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>> 国信证券-硅基新材料行业分析框架-230320
上传日期:   2023/3/20 大小:   1676KB
格式:   pdf  共35页 来源:   国信证券
评级:   -- 作者:   杨林,薛聪
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◆四氯化硅是有机硅合成、三氯氢硅、多晶硅生产过程中的重要原料和中间产物,四氯化硅按纯度可以分为工业级四氯化硅与高纯四氯化硅(包括半导体级、电子级),高纯四氯化硅是光纤通讯、集成电路、气凝胶制造生产不可或缺的基础原材料,半导体级四氯化硅主要用于生产光纤预制棒;电子级四氯化硅气体主要用于薄膜沉积与蚀刻工艺,高纯四氯化硅可用于生产正硅酸乙酯(TEOS),高纯正硅酸乙酯是气凝胶主要原料;电子级正硅酸乙酯也可用于集成电路制造过程中的化学气相沉积(CVD)薄膜制程。
  ◆电子级含硅特气主要用于硅外延片生产,进口替代空间广阔。电子级含硅特气包括电子级四氯化硅、三氯氢硅、二氯二氢硅、硅烷,主要用于化学气相沉积(CVD)的气相外延法生产硅外延片,电子级二氯二氢硅主要用于生产12寸硅外延片,电子级三氯氢硅、四氯化硅主要用于生产6-8寸硅外延片。目前含硅特气90%以上依赖进口,随着下游半导体产业国产化进程加速,有望带动国产电子级含硅特气加速国产化,我们预计国内电子级三氯氢硅、四氯化硅市场规模在60亿元左右,电子级二氯二氢硅市场规模在40亿元左右
  ◆气凝胶具有纳米多孔网络结构的固体材料,在动力电池及新能源汽车需求有望爆发增长。目前主流气凝胶工艺采用正硅酸乙酯为硅源,以二氧化碳超临界为干燥方式制备,目前石油化工领域消费量最大达到56%,其次在工业隔热领域应用占比为18%。气凝胶毡是气凝胶最广泛的使用形式,是通过玻纤或陶瓷为基体增强后的气凝胶复合材料。气凝胶毡可以用作动力电池及整车的新型防火隔热材料,2022年国内新能源汽车气凝胶复合材料的市场潜在规模约为13.0-32.5亿元,未来在气凝胶在新能源电池领域需求有望爆发增长。
  ◆气相二氧化硅又叫气相白炭黑,我国未来5年表观消费量增速达到10.4%,疏水型气相二氧化碳壁垒较高。气相二氧化硅是由硅的卤化物在氢氧火焰中高温水解生成的带有表面羟基和吸附水的无定形的纳米级颗粒,按照产品性能不同可以分为亲水型和疏水型产品,分别占比约87%和13%,亲水型气相二氧化硅主要应用于有机硅、涂料油墨、胶粘剂、合成树脂等领域,橡胶领域的使用量占60%以上。目前疏水型气相二氧化硅产品基本被跨国公司垄断,未来具备进口替代空间。
  ◆相关标的:我们建议关注(1)硅基电子气体:三孚股份、联泓新科、和远气体;(2)高纯石英砂:江瀚新材;(3)气凝胶及复合材料:晨光新材、宏柏新材、泛亚微透、兴发集团;(4)气相二氧化硅:三孚股份、新安股份、宏柏新材。
  ◆风险提示:市场竞争加剧风险;项目建设和市场开拓不达预期的风险;技术升级迭代风险;环保风险等
研究报告全文:证券研究报告2023年3月20日硅基新材料行业分析框架行业研究专题报告基础化工特种材料证券分析师杨林证券分析师薛聪010-88005379010-88005107yanglin6guosencomcnxuecongguosencomcnS0980520120002S0980520120001请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容摘要四氯化硅是有机硅合成三氯氢硅多晶硅生产过程中的重要原料和中间产物四氯化硅按纯度可以分为工业级四氯化硅与高纯四氯化硅包括半导体级电子级高纯四氯化硅是光纤通讯集成电路气凝胶制造生产不可或缺的基础原材料半导体级四氯化硅主要用于生产光纤预制棒电子级四氯化硅气体主要用于薄膜沉积与蚀刻工艺高纯四氯化硅可用于生产正硅酸乙酯TEOS高纯正硅酸乙酯是气凝胶主要原料