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含氟聚合物家族:PTFE、PFA、PVDF、FPI、FKM、FEVE、PFPE、FEP、FPEN......
時間:2023-08-25 查看:509
含氟聚合物由含氟原子的單體通過均聚或共聚反應而得,由于C-F鍵極短、鍵能極高,含氟聚合物相較于一般聚合物產品擁有獨特的性能優勢。首先,鍵能極高的氟碳鍵賦予了聚合物主鏈骨架的穩定性,含氟聚合物普遍擁有較好的耐候性;其次由于氟原子自身原子半徑小,使其擁有一些特別的表面性質,如不粘性,低摩擦性,防水及防腐蝕性等;另外氟原子自身較低的極化率使其擁有優良的電學及光學性質,如高絕緣性、低介電常數以及高透光性。
含氟聚合物主要分為氟樹脂、氟橡膠以及其他含氟聚合物等,PTFE、PVDF、FEP是氟樹脂材料最主要的產品,占據全球90%以上的氟樹脂材料市場,氟橡膠主要包括聚烯烴類氟橡膠、亞硝基氟橡膠、四丙氟橡膠、磷腈氟橡膠以及全氟醚橡膠等,其他含氟聚合物包括含氟聚氨酯、含氟聚酰亞胺、含氟丙烯酸酯聚合物、含氟環氧樹脂、聚醚酮、含氟聚酯、含氟聚酰胺等。

本文將簡單介紹一下PTFE、PVDF、ETFE、PFA、ECTFE、PCTFE、PFSA、FPI、PDD-TFE共聚物、FEVE、FEP、PVF、THV、含氟聚氨酯、含氟聚碳酸酯、氟橡膠、PTFS、含氟丙烯酸酯聚合物、全氟聚醚、含氟聚酯、含氟聚芳醚、含氟聚芳醚腈等含氟聚合物的性質及用途。

聚四氟乙烯

聚四氟乙烯商品名為“鐵氟龍”、“特氟龍”、“特富隆”、“泰氟龍”、"4F" 等,是當之無愧的“塑料王”。
PTFE是由四氟乙烯自由基聚合而制得的一種結晶性聚合物,熔點327 ℃,熔融黏度很大,380℃時達1010Pa·s,不便于成型加工,密度為2.13~2.19克/立方厘米。PTFE具有優異的耐化學品性,其介電常數為2.1,損耗因數低,在很寬的溫度和頻率范圍內是穩定的。

此外,PTFE從低溫到高溫(-196℃~260℃)的機械性能都很好,抗沖強度高,但拉伸強度、耐磨性、抗蠕變性比其它工程塑料差,因此有時需對其改性,加入玻璃纖維、青銅、碳和石墨來改善其特殊的機械性能。

圖片

PTFE墊片
值得注意的是,PTFE的摩擦系數幾乎比任何其它材料都低,具有很高的氧指數(OI),極限氧指數(LOI)高達95%,主要應用于防腐、防腐管道及配件、換熱器、機械、 電子電器、醫用材料、微粉等方面。

含氟聚酰亞胺(FPI)

含氟聚酰亞胺(FPI)是指是主鏈含有酰亞胺環的化學結構高度規整的剛性聚合物,是由含氟二酐和含氟二胺通過熔融縮聚或溶液縮聚反應生成含氟聚酰胺酸(FPAA),再經酰亞胺化得到的高分子材料。

相比傳統PI,FPI在繼承了傳統PI高強度、耐高溫、耐形變、耐彎折等特點的基礎上,兼具透明性好、電絕緣性好、介電常數低等特點,而它在OLED顯示領域應用廣泛,主要用在對透光率要求較高的場景,如蓋板薄膜、觸控層(TSP)薄膜、高透支撐膜等。
按照化學結構,FPI可分為二苯醚型FPI、均苯型FPI、苯酮型FPI、聯苯型FPI;按照性能可以分為含氟聚醚酰亞胺(FPEI)、含氟聚酰胺亞胺(FPAI)等;按照含氟基團可分為全氟PI和部分含氟PI兩種。
近些年,FPI在括柔性OLED顯示、電子器件散熱等高端領域得到應用,市場需求持續攀升,但FPI核心技術仍舊集中在美國和日本等國家,全球約有九成左右的FPI由日本生產。FPI生產技術復雜,需要的原材料種類較多,當前國內對于技術壁壘較低的單體原料,如聯苯四甲酸二BPDA、均苯四甲酸二酐PMDA已經實現大規模生產;對于較為特殊的單一,如六氟二酐6FDA也逐步打破外企壟斷。

