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PEN黄金时代来临?性能卓越替代高端PI,PP,PET等,广泛应用于5G和氢燃料电池

《聚萘二甲酸乙二醇酯 (PEN)技术与市场调研 告(2022)》

第一章、聚萘二甲酸乙二醇酯的概况

1.1 聚萘二甲酸乙二醇酯的概况

名称:聚萘二甲酸乙二醇酯 (PEN,下同) :

别名:聚2,6萘二甲酸乙二酯;

英 名:Polyethylene Naphthalate;Polyethylene naphthalene-2,6-dicarboxylate;

简称:PEN;

图1.1 聚萘二甲酸乙二醇酯结构式

聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)是20世纪90年代商业化的聚酯新品种。与PET一样,PEN可以加工成薄膜、纤维、中空容器和片材。由于其综合性能优异,有广阔的潜在市场,因而引起全球聚酯行业的关注。

1.2 聚萘二甲酸乙二醇酯的性能

聚萘二甲酸乙二醇酯(简称PEN)是性能优良的热塑性聚酯。

PEN化学结构与聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET,下同)相似,不同之处在于分子链中PEN由刚性更大的萘环代替了PET中的苯环,萘环结构使PEN具有比PET更高的物理机械性能、气体阻隔性能、摘自6chem.com发布的《聚萘二甲酸乙二醇酯 (PEN)技术与市场调研 告(2022)》

1.气体阻隔性

由于萘的结构更容易呈平面状,使得PEN最突出的性能之一就是气体阻隔性能好。PEN对水的阻隔性是PET的3~4倍,不受潮湿环境的影响。对氧气和二氧化碳的阻隔性是PET的4~5倍。因而,摘自6chem.com发布的《聚萘二甲酸乙二醇酯 (PEN)技术与市场调研 告(2022)》

2.化学稳定性能

PEN具有良好的化学稳定性,PEN对有机溶液和化学药品稳定,耐酸碱的能力好于PET。由于PEN的气密性好,分子量相对较大,所以在实际使用温度下,析出低聚物的倾向比PET小,在加工温度高于PET的情况下分解放出的低级醛却也少于PET。

3.耐热性能

由于萘环提高了大分子的芳香度,使PEN比PET更具有优良的热性能。PEN在130度的潮湿空气中放置500小时后,伸长率仅下降10%。在180度干燥空气中放置10小时后,伸长率仍能保持50%。摘自6chem.com发布的《聚萘二甲酸乙二醇酯 (PEN)技术与市场调研 告(2022)》

4.耐紫外线辐射性能

由于萘的双环结构具有很强的紫外光吸收能力,使得PEN可阻隔小于380nm的紫外线,其阻隔效应明显优越于PC。另外,PEN的光致力学性能下降少,光稳定性约为PET的5倍,经放射后,断裂伸长率下降少,在真空中和氧气中耐放射线的能力分别可达PET的10倍和4倍。

5.其它性能

PEN还具有优良的力学性能,PEN的杨氏模量和拉伸弹性模量均比PET高出50%。而且,PEN的力学性能稳定,即使在高温高压情况下,其弹性模量、强度、蠕变和寿命仍能保持相当的稳定性。另外,摘自6chem.com发布的《聚萘二甲酸乙二醇酯 (PEN)技术与市场调研 告(2022)》

1.3 聚萘二甲酸乙二醇酯的质量指标

2,6-NDA、2,6-NDC和聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)目前还没有国家质量指标,参考原美国AMOCO公司相关性能见下表。

表1.1 AMOCO公司2,6-萘二甲酸(2,6-NDA)质量指标表

第二章、聚萘二甲酸乙二醇酯的生产工艺与技术路线的选择

虽然PEN早已被发现,但直至近20年来,原料NDC(2,6-萘二甲酸二甲酯)实现了规模化生产,才使PEN开始进入了实用阶段,其应用领域才得以拓展。

PEN产品开发一般可分为四个阶段:摘自6chem.com发布的《聚萘二甲酸乙二醇酯 (PEN)技术与市场调研 告(2022)》

(1)2,6-DMN(2,6-二甲基萘)的制备;

(2)2,6-NDA(2,6-萘二甲酸)的制备;

(3)2,6-NDC(2,6-萘二甲酸二甲酯)的制备;

