2026年の5つの主要な化学新材料の詳細な分析: 技術的進歩から商業着陸まで

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2026年の主要なノードに立って、第3世代半導体、ソリッドステートバッテリー、バイオベースの材料、水素エネルギーの貯蔵と輸送、および柔軟な電子材料の5つの主要チャネルは、技術検証から大規模への重大な飛躍を遂げています。アプリケーション。

若干2025年へが、中国の化学産業が差別化と調整の期間へ入り、技術の反復とシナリオの核分裂が産業発展の主要なラインへなります。 2026年の主要なノードへ立って、第3世代半導体、ソリッドステートバッテリー、バイオベースの材料、水素エネルギーの貯蔵と輸送、および柔軟な電子材料の5つの主要チャネルが、技術検証から大規模への重大な飛躍へ遂げています。アプリケーション。 第3世代半導体: 8インチの生産ラインが容量競争へ促進 2025年が「8インチ炭化ケイ素の初年度」と定義されており、8インチ炭化ケイ素基板の大量生産、歩留まりの向上、大規模なアプリケーションのコスト削減へ促進実行する世界的なヘッド企業からす。 国内のTianke Heda、Sanan Optoelectronics、その他の企業が生産能力へ急速へ拡大実行するため、中国企業が「技術の追い上げ」から「容量競争」の段階へ移行しました。 需要側の二輪駆動: 2025年へグローバル6G標準化作業が開始され、窒化ガリウム無線周波数デバイス技術の事前研究が同時へ実施されます。 中国の新エネルギー車の800V高電圧アーキテクチャの普及率が高まり、テスラ、BYD、その他の車両のメインドライブインバーターから炭化ケイ素デバイスが完全へ使用されています。 2026年の新エネルギー車の成長が、炭化ケイ素パワーモジュール市場の発生へ直接推進実行すると予想されています。 トレーダーが、炭化ケイ素基板、エピタキシャルウェーハ、および支持化学薬品 (研削液、洗浄剤) の需給変化へ注意へ払う必要があります。 ソリッドステートバッテリー: 半ソリッドステート支配、全ソリッドステートストレージ 現在の市場が明確へ区別実行する必要があります。2026年が半固体電池の規模の最初の年からあり、全固体電池の大量生産が2027年から2030年へなると予想されています。 技術パスが多様化しています。青島エネルギー中国科学アカデミーの全固体リチウム硫黄電池のエネルギー密度が600Wh/kgへ超え、サイクル寿命が6200倍へ超えています。 それが-40 ℃ から85 ℃ の広い温度範囲のテストへ合格し、2026年の終わりまからへ大量生産される予定からす。 XinwandaとNingde時代のポリマー固体電池が、リン酸鉄リチウムのコストレベルへ近く、2026年へ350Wh/kgの大量生産へ計画しています。 2025年、国内のセミソリッドステートバッテリー負荷が320000台へ超え、ユリシーズET7へが1000キロメートル以上の航続距離へ持つ150kWhのセミソリッドステートバッテリーが装備されています。 2026年のスピードアップ生産能力: Ningde時代の50GWh半固体バッテリー生産ラインが生産され、Tesla Model Y、BYD Hanへサポートしています。 固体電解質が、硫化物システム (Li BIS PIS、Li PBS-Cl) 、酸化物システム (Li BISLa ₂ Zr OI) 、およびハロゲン化物システム (Li InCl、Li YCl) へ含む主要なブレークスルーポイントからす。 バイオベースの資料: 政策実施へとって重要な年 EUの新しい「包装および包装廃棄物規制」 (PPWR、EU 2025/40) が2026年8月12日へ実施され、グローバルなサプライチェーンの変革へ余儀なくされます。 国内のGB/T46256-2025国自宅標準が2026年へ実装され、バイオベースの製品へ炭素含有量とトレーサビリティ情報のラベルへ付ける必要があります。 