三氟氯乙烯-乙烯基醚共聚物( FEVE )

為克服PVDF的不足,美、日科學家相繼開發了多種含羥基官能團的氟碳樹脂。1982年,日本旭硝子開發了商品名為lumiflon的氟烯烴和乙烯基醚的共聚樹脂FEVE。
FEVE樹脂由氟乙烯單體和乙烯基乙醚(或酯)單體交替聯接構成,氟乙烯單體把乙烯基醚單體叢兩側包圍起來,形成屏敝式的交替共聚物,然后用含羥基、羧基的乙烯基醚單體與氟烯烴共聚,生成的氟樹脂含羥基和少量羧基。

由于FEVE具有特殊結構,其具備在酯類、酮類及芳烴溶劑中的可溶性,克服了氟涂料需燒結成膜的缺點,使其可按普通的涂料成膜方式固化,它可以和封閉型多異氰酸酯或三聚氰胺樹脂制成單組分中溫烘烤涂料,也可以和多異氰酸酯(多采用HDI縮二脲或HDI三聚體)制成雙組分涂料,達到常溫固化的目的,制得的含氟聚氨酯涂料不僅耐候性優異,而且耐酸堿及耐溶劑性優良,可用于重防腐蝕涂裝。

聚全氟乙丙烯( FEP )

FEP是由四氟乙烯和六氟丙烯共聚而成的一種結晶性聚合物。FEP結晶物的熔化點為304℃,密度為2.15克/立方厘米,它是一種軟性塑料,其拉伸強度、耐磨性、抗蠕變性低于許多工程塑料。
FEP是化學惰性材料,在很寬的溫度和頻率范圍內具有較低的介電常數(2.1)。該材料不引燃,氧指數高達95%,可阻止火焰的擴散,還具有優良的耐候性,摩擦系數較低,從低溫到392℃均可使用。  
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聚全氟乙丙烯管

FEP分子式該材料可制成用于擠塑和模塑的粒狀產品,用作流化床和靜電涂飾的粉末,也可制成水分散液。FEP半成品有膜、板、棒和單纖維,其主要用于制作管道和化學設備的內村、滾筒的面層及各種電線和電纜,如飛機掛鉤線、增壓電纜、報警電纜、扁形電纜和油井測井電纜。FEP膜已用作太陽能收集器的薄涂層。       

聚三氟氯乙烯( PCTFE )

PCTFE是由三氟氯乙烯自由基引發聚合的重復單元線性主鏈的聚合物,最早由德國IG Farben公司的Schloffer 和Scherer在1934年first制備得到。1937年,德國I.G.Farbenindustrie公司發表了首篇制備報告,其后美國在執行曼哈頓計劃過程中,對PCTFE的性能作了大量的研究工作,1942年美國宣布研制成功,并于1946年投產。

當時PCTFE主要用于分離鈾同位素氣體擴散材料,1949年產品有市售,1957年美國3M公司以“kel- F”商標大量出售PCTFE樹脂。前蘇聯從1950年~1951年開始生產PCTFE樹脂。此后,法國產品“Voltalef”、日本“Dai-flon”、德國“Gostaflon”相繼問世。

圖片聚三氟氯乙烯管 

我國在1959年開始研制PCTFE樹脂,1960年試制成功,1966年建成年產25噸PCTFE樹脂的生產裝置。
聚三氟氯乙烯簡稱PCTFE,是由三氟氯乙烯經聚合而成的熱塑性氟樹脂,低分子量的是液體或蠟狀物,高分子量的是白色固體或分散液。

