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我国“黄金薄膜”打破国外独占

发布时间:2021-10-09 21:25:24 来源: 必定赢的网站

  列车在高速运转的状况下,发电机的温度会升得很高,假如电机绝缘体系耐热等级不行,电机线路之间极易产生短路,形成风险。而高铁的发电机之所以可以安全平稳地正常运转,悉数得益于电机绝缘体系选用了一种叫做高功用聚酰亚胺薄膜的绝缘资料。

  高功用聚酰亚胺薄膜还有一个别称“黄金薄膜”。但长时间以来,这种资料的研发和出产技能彻底被美国和日本等国独占着。

  近来,中科院化学所与深圳瑞华泰薄膜科技有限公司举行新闻发布会宣告:由两边协作研发的高功用聚酰亚胺薄膜已成功完成工业化。

  这意味着我国在这一技能范畴打破了国外的长时间技能独占,跻身世界先进水平,一起也大大加快了我国航空航天、微电子、新能源、先进制作等范畴高端资料使用的国产化进程。

  高功用聚酰亚胺薄膜功用安稳,形状多样,用处广泛。在-269℃~400℃的范围内具有耐辐射、耐高热、不焚烧、高韧性、低损耗等特色,具有极高的商业价值和战略价值,被广泛使用于微电子、电气绝缘、航空航天等范畴。

  伴随着超大规划集成电路制作与封装等高新技能的展开,我国对高功用聚酰亚胺薄膜的需求也日益添加。上世纪90年代后期,我国对这种薄膜的年需求量为500吨,到了2010年就现已超越2800吨,每年以25%的速度增加。

  中科院化学所高技能资料试验室主任杨士勇介绍:“现在国内有30多家从事这种薄膜出产的厂商,但大多还在选用早已被国外筛选的流延法工艺进行出产,水平低、规划小、污染大,并且只能用于电工绝缘用薄膜,而不能满意微电子制作与封装范畴的高要求。”

  其实,早在上世纪70年代,由原机械部和化工部牵头,桂林电器所和上海合成树脂所就分别从双向拉伸法和流延法两个方向展开了对这种资料的研发。可是由于种种原因,其制作工艺一向处于低水平徜徉的状况。

  “新资料工业研发周期长,商场导入周期也长,为了可以快速投入出产,曩昔,咱们曾一度企图仿照、照搬西方的技能,而疏忽了新资料的研发这一基础性作业,无形中,反而多走了许多弯路。”深圳瑞华泰薄膜科技有限公司总经理汤昌丹不无慨叹地说。

  2003年,在国家方针的大力扶持下,中科院化学研讨所面向国家战略需求,与深圳瑞华泰薄膜科技有限公司协作,一起致力于我国高功用聚酰亚胺薄膜工业化技能的研讨。两边协作,从基础研讨下手,与深圳瑞华泰严密协作,霸占了从要害树脂制备到接连双向拉伸法等技能难题,终究把握了具有我国自主知识产权的高功用聚酰亚胺薄膜及其专用树脂的制作技能。

  “某跨国公司甚至在该项意图出产线还未建成时,就提出了高价收买深圳瑞华泰。”汤昌丹表明,国家的战略需求和商场的渴求,促进我国“黄金薄膜”在经过八年尽力后总算面世。

  “黄金薄膜”面世之前,美、日企业操控着全球90%以上的商场份额。技能独占必然导致价格壁垒,在长达近10年时间内,世界大公司出产的聚酰亚胺薄膜一向保持在每公斤约1000元的高独占价位上。

  这致使我国许多高新技能厂家对高功用聚酰亚胺薄膜的使用望而生畏,严峻限制了我国高新技能工业的展开,“黄金薄膜”的研发成功彻底改变了这一格式。

  在“黄金薄膜”的研发过程中,中科院化学所和深圳瑞华泰公司霸占的两项要害技能,一项是新式薄膜专用树脂的制备办法,另一项便是接连化双向拉伸工艺的准确操控技能。前者归于基础研讨,后者归于出产工艺研讨。

  “运用新式薄膜树脂制成的黄金薄膜,就好像添加了莱卡纤维的高档棉布相同。”汤昌丹形象地比方说。

  而接连双向拉伸工艺,则是经过两个方向的接连拉伸,大大增强了薄膜的强度和尺度安稳性。“假如说一般的塑料薄膜相当于一只塑料袋,那么高功用聚酰亚胺薄膜无疑便是一只编织袋。”汤昌丹表明。

  和国内同类产品比较,所研发的高功用聚酰亚胺薄膜的拉伸功用得到显着提高;和国外同类产品比较,其拉伸强度、伸长率和电气绝缘功用等方面都表现出显着的优越性,而价格却比国外低得多。

  汤昌丹表明,凭借着超卓的性价比和本土化的优势,高功用聚酰亚胺薄膜进入商场后,现已表现出微弱的竞争力和价格优势。

  在中科院化学所与深圳瑞华泰薄膜科技有限公司的通力协作下,该项目完成了一期工程,建成了3条1200毫米幅宽的接连化出产线吨。

  “可是,这远远不能满意国内外商场的需求。方案发动的二期工程方案出资6亿元人民币,建造8条高功用聚酰亚胺薄膜出产线。”汤昌丹表明,二期工程完成后,薄膜的年出产能力可达1500吨。

  前一段时间,网上从前盛行着一段有关“纸手机”的视频。这种新式手机不只具有一般手机的一切功用,并且像纸相同能弯能折,而制作这种“纸手机”所用到的要害资料便是高功用聚酰亚胺薄膜的晋级产品通明薄膜。不过,这种手机现在还只停留在概念阶段。

  杨士勇泄漏,未来还将展开“黄金薄膜”的系列化与功用化研讨,如通明薄膜、微孔膜等以满意我国未来在柔性平板显示器、轿车大功率燃料电池以及有机薄膜太阳能电池等新式高技能工业的需求。

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