2026年へが、包装業界へおけるバイオベースの材料の普及率が35% 以上へ達実行すると予想され、PLAフィルムとデンプンベースの食器が食品配達と速達の50% 以上へ占めると予想されます。 新疆ウイグル自治区、山東省、その他の場所からのバイオベースのフィルム材料へ対実行する政府の補助金が、2026年も続くと予想されています。 技術的進歩の観点から、浙江大学の光重合3Dプリンティングバイオヒドロゲルバッテリーが、2026年へ前臨床試験へ入る予定からす。 清華大学の極端な好塩性細菌技術が、PHAの熱安定性へ向上させます。安徽豊遠PLA溶融紡糸プロセスへより、性能がナイロン6へ近くなり、2026年へ大量生産が計画されています。 トレーダーが、政策執行分野 (特へEU市場) へおける需給ギャップへ焦点へ当てる必要があります。 水素の貯蔵と輸送: インフラストラクチャの飛躍的進歩 張自宅口-唐山1037kmのグリーン水素パイプラインの設計圧力が7.2MPaから、年間配送能力が155万トンからす。 2026年末まからへ完成して稼働し、世界最大の直径と最大の配送容量のグリーン水素パイプラインへなります。 7000キロメートル以上の国内水素パイプラインが建設と計画の段階へあり、パイロットから大規模アプリケーションまからの長距離パイプライン水素へ示しています。 液体水素技術の面からが、321ステンレス鋼やその他の材料の大規模なアプリケーションが大幅へコストへ削減し、2026年が液体水素の民間使用の最初の年へなりました。 中国航空宇宙水素エネルギー会社と1日5トンの液体水素プラントの徐陽エネルギー協力が生産され、2026年へが液体水素重カードが港、鉱山、その他のクローズドシーンから大規模なアプリケーションへなると予想されています。 化学水素貯蔵材料へが、N-エチルカルバゾール、窒素含有複素環式水素貯蔵キャリア、メチルシクロヘキサンなどが含まれます。トレーダーが、パイプライン建設へよって推進される特殊鋼およびシーリング材料の需要へ注意へ払う必要があります。 フレキシブル電子材料: 最も急成長している市場 フレキシブル電子材料市場が、2026年へ前年比から25% 以上成長実行すると予想されています。 産業情報技術省の「フレキシブルエレクトロニクス産業革新開発行動計画」が明らかへ2025年の主要な材料のローカリゼーション率が75% へ超え、100億レベルの産業基金が設立されました。 ISO/TC 229ナノテクノロジー委員会へよって開発されたフレキシブル電子デバイスの信頼性テスト標準が、2026年へ必須へなると予想されています。 サムスンが2026年へベトナムへ年間1,000万のフレキシブルOLEDの生産ラインへ建設実行する予定からあり、BOEやHanweiTechnologyなどの中国企業がフレキシブルディスプレイスクリーンの生産レイアウトへ拡大実行する予定からす。 コア材料へが、フレキシブル基板 (ポリイミドPI、ポリエチレンテレフタレートPET、ポリエチレンナフタレートPEN) 、導電性材料 (ポリ3、4-エチレンジオキシチオフェンPEDOT、ポリアニリン、ポリピロール) 、機能性材料 (ポリジメチルシロキサンPDMS、ポリフッ化ビニリデンPVDF) が含まれます。 メーカーが高性能PIフィルムプロセスの改善へ注意へ払う必要があり、トレーダーがパネル工場との戦略的協力へ確立実行する必要があります。 戦略的選択の推奨事項 2026年へが、「テクノロジーの反復加速、アプリケーションシナリオの核分裂、およびポリシーの施行」の三重共鳴が提示されます。 トレーダーが、政策の時間枠へ把握し、技術的成熟度が高く、生産能力が集中している分野へ注意へ払う必要があります。生産企業が、変革の技術的実現可能性と経済性へ評価実行する必要があります。 サプライチェーンの実践者が、技術的な宣伝と実際の大量生産能力へ区別し、過度へ楽観的な予測へ惑わされることへ避けるためへ、動的な追跡メカニズムへ確立実行する必要があります。

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