PCTFE聚合物成鏈狀,其晶體結構屬于六方晶系。PCTFE分子中碳骨架被氟原子和氯原子緊密包裹,有效阻止了碳骨架外露,因此PCTFE具有良好的耐化學腐蝕性能和化學惰性,僅在高溫下被熔融堿金屬或氯磺酸破壞。
分子結構中的F原子使聚合物具有化學惰性, Cl原子則使聚合物具有透明性、熱塑性與硬度,因此PCTFE是具有高度穩定性、耐熱性、不燃性、不吸濕性、不透氣性以及惰性的優質熱塑性樹脂。分子結構中C-Cl鍵的存在,使得PCTFE除耐熱性及化學惰性較聚四氟乙烯 (PTFE)、四氟乙烯-六氟丙烯共聚物 (FEP)稍差外,硬度、剛性、耐蠕變性均較好。
PCTFE具有優異的阻隔氣體的能力,其膜產品的水蒸汽透過性在所有透明塑料膜中是minimum的。PCTFE電性能與其它全氟聚合物相似,但介電常數和損耗因數稍高,尤其是在高頻時。

PCTFE可制作厚的(3.175mm)光學透明制件,可制成用于模塑和擠塑的粒料,制成的膜厚度為0.0254mm~0.254mm,亦可制成棒和管材。

PCTFE在機械、電子電器、化學工業、醫療器械、軍事、核能等領域均有著廣泛的應用。在機械領域,PCTFE主要用于高真空系統的密封材料、透明配管及水準儀、尺寸精度高的機械零部件等。

聚偏氟乙烯(PVDF)

PVDF是指偏氟乙烯(VDF)的均聚物或VDF與少量含氟乙烯基單體的共聚物,含氟量60%左右。
PVDF樹脂具有優良的耐化學腐蝕、耐高溫、耐氧化、耐氣候、耐紫外線和耐高溫輻射的性能,同時抗拉伸強度和抗沖擊強度優良,硬度高且耐磨,熱變形溫度高,抗蠕變疲勞性能佳,其使用溫度范圍為-60~150℃,是一種強而韌的結構材料。 
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PVDF板材

PVDF應用主要集中在石油化工、電子電氣和氟碳涂料三大領域,由于PVDF良好的耐化學性、加工性及抗疲勞和蠕變性,是石油化工設備流體處理系統整體或者襯里的泵、閥門、管道、管路配件、儲槽和熱交換器的best材料之一。

PVDF良好的化學穩定性、電絕緣性能,使制作的設備能滿足TOCS以及阻燃要求,被廣泛應用于半導體工業上高純化學品的貯存和輸送,采用PVDF樹脂制作的多孔膜、凝膠、隔膜、粘結劑等,在鋰二次電池中應用,目前該用途成為PVDF需求增長最快的市場之一。

可熔性聚四氟乙烯(PFA)

PFA又稱"全氟烷氧基氟塑料",與PTFE一樣,也是全氟化的氟塑料,它保持了PTFE的一切優異性能。與PTFE不同的是,PFA可以在較低溫度下進行熔融加工。

PFA為少量全氟丙基全氟乙烯基醚與聚四氟乙烯的共聚物,熔融粘結性增強,溶體粘度下降,而性能與聚四氟乙烯相比幾乎無變化。

PFA長期使用溫度為-80℃—260℃,有極好的耐化學腐蝕性,是摩擦系數minimum的塑料之一,還有很好的電性能,其電絕緣性不受溫度影響。

PFA其耐化學藥品性與聚四氟乙烯相似,比偏氟乙烯好;抗蠕變性和壓縮強度均比聚四氟乙烯好,拉伸強度高,伸長率可達100-300%;介電性好,耐輻射性能優異。此外,PFA還具有生理惰性,可植入人體內。

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PFA管

PFA適于制作耐腐蝕件,減磨耐磨件、密封件、絕緣件和醫療器械零件,還可用于高溫電線、電纜絕緣層,防腐設備、密封材料、泵閥襯套和化學容器。

乙烯-四氟乙烯共聚物(ETFE)