电子级正硅酸乙酯也可用于集成电路制造过程中的化学气相沉积CVD薄膜制程电子级含硅特气主要用于硅外延片生产进口替代空间广阔电子级含硅特气包括电子级四氯化硅三氯氢硅二氯二氢硅硅烷主要用于化学气相沉积CVD的气相外延法生产硅外延片电子级二氯二氢硅主要用于生产12寸硅外延片电子级三氯氢硅四氯化硅主要用于生产6-8寸硅外延片目前含硅特气90以上依赖进口随着下游半导体产业国产化进程加速有望带动国产电子级含硅特气加速国产化我们预计国内电子级三氯氢硅四氯化硅市场规模在60亿元左右电子级二氯二氢硅市场规模在40亿元左右气凝胶具有纳米多孔网络结构的固体材料在动力电池及新能源汽车需求有望爆发增长目前主流气凝胶工艺采用正硅酸乙酯为硅源以二氧化碳超临界为干燥方式制备目前石油化工领域消费量最大达到56其次在工业隔热领域应用占比为18气凝胶毡是气凝胶最广泛的使用形式是通过玻纤或陶瓷为基体增强后的气凝胶复合材料气凝胶毡可以用作动力电池及整车的新型防火隔热材料2022年国内新能源汽车气凝胶复合材料的市场潜在规模约为130-325亿元未来在气凝胶在新能源电池领域需求有望爆发增长气相二氧化硅又叫气相白炭黑我国未来5年表观消费量增速达到104疏水型气相二氧化碳壁垒较高气相二氧化硅是由硅的卤化物在氢氧火焰中高温水解生成的带有表面羟基和吸附水的无定形的纳米级颗粒按照产品性能不同可以分为亲水型和疏水型产品分别占比约87和13亲水型气相二氧化硅主要应用于有机硅涂料油墨胶粘剂合成树脂等领域橡胶领域的使用量占60以上目前疏水型气相二氧化硅产品基本被跨国公司垄断未来具备进口替代空间相关标的我们建议关注1硅基电子气体三孚股份联泓新科和远气体2高纯石英砂江瀚新材3气凝胶及复合材料晨光新材宏柏新材泛亚微透兴发集团4气相二氧化硅三孚股份新安股份宏柏新材风险提示市场竞争加剧风险项目建设和市场开拓不达预期的风险技术升级迭代风险环保风险等请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容目录01含硅特气02气凝胶03气相二氧化硅04光纤预制棒高纯石英砂05相关上市公司06风险提示请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容四氯化硅是重要的原料与中间体产物四氯化硅是有机硅合成三氯氢硅多晶硅生产过程中的重要原料和中间产物在不同环境条件下四氯化硅可与多种物质发生反应生成全新物质四氯化硅和醇类酹类反应可得到硅酸酯类物质例如正硅酸乙酯四氯化硅和氢反应能够得到氯代硅烷等同时四氯化硅可作为高温绝缘漆有机硅油等有机硅化合物的生产原料例如气相二氧化硅提纯出的高纯度四氯化硅能够生产多晶硅或光纤材料在军事航天冶金化工及医疗等领域均有所应用表四氯化硅主要综合利用方式比较应用方式优势存在问题光纤综合利用率高工艺较为成熟对四氯化硅杂质容忍度低市场容量有限对设备要求高且生产过程中需要消耗大量的电能市场需求量有白炭黑操作简单反应条件温和分散性能良好工艺技术相对成熟综合利用率高限热分解法制备方法简便过程反应均匀氮化硅颗粒粒径小杂质含量低反应速度难控制有副产物产生氮化硅陶瓷气相法生产的氮化硅具有超细高纯高相生产效率较低仅用于实验室制备反应温度高工艺流程复杂装置操作难度较大生产成本较高高温氢化杂质引人少产物易分离对原料纯度要求高转化率低能耗高装置简单占地小投资少反应温度低能耗低操作稳定对原料纯度要求还原生产三氯氢硅低温氢化反应压力较高设备磨损严重硅粉加料困难操作难度大不高四氯化硅转化率高放电过程中金属电极会污染反应物料増大后续三氯氢硅提纯工序等离子体氢化转化率高反应设备均为常压操作更加安全的难度能耗高温度场均匀性差电极污染等离子体氢还原法设备投人少人工成本低工艺简单且较成熟安全性高多晶硅纯度高能耗高产量低不适合规模化多晶硅生产成本高转化率低生产多晶硅产品的纯度低工艺操作较麻烦锌的消耗量较大对反应器材料锌还原法产量大实收率高反应时间短原料易制得可实现工业化生产要求高资料来源CNKI国