(4)PEN聚酯的制备。

2,6-NDA前体主要为2,6-二甲基萘(2,6-DMN)、2,6-二异丙基萘(2,6-DIPN)、2-甲基-6-酰基萘及其它2,6-二取代萘。

2.1 DMN的合成

2,6-二甲基萘(2,6-DMN)是生产2,6-萘二甲酸二甲酯(NDC)的起始原料,其制备方法有直接提取法和合成法。

2.1.1 直接提取法

提取天然2,6-DMN的原料主要是煤焦油和石油炼制中的C10芳烃。由于二甲基萘有10种异构体,其沸点范围均在260℃~270℃之间,有些异构体的沸点非常接近,几乎没有沸点差,而且2,6-DMN与其它二甲基萘能形成共融化合物,因此很难用传统的精馏和结晶法从煤焦油或石油炼制的C10馏份中分离2,6-DMN。摘自6chem.com发布的《聚萘二甲酸乙二醇酯 (PEN)技术与市场调研 告(2022)》

目前国内研究仍处于实验室或小试阶段。

摘自6chem.com发布的《聚萘二甲酸乙二醇酯 (PEN)技术与市场调研 告(2022)》 逐步升温乳化结晶法精制2,6-二甲基萘工艺,主要解决现存的2,6-二甲基萘工艺精制过程中2,6-二甲基萘收率低、生产成本高的问题。该发明工艺的特征在于水作为连续相,在加热和特种乳化剂的作用下通过搅拌逐步将粗2,6-二甲基萘和水乳化成乳状液,然后经过冷却、分离、洗涤、干燥制得产品,该发明工艺简单、操作方便,可以很容易地把纯度为33%以上的粗2,6-二甲基萘原料精制成纯度在96%以上的精2,6-二甲基萘,由于使用了自来水代替了有机溶剂,不但降低了生产成本,提高了精2,6-二甲基萘收率,而且还使工人的作业环境大大改善,具有很高的经济效益和社会效益。

摘自6chem.com发布的《聚萘二甲酸乙二醇酯 (PEN)技术与市场调研 告(2022)》 等人以C10重芳烃为原料,通过分离得到富二甲基萘馏份,再经吸附分离和重结晶的方法从中分离提纯2,6-DMN,目前其实验结果回收率达到73%,纯度达到99%。

摘自6chem.com发布的《聚萘二甲酸乙二醇酯 (PEN)技术与市场调研 告(2022)》 发明2甲基萘烷基化制备2,6二甲基萘高性能催化剂及其制备方法和应用。该催化剂为具有海绵状多孔结构的CeAPSO11分子筛,其含有微孔和丰富的介孔结构,同时还具有大的外比表面积,有效提高了其在大分子反应中酸性位的可及性。该催化剂用于2甲基萘与甲醇或/二甲醚烷基化制备2,6二甲基萘反应时,具有较高的活性及2,6DMN选择性,同时还具有较强的抗积碳性能。

2.1.2 合成法

?2,6-DMN合成是PEN生产的重要环节。以萘、β-甲基萘、甲苯和二甲苯为原料均可合成2,6-DMN。其中以萘和β-甲基萘为原料,包括甲醇烷基化或多甲基苯烷基化、异构化、分离过程;以甲苯为原料,包括烷基化或酰基化、加氢、脱水、脱氢烷化、异构化、分离过程;以邻二甲苯为原料,则包括侧链烯基化、环化、脱氢、异构等过程。摘自6chem.com发布的《聚萘二甲酸乙二醇酯 (PEN)技术与市场调研 告(2022)》

2.1.2.1 萘系混合物为原料

以萘系混合物为原料的技术路线:萘在催化剂及烷化剂存在下,对萘进行选择性烷化,制取2,6-DMN。

来自催化裂化的轻质循环料或乙烯裂解料,先将其蒸馏除去比萘轻和比三甲基萘重的组分,再将此萘系混合物进行加氢处理除去硫、氮组分。然后用高活性和高选择性的催化剂使烷基萘化合物发生脱烷基化和异构化反应。摘自6chem.com发布的《聚萘二甲酸乙二醇酯 (PEN)技术与市场调研 告(2022)》

1992年日本帝人(Teijin)公司提出如下的两步合成法:

