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Innovationen in der Fluoridglastechnologie treiben die Modernisierung der Branche voran, und die Ausweitung der Anwendung in verschiedenen Bereichen erschließt neue Marktsegmente.

27.05.2025

——Der Prozess der Forschung und Entwicklung neuer Materialien sowie deren Industrialisierung wird beschleunigt, um die Umsetzung der „Dual-Carbon“-Strategie zu unterstützen.

 

In den letzten Jahren hat fluoriertes Glas, als wichtiger Zweig der Hochleistungswerkstoffe, dank der rasanten Entwicklung neuer Energien, der High-End-Fertigung und anderer Bereiche zahlreiche technologische Durchbrüche und industrielle Anwendungen erzielt. Von der Photovoltaik bis zur Infrarotoptik, von der Präzisionsätzung bis zu umweltfreundlichen Beschichtungen – fluoriertes Glas treibt mit seinem innovativen Ansatz die grüne Transformation der Industrie voran und hat sich zu einem vielversprechenden Forschungsgebiet im Bereich der neuen Werkstoffe entwickelt.

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1. Technologischer Durchbruch: Innovation bei perfluorierten Glaskeramiken und Ätztechnologie

① Forschungsfortschritte bei perfluorierten Glaskeramiken mit niedriger Phononenzahl

Einem chinesischen Unternehmen ist ein bedeutender Durchbruch auf dem Gebiet der perfluorierten Glaskeramik mit niedriger Phononenenergie gelungen. Das Material löst das Transparenzproblem herkömmlicher Fluoridgläser aufgrund ihrer geringen Stabilität. Dank seiner extrem niedrigen Phononenenergie bietet es einzigartige Vorteile in Bereichen wie optischen Geräten für den mittleren Infrarotbereich und medizinischen Lasern und kann zukünftig in der wissenschaftlichen Forschung und in industriellen Detektionssystemen breite Anwendung finden.

② Patentierte Glasätzlösung verbessert die Fertigungsgenauigkeit

Die neu entwickelte Glasätzflüssigkeit verbessert die Ätzgleichmäßigkeit signifikant durch den Synergieeffekt von Kaliumfluorid, Natriumfluorid und Ammoniumfluorosilicat in Kombination mit Additiven wie Carboxymethylcellulose. Diese Technologie optimiert die Verarbeitung mikroelektronischer Glasbauteile und bietet hochpräzise Lösungen für die Halbleiter- und Displayindustrie.

 

2. Erweiterung der Anwendungsszenarien: Photovoltaik und neue Energiefelder werden zur zentralen Triebkraft

① Massenproduktion des weltweit dünnsten Photovoltaikglases

China hat erfolgreich Photovoltaikglas mit einer Dicke von nur 1,6 mm in Serie produziert, das sowohl eine hohe Lichtdurchlässigkeit als auch Korrosionsbeständigkeit aufweist. Dieser Durchbruch deckt nicht nur den Bedarf an leichten Photovoltaikmodulen, sondern fördert durch die effiziente Nutzung von Sole-Ressourcen auch die Umwandlung der „Millennium-Salzhauptstadt“ in einen neuen Materialindustriecluster mit einem Wert von mehreren hundert Milliarden Yuan.

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② Fluorierte Kohlenstoffmaterialien helfen bei neuen Energiebatterien

Das neu entwickelte Kohlenstofffluoridmaterial, das als positive Elektrode von Lithium-Kohlenstofffluorid-Batterien dient, wird bereits in Batterien für Raumsonden eingesetzt und findet Anwendung in zivilen Drohnen, Automobilelektronik und weiteren Bereichen. Die kürzlich abgeschlossene Angel-Finanzierungsrunde wird die intelligente Umstellung der Produktionslinien beschleunigen, die Materialkosten weiter senken und die Industrialisierung vorantreiben.

 

3. Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette: Die Integration von Industrie, Universitäten und Forschungseinrichtungen beschleunigt den technologischen Wandel

① Vertiefung des Kooperationsmodells zwischen Industrie, Universitäten und Forschungseinrichtungen

Die technische Kooperation zwischen einem chinesischen Unternehmen und der Shanghai Jiaotong Universität hat einen doppelten Durchbruch bei Lithium-PVDF-Harz und umweltfreundlichen Beschichtungen erzielt und die Wertschöpfungskette der Fluorwerkstoffindustrie in den High-End-Bereich erweitert. Dieses Modell verkürzt den Technologietransferzyklus durch die Integration der Forschungs- und Entwicklungsressourcen von Universitäten und der Industrialisierungskompetenz von Unternehmen.

② Kapitalzufluss fördert die Technologieakzeptanz

Von Januar bis April 2025 fanden sechs Finanzierungsrunden statt, die hochwertige Produkte wie einwandige Kohlenstoffnanoröhren und magnetooptische Kristalle umfassten. Die Kapitalzusage entlastete nicht nur die Unternehmen im Bereich Forschung und Entwicklung, sondern beschleunigte auch die großflächige Anwendung von Fluoridglas-Technologien durch Marktmechanismen.

 

4. Markttrends: Traditionelles Glas steht unter Druck, während Fluoridglas entgegen diesem Trend wächst.

Die traditionelle Floatglasindustrie steht derzeit unter dem dreifachen Druck hoher Lagerbestände, geringer Gewinne und schwacher Nachfrage, was zur Stilllegung einiger Produktionslinien führt. Fluoriertes Glas hingegen verzeichnet entgegen diesem Trend ein Wachstum aufgrund seiner unersetzlichen Rolle in der neuen Energiewirtschaft und der High-End-Fertigung. So steigt beispielsweise die Nachfrage nach Photovoltaikglas, angetrieben durch die „Dual-Carbon“-Politik, kontinuierlich an, und die Produktion erhöhte sich 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 14,33 %. Darüber hinaus haben sich Teilbereiche wie Energiesparglas und Infrarotglas zu wichtigen Zielen für die Transformation von Unternehmen entwickelt.

 

5. Herausforderungen und Perspektiven: Kosten und Standardisierung sind entscheidend

Obwohl Fluoridglas große Zukunftsaussichten hat, steht seine Entwicklung dennoch vor Herausforderungen:

- Kostenkontrolle: Beispielsweise sind Kohlenstofffluoridmaterialien auf teure Rohstoffe angewiesen, und die Kosten müssen durch Optimierung der gesamten Wertschöpfungskette gesenkt werden;

- Umweltstandards: Die Förderung umweltfreundlicher Produkte wie PFOA-freier Beschichtungen muss internationalen Vorschriften entsprechen, was Unternehmen dazu zwingt, ihre Technologie zu modernisieren;

- Kapazitätsanpassung: Der Widerspruch zwischen der rasant steigenden Nachfrage nach neuen Anwendungen und der unzureichenden Kapazitätsplanung muss dringend gelöst werden.

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Abschluss

Die technologische Innovation und Marktexpansion von fluoriertem Glas stellen nicht nur einen Fortschritt in der Materialwissenschaft dar, sondern spiegeln auch die globale Energiewende und die industrielle Modernisierung wider. Mit dem Erreichen der Ziele der Klimaneutralität wird erwartet, dass fluoriertes Glas ein größeres Potenzial in der Photovoltaik, bei neuen Energiespeichern, in der High-End-Optik und anderen Bereichen freisetzt und zum Maßstab für die qualitativ hochwertige Entwicklung der neuen Materialindustrie wird. Zukünftig wird die Synergie von politischer Förderung, Investitionen und technologischen Durchbrüchen diesen Bereich weiter an die Spitze des internationalen Wettbewerbs bringen.

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