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容目录1含硅特气返回目录请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容四氯化硅可作为电子特气也是光纤预制棒气凝胶等产品原材料四氯化硅按纯度可以分为工业级四氯化硅与高纯四氯化硅高纯四氯化硅是光纤通讯集成电路气凝胶制造生产不可或缺的基础原材料按照下游需求可以分为半导体级VAD级OVD级PCVD级等四氯化硅和电子级四氯化硅半导体级四氯化硅主要用于生产光纤预制棒电子级四氯化硅是一种高端半导体用电子化学品主要用于薄膜沉积与蚀刻工艺随着半导体制程的先进化电子级四氯化硅被使用于逻辑芯片与存储芯片等领域目前主要依靠进口高纯四氯化硅也可用于生产正硅酸乙酯TEOS高纯正硅酸乙酯是气凝胶主要原料电子级正硅酸乙酯主要用于集成电路制造过程中的化学气相沉积CVD薄膜制程目前工业合成正硅酸乙酯的方法主要为四氯化硅法硅粉法工业级TEOS的制备工艺已经比较成熟但国内尚无电子级TEOS的制备企业目前洛阳中硅金宏气体采用吸附联合精馏技术制备百吨级的电子级正硅酸乙酯表高纯四氯化硅分类表电子级四氯化硅生产企业吨年分类纯度应用工艺企业现有产能在建产能备注光纤四氯化硅的制备方法主要包括精馏法VAD级9N主要用于生产光纤预制棒三孚股份吸附法部分水解法络合法光氯化法等500OVD级9N光纤预制棒外包层洛阳中硅生产工艺主要有光氯化法和等离子体法其80光纤预制棒芯层金属离子含PCVD级9N中等离子体法属于德固赛专利技术有极高量更低的技术壁垒沁阳国顺1001000硅外延片制作中用作硅源前驱体合成IC制造中TEOS正硅联泓新科500电子级6N-9N酸乙酯的原料铝刻蚀的刻和远气体500蚀剂用于保护膜生成资料来源CNKI国信证券经济研究所整理资料来源各公司公告国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容电子级四氯化硅三氯氢硅二氯二氢硅主要用于硅外延片生产表硅片按工艺分类硅片是指由硅单晶锭切割而成的薄片又称硅晶圆片半硅片分类简介导体制造商生产集成电路IC芯片用硅片分别采用硅抛对硅单晶锭进行切割研磨等加工得到的厚度小于1mm研磨片的圆形晶片是制作硅抛光片和硅外延片的中间产品光片硅外延片以及非抛光片研磨片三种类型其中也可以用于制作分立器件芯片广泛应用于大规模集成电路的制造也有部分用作硅外以硅抛光片和硅外延片为主轻掺硅抛光片抛光片延片的衬底材料重掺硅抛光片一般用作硅外延片的衬底材料抛光片是在研磨片的基础上经过双面抛光边缘抛光表通过生长高质量的外延层可以提高CMOS栅氧化层完整轻掺杂衬底外延片面抛光等工序制造而来外延是通过化学气相沉积的方式性改善沟道漏电提高集成电路可靠性外延片结合了重掺杂衬底片和外延层的特点在保证器件反向以抛光面作为衬底生长一层或多层掺杂类型电阻率重掺杂衬底外延片击穿电压的同时又能有效降低器件的正向功耗厚度和晶格结构都符合特定器件要求的新硅单晶层资料来源公司公告国信证券经济研究所整理图半导体抛光片外延片工艺流程图外延片具有硅抛光片所不具有的某些电学特性并消除了许多在晶体生长和其后的晶片加工中所引入的表面近表面缺陷因此硅外延片广泛应用于制作不可恢复器件包括MPU逻辑电路芯片快闪存储器DRAM等2021年全球外延片市场规模约为86亿美元较2020年增加14亿美元国内外延片市场规模稳定增长从2016年的64亿元增长至2021年的92亿元期间年均复合增速为75预计2025年将达到110亿元资料来源沪硅产业招股说明书国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容电子级二氯二氢硅主要用于生产12寸硅外延片目前硅外延生长的最主要方法就是采用化学气相沉积CVD的气相外延法表电子级二氯二氢硅生产企业吨年以二氯二氢硅三氯氢硅四氯化硅或硅烷为反应气体在一定的保护气氛下企业现有产能在建产能备注反应生成硅原子并沉积在