这两步反应均在沸石型催化剂的作用下完成,由于该反应存在单程产率较低,且需要循环设备等,而未被国内外公司采用。

具有丰富萘资源的日本钢铁企业认为用萘开发生产NDC十分经济合理,近年来日本神户钢铁公司和埃克森美孚化学公司合作开发的先进的萘烷基化技术及二甲基萘精制技术已获成功,其经济性十分可观,并可大幅降低PEN的生产成本,相比较,所产的PEN成本价格仅为PET的1.5倍。

图2.1 以炼厂轻循环油或乙烯裂解残余物为原料生产2,6-DMN工艺流程图

日本神户制钢所和埃克森美孚公司开发出生产高纯度2,6-DMN的廉价途径。该工艺使用炼油厂低价原料如催化裂化轻循环油或乙烯裂解装置热解焦油为原料,这些进料比常规的以邻二甲苯、丁二烯和CO为原料要使宜30%~50%。进料经蒸馏除去轻、重组分,留下萘的混合物,将其加氢以除去硫和氮化合物,然后依次经加氢脱烷基、烷基化和异构化步骤催化转化成NDC。摘自6chem.com发布的《聚萘二甲酸乙二醇酯 (PEN)技术与市场调研 告(2022)》

采用易得、价廉的萘烷基化生产2,6-DMN是最有前途和应用价值的工艺路线,但是烷基化不能获得浓度大于95%以上的2,6-DMN。

浙江大学戴立言;张小广发明公开了一种萘催化甲基化高选择性制备2,6二甲基萘的方法,该方法包括:将萘、烷基化试剂与催化剂加入有机溶剂中,于350~450℃,常压条件下反应1~2h;所述催化剂属于自制硅磷酸铝型分子筛及活性金属掺杂得到,是通过在水中加入磷源、铝源、硅源、模板剂和活性金属盐混合均匀后,经过水热合成法晶化得到,摘自6chem.com发布的《聚萘二甲酸乙二醇酯 (PEN)技术与市场调研 告(2022)》 该发明具有操作过程简单、目标产物选择性高的特点。

2.1.2.2 甲苯和戊烯为原料

以甲苯和戊烯为原料的合成路线:这是一条生产成本较低的合成路线。

为降低生产成本,Chevron化学公司提出类似的途径。但是他们充分利用了石油工业中的原油蒸汽富含的甲苯、戊烯,反应式为:

Chevron化学公司正在开发以甲苯和C5馏分为原料的合成工艺。其中C5馏分可来自生产甲基叔戊基醚(TAME)的抽余液或来自流化催化裂化(FCC)装置的副产C5馏分。其过程分两步:摘自6chem.com发布的《聚萘二甲酸乙二醇酯 (PEN)技术与市场调研 告(2022)》

日本三菱日化公司 道了以下方法 :

日本石油日用化学公司提出了如下方法 :

上述方法的不足之处在于:步骤多,转化率低,区域选择性差。

2.1.2.3 对二甲苯和C4烯烃为原料

以对二甲苯和C4烯烃为原料的合成路线:以含钾/石墨为催化剂,对二甲苯与丁二烯(也可以是1-丁烯、2-丁烯)反应6~8h,得到甲基丁烯基甲苯(甲基丁基甲苯),然后以氢气为载体,Pt/SiO为催化剂,在510℃进行脱氢环化反应得到2,6-DMN,甲基丁基甲苯和2,6-DMN的转化率和选择性分别为58%和23.6%。与BP-Amoco(阿莫科被Performance Fibers收购,下同)工艺相比,2,6-DMN的收率太低。

摘自6chem.com发布的《聚萘二甲酸乙二醇酯 (PEN)技术与市场调研 告(2022)》 反应方程式为:

以邻二甲苯和丁二烯为原料合成2,6-DMN,过程复杂,工艺路线较长,每步反应的中间产物都要进行分离,才能确保下步反应的完成,导致2,6-DMN的成本难以降低。

2.1.2.4 间二甲苯、丙烯、CO为原料

以间二甲苯、丙烯、CO为原料的合成路线以HF-BF3为催化剂,使间二甲苯、丙烯和CO发生酰化反应,生成 2,4-二甲基异丙基丙酮,然后用亚铬酸铜进行侧链CO选择加氢,再用活性氧化铝催化剂对加氢产物进行脱水处理,最后用甲苯稀释脱水产物,在催化剂作用下环化脱氢得到 2,6-DMN,收率为 49%。

