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吸波片行业市场分析
吸波片行业市场分析
2021-07-02
吸波片行业市场竞争分析报告主要分析要点包括:1)吸波片行业内部的竞争。导致行业内部竞争加剧的原因可能有下述几种:一是行业增长缓慢,对市场份额的争夺激烈;二是竞争者数量较多,竞争力量大抵相当;三是竞争对手提供的产品或服务大致相同,或者只少体现不出明显差异;四是某些企业为了规模经济的利益,扩大生产规模,市场均势被打破,产品大量过剩,企业开始诉诸于削价竞销。2)吸波片行业顾客的议价能力。行业顾客可能是行业产品的消费者或用户,也可能是商品买主。顾客的议价能力表现在能否促使卖方降低价格,提高产品质量或提供更好的服务。3)吸波片行业供货厂商的议价能力,表现在供货厂商能否有效地促使买方接受更高的价格、更早的付款时间或更可靠的付款方式。4)吸波片行业潜在竞争对手的威胁,潜在竞争对手指那些可能进入行业参与竞争的企业,它们将带来新的生产能力,分享已有的资源和市场份额,结果是行业生产成本上升,市场竞争加剧,产品售价下降,行业利润减少。5)吸波片行业替代产品的压力,是指具有相同功能,或能满足同样需求从而可以相互替代的产品竞争压力。吸波片行业市场竞争分析报告是分析吸波片行业市场竞争状态的研究成果。市场竞争是市场经济的基本特征,在市场经济条件下,企业从各自的利益出发,为取得较好的产销条件、获得更多的市场资源而竞争。通过竞争,实现企业的优胜劣汰,进而实现生产要素的优化配置。研究吸波片行业市场竞争情况,有助于吸波片行业内的企业认识行业的竞争激烈程度,并掌握自身在吸波片行业内的竞争地位以及竞争对手情况,为制定有效的市场竞争策略提供依据。
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电磁波辐射问题的评价与探讨
电磁波辐射问题的评价与探讨
2021-07-02
电磁辐射环境污染对电子产品可靠性的影响,强调要保证电子产品的可靠性,除应注意产品对使用环境的温度、湿度、尘埃、振动等条件的要求外,还应重视电子产品工作环境的电磁辐射污染的程度,以避免不必要的损失。如今科学技术和电子工业的高速发展,各种数字化、高频化的电子电器设备在工作时向空间辐射了大量不同波长和频率的电磁波,从而导致了新的环境污染—电磁波干扰(EMI)和放射频率干扰沂(RFI)。与此同时,电子元器件也正向着小型化、轻量化、数字化和高密度集成化方向发展,灵敏度越来越高,很容易受到外界电磁干扰而出现误动、电子仪器及精密设备受雷达辐射干扰、导致电子仪器及精密设备工作失效或损坏的问题日趋严重,微机房,在雷达开机的计算机仍能受到较严重的干扰,而影响其正常工作;电视机房,电视信号(图象与声音)受到严重的干扰,而影响正常的收视;1.6雷达阵地2km之内的电视信号,通信信号以及有线广播、电话都受到不同程度的干扰。如何以科学数据为依据,解决所面临的问题,射频辐射对计算机的干扰来自两个途径。一个途径是辐射场的电噪声干扰直接窜入计算机。实验表明,当场强达到5v/m时,计算机系统肯定会出错,电磁干扰足以改变CPU程序计数器PC的数值,使微机错误地“跳出”正在执行程序,特别是对小信号电路,如磁带磁盘等影响大,而存贮器在场强为15v/m时则无法正常工作。电子产品受雷达辐射影响而无法正常工作以致于毁坏部件的根本原因是电子产品工作环境的辐射场强过高而致,所有电器和电子设备工作时都会有间歇或连续性电压电流变化,导致在不同频率内或一个频带间产生电磁能量,而相应的电路则会将这种能量发射到周围的环境中。仪器之间的这些高频干扰被电磁干扰(EMI)。电磁兼容性(EMC)是指“一种器件、设备或系统的性能,它可以使其在自身环境下正常工作并且同时不会对此环境中任何其它设备产生强烈电磁干扰。EMI有两条途径离开或进入一个电路辐射和传导。信号辐射是通过外壳的缝、槽、开孔或其他缺口泄漏出去;而信号传导则通过稠合到电源、信号和控制线上离开外壳,在开放的空间中自由辐射,从而产生干扰。很多EMI抑制都采用外壳屏蔽和缝隙屏蔽结合的方式来实现,大多数时候下面这些简单原则可以有助于实现EMI屏蔽:从源头处降低干扰;通过屏蔽、过滤或接地将干扰产生电路隔离以及增强敏感电路的抗干扰能力等。