加热的衬底上其中衬底材料一般选用SiSiO2三孚股份Si3N4等电子级二氯二氢硅作为硅源直接分解生成硅反应温度较三氯氢500在下游企业送样测试硅低约1050-1150含硅薄膜制备具有生长速率快结晶质量好等特点沁阳凌空150二氯二氢硅还可与氮氧化合物反应生成二氧化硅与氨制备氮化硅二氧化硅洛阳中硅500氮化硅均可以在集成电路器件中充当绝缘层或钝化层沁阳国顺50500目前全球电子级二氯二氢硅的市场日本占据了约80市场份额其中日本信越化学在日本企业中占据80左右份额SEHSKMaterialsRECSilicon和远气体300Denal及洛阳中硅是五家主要的二氯二氢硅生产商目前电子级二氯二氢硅进金宏气体200口产品价格约为30-40万元吨资料来源CNKI国信证券经济研究所整理表电子级二氯二氢硅生产工艺工艺技术反应机理优点缺点2SiHCl3SiCl4SiH2Cl2反应温度和压力均较低能耗低投资小歧化法副产大量四氯化硅需要考虑回收问题反应温度70液相反应没有硅粉参与固废少环保清洁2SiCl43H2SiH2Cl2SiHCl33HCl反应在高温高压下进行能耗高投资大氢化法或SiCl42H2Si2SiH2Cl2四氯化硅转化率高二氯二氢硅收率大气固反应产生大量固体残渣含固废液的处理难度较大反应温度1000左右Si2HClSiH2Cl2氯化法反应物料因需要氯化氢限制投资环境气固反应产生大量固体残渣含固废液的处理难度较大反应温度200-400资料来源公司公告国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容电子级三氯氢硅四氯化硅可用于生产6-8寸硅外延片电子级三氯氢硅四氯化硅作为硅源外延生长速度适中使用安全是较为通用的硅源通常以氢气为还原气体反应温度为1100-1200常用的提纯方法包括精馏法吸附-精馏法络合-精馏法电子级三氯氢硅纯度为8N9N当前世界上只有美国日本德国等少数国家能够大规模生产电子级三氯氢硅最大的生产商是德国瓦克Wacher公司和美国的道康宁DowCorning公司国内目前能生产电子级三氯氢硅的企业为三孚股份沁阳国顺电子级三氯氢硅国产价格约为每吨6-8万元吨进口产品价格约为15-20万元吨表电子级三氯氢硅生产企业吨年图歧化法生产电子级二氯二氢硅三氯氢硅物料平衡图企业现有产能在建产能备注三孚股份1000洛阳中硅2000沁阳国顺3802000联泓新科2000和远气体1000资料来源各公司公告公司官网国信证券经济研究所整理资料来源公司环评国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容目录2气凝胶返回目录请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容气凝胶具有纳米多孔网络结构的固体材料应用场景广泛气凝胶是一种具有纳米多孔网络结构的固体材料它由美国的KistlerS于1931年发明是目前世界上已知的具有良好隔热性能的固体材料因其具有纳米多孔结构1-100nm低密度1-500kgm低介电常数11-25低导热系数0013-0025WmK高孔隙率80-998高比表面积200-1000mg等特点在力学声学热学光学等诸方面显示出独特性质在新能源石油化工工业隔热建筑建造等众多领域有着广泛而巨大的应用前景气凝胶种类多样根据原料不同可以分为氧化物气凝胶有机气凝胶碳气凝胶复合气凝胶等多种类型氧化物气凝胶中又包括SiO2气凝胶Al2O3气凝胶ZrO2气凝胶V2O5气凝胶等多种产品其中SiO2气凝胶是目前研究最为成熟制备工艺最为完善的气凝胶气凝胶下游产品多样按照不同产品结构可以分为气凝胶粉气凝胶块气凝胶纸气凝胶布气凝胶毡气凝胶板材等多种类型因此下游应用场景十分广泛目前石油化工领域消费量最大达到56其次在工业隔热领域应用占比为18未来在新能源电池领域需求有望爆发增长根据中国化工新材料产业发展报告数据2021年全球气凝胶市场规模约87亿美元预计2030年可达到3743亿美元未来