摘自6chem.com发布的《聚萘二甲酸乙二醇酯 (PEN)技术与市场调研 告(2022)》 ,再经选择加氢、脱水、脱氢环化而得到DMN,其中2,6-DMN比例在99% 以上,不必再异构化。

2.1.2.5 邻二甲苯和丁二烯为原料

以邻二甲苯和丁二烯为原料的合成路线是国外唯一大规模生产2,6-DMN的合成路线,此法所得二甲基萘异构体中含42%的2,6-DMN,经分离得到纯度为99%的产品2,6-DMN,其它异构体循环进入异构化器再利用。过程包括烯基化、环化、脱氢、异构化、分离与提纯等步骤。

一、烯基化

第三章、聚萘二甲酸乙二醇酯的生产现状与生产分析预测

3.1 全球聚萘二甲酸乙二醇酯生产现状及预测

3.1.1 全球聚萘二甲酸乙二醇酯的生产发展及现状分析

PEN的生产通常是以2,6-萘二甲酸(NDA)或NDC为原料,以Ti、Sb、Co、Mn等复合盐为催化剂,再与乙二醇(EG)经酯交换(或酯化)、预缩聚、缩聚等步骤制成。目前PEN实际生产中所用原料均为NDC,因此生产工艺均为酯交换法。PEN性能比PET更为优异,应用范围较广。

PEN于1948年研制成功,但由于单体价格较高,限制了其工业化生产,近来年,摘自6chem.com发布的《聚萘二甲酸乙二醇酯 (PEN)技术与市场调研 告(2022)》

在全球中,PEN原料NDC生产技术主要掌握在海外企业手中,代表性企业有帝人集团、Easterman、三菱、摘自6chem.com发布的《聚萘二甲酸乙二醇酯 (PEN)技术与市场调研 告(2022)》 、杜邦以及Kolon等,其中Amoco是PEN行业的先发者,是最先推出PEN纤维和薄膜产品的企业。

摘自6chem.com发布的《聚萘二甲酸乙二醇酯 (PEN)技术与市场调研 告(2022)》 PET 和 PEN 聚酯薄膜差异化生产商,能够满足那些重视创新和高质量薄膜的客户的需求。杜邦帝人公司是杜邦公司和帝人公司之间 50:50 的全球合资企业。杜邦帝人Teonex? PEN 薄膜旨在承受极热、刺激性化学品和严格的加工。帝人-杜邦薄膜公司90年代末又建立万吨级PEN生产装置,生产的均聚PEN可直接用于生产包装瓶、薄膜、纤维及工程塑料。帝人-杜邦薄膜公司宇都宫装置拥有四条生产线,可以生产不同等级的PET和PEN薄膜产品。帝人公司拥有先进的生产技术,能够大规模生产高性能PEN薄膜。

摘自6chem.com发布的《聚萘二甲酸乙二醇酯 (PEN)技术与市场调研 告(2022)》 拥有万吨级PEN树脂产能,是全球首家采用连续法生产PEN的企业。

摘自6chem.com发布的《聚萘二甲酸乙二醇酯 (PEN)技术与市场调研 告(2022)》 于2000年与全球化学巨头杜邦公司建立合资伙伴关系。SASA的总部位于阿达纳,其综合生产设施就位于该地区,并在伊斯肯德伦拥有自己的 55.625 平方米的原材料储存设施,并在伊斯坦布尔和安卡拉设有联络处。SASA与杜邦合作在土耳其生产PEN树脂。

摘自6chem.com发布的《聚萘二甲酸乙二醇酯 (PEN)技术与市场调研 告(2022)》 司目前在本土拥有1万吨/年的均聚、共聚PEN生产能力,东丽公司计划在日本、美国或南美建立PEN生产厂。

4.1.1 PEN薄膜

PEN薄膜与PET薄膜同为聚酯类膜,为获得高性能薄膜,采用双向拉伸工艺,与PET薄膜生产方法一样,用熔融挤出法制薄膜,但由于其熔点、玻璃化温度(rg)、熔体黏度高,故对生产设备、加工工艺条件都需做调整和改进,才能加工 PEN。目前采用的工艺过程与PET膜生产一样:熔融—挤出—拉伸—热定型—收卷。