电磁辐射产生的电磁干扰不仅影响到电子产品的性能实现,而且由此而引起的电磁污染会对人类和其它生物体造成严重的危害。为此,国际组织提出了一系列技术规章,要求电子产品符合严格的磁化系数和发射准则。符合这些规章的产品称为具有电磁兼容性EMC。电磁兼容性(EMC)是指“一种器件、设备或系统的性能,它可以使其在自身环境下正常工作并且同时不会对此环境中任何其它设备产生强烈电磁干扰。所有电器和电子设备工作时都会有间歇或连续性电压电流变化,导致在不同频率内或一个频带间产生电磁能量,而相应的电路则会将这种能量发射到周围的环境中。仪器之间的这些高频干扰被电磁干(EMI)。EMI有两条途径离开或进入一个电路辐射和传导。信号辐射是通过外壳的缝、槽、开孔或其他缺口泄漏出去;而信号传导则通过稠合到电源、信号和控制线上离开外壳,在开放的空间中自由辐射,从而产生干扰。很多EMI抑制都采用外壳屏蔽和缝隙屏蔽结合的方式来实现,大多数时候下面这些简单原则可以有助于实现EMI屏蔽:从源头处降低干扰;通过屏蔽、过滤或接地将干扰产生电路隔离以及增强敏感电路的抗干扰能力等。要保证电子产品的可靠性,最有效的方法为电子产品创造一个合适的电磁工作环境。这些个问题要得到解决可采用电磁辐射复合吸波材料(衰减10~28dB)。
导电塑料基础知识与应用前景
导电塑料基础知识与应用前景
2021-07-02
塑料因其高绝缘性一直被作为绝缘材料使用。然而随着电磁波干扰(EMI)屏蔽、微波吸收等技术越来越受到人们的关注,相关应用领域对塑料提出了导电性能的要求。近十几年来,世界各国对其开展了广泛的研究,力求推出新一代的塑料材料,使之既保持塑料固有的优点又赋予新的导电性能。(一)导电塑料定义导电塑料是将树脂和导电物质混合,用传统塑料的加工方式进行加工的功能型高分子材料。(二)导电塑料分类导电塑料分为两大类, 用物理方法制成的导电塑料称为复合型导电塑料,用化学方法制成的导电塑料称为本征型(又称结构型)导电塑料。产品分类细分主要用途电磁屏蔽塑料复合型1填充型:填充铜、镍等金属粉末、不锈钢纤维、碳纤维、铜纤维、镀镍碳纤维等电磁屏蔽抗静电本征型合成型:共轭π电子体系的本征型导电高分子(ICPS)如聚苯胺、聚乙炔、聚吡咯等1注:目前90%的导电塑料都属于复合型(1)本征型导电塑料,是指高聚物本身具有导电性或经过化学改性后具有导电性的塑料。它们能发挥自身化学结构的作用,使其本质上能够导电,再通过化学方法进行掺杂以增长其导电性。比如掺杂后的聚乙炔导电性是铜的4倍,是目前室温条件下导电性最好的材料。优点是导电能力在整个材料中均匀一致,导电状态容易得到迅速控制;缺点是造价昂贵,加工处理困难,化学稳定性较差,因此应用领域受到一定限制。本征型导电塑料主要作为各种二次电池的电极和固体电解质材料,以发挥其重量轻,能量密度高,电压特性好的特点。(2)复合型导电塑料,是指经物理改性后具有导电性的塑料,一般是将导电性物质如炭黑、碳纤维、石墨、金属粉末、金属纤维等掺混于树脂中制成。目前技术已经很成熟,应用也十分广泛。(三)导电塑料生产工艺(以飞荣达为例)(三)导电塑料部分应用理论上,已知的绝大多数塑料可以做导电塑料的基体材料,且适用的导电填料也有很多种。导电塑料能够在保持塑料固有特性的同时具有类似金属导电性的特性,它现在几乎可以应用到每一个新产业中,特别是在光通信半导体的制造、超导材料、集成电路、汽车电子、电气等领域将占据非常重要的地位。目前已经广泛应用的有导电塑料、自限温发热材料、抗静电材料、电磁屏蔽材料、导电薄膜等产品。随着导电塑料领域内理论研究逐渐深入,导电塑料产品不断的推陈出新,性能也不断的达到新高,其应用范围也在不断的被人们开发扩大。本文主要从以下几个方面对导电塑料的应用进行介绍。(1)抗静电塑料的绝缘性导致塑料制品表面积累的静电荷无法得到释放,进而形成静电压,容易吸附灰尘等污物,静电电压达到一定程度后,会产生静电放电与电击现象。在电子行业中,各种精密仪器和精密电子元件会由于静电击穿而损坏甚至报废,另外,在一些接触易燃易爆物的工矿企业中,静电放电如果得不到有效的防护,会产生更严重的后果并造成重大的经济损失。如煤矿中的塑料瓦斯管由于静电的积累会引发煤矿爆炸;油船中塑料部件因静电引起石油着火发生火灾;在生产塑料薄膜的过程中也常常因为静电而发生事故。因此在煤矿、油船、油田、粉尘及可燃气体等场合中使用的电器产品外壳及结构件均有防静电要求。