10年年均复合增长率约176图气凝胶产品应用气凝胶块气凝胶粉气凝胶布气凝胶毡气凝胶纸资料来源岩拓新材料公司官网国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容气凝胶具有纳米多孔网络结构的固体材料应用场景广泛根据原材料来源不同气凝胶硅源可分为无机硅源和有机硅源表不同气凝胶干燥方式对比无机硅源包括四氯化硅硅酸钠等有机硅源包括正硅酸甲酯常压干燥超临界干燥TMOS正硅酸乙酯TEOS等功能性硅烷设备系统复杂运行设备系统简单设备投入运行成第一代气凝胶采用硅酸钠为硅源制备水凝胶用乙醇为超临界干项目投入维护成本较高本低燥介质优势是原材料价格低廉但是原材料中杂质含量多设备投资高折旧高设备投资低折旧低能耗低第二代气凝胶以正硅酸甲酯为硅源以甲醇超临界为干燥方式生产成本能耗高但是甲醇对身体有危害因此技术条件安全性不好技术门槛不高工艺第三代气凝胶开始用正硅酸乙酯作为硅源以二氧化碳超临界为技术门槛技术门槛较高有一定工艺壁垒包成熟干燥方式制备气凝胶乙醇毒性比甲醇小并且二氧化碳超临界温度不高反应体系比较温和目前美国Aspen中国主流气凝胶原料选择有机硅源为主有机硅源无机硅源均可企业都使用比较主流的第三代气凝胶制备技术资料来源CNKI国信证券经济研究所整理表不同气凝胶硅源对比原料类型硅源优势劣势原材料中杂质含量多凝胶制备过程反应剧烈难以控制后无机硅源硅酸钠水玻璃原材料价格低廉期处理成本综合成本偏高凝胶状态和性能一般正硅酸甲酯TMOS制备过程反应较为温和凝胶状态较好甲醇对身体有危害技术条件安全性不好有机硅源制备过程反应较为温和凝胶状态较好正硅酸乙酯TEOS安全性较好资料来源CNKI国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容气凝胶海外集中度高国内产能较为分散目前国外气凝胶企业产能10万立方米左右有效产能60000立方左右表国内气凝胶及复合材料主要生产企业其中美国Aspen为全球气凝胶龙头整体产能在50000立方左右产品现有产能扩产规划以气凝胶毡为主未来准备在墨西哥建立新生产基地卡波特以做气爱彼爱和1万立方米年气凝胶材料及复合材料凝胶粉体为主产能40000立方米年基地包括法兰克福工厂美国纳诺科技300万立方米年气凝胶及复合材料36万立方米年气凝胶及复合材料工厂韩国首尔工厂目前开工情况一般韩国乔斯与欧洲保温巨头埃力生3万立方米年气凝胶及复合材料阿乐斯联合重组建立了阿乐斯乔斯公司目前实现9000立方的规模金纳科技2万立方米年气凝胶主要定位亚太地区市场泛锐熠辉2万立方米年气凝胶复合材料2022年底国内气凝胶产能在10万立方左右2003年绍兴纳诺科技开始航天乌江12万立方米年气凝胶涉入气凝胶商业化领域2004年广东埃立生高科也涉入气凝胶产业化航天海鹰1万立方米年气凝胶60万平米年气凝胶材料2010年左右航天系企业也开始做产业化目前航天系旗下产能在5万中国化学5万立方米年气凝胶复合材料25万立方米年气凝胶复合材料立方左右占中国整体产能接近50凌玮科技2万吨年超细二氧化硅气凝胶表海外气凝胶生产企业泰艾锐捷1万吨年气凝胶项目现有产能扩产规划晨光新材335万立方米年硅基气凝胶新材料Aspen50000立方在墨西哥建立新生产基地宏柏新材1万立方米年功能性气凝胶江瀚新材2000吨立方米年功能性气凝胶卡博特40000立方泛亚微透25万立方米年气凝胶复合材料阿乐斯乔斯9000立方兴发集团5000立方米年气凝胶新材料资料来源各公司官网国信证券经济研究所整理资料来源公司公告各公司官网国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容气凝胶粉主要用于隔热行业的填充气凝胶粉末是指具有纳米孔结构的二氧化硅气凝胶颗粒具有高孔隙极图气凝胶粉产品图低密度高特定面积高孔径等特性但也具有优异的隔热性能良好的隔音性能强吸附性绿色环保阻燃剂疏水性性能粉状气凝胶主要用于隔热行业的填充功能可广泛应用于三明治结构层填充复合