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质子交换膜
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徐诗扬
徐诗扬·头豹分析师
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行业定义
质子交换膜(Proton Exchange Membrane,PEM)是一种带有阳离子交换基团(磺酸基团,羧酸基团,磷酸基团等)的聚合物电解质薄层,厚度通常在10-100μm之间。阳离子交换基团通过化学键固定在聚合物上从而形成一个整体,这种固定的连接方式避免了小分子电解质的流失。
AI访谈
行业分类
质子交换膜根据含氟情况进行分类,主要包括全氟磺酸膜、非全氟化质子交换膜、无氟化质子交换膜以及复合膜。其中,全氟磺酸型膜是当前最为商业化的PEMFC电解质膜。目前,市场上应用最广泛的是由美国杜邦公司研制的Nafion系列全氟磺酸型膜,其具有优异的化学稳定性、高机械强度以及在低温和高湿度下突出的离子电导率,而美国戈尔公司凭借膨体聚四氟乙烯复合膜技术(ePTFE)在燃料电池车用质子交换膜领域一马当先。
AI访谈
行业特征
质子交换膜的应用较为广泛,但其工业化生产在原材料大规模制备、生产工艺等方面存在一定的技术难点,形成了一定的行业壁垒。质子交换膜市场主要由美日企业主导,但经历长期的研发,中国的国产质子交换膜在综合性能、性价比上都有所突破。燃料电池快速发展有望带来质子交换膜的大量需求,氢能源产业链带动质子交换膜下游需求快速提升。中国质子交换膜企业在较好的市场环境、增加的本土需求以及政策扶持下将迎来高速成长,通过寻求新方向的技术突破来进一步扩大占有率。
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发展历程

质子交换膜行业

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质子交换膜行业
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竞争格局
全球质子交换膜产能基本上被国外垄断,中国质子交换膜产业发展时间滞后于美国日本等发达国家。全氟质子交换膜生产主要集中在海外,主要公司包括美国戈尔、科慕、陶氏和3M公司,比利时索尔维公司,日本旭硝子玻璃、旭化成。国内目前少数成功实现质子交换膜商业化量产的企业为东岳集团。2021年全球前三厂商分别为戈尔、科慕、旭化成,合计市场份额占比75.78%;全球前五厂商分别为戈尔、科慕、旭化成、旭硝子玻璃、东岳集团,合计市场份额占比88.44%。
AI访谈数据图表
摘要
质子交换膜是质子交换膜燃料电池的核心部件,在电池(电解池)中起到为质子迁移和传输提供通道、分离气体反应物并阻隔电解液的作用。质子交换膜性能的好坏直接决定着燃料电池的性能和使用寿命。随着氢能源行业热度持续上升,质子交换膜作为燃料电池核心原材料需求有望迎来大幅度提高。本文将解答以下几个问题:(1)中国质子交换膜行业有怎样的特点?(2)质子交换膜行业目前的竞争格局如何? (1)中国质子交换膜行业有怎样的特点?一是质子交换膜的应用较为广泛,但其工业化生产在原材料大规模制备、生产工艺等方面存在一定的技术难点,形成了一定的行业壁垒。二是质子交换膜市场主要由美日企业主导,但经历长期的研发,中国的国产质子交换膜在综合性能、性价比上都有所突破。三是燃料电池快速发展有望带来质子交换膜的大量需求,氢能源产业链带动质子交换膜下游需求快速提升。中国质子交换膜企业在较好的市场环境、增加的本土需求以及政策扶持下将迎来高速成长,通过寻求新方向的技术突破来进一步扩大占有率。 (2)质子交换膜行业目前的竞争格局如何? 全球质子交换膜产能基本上被国外垄断,中国质子交换膜产业发展时间滞后于美国日本等发达国家。全氟质子交换膜生产主要集中在海外,主要公司包括美国戈尔、科慕、陶氏和3M公司,比利时索尔维公司,日本旭硝子玻璃、旭化成。国内目前少数成功实现质子交换膜商业化量产的企业为东岳集团。东岳已成为继戈尔、科慕两家外国企业之后国内市场占比最大的企业,已建成全国唯一全氟酸质子膜树脂合成生产线,实现量产并批量供货。目前中国其他质子交换膜相关企业的进展相对缓慢,规模较小。随着国产化质子交换膜持续推进,中国质子交换膜行业将迎来快速发展。
