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乙烯|三乙烯二胺制造项目实施方案范文模板( 六 )


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2、下游行业的持续快速发展下游应用领域涵盖了电子、环保、聚氨酯、医药等领域 。
以电子为例 ,。

30、2018年 , 全球湿电子化学品整体市场规模约52.65亿美元 , 三大市场应用量达到307万吨 , 预计到2020年 , 全球湿电子化学品整体市场规模将达到58.50亿美元 , 在全世界三大领域应用量达到388万吨 , 呈现较快的发展趋势 。
3、产品应用领域不断拓展最初的哌嗪产品绝大多数用于制备医药中间体 。
随着科学技术的不断发展 , 哌嗪的各种应用层出不穷 , 需要用到哌嗪的产业也不断涌现 。
例如 , 无水哌嗪和N-羟乙基哌嗪最初用于制备医药中间体 , 随着合成工艺的进步 , 现在也可以用于电子化学品、阻燃剂、脱硫剂等的制备 , 未来市场前景更加广阔 。
4、自主创新投入不足哌嗪产业源自欧美国家 , 国际主要跨国企业有着完整的研发、应用和市场推广体系 。

31、 , 综合实力很强;本土企业普遍缺乏先进研发设备和专业研发人才 , 在研发投入上较跨国企业差距较大 。
5、市场竞争加剧近几年 , 我国精细化工产业虽朝着集中化、规模化发展 , 但行业内整体企业较多 , 集中度仍较低 。
加之 , 近几年 , 国外公司纷纷进入中国 , 其技术、资金等优势对我国精细化工企业形成越来越大的挑战 , 部分产品生产标准的提高也会影响我国精细化工企业的竞争格局 。
第三章 市场需求及行业前景分析一、行业基本情况(一)湿电子化学品发展历史湿电子化学品是20世纪60年代从高纯化学试剂产品领域发展起来的 。
20世纪60年代末出现用于集成电路制造的电子级专用化学试剂 。
此类试剂一般用于集成电路制造的清洗、蚀刻、掺杂、显影、晶圆表 。

32、面处理、去膜、去光刻胶等工序中 。
因此 , 一类新型的高纯化学试剂便产生 , 业界将其称为湿电子化学品 。
湿电子化学品是电子信息产品领域中 , 特别是平板显示、超大规模集成电路(IC)、硅晶太阳能电池制作过程中的关键性基础化工材料之一 , 是重要的电子信息材料 。
湿电子化学品是化学试剂产品中对品质、纯度要求最高的细分领域 。
随着电子信息产业的技术进步 , 电子信息行业对湿电子化学品的品质提出了更高的要求 。
而能够满足高品质要求的生产企业相对较少 。
首先 , 行业内企业需要具备产品的关键生产技术 , 如提纯技术、分离技术;其次 , 行业内企业需要具备较强的研发能力、技术应用能力和复配能力等;第三 , 由于下游电子器件的生产工艺不同 , 会需要一些 。

33、定制化功能的专用的湿电子化学品 , 这需要行业企业有一定的生产规模 , 有较强的配套能力 。
以上三点构成了较高的行业技术壁垒 。
在世界湿电子化学品市场上 , 20世纪90年代中后期及21世纪初 , 高端湿电子化学品呈现由德、美、日知名企业垄断的局面 。
近几年 , 随着显示面板、太阳能电池等湿电子化学品新市场的开辟及扩大 , 韩国、中国大陆及台湾地区的湿电子化学品在世界市场的份额在逐渐提高 。
(二)湿电子化学品发展前景随着新能源、信息通讯、消费电子等下游电子信息产业的快速发展 , 要求湿电子化学品更新换代速度不断加快 。
上世纪90年代以来 , 随着信息技术的迅猛发展 , 与其配套的湿电子化学品的全球消费量年平均增长率保持在8%以上 , 成为化工 。

34、行业中发展最快的领域 。
随着半导体、平板显示、太阳能电池等下游产业快速发展 , 湿电子化学品发展非常迅速 。
2018年 , 全球湿电子化学品整体市场规模约52.65亿美元 , 三大市场应用量达到307万吨 , 其中 , 半导体市场应用量约132万吨 , 平板显示市场应用量约101万吨 , 太阳能电池领域应用量达到74万吨 。
预计到2020年 , 全球湿电子化学品整体市场规模将达到58.50亿美元 , 在全世界三大领域应用量达到388万吨 , 复合增长率约12.42% 。
从行业发展前景来看 , 平板显示仍处在产业快速成长的时期 , 国家产业政策也不断强调新一代显示技术的重要战略意义 , 并重点支持高世代线的建设发展 , 未来国内高世代线平板显示将处于持续放量 。

35、的过程 , 其相关配套材料产业将获得较好的增长前景及盈利前景 。
未来 , 电子化学品产业会随着平板显示产业转移以及本土化采购趋势的加快而不断增长 , 为国内相关企业带来发展机遇 。


来源:(未知)

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