层等现场隔热设备中尤其是在高效隔热涂层和纺丝领域它能充分发挥其重量轻强度高强度高等优异性能良好的隔热性能耐火性和阻燃性可作为新的填料或添加剂添加到各种系统中同时它具有优异的隔音和减震性能是石油化工电力储能建筑保温航空航天钢炉环境净化等领域不可或缺的高效隔热材料资料来源纳米新材料公司官网国信证券经济研究所整理表气凝胶粉性能及应用性能特点应用使用领域优势1优异的保温性能室温25下的导热系数小于0018WmK1适用于制造水基气凝胶隔热涂料2高疏水性荷叶状疏水效应疏水性90和水基气胶浆料1腻子刷干后保温效果显著3极低密度重量轻孔隙率高达902聚酯切片和功能性聚酯薄膜1工业绝缘腻子或涂料2额外节能4绿色环保产品由无机材料组成不含对人3隔热泡沫板填料2建筑内外墙保温腻子3无额外设备投入体有害物质安全可靠4净化和吸附功能填料3隔音降噪腻子4相同体积的气凝胶绝缘腻子的制备成5耐用的耐热性独特的纳米三维网络结构提5纳米驱油剂强烈憎恨水和强烈4干粉腻子或涂料本低于或不高于原腻子的成本添加气凝供了优异的热稳定性避免了传统隔热材料长期亲脂性排斥水并与油相容胶前使用后的隔热性能下降6降低复合材料的密度提高复合6强吸附气凝胶粉末具有高表面积和优异的材料的隔热性耐火性和抗冲击性吸附性能资料来源纳米新材料公司官网国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容气凝胶毡是气凝胶应用最广泛的产品形态气凝胶材料利用通常为气凝胶保温板毡垫等复合材料形式气凝图不同厚度气凝胶毡示意图胶材料本身强度低脆性大其直接使用受到限制因此通常将其与有机聚合物纤维增强材料进行复合制备得到兼具刚性和柔性的保温材料常用的复合材料包括玻璃纤维预氧丝陶瓷纤维等气凝胶毡以玻纤毡或者陶瓷纤维毡为基体利用溶胶凝胶工艺将硅源负载在基体上再利用CO2超临界工艺去除硅胶孔的杂质进一步形成良好的微孔结构再进行后处理加工销售给下游客户气凝胶毡厚度一般为1-20mm具有柔软易裁剪密度小无机防火整体疏水绿色环保等特性其可替代玻璃纤维制品石棉保温毡硅酸盐纤维制品等不环保保温性能差的传统柔性保温材料资料来源福森保温材料公司官网国信证券经济研究所整理图2mm预氧丝增强气凝胶毡成本构成图10mm玻纤增强气凝胶毡成本构成10303035有机硅源有机硅源增强材料增强材料助剂助剂35设备厂房折旧设备厂房折旧三费三费1515101010资料来源公司公告国信证券经济研究所整理资料来源公司公告国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容气凝胶毡与传统保温材料相比优势显著目前城市管网石油化工等行业多采用传统保温材料如硅酸铝岩棉等图城市热网所用保温材料示意图保温结构憎水性差导致沉降现象严重热损较大温降严重期维护成本高保温结构笨重施工搬运成本高使用气凝胶绝热毡的优势包括1导热系数低减少保温层厚度缩小外套钢管管径大幅减少热损失减少开挖量有利于城市设计规划2憎水率达990以上避免因保温结构进水而引起的沉降现象3卓越的防火性能4抗压抗拉性能强保温结构稳定5使用寿命长达20年6无机环保提高设备安全性7施工方便安装简易资料来源纳诺科技公司官网国信证券经济研究所整理表气凝胶绝热材料与传统保温材料参数对比资料来源纳米新材料公司官网国信证券经济研究所整理传统保温材料气凝胶绝热毡硅酸铝玻璃棉岩棉常温0017003500380036导热系WmK10000240050051004930000340090091最高使用温度650800400400容重kgm170-210120-15040-60100-120憎水率体积吸湿率无需特殊防水防水性991不完全防水防护板表面需喷涂金属密封胶进行防水措施可拆卸保温套保温效果好使用方便三通阀门等保温可拆卸保温套保温效果好使用方便喷涂方式或保温盒保温保温效果差资料来源纳诺科技公司官网国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