PEN 薄膜性能优于 PET 薄膜,全球市场对PEN 需求十分迫切,促使全球薄膜生产知名大公司都进入了PEN薄膜生产领域。PEN薄膜广泛应用于电声振动膜片,5G膜材料、柔性印刷电路板(FPC)、F级绝缘膜、氢燃料电池膜电极边框密封膜、薄膜电容企,摘自6chem.com发布的《聚萘二甲酸乙二醇酯 (PEN)技术与市场调研 告(2022)》

4.1.1.1 5G领域的应用

狂飙突进的5G产业,直接带动了5G手机、3C电子、智能汽车、智能传感、智慧屏幕、自动驾驶、智慧医疗、VR/AR等领域,将迎来巨大市场空间,PEN薄膜等高分子材料、功能性薄膜等行业也因为5G加持驶向发展快车道。

随5G应用越来越广泛,对柔性基板性能要求提高,PET薄膜已无法满足使用要求。柔性印刷电路板用基材需要在一定高温下薄膜受热时具有较小的热收缩,因此 PEN 可用作柔性印刷电路板用基材,摘自6chem.com发布的《聚萘二甲酸乙二醇酯 (PEN)技术与市场调研 告(2022)》 。

PEN薄膜在5G领域有以下应用:

(1)柔性电路板(FPC)、柔性扁排线(FFC)

目前大多终端用户电子设备趋于可移动型便携式,这些设备均需限重及体积小型化,内置器件密度高,大多采用柔性电路板,PEN薄膜玻化温度要比PET高50℃,加之良好的尺寸稳定性及良好的化学性,防水性,电器及机械性能,价格位于PET,PI之间,是柔性线路板的良好材料。

PEN薄膜将应用于汽车用柔性印刷电路(FPC),摘自6chem.com发布的《聚萘二甲酸乙二醇酯 (PEN)技术与市场调研 告(2022)》 。欧洲已经开始在汽车仪表盘和坐椅感测器等部件的FPC中使用PEN薄膜。

目前主流的智能手机FPC使用量在10-15片,摘自6chem.com发布的《聚萘二甲酸乙二醇酯 (PEN)技术与市场调研 告(2022)》 ,FPC的使用量会持续增加,将会带动PEN薄膜需求增长。

帝人用PEN薄膜在5G的FPC应用中取代聚酰亚胺(PI)薄膜,他们将继续开发它的耐化学性和阻气性等特性上的应用,并扩大战略材料PEN的适用范围。

(2)音膜

移动通讯设备的蜂鸣器正更多为扬声器所取代。扬声器正常工作必须克服手机工作时产生的热量, PEN的耐热性能使之成为扬声器振膜恰当的选择。双向拉伸PEN薄膜弹性模量4 500~4 900 MPa,摘自6chem.com发布的《聚萘二甲酸乙二醇酯 (PEN)技术与市场调研 告(2022)》

(3)液晶偏光膜

液晶偏光保护膜制品目前的主流厚度为80μm,而目前智能手机等小尺寸液晶屏幕所使用的的三醋酸纤维素(TAC)、环烯烃聚合物(COP)等光学薄膜的厚度仅为在30~40 μm。液晶偏光保护膜制品用的PET材质,摘自6chem.com发布的《聚萘二甲酸乙二醇酯 (PEN)技术与市场调研 告(2022)》 。

日本东洋纺在2019年通过收购的方式得到了帝人公司的PEN聚合、成膜技术,并辅以与相同的制备工艺,开展对PEN液晶偏光保护膜的开发,并将目标定位目前小尺寸主流的30~40μm厚度。

4.1.1.2 新能源领域

(1)燃料电池密封膜

PEN薄膜在新能源领域主要用于燃料电池。耐久耐热的PEN薄膜,已越来越多的被新能源汽车零部件采用。PEN燃料电池密封剂由独特的涂层粘合剂以及精密加工而制成。该产品功能多样,除了可连接燃料电池的部件,摘自6chem.com发布的《聚萘二甲酸乙二醇酯 (PEN)技术与市场调研 告(2022)》 。

(2)锂电池集电体

PEN薄膜可用于锂离子充电电池集电体的方案,由此可使锂离子充电电池的集电体实现轻量、薄膜化。

摘自6chem.com发布的《聚萘二甲酸乙二醇酯 (PEN)技术与市场调研 告(2022)》

聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)

技术与市场调研 告

(2022)

告 摘 要

《聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)技术与市场调研 告(2022)》通过对聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)技术情况、聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)生产现状与生产企业,聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)消费现状与消费前景、聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)供需状况、聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)价格、进出口、聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)上下游产业链,项目投资等多方面深入调研研究,来探求聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)行业的发展前景与行业发展趋势。通过的专业的调查与研究回答如下几个业内人士非常关注的9大问题:

1、聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)的技术现状与技术发展趋势?