乙烯—四氟乙烯共聚物簡稱ETFE或F40,ETFE是最強韌的氟塑料,在保持了聚四氟乙烯良好的耐熱、耐化學性能和電絕緣性能的同時,它的耐輻射和機械性能有很大程度地改善,拉伸強度可達到50MPa,接近聚四氟乙烯的兩倍,更主要的是其加工性能得以大大提高,特別是它和金屬表面的附著力表現突出,使氟塑料和鋼的緊襯工藝真正得以實現。

ETFE是一種乙烯—四氟乙烯的共聚物,不僅具有優良的抗沖擊性、導電性、熱穩定性和耐化學腐蝕性,而且機械強度高、加工性能好,廣泛用于化工、電子通訊、設備制造、航空航天等領域。

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現代建筑中的ETFE膜

另外,ETFE膜為現代建筑提供了一個創新解決方案。由這種膜材料制成的屋面和墻體質量輕,只有同等大小的玻璃質量的1%;韌性好、抗拉強度高、不易被撕裂,延展性大于400%;耐候性和耐化學腐蝕性強,熔融溫度高達200℃,并且不會自燃。

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神一樣的仙氣——氙氣

在日常生活中,人們對于氙氣的認識也許還只停留在汽車使用的氙氣大燈上,可是,你知道嗎?那高端大氣上檔次的燈光感覺卻只是它的一個面哦!當你開始了解它時,才會發覺在現實中:“氙”氣是怎樣神一般的存在!氙氣是特氣領域非常重要的單元氣體,在電子、電光源工業,并在暗物質研究、航天及半導體及醫療領域運用廣泛。工業電子航空領域氙燈發光率高在電子、電光源工業中,用氙氣充填的燈泡與相同功率的充氬燈泡相比,具有發光率高、體積小、壽命長、省電等優點。由于它的透霧能力特別強常用作有霧導航燈,廣泛用于機場、車站、碼頭。氙燈凹面聚光后可生成2500℃高溫可用于焊接或切割難熔金屬如鈦、鉬等。醫療領域氙氣是最理想的麻醉劑氙氣被發現具有麻醉作用已逾50年,氙氣在醫療上很受重視,氙氣能溶于細胞的油脂里,引起細胞麻醉和膨脹,從而神經末梢作用暫時停止。神一樣的“氙”,總是在有知和未知領域,不斷更新充實人們的認知。相信在人類的探索發現中,它還會帶給我們更多的可能!

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2023-12-21

死亡元素:氟的傳奇歷史!

