UV光固化技術(shù)
中國林業(yè)科學研究院木材工業(yè)研究所研究員、博士生導師,木材涂料與涂裝國家創(chuàng)新聯(lián)盟理事長楊忠受邀在“第三屆紫外LED國際會議暨長治LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進大會”上作《UV LED 光固化技術(shù)在我國木材涂裝領域的協(xié)同創(chuàng)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(xié)同創(chuàng)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(shù)在木材涂裝領域速干、低能耗、無污染等方面的優(yōu)勢。LED光固化木器漆可以實現(xiàn)從源頭減少VOCs和臭氧排放,同時在家具、裝飾材料、軟木產(chǎn)品、裝飾紙產(chǎn)品、智能涂裝等領域也可以實現(xiàn)優(yōu)勢互補、協(xié)同創(chuàng)新。重點分析了近年來UV LED光固化技術(shù)在推廣過程中遇到的困境與實際生產(chǎn)問題。房地產(chǎn)行業(yè)不景氣、疫情影響和設備升級成本高的經(jīng)濟問題,漆膜黃變、缺少產(chǎn)品標準與技術(shù)標準等問題,共同限制了LED光固化技術(shù)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(gòu)與企業(yè)的政策和資金支持、促進創(chuàng)新平臺建設、完善長效保障機制、整合涂料整體產(chǎn)業(yè)鏈、營造協(xié)同創(chuàng)新的機制環(huán)境。報告重點以聯(lián)盟牽頭與聯(lián)盟成員單位的合作項目為案例分享了UV LED技術(shù)在木材涂料與涂裝產(chǎn)業(yè)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(tǒng)和電氣部件。
電動汽車未來的成功取決于電池和相關系統(tǒng)的性能。然而,電池性能受其環(huán)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(nèi)表現(xiàn)更好。
Resicoat®EV電動汽車系列開發(fā)的五個產(chǎn)品系列中的每一個都經(jīng)過專門創(chuàng)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(tǒng)、電機和蓄電單元。
6、艾勒可丨以持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新開創(chuàng)和引領定制家居行業(yè)MDF靜電粉末涂裝>>詳情點擊
艾勒可圍繞特種粉末核心技術(shù)進行產(chǎn)業(yè)布局的過程中,持續(xù)不斷地在涂裝設備、粉末涂料、涂裝工藝進行組合技術(shù)創(chuàng)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(zhuǎn)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(shù)和工藝的突破,艾勒可實現(xiàn)了MDF靜電粉末涂裝的最低固化溫度——95℃,達成了業(yè)內(nèi)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(jié)省40%,并擁有行業(yè)內(nèi)最為豐富的表面效果組合——砂紋/高光/啞光/膚感/轉(zhuǎn)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(chǎn)的120噸氟碳彩涂鋼卷成功下線。經(jīng)檢驗,產(chǎn)品表面質(zhì)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(chǎn)能力,實現(xiàn)了供貨品種拓展和效益增值。
據(jù)了解,彩涂鋼卷屬于高附加值產(chǎn)品,是效益品種之一,在西南和華南區(qū)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(guī)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(yè),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(yè)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(shù)部(DST)自主研發(fā)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(fā)了一種實驗室規(guī)模的工藝,以沉積新型納米結(jié)構(gòu)鎳合金涂層。
該工藝采用脈沖電流電鍍,對環(huán)境無害,產(chǎn)能高。與用于鍍鉻的傳統(tǒng)直流電相比,由ARCI的Nitin P. Wasekar 博士領導的研究小組使用持續(xù)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(tǒng)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(jié)能對氣凝膠制品的需求量有望增長至2600萬平方米,市場規(guī)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(tǒng)的建筑保溫材料是千億級市場,氣凝膠制品憑借優(yōu)異的性能、輕薄的結(jié)構(gòu)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(nèi)特定的溫度,使之達到相應的使用條件。因此在建筑的內(nèi)外墻使用保溫隔熱材料,可減少建筑內(nèi)部空間與外界溫差而造成的能量損失,有利于節(jié)能、降耗。
3、免PFAS限制 聚氟乙烯PVF實現(xiàn)高性能卷材涂料的可持續(xù)發(fā)展>>詳情點擊
聚氟乙烯(PVF)是一種高度穩(wěn)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(huán)境中。PVF最初由杜邦公司以商品名Tedlar®進行商業(yè)化,已經(jīng)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(huán)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(nèi)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(huán)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(fā)出PLASLON不粘涂料>>詳情點擊
尋找PFAS的替代方案愈發(fā)緊迫。慶幸的是,部分化工企業(yè)已成功邁出這一步。
亨斯邁紡織染化事業(yè)部推出無氟耐久防水劑產(chǎn)品PHOBOTEX®-ACE;德國不萊梅夫朗霍費制造與材料研究所開發(fā)了一種無PFAS的替代品PLASLON不粘涂料;三菱化學集團開發(fā)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(fā)布了不含有機氟化合物PFAS的表面活性劑產(chǎn)品。
值得一提的是,杜邦與立邦正聯(lián)手采用PVF技術(shù)替代傳統(tǒng)氟碳體系。在剛剛結(jié)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(huán)境中的建筑外部)而設計,為各種外部和內(nèi)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(nèi)部裝飾的要求也越來越高,這為涂料行業(yè)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(fā)展,對于高性能、環(huán)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?qū)τ诟咝阅?、高附加值的涂料的需求也在逐年增加?/span>
展望未來,隨著科技的不斷發(fā)展以及市場需求的變化,涂料行業(yè)將繼續(xù)保持創(chuàng)新和發(fā)展的態(tài)勢。智能涂料、生物基涂料、數(shù)字涂料等新興技術(shù)的應用將進一步推動涂料行業(yè)的發(fā)展。同時,隨著環(huán)保意識的不斷提高,對于環(huán)保、可持續(xù)的涂料產(chǎn)品的需求也將持續(xù)增長。投資者可以關注行業(yè)龍頭企業(yè)的發(fā)展動態(tài),以及新興技術(shù)和產(chǎn)品的發(fā)展趨勢,以把握市場的機遇和挑戰(zhàn)。