2、聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)生产现状如何?增长潜力如何?

3、聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)的需求消费现状如何?增长潜力有多大?

4、聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)的进出口情况如何?

5、聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)的价格状况,价格变化趋势?

6、聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)的上下游产业链基本情况,原料供应情况等?

7、聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)投资现状与投资分析预测?

8、聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)投资机会分析与投资风险分析预测?

9、聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)行业发展趋势分析预测?

通过阅读《聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)技术与市场调研 告(2022)》,可以使得业内相关人士对聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)整个产业有全面深入的把握,从而能够更加准确地科学的做出相应的投资决策。

聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)

技术与市场调研 告

(2022)

目 录

第一章、聚萘二甲酸乙二醇酯的概况

1.1 聚萘二甲酸乙二醇酯的概况

1.2 聚萘二甲酸乙二醇酯的性能

1.3 聚萘二甲酸乙二醇酯的质量指标

第二章、聚萘二甲酸乙二醇酯的生产工艺与技术路线的选择

2.1 DMN的合成

2.1.1 直接提取法

2.1.2 合成法

2.1.2.1 萘系混合物为原料

2.1.2.2 甲苯和戊烯为原料

2.1.2.3 对二甲苯和C4烯烃为原料

2.1.2.4 间二甲苯、丙烯、CO为原料

2.1.2.5 邻二甲苯和丁二烯为原料

2.1.2.6 异戊二烯和甲基对苯醌为原料

2.1.2.7 异戊二烯和3-环己烯甲醛为原料

2.1.2.8 磁性离子液体催化制备2,6-二甲基萘

2.1.2.9 3,4二氯甲苯和异戊二烯为原料

2.1.2.10 合成气与萘为原料

2.1.2.11 戊醇为原料

2.1.3 DMN的合成方法综合比较

2.2 NDA的合成

2.2.1 由2,6-DMN 氧化制NDA

2.2.2 以2,6-DIPN为前体制备2,6-NDA

2.2.3 以2-甲基-6-酰基萘为前体制备2,6-NDA

2.2.4 卤代芳烃和3-甲基-3-丁烯-1-醇为原料

2.2.5 2,6-萘二甲酸盐制备2,6-萘二甲酸

2.2.6 其他前体

2.2.7 NDA合成方法综合比较

2.3 NDC的合成

2.4 PEN的合成

2.4.1 直接酯化法

2.4.2 酯交换法

2.4.3 固相聚合法

2.5 PEN合成路线比较

2.6 PEN的改性及共混

2.7 PEN生产工艺研究及进展

第三章、聚萘二甲酸乙二醇酯的生产现状与生产分析预测

3.1 全球聚萘二甲酸乙二醇酯生产现状及预测

3.1.1 全球聚萘二甲酸乙二醇酯的生产发展及现状分析

3.1.2 全球聚萘二甲酸乙二醇酯的生产预测

3.2 中国聚萘二甲酸乙二醇酯的生产现状及预测

3.2.1 中国聚萘二甲酸乙二醇酯的发展及现状分析

3.2.2 中国聚萘二甲酸乙二醇酯的发展预测

第四章、聚萘二甲酸乙二醇酯消费与需求分析预测

4.1 聚萘二甲酸乙二醇酯的开发与应用

4.1.1 PEN薄膜

4.1.1.1 5G领域的应用

4.1.1.2 新能源领域

4.1.1.3 电子电气领域

4.1.1.4 包装材料

4.1.1.5 数据储存

4.1.2 PEN瓶片

4.1.3 PEN纤维

4.1.4 PEN市场消费结构

4.2 聚萘二甲酸乙二醇酯消费分析