氟(Fluorine)是一種非金屬化學元素,化學符號為F,原子序數為9。氟是鹵族元素之一,屬周期系ⅦA族,在元素周期表中位于第二周期。氟元素的單質是F2,它是一種淡黃色有劇毒的氣體。氟氣的腐蝕性很強,化學性質極為活潑,是氧化性最強的物質之一,甚至可以和部分惰性氣體在一定條件下反應。氟是人體骨骼和牙齒中不可缺少的元素,適量的氟可以增加骨骼的硬度、抑制口腔細菌的生長。氟也是國民經濟發展的重要元素,在汽車、電子信息、建筑材料、石油化工、金屬、玻璃、農業等領域都發揮著重要作用。然而,在化學元素發現史上,氟元素的發現可謂是參加人數最多、持續時間最長、危險性最大的研究課題?!爸品畱稹崩_序幕關于氟元素的記載,最早可以追溯到1529年,德國礦物學家阿格里克拉曾在手記中記錄,礦工在鋼鐵冶煉爐中加入一種礦石,這種礦石可以提高爐溫,除去硫、磷等雜志,并且還能和爐渣形成共熔物,使得礦渣和金屬鐵更易分離。這種礦石便是后來為人熟知的螢石。到了1670時,德國一個名為施瓦哈德的玻璃工在偶然之下把螢石和硫酸混在一起,產生的氣體使他的眼鏡蒙上了一層薄霧,讓他意識到這種氣體能夠腐蝕玻璃。于是他開始利用這一方法對玻璃進行雕刻,制成擁有各式花樣的玻璃藝術品,Becoming a glass sculptor highly appreciated by the imperial court and family,賺到不少錢,但對這一技術的原理,他始終一無所知。1780年,瑞典化學家卡爾·威爾海姆·舍勒對這一現象十分著迷,他猜測螢石與硫酸接觸產生的這種氣體,很有可能含有某種未知的活潑元素,為了驗證自己的猜想,他進行了多次實驗,但他因中毒早早離開人世,未得答案。后來,很多化學家們都積極投入到對這一氣體的研究當中,他們發現螢石與硫酸混合后得到的混合物,性質與鹽酸十分相似,但比鹽酸穩定,而且對于玻璃和一些硅酸鹽礦物的腐蝕性非常強。1810年時,英國化學家戴維通過實驗得出結論:氯氣是一種元素而非化合物,并指出酸中也許不一定含有氧元素。這一發現給法國化學家安培帶來了很大啟發,他根據研究指出,這種螢石與硫酸產生的混合物中可能含有一種和氯相似的元素,他將這種元素命名為fluorine(氟)。得知這一結論的戴維,開始使用他最擅長的電解法嘗試分離出氟單質。至此,化學家們的“制氟之戰”拉開序幕。與氟的激烈交鋒戴維對電解裝置進行了多次改進,反復試驗,最終都以失敗告終,Also forced to stop research due to severe symptoms of fluorosis。The study was also forced to stop due to severe symptoms of fluorosis.同一時期,法國化學家蓋·呂薩克和泰納合作開展了電解法制氟的實驗,同樣因中毒而終止了實驗。1834年,戴維的學生法拉第也曾對電解法制氟進行嘗試,但實驗均未成功。1836年,愛爾蘭科學院的喬治·諾克斯和托馬斯·諾克斯兩兄弟試圖用氯與氟化汞反應制取氟單質,但在實驗過程中中毒倒下,被緊急送往醫院救治。比利時化學家保林·魯耶特和法國化學家杰羅姆·尼克雷也先后開展了進一步的研究,最終因此中毒,為科學獻身。1906年,莫瓦桑因為在氟單質制備和氟化合物合成上的outstanding成就獲得諾貝爾化學獎,成為了因對化學元素的發現做出貢獻而獲得諾貝爾化學獎的第二人。成功制備出氟單質以后,莫瓦桑開始進行氟化物的研究,成為了first place制備出許多新氟化物的化學家,他制備了氣態的氟代甲烷、氟代乙烷、異丁基氟,通過碳與氟的反應合成了許多氟碳化合物,其中最引人注目的就是四氟代甲烷,Because it was the predecessor of the later high-efficiency refrigerant Freon。莫瓦桑將自己研究氟的成果編成了《氟及其化合物》一書,作為后人研究氟及其化合物的參考資料。結語:關于氟的更多可能氟元素成功制備的百余年后,含氟化合物廣泛運用于人類生活中的方方面面,為生產力的發展與人類社會的進步做出了重要貢獻,傳統產業如玻璃生產、陶瓷制作、金屬冶煉等,新興行業如新能源電池、半導體等,都有氟的蹤影。氟化學開拓者們將自身的智慧與執著化為利器,在未知的氟領域艱辛摸索,開拓了通往真理的道路,而他們面對未知領域時一往無前的探索精神將如燈塔的光一般,Leading us towards deeper and broader directions,尋見關于氟的更多可能。1854年,法國化學家埃德蒙·弗雷米多次用電解法電解熔融的無水氟化鈣、氟化鉀和氟化銀,生成的氣體很快將鉑電極腐蝕,始終未能收集到氟。1869年,英國化學家比爾·哥爾也決定嘗試用電解法分解氟化氫制備氟單質,但由于不了解氟的性質,實驗中產生的少量單質氟與氫氣發生了劇烈的化合反應,引發了爆炸事故。這時,很多科學家已經意識到:氟是一種非?;顫姷脑?,要將這種元素從化合物中分離出來十分困難。攻克:夢寐以求的氟單質1872年,一個名叫亨利·莫瓦桑的年輕人成為了埃德蒙·弗雷米的學生,開始了自己的化學研究之路。當制備單質氟的研究課題交到莫瓦桑手上時,他并未對這個難倒了眾多化學家的難題感到氣餒,反而下定決心要攻克這一難題。莫瓦桑依據文獻中的實驗記載,進行了多次實驗,但都沒有成功,還因為嘗試用氟化砷來進行電解而中毒,Forced to interrupt the experiment。最終,莫瓦桑改進了電解裝置,設計了鉑制U形管裝置,用螢石制成塞子,并用冷凍劑為實驗裝置降溫,降低反應溫度,終于在通入電流后得到了無數科學家夢寐以求的氟。這一年是1886年,距離安培將其命名為氟已經過去了七十六年。