质子交换膜行业定义
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质子交换膜是指一种能够快速传递质子,同时阻止电子通过的薄膜材料。这种膜材料通常由聚合物或无机材料制成,被广泛应用于燃料电池、电解水制氢、氯碱生产等领域。 在定义方面,质子交换膜可以分为以下两种: 1. 窄义的质子交换膜:指一种具有高效传递质子能力,同时能够阻止电子通过的膜材料。这种膜通常由含有质子交换基团的聚合物制成,例如聚四氟乙烯基质上交联的磺酸基团。 2. 广义的质子交换膜:指一类不同于传统膜的材料,其特殊的结构和化学性质使其具有良好的质子传递性能,能够在燃料电池等应用中使用。这类膜材料包括聚合物、无机材料、复合材料等。 在两种定义之间的区别和差异主要在于其定义的广度和深度。窄义的质子交换膜更加具体、细致,着重于该膜的特性和成分;而广义的质子交换膜则更加宽泛,涵盖了更多的材料种类和应用领域。因此,在实际应用中,需要根据具体的需求和场景选择不同的质子交换膜类型。
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质子交换膜(Proton Exchange Membrane,PEM)是一种带有阳离子交换基团(磺酸基团,羧酸基团,磷酸基团等)的聚合物电解质薄层,厚度通常在10-100μm之间。阳离子交换基团通过化学键固定在聚合物上从而形成一个整体,这种固定的连接方式避免了小分子电解质的流失。
质子交换膜是质子交换膜燃料电池(Proton Exchange Membrane Fuel Cell,PEMFC)的核心部件,也称为质子膜或氢离子交换膜,是一种离子选择性透过的膜,在电池(电解池)中起到为质子迁移和传输提供通道、分离气体反应物并阻隔电解液的作用。质子交换膜性能的好坏直接决定着燃料电池的性能和使用寿命,评价质子交换膜的性能指标主要为EV值(离子基团当量值)、粒子传导率、膜厚度和成本等。
[1]
1:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1729326786071389296&wfr=spider&for=pc
2:https://www.sgpjbg.com/info/30653.html
3:质子交换膜(PEM)产业链和格局,国产化快速推进,整体热度提升 什么是质子交换膜?种类及特性介绍
质子交换膜(PEM)产业链和格局,国产化快速推进,整体热度提升 什么是质子交换膜?种类及特性介绍
质子交换膜行业分类
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质子交换膜(Proton Exchange Membrane,PEM)是一种广泛应用于燃料电池、电解水制氢等领域的膜材料。根据其不同的应用领域、用途以及制造工艺等方面的不同,可以将质子交换膜行业进行不同的分类。其中最主流的分类标准包括以下三类: 1. 按照应用领域分类 根据质子交换膜的应用领域的不同,可以将其分为燃料电池用质子交换膜、电解水制氢用质子交换膜、电化学反应用质子交换膜、电池隔膜用质子交换膜等。其中,燃料电池用质子交换膜是应用最为广泛的一种,主要用于质子交换膜燃料电池(PEMFC)中,可以将氢气和氧气转化为电能。电解水制氢用质子交换膜则主要用于水电解制氢领域,可以将水分解成氢气和氧气。电化学反应用质子交换膜则可以用于化学反应中的质子传递过程。电池隔膜用质子交换膜则可以用于电池中的电解质。 2. 按照制造工艺分类 根据质子交换膜的制造工艺的不同,可以将其分为铸膜法制备的质子交换膜、拉伸法制备的质子交换膜、喷涂法制备的质子交换膜等。