4.2.1 全球聚萘二甲酸乙二醇酯消费分析

4.2.2 中国聚萘二甲酸乙二醇酯消费分析

4.3 聚萘二甲酸乙二醇酯需求分析与预测

4.3.1 全球聚萘二甲酸乙二醇酯需求分析与预测

4.3.2 中国聚萘二甲酸乙二醇酯需求分析与预测

第五章、聚萘二甲酸乙二醇酯进出口统计分析与预测

第六章、聚萘二甲酸乙二醇酯市场价格及市场价格分析预测

6.1 聚萘二甲酸乙二醇酯市场价格

6.2 聚萘二甲酸乙二醇酯市场价格分析与预测

第七章、聚萘二甲酸乙二醇酯的原料与上下游产业链分析

7.1 聚萘二甲酸乙二醇酯上下游产业链分析

7.2 聚萘二甲酸乙二醇酯原料供应现状

第八章、聚萘二甲酸乙二醇酯项目投资动态与投资分析

8.1 聚萘二甲酸乙二醇酯项目投资动态

8.2 聚萘二甲酸乙二醇酯投资风险分析

8.2.1 市场风险分析

8.2.2 技术风险分析

8.3 聚萘二甲酸乙二醇酯投资机会分析

第九章、产品竞争力分析

9.1 替代产品调查

9.1.1 聚对苯二甲酸乙二酯(PET)分析

9.1.2 聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)分析

9.1.3 聚对苯二甲酸丙二酯(PTT)分析

9.1.4 产品替代分析

9.2 竞争对手分析

9.3 竞争力要素分析

9.4 竞争策略分析

第十章、聚萘二甲酸乙二醇酯行业发展趋势分析预测

10.1 聚萘二甲酸乙二醇酯行业发展趋势分析与预测

10.2 聚萘二甲酸乙二醇酯行业发展策略与建议

参考 献目录

法律申明:

摘自6chem.com发布的《聚萘二甲酸乙二醇酯 (PEN)技术与市场调研 告(2022)》

表格及图

摘自6chem.com发布的《聚萘二甲酸乙二醇酯 (PEN)技术与市场调研 告(2022)》

图1.1 聚萘二甲酸乙二醇酯结构式

表1.1 AMOCO公司2,6-萘二甲酸(2,6-NDA)质量指标表

表1.2 2,6-NDC质量指标表

表1.3 AMOCO公司聚萘二甲酸乙二醇酯的质量指标表

图2.1 以炼厂轻循环油或乙烯裂解残余物为原料生产2,6-DMN工艺流程图

表2.1 DMN的合成方法综合比较表

图2.2 2,6-DMN制备2,6-NDA

图2.3 β-甲基萘制备2-甲基-6-乙酰基萘

图2.4 2-甲基-6-乙酰基萘氧化制备2,6-NDA

表2.2 2,6-萘二甲酸合成方法综合比较表

图2.5 两种2,6-NDC制造工艺流程

图2.6 2,6-NDA制备NDC

图2.7 NDC制备PEN流程

表2.3 PEN的合成方法综合比较表

表3.1 2021年全球NDC/PEN生产厂家产能统计表

表3.2 2017~2021年全球PEN产能产量情况表

图3.1 2017~2021年全球PEN产能产量走势图

表3.3 2022~2026年全球PEN产能产量预测表

图3.2 2022~2026年全球PEN产能产量预测图

表3.4 中国聚萘二甲酸乙二醇酯研究情况表

表4.1 PEN及其它增强材料性能比较

图4.1 全球PEN需求领域比例图

表4.2 2017-2021年全球PEN产、供、需平衡表

图4.2 2017-2021年全球PEN产、供、需走势图

表4.3 2017-2021年中国PEN产、供、需平衡表

图4.3 2017-2021年中国PEN消费量变化图

表4.4 2022-2026年全球PEN需求量预测表

图4.4 2022-2026年全球PEN需求量预测图

表4.5 2022-2026年中国PEN需求量预测表

图4.5 2022-2026年中国PEN需求量预测图

表5.1 2017-2021中国PEN进出口量统计表

图5.1 2017-2021年中国PEN进出口量变化图

表6.1 中国市场聚萘二甲酸乙二醇酯市场价格表

表6.2 2017-2022年1-6月中国聚萘二甲酸乙二醇酯价格表

图7.1 聚萘二甲酸乙二醇酯产业链结构图

表7.1 2021年全球DMN、NDC、NDA主要生产厂家产能统计表

表8.1 中国聚萘二甲酸乙二醇酯招商项目统计表

表9.1 PEN与PET、PBT、PTT性能比较表

摘自6chem.com发布的《聚萘二甲酸乙二醇酯 (PEN)技术与市场调研 告(2022)》

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