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2023-12-19

國際新聞丨2023氟化工行業大事記

2023年全球經濟增長放緩,目前世界各國正在經歷一個復雜而多變的經濟周期,各國央行積極調整其貨幣政策,以應對通脹壓力和經濟放緩,隨著貿易保護主義的抬頭,全球貿易將受到一定程度的限制和影響。地緣政治的突發事件,俄烏戰爭、巴以戰爭影響力逐漸向全球各國蔓延。不同國家的氟化工企業政策可能存在差異,2023年國際氟化工主要表現在以下幾個方面:環保因素,安全生產,技術創新以及產業規劃,下面是基本的一些情況。1聯合國最新報告稱臭氧層有望在40年內恢復當地時間1月9日,總部位于瑞士日內瓦的世界氣象組織指出,臭氧層有望在40年內恢復,全球逐步淘汰消耗臭氧層化學品的行動已惠及旨在減緩氣候變化的努力。這是由聯合國支持的《關于消耗臭氧層物質的蒙特利爾議定書》科學評估小組當日在美國氣象學會年會上表示,臭氧層有望在四十年內恢復,全球逐步淘汰消耗臭氧層化學品的行動有利于緩解氣候變化的努力。該小組在發布的報告中表示,逐步淘汰近99%的消耗臭氧層物質已成功地保護了臭氧層,使平流層上層的臭氧層顯著恢復,并減少了人類對來自太陽的有害紫外線的輻射。報告顯示,自2000年以來,南極臭氧洞的面積和深度一直在緩慢改善。如果當前政策保持不變,預計南極上空、北極上空、世界其他地區的臭氧層將分別于2066年左右、2045年、2040年恢復到1980年的水平,即臭氧洞顯現之前。2臺積電與供應商用磷肥廢料生產電子級氫氟酸為確保半導體制造工藝中的關鍵化學品氫氟酸的穩定和可持續供應,臺積電與供應商合作,用磷肥廢料替代螢石,在不影響原有工藝質量的情況下成功生產HF。截至2023年2月,臺積電有兩家晶圓廠已應用這種環保氫氟酸,減少了螢石的使用量,二氧化碳排放量減少了12噸,其他臺積電晶圓廠現在也在試生產中。電子級氫氟酸是半導體制造過程中濕法蝕刻工藝中的關鍵化學品,通常以螢石原料。但由于電子級氫氟酸生產困難且精煉工藝復雜,在生產過程中難以減少碳排放。臺積電預計2024年底第二條獨立生產線建成后,螢石消費量將進一步減少,總碳減排量超過40萬噸。除了提高原材料的品質,臺積電也不斷尋求改善可持續利用的機會,QR事業部繼續與各晶圓廠合作,開展電子級硫酸和電子級異丙醇、氫氟酸氣體的內部回收利用。他們還評估了從廢料中回收氟氣的情況,并指導供應商開發相關技術,以實現可持續資源再生的目標。3旭硝子將擴產氟化工產品產能3月23日,日本旭硝子集團宣布將加強氟產品的生產能力,以滿足半導體相關產品和其他應用的強勁需求。此次產能擴建將在千葉工廠進行,計劃于2025年第2季度投產,投資額約為350億日元。旭硝子集團成立于1907年,總部位于日本東京,Having subsidiaries in over 30 countries and regions worldwide, our business scope covers four major fields: glass, electronics, chemicals, and industrial ceramics. In recent years, we have gradually expanded to cutting-edge industries such as life sciences, intelligent driving, the Internet of Things, and artificial intelligence。One of the world's leading suppliers in the fluorine chemical industry,生產高耐熱性、耐化學性和耐氣候性的氟橡膠、含氟聚合物薄膜、用于涂料的含氟聚合物、含氟氣體和溶劑、含氟拒水和拒油劑、分離溶液以及含氟防污和功能性涂料,應用在汽車、飛機、半導體、建筑材料、電子和空調等領域。公司力爭到2024年,特性化學品業務的銷售額將超過2000億日元。4美國商務部對從中國進口的R410B等制冷劑展開反傾銷調查美國商務部對中國進口的R410B和其他定制制冷劑混合物違反反傾銷法的報道展開調查。美國HFC聯盟聲稱,進口商一直在第三國和美國混合中國原產的HFC成分,以逃避2016年推出的反傾銷稅令,這些未經批準的HFC制冷劑混合物在進口后只是重新混合到反傾銷稅令涵蓋的產品之一中。