其中,铸膜法制备的质子交换膜是目前应用最为广泛的一种制备方法,主要通过将聚合物膜浸泡在酸性溶液中,使其吸收质子并形成质子交换膜。拉伸法制备的质子交换膜则是通过拉伸聚合物膜的方式,使其产生一定程度的拉伸应力,从而形成质子交换膜。喷涂法制备的质子交换膜则是通过将质子交换材料以喷涂的方式涂覆在基材上,形成质子交换膜。 3. 按照材料类型分类 根据质子交换膜的材料类型的不同,可以将其分为氟化聚合物质子交换膜、磺酸基聚合物质子交换膜、离子液体质子交换膜等。其中,氟化聚合物质子交换膜是应用最为广泛的一种质子交换膜材料,具有较好的耐高温、耐腐蚀、电导率高等特点。磺酸基聚合物质子交换膜则具有良好的耐酸碱性能和机械性能,适用于高酸高碱环境下的应用。离子液体质子交换膜则是一种新型的质子交换膜材料,具有较高的离子传导率和较好的稳定性。 总体来说,质子交换膜行业的分类标准较为
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质子交换膜根据含氟情况进行分类,主要包括全氟磺酸膜、非全氟化质子交换膜、无氟化质子交换膜以及复合膜。其中,全氟磺酸型膜是当前最为商业化的PEMFC电解质膜。目前,市场上应用最广泛的是由美国杜邦公司研制的Nafion系列全氟磺酸型膜,其具有优异的化学稳定性、高机械强度以及在低温和高湿度下突出的离子电导率,而美国戈尔公司凭借膨体聚四氟乙烯复合膜技术(ePTFE)在燃料电池车用质子交换膜领域一马当先。
质子交换膜分类
全氟磺酸膜
全氟磺酸膜是由碳氟主链和带有磺酸基团的醚支链构成。全氟磺酸膜机械强度高,化学稳定性强,且在湿度大的条件下导电率高。全氟磺酸膜在低温时电流密度大,质子传导电阻较小;温度升高会引起质子传导性变差,高温时膜易发生化学降解。全氟磺酸膜的单体合成困难,成本较高。
非全氟化质子交换膜
非全氟化质子交换膜是用取代的氯化物代替氟树脂,或用氟化物与无机或其他非氟化物共混制成。非全氟化质子交换膜具有非常低的磺酸基含量,其工作效率较高,使单电池的寿命提高到15,000h,成本相对较低。
无氟化质子交换膜
无氟化质子交换膜是由无氟化烃类聚合物膜组成。无氟化质子交换膜的成本较低,在生产环节对环境的污染较小,但化学稳定性较弱。
复合膜
复合膜是修饰材料和全氟磺酸树脂构成的复合膜。复合膜可以改善膜内水传动与分布,降低质子交换膜内阻,但制备技术要求较高。
[2]
1:https://mp.weixin.qq.com/s/sfp8knwsEfR61qBz7Hd5uA
2:https://www.sgpjbg.com/info/30653.html
3:http://de.escn.com.cn/news/show-1354951.html
4:【产业】质子交换膜(PEM)产业链和格局,国产化快速推进,整体热度提升 什么是质子交换膜?种类及特性介绍 离子交换膜在液流电池及燃料电池的技术及市场概况
【产业】质子交换膜(PEM)产业链和格局,国产化快速推进,整体热度提升 什么是质子交换膜?种类及特性介绍 离子交换膜在液流电池及燃料电池的技术及市场概况
质子交换膜行业特征
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中国质子交换膜行业是一种新型的高科技材料产业,具有广阔的发展前景和市场空间。从商业模式、竞争环境、用户画像、利润成本、行业周期、供给需求、准入门槛、发展前景等多个维度中,选取其中三个重要的维度进行分析。 一、商业模式 质子交换膜行业的商业模式主要是以产品销售、技术服务和解决方案为主要盈利模式。产品销售是行业的核心,技术服务和解决方案则是提高企业附加值和品牌形象的关键。随着市场竞争的加剧和技术水平的提高,企业需要不断创新和升级,以提高市场份额和盈利能力。同时,行业内龙头企业也会通过并购、合作等方式扩大规模和提高市场占有率。 数据来源:根据氢能产业研究报告,2019年中国质子交换膜行业市场规模达到82亿元,预计到2025年将达到213亿元。 