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1、氟原子具有較低的極化率、最強的電負性(4.0)、較小的范德華半徑。使得其在高分子化合物中取代氫原子而形成的 C-F 鍵能高、結構非常穩定。因此,含氟高分子材料具有優異的耐候性、熱穩定性、耐腐蝕性、耐老化性、絕緣性、阻燃性以及表面不粘性。上述特性使其被廣泛應用于重防腐涂料(化工、船舶、海工、橋梁等)、電子電器(覆銅板、電線電纜)、日用(不粘鍋上的不粘涂層)、軍工、建筑(例如鳥巢、水立方建筑外層),且應用領域仍在不斷拓寬。另一方面,由于含氟高分子材料的技術被“氟化工七強”美國杜邦(科慕)、比利時蘇威、日本大金、美國 3M、日本旭硝子、法國阿科瑪、美國霍尼韋爾所壟斷,導致其價格居高不下,影響了其應用
2、領域的打開。近年來,巨化股份、東岳集團等氟化工龍頭企業的含氟高分子材料業務競爭優勢不斷凸顯,后續有望實現持續的國產化,使得含氟高分子材料以更高的性價比迎來更加廣闊的需求前景。通訊技術持續升級,對于絕緣樹脂持續提出更高的要求。移動通信技術每十年左右一次技術升級,每次升級后傳輸速率和頻率都大幅提升。5G 通信頻率已上升到 5GHz 以上,傳輸速率達到 10-20Gbps 以上。因此,5G 通信技術對于覆銅板的傳輸速度、傳輸損耗具有更高的要求。高頻高速環境下,高頻信號本身的衰減很嚴重。另一方面,其在介質中的傳輸會受到覆銅板本身特性的影響和限制,從而造成信號失真甚至喪失。因此,高頻高速應用領域對于覆銅
3、板電性能的要求非常高。降低介質材料 Dk、Df 是減少通訊信號傳輸損耗、延遲的核心。通訊技術對于信號傳輸的要求主要在于低傳輸訊號、低傳輸延遲。其中,信號傳輸損耗主要包括導體損耗(TLC)與介質損耗(TLD)。而介質損耗 TLD 與介質材料的介電常數(Dk)、介電損耗(Df)呈正比;而信號傳輸延遲(Td)與介質材料的介電常數 Dk 呈正比。因此,在高頻通訊中,為了降低信號傳輸損耗和延遲,必須盡可能降低介質材料的 Dk 與 Df 值,即采用具有低介電特性的高分子介質材料。PTFE 等氟樹脂具有十分優異的介電性能,在電子領域應用前景廣闊。根據 ClausiusMossotti 公式的變式,高分子材料
4、的 Dk 與摩爾極化度成正比。氟取代基摩爾極化度低至1.8cm3/mol,因此含氟聚合物具有非常優異的介電性能。在應用于電子領域的常見樹脂中,PTFE 具有最低的介電常數和最低的介電損耗,介電常數(Dk)僅 2.1、介電損耗(Df)僅 0.00025。聚偏氟乙烯(PVDF)化學結構中的 C-F 化學鍵短、鍵能高,這使得材料耐候性強,作為防腐涂層具有優異的物化性能。相比 PTFE 而言,PVDF 的優勢在于具有極佳的耐候性。因此,采用 PVDF 樹脂生產的氟涂料,被廣泛應用于船舶、化工、機場等工業重防腐領域。PVDF 具有比 PTFE 更高的技術壁壘,該領域全球的頂尖廠商主要為比利時蘇威、法國阿科瑪等。2020 年,我國擁有 PVDF 產能 8 萬噸,生產廠商主要包括了阿科瑪、蘇威、東岳化工、上海三愛富等廠商。