該聯盟表示,它已經看到原產于中國或從中國零部件混合在土耳其的R410B進口量驚人增加,發現的其他規避行為包括在印度混合使用中國成分的HFC混合物,And the import of patent mixtures that are remixed in the United States after importation.5美國環境保護署宣布新規限制氫氟碳化物排放當地時間7月11日,美國環境保護署(EPA)宣布了逐步減少使用氫氟碳化物(HFCs)的最新行動,并發布了一項最終規則,從2024年到2028年,從2024年到2028年,在低于歷史水平的情況下實施40%的減排。該規則符合兩黨共同制定的《美國創新與制造法案》的目標,即到2036年將這些破壞氣候的化學品的生產和消費減少85%,并有助于到2100年避免高達0.5°C的全球變暖。最終規則建立在2022年和2023年實施的10%逐步削減步驟成功的基礎上,通過建立類似的補貼方法為行業和利益相關者提供監管確定性,確保在持續逐步削減的情況下最有效地實施。6歐盟將comprehensive禁用全氟己烷磺酸8月8日,繼3月歐洲化學品管理局(ECHA)公布了針對超過10000種全氟或多氟烷基類物質(PFASs)的REACH法規限制提案之后,歐盟委員會在其官方公報上發布法規(EU)2023/1608對關于持久性有機污染物法規(EU)2019/1021(POPs法規)進行修訂,正式將PFHxS和鹽類及其相關物質列入歐盟POPs法規禁用物質清單,本條例將于官方公報發布后的第20天起生效。至此,歐盟POPs法規附件Ⅰ禁用物質清單正式由28項增加至29項。全氟己烷磺酸(PFHxS)及其鹽類和PFHxs相關物質具體是指:(1)全氟己烷磺酸,包括其任何支鏈異構體;(2)其鹽類;(3)PFHxS相關物質:就《公約》而言,是含有C6F13S-化學組成部分作為其結構元素之一并可降解為PFHxS的任何物質。7索爾維和艾格魯簽署PVDF長期供應協議8月13日,索爾維(Solvay)宣布與長期合作伙伴艾格魯(Agru)簽署了一項價值數百萬歐元的高純度Solef?聚偏氟乙烯(PVDF)材料供應協議。通過這項多年期協議能夠獲得可靠的Solef?PVDF供應,用于制造蓬勃發展的半導體行業所需的超純水管道系統。8吳羽再次宣布擴產PVDF8月22日,吳羽宣布,計劃在日本福島磐城工廠加強聚偏二氟乙烯(PVDF)的產能。PVDF用作鋰離子電池(LiB)的粘合劑材料,并在各種工業應用中用作工程塑料。近年來,隨著環保意識的提高,電動汽車迅速擴張,汽車市場對鋰電池粘合劑的需求強勁且不斷增長。吳羽集團目前在日本磐城工廠(6000噸/年)和在中國的全資子公司(5000噸/年)生產PVDF。為了滿足不斷增長的客戶需求,進一步擴大集團最有前途的PVDF業務,吳羽將其福島縣工廠的PVDF產能擴大8000噸/年,預計完工時間為2026年3月,投資總額約700億日元(約合人民幣35億元)。根據新中長期經營計劃,吳羽2026年度將擁有約2萬噸/年的PVDF產能,2030年度將擁有3-4萬噸的產能。按照吳羽規劃的供應體系,其中國常熟工廠的PVDF產品將供應中國和歐洲,福島工廠的PVDF產品將供應日本、北美和歐洲。93M計劃加快停止PFAS的生產9月27日,3M宣布打算加快比利時工廠PFAS停產進程,該舉措可能會對3M比利時業務以及依賴該設施的其他業務產生重大不利影響。PFAS is commonly referred to as permanent chemicals,是對環境和健康有害的合成化合物。據監管要求,3M被告知暫時停止其位于Zwijndrecht的工業工廠的所有生產過程。此前,血液檢測顯示,居住在3M工廠附近的大約800人中,超過50%的人的PFAS水平升高。在2022年3月,公司與政府達成協議,3M比利時公司投資超過5.71億歐元用于開展與PFAS相關的補救措施。在2023年6月,3M公司同意支付103億美元,以解決在美國因PFAS污染飲用水而提起的幾起訴訟。10美國對進口中國的氫氟烴制冷劑發起反規避調查11月6日,應美國HFC聯盟(the American HFC Coalition)的申請,美國商務部對進口自中國的氫氟烴制冷劑發起反規避調查,審查原產于中國氫氟烴制冷劑是否在墨西哥制成R-410B并經由墨西哥出口至美國,且在美國進一步加工制成氫氟烴制冷劑以規避現行反傾銷措施。涉案產品的美國海關編碼為3827.61.0000、3827.63.0000、3827.64.0000、3827.65.0000、3827.68.0000和3827.69.0000。11科慕宣布擴產HFC-152a11月14日,科慕宣布HFC-152a的產量擴大約20%。除了幫助滿足客戶對低全球變暖潛值(GWP)推進劑和發泡劑的需求外,此次擴建還將減少消費品中的VOC(揮發性有機化合物),并支持對隔熱泡沫產品不斷增長的需求。產能擴張將在該公司位于德克薩斯州英格爾賽德的制造工廠進行,該工廠預計于2024年年中完工。