二、竞争环境 质子交换膜行业竞争环境激烈,行业内企业数量众多,但主要集中在少数龙头企业手中,市场份额不断扩大。同时,国外企业也在积极进入中国市场,加剧了市场竞争。在技术方面,行业内企业技术水平参差不齐,龙头企业技术研发投入较高,能够不断推出新产品和解决方案,提高市场占有率。对于中小企业而言,需要提高技术水平,降低成本,寻求合作和创新发展,以应对市场竞争。 数据来源:根据氢能产业研究报告,中国质子交换膜行业市场份额前五的企业分别为:远东新科、新能源、赛峰能源、绿盟科技、国机集团等。 三、发展前景 质子交换膜行业是未来氢能产业发展的重要一环,随着全球能源转型和氢能产业的快速发展,质子交换膜市场需求不断增长。同时,中国政府推动氢能产业发展,出台了一系列政策措施,促进质子交换膜行业发展。未来,行业将迎来技术升级和市场扩张,企业需要加强技术创新和研发投入,提高产品性能和竞争力。同时,加强国际合作和产业链整合,拓展市场空间和提高行业影响力。 数据来源:根据氢能产业研究报告,预计到2025年,全球质子交换膜市场规模将达到60亿美元,中国市场规模将达到213亿元。
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质子交换膜的应用较为广泛,但其工业化生产在原材料大规模制备、生产工艺等方面存在一定的技术难点,形成了一定的行业壁垒。质子交换膜市场主要由美日企业主导,但经历长期的研发,中国的国产质子交换膜在综合性能、性价比上都有所突破。燃料电池快速发展有望带来质子交换膜的大量需求,氢能源产业链带动质子交换膜下游需求快速提升。中国质子交换膜企业在较好的市场环境、增加的本土需求以及政策扶持下将迎来高速成长,通过寻求新方向的技术突破来进一步扩大占有率。
1
技术壁垒高
质子交换膜的技术壁垒较高,在原材料大规模制备与生产工艺方面均存在难点。
质子交换膜的生产包括原材料单体制备、单体聚合以及薄膜加工三大环节,其工业化生产在原材料大规模制备、生产工艺等方面存在一定的技术难点。在原材料大规模制备方面,用于合成质子交换膜的原料PSVE反应条件苛刻,大规模生产难度较大。在生产工艺方面,膜的厚度、机械强度在成膜工艺中有较高的要求,直接影响成品膜的品质。
2
质子交换膜前景较好
氢能源产业链带动质子交换膜下游需求快速提升。
目前燃料电池所用的氢大多是工业副产氢。未来随着燃料电池的发展,对“绿氢”的需求会越来越高,质子交换膜电解水制氢是未来氢能源的重要来源。风光发电的快速发展,将带动弃电制氢、储能系统的共同发展,二者发展均离不开质子交换膜。
3
国产化替代加速
中国企业在质子交换膜领域不断突破,在较好的市场环境、增加的本土需求以及政策扶持下有望迎来高速成长。
质子交换膜市场主要由美日企业主导,但经历长期的研发,中国的国产质子交换膜在综合性能、性价比上都有所突破。目前的中国企业已经在一定程度上打破海外企业对中国质子交换膜市场的垄断,但要进一步扩大占有率还需要寻求新方向的技术突破,而本土需求的扩大和政策的支持也给了中国企业更大的发展空间,中国质子交换膜厂商有望迎来高速成长。
[3]
1:http://finance.sina.com.cn/stock/stockzmt/2022-04-16/doc-imcwiwst2168553.shtml
2:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1729326786071389296&wfr=spider&for=pc
3:氢能与燃料电池|质子交换膜百亿市场,国产化替代势在必行 质子交换膜(PEM)产业链和格局,国产化快速推进,整体热度提升
氢能与燃料电池|质子交换膜百亿市场,国产化替代势在必行 质子交换膜(PEM)产业链和格局,国产化快速推进,整体热度提升
词条作者链
徐诗扬·头豹分析师
2022-12-08
修改“质子交换膜”词条报告
徐诗扬·头豹分析师
2022-11-16
发布“质子交换膜”词条报告
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