容气凝胶毡在动力电池及新能源汽车需求有望爆发增长SiO2气凝胶复合材料主要应用在新能源汽车动力电池包中将其高温图气凝胶在动力电池防护领域应用耐受能力提高至800以上可以耐受住电池包短路造成的高温能量瞬间冲击从而为汽车驾乘人员争取了宝贵的逃生时间根据工信部对国内新能源汽车产量的统计数据假设每个动力电池包均采用SiO2气凝胶复合材料按每辆车平均2-5平方米的使用数量100元平方米的售价估算2022年国内新能源汽车气凝胶复合材料的市场潜在规模约为130-325亿元得益于政府对新能源汽车的大力支持预计未来SiO2气凝胶复合材料市场空间将进一步扩大资料来源爱彼爱和公司官网国信证券经济研究所整理图气凝胶在新能源车整车防护领域应用资料来源爱彼爱和公司官网国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容气凝胶在储氢领域建筑节能领域也有广泛应用图气凝胶在建筑节能领域应用气凝胶也可以用于储藏氢气新型纳米多孔碳气凝胶材料具有纳米级孔洞1-100nm孔洞率高达80以上比表面积可达400-1600m2g并具有易成型结构可控易掺杂等优良特性是一种极具潜力和竞争力的多孔吸附储氢材料可应用于氢燃料新能源汽车等领域气凝胶在建筑节能领域有广泛应用传统的建筑保温材料是千亿级市场气凝胶制品凭借优异的性能轻薄的结构有望加速替代在办公室洁净室冷库工厂家庭取暖制冷等场合日常需要耗费大量电能来维持建筑内特定的温度使之达到相应的使用条件因此在建筑的内外墙使用保温隔热材料可减少建筑内部空间与外界温差而造成的能量损失有利于节能降耗据西安市建筑节能协会数据2021年我国外墙保温材料的市场规模已达到171870亿元2015-2021年的年均复合增速高达20相较于传统的墙体保温材料气凝胶制品具备性能好厚度薄节省建资料来源爱彼爱和公司官网国信证券经济研究所整理筑空间等优势请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容目录3气相二氧化硅返回目录请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容二氧化硅分为天然二氧化硅与合成二氧化硅二氧化硅可分为天然二氧化硅和合成二氧化硅两类天然二氧化硅主要是由高品位硅矿石经过机械粉碎等物理方法加工形成的超细粉体通常为石英粉或硅微粉合成二氧化硅是一种无定形的合成氧化硅粉体材料虽然其结构和炭黑不同但应用性能与炭黑相似且外观呈白色因此习惯上称之为白炭黑合成二氧化硅常态下为白色絮状粉末物理性质为耐高温不燃无毒无味具有良好的电绝缘性因而广泛地应用于橡胶塑料涂料胶粘剂密封胶绝热保温材料等领域合成二氧化硅按制造方法分类主要分为气相二氧化硅和液相二氧化硅液相二氧化硅又可以分为沉淀法二氧化硅凝胶法二氧化硅表二氧化硅分类分类制造方法及原料主要技术指标应用领域及发展趋势成本及价格纯度998含水量通常低于2广泛应用于有机硅行业以硅橡通常采用硅的卤化物主要是一不含结晶水属于无水二氧化硅胶为主油墨涂料合成树脂原料成本较高生产设备投入甲基三氯硅烷和四氯化硅通比表面积通常为100-400g干燥气相二氧化硅胶粘剂化学机械抛光复合材大制备工艺复杂产品价格过氢氧高温燃烧水解制备反应减量低表面含有高活性硅羟基料绝热保温材料胶体电池远高于沉淀法产品在气相中进行二氧化硅原生粒子粒径在7-40nm之医药化妆品食品等众多领域间通常采用硅酸钠硫酸或盐酸进纯度98含水量4-8灼烧减量广泛应用于橡胶轮胎制鞋原料成本较低生产流程易于沉淀法二氧化硅行中和沉淀反应制备反应是在7比表面积通常为100-200g牙膏饲料油漆及电池隔板等控制产品价格较低液相中进行干燥减量高于气相法产品行业资料来源汇富纳米招股说明书国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
 
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