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2023-12-15

中國已成為全球最大氟橡膠生產和消費國!

氟橡膠(FKM)是指主鏈或側鏈的碳原子上含有氟原子的合成高分子彈性體。氟原子的引入,賦予橡膠優異的耐高溫、抗氧化性、耐油性、耐化學腐蝕性、耐老化性等優異特性,并具有良好的電性能和機械性能,廣泛應用于航天航空、導彈、火箭、艦船、核能等pointed end領域及現代交通、化工、石油開采、電訊、儀器儀表、機械裝備和家用電器等工業領域,是國防pointed end工業中無法替代的關鍵材料。氟橡膠產品以偏氟乙烯(VDF)、六氟丙烯(HFP)二元共聚的氟橡膠26,以偏氟乙烯、四氟乙烯(TFE)、六氟丙烯三元共聚的氟橡膠246,偏氟乙烯和三氟氯乙烯(CTFE)共聚的氟橡膠23等為主,四氟乙烯與丙烯共聚的四丙橡膠、氟硅橡膠、羥基亞硝基氟橡膠、氟化磷腈橡膠、全氟醚橡膠等特種氟橡膠也已經有少量生產。氟橡膠是所有橡膠彈性體材料中綜合性能較好的。根據《中國氟硅行業運行簡報(第129期)》報道,我國氟橡膠產能將達到30300噸/年(含合資企業),約占全球氟橡膠總產能的46.62%;中國境內(含外資企業)氟橡膠總產能占全球氟橡膠總產能的56.15%,我國是最大的氟橡膠生產和消費國家。根據統計,2022年,我國氟橡膠裝置的開車率約86%(不含合資企業)。隨著中國經濟的不斷發展,氟橡膠作為一種高性能材料,在各個領域將得到更為廣泛的應用,市場需求將不斷增加。另外:根據公開信息報道,印度GFL正在將其FKM產能從2022財年的一套生產裝置擴大到2023財年的七套生產裝置,使得FKM的總產能達到7000噸/年。

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2023-12-11

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