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2018年氧化锆行业市场分析报告
目录
一、氧化锆性能优越,应用范围广泛4
(一)纳米复合氧化锆性能优越,下游应用领域广泛4
(二)水热法是纳米复合氧化锆的最佳工艺路线4
(三)氧化锆应用范围不断拓展,下游应用或将放量增长5
二、氧化锆消费电子领域或迎来百亿新需求6
(一)手机背板有望迎来氧化锆陶瓷时代6
(二)智能穿戴拉动氧化锆市场需求广阔11
(三)氧化锆指纹识别盖板优势明显,需求量逐渐提升13
三、氧化锆齿科材料市场进一步扩大15
(一)氧化锆陶瓷,性能优异广泛应用在齿科材料15
(二)市场空间和渗透率有望迎来新增长16
四、相关上市公司18
五、风险提示19
2
图表目录
图1纳米复合氧化锆产业链4
图2氧化锆粉体制备方法5
图3氧化锆水热法制备流程5
图4纳米复合氧化锆的应用6
图5苹果手机背板变化图7
图6陶瓷背板相对于玻璃材料的外观差异8
图7陶瓷材料的无屏蔽性可实现无限充电8
图8金属手机背板的去屏蔽方法8
图9不同手机厂商相继推出陶瓷后盖手机9
图10氧化锆陶瓷手机背板生产工艺图10
图11IDC预计未来手机市场放货量11
图12氧化锆市场空间预测11
图13氧化锆粉末粒径分布均匀将是产品制程关键11
图14氧化锆粉末筛选标准11
图15AppleWatch和华米手环Amazifit12
图16IPhone5之后指纹识别逐渐普及13
图172015-2020年中国指纹识别模组需求及预测13
图18盖板方案价格下降逐渐普及14
图19氧化锆陶瓷材料在牙齿修复中的应用16
图20氧化锆齿科材料产业链16
图21全球人口老龄化变化趋势17
图22金属牙齿效果图17
图23氧化锆陶瓷牙齿效果图17
图24国内人均可支配收入变化18
图252015—2020年全球假牙市场规模预测18
表1水热法是制备纳米复合氧化锆的最优方法5
表2氧化锆陶瓷兼顾金属和玻璃材料优势6
表3在智能穿戴领域氧化锆陶瓷市场空间测算12
表4氧化锆盖板材料性能优越14
表5盖板用氧化锆市场空间测算15
表6不同齿科材料的性能对比15
3
一、氧化锆性能优越,应用范围广泛
(一)纳米复合氧化锆性能优越,下游应用领域广泛
纳米复合氧化锆性能优越,广泛用于特种陶瓷领域。氧化锆(ZrO2)是一种
耐高温、耐腐蚀、耐磨损和低热膨胀系数的无机非金属材料,由于其卓越的耐热
绝热性能,二十世纪70年代中期,科学界提出了利用氧化锆相变产生的体积效应
来达到增韧陶瓷的新概念,自此对氧化锆的研究开始异常活跃。
而其中,纳米复合氧化锆由于具有高强度、耐高温、耐磨、绝热绝缘、高介
电常数等卓越的性能,其应用逐步扩展到结构材料、功能材料等多个领域,目前
纳米复合氧化锆被广泛地应用于各个行业中。
图1纳米复合氧化锆产业链
数据来源:宏通电子,广发证券发展研究中心
(二)水热法是纳米复合氧化锆的最佳工艺路线
纳米复合氧化锆粉体的制备方法有三大类:固相法、液相法和气相法。而液
相法中的水热法生产的纳米复合氧化锆纯度高、粒径小是目前最佳工业生产方法。
固相法是通过从固相到固相的变化来制备超微粉,包括燃烧法和热分解法;
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