(2)电磁屏蔽通讯、电脑,自动化系统、工业用电子产品、消费用电子产品、汽车用电子产品等领域中的电器产品EMI屏蔽外壳以及中、高压电缆中使用的半导电屏蔽料。(3)导电接地碳纤维导电塑料作为综合贯通地线保护套料,替代原有的铅护套,用于铁路运输的接地要求。它具有较高的强度和模量,电阻率低,导电性能优良,电磁屏蔽效果好,具有较好的耐腐蚀性,不会对土壤和地下水造成污染,具有较好的环保性。(四)导电塑料展望随着高新技术的飞速发展,导电塑料应用范围不断扩大,除了常用的领域之外,导电塑料在太阳能电池、塑料芯片、显示设备、纳米导线、机器人与生命科学领域有着重要的前景。导电塑料电位器--由于导电塑料电位器的主要材料为塑料加碳粉通过模压制成,与传统的线绕电位器相比,具有输出平滑响应迅速、耐磨损使用寿命较长、摩擦力矩较小等特点。加之,制备与电阻体线性修刻等关键技术的提高,为塑料电位器高精度、规模化生产奠定了坚实基础。塑料太阳能电池--也指有机电池,是用高聚物代替硅将太阳光转换为电能,这可降低太阳能电池的成本和重量,并令它们柔软,但塑料太阳能电池的转换效率只有约10%(比商业硅太阳能电池的效率15%-20%之间的低)。目前已经通过添加溶剂的方法使得转换效率。2018年中国南开大学,陈永胜教授团队设计、制备的具有高效、宽光谱吸收特性的叠层有机太阳能电池材料和器件,实现了17.3%的光电转化效率,再次刷新了文献报道的有机/高分子太阳能电池光电转化效率的世界纪录。塑料芯片--早在2016年,有国外科学家团队将高性能磁性存储芯片移植到一块柔性塑料表面,且无损其性能,得到的透明薄膜状柔性“智能塑料”芯片有优异的数据存储和处理能力,是首个塑料柔性磁存储芯片。显示设备--如目前用高分子聚合物制成的发光二极管,已经应用在许多手机单色显示屏以及其他一些显示设备上。日本先锋公司根据导电塑料的电致发光原理,开发出了一种新型的可发光显示器,这种导电塑料的应用改善了显示器上的画面之间的切换速度。此外,导电塑料具有优异的可塑性,通过这点,就可以制造一些特殊的装置,比如说制造可折叠的或者弯曲型的电视机屏幕。纳米导线--通过纳米技术制备的导电高分子材料,结构精细,导电性好,可用在分子电路、分子导线及一些分子级的元器件上。机器人与生命科学--日本科学家发现导电塑料可以制造人造皮肤和人造肌肉,这种皮肤可以用在机器人上,使制造出来的机器人肌肉更有弹性,通过电化学的方法来控制这种。导电塑料人造肌肉,它能够收缩和膨胀,几乎可以与真实的肌肉相媲美。此外,科学家发现人体也具有一定的导电性,因此如果把导电塑料和结合起来,它可帮助修饰DNA,鉴于生命科学领域研究的重要性,可能是导电塑料在应用上最重要的一个趋势。(五)飞荣达的优势飞荣达是中国较早研发和生产改性塑料的科技创新型公司之一,与天津大学开展“校企合作”,充分利用高校的学术优势,搭建技术创新与成果转化平台,使飞荣达改性塑料研发能力迈上新的台阶。如今,飞荣达可以提供完整的改性塑料导热、导电解决方案(包括原材料、模具设计、注射成型等),满足相关行业的应用需求。
吸波材料行业市场规模
吸波材料行业市场规模
2021-07-02
2021年吸波材料行业市场规模是通过大量的一手调研和覆盖主要行业的数据监测(包括目标产品或行业在指定时间内的产量、产值等,具体根据人口数量、人们的需求、年龄分布、地区的贫富度调查)的基础数据信息,并通过自主研发的多个市场规模和发展前景估算模型,为客户提供可靠地市场和细分市场规模数据以及趋势判断,协助客户判断目标市场规模及发展前景,为市场开发和市场份额估算提供可靠、持续的数据支持。市场规模不仅仅只是吸波材料产品在某个范围内的市场销售额,也涵盖了是用户量规模或者销售量规模。我们根据吸波材料所集中的区域、发展的阶段、用户数量进行现有市场的估算;其次,再根据吸波材料潜在用户及发展趋势对未来市场进行估算。最终,可获知吸波材料产品市场的总体规模。在吸波材料市场规模的测算上,我们主要采用了如下几种方法一、源推算法即将本行业的市场规模追溯到催生本行业的源行业,通过对源行业数据的解读,推导出吸波材料行业的数据。二、强相关数据推算法所谓强相关,可以理解为两个行业的产品的销售有很强的关系,通过与吸波材料行业强相关行业的分析,印证市场规模数据的准确性。三、需求推算法即根据吸波材料产品的目标客户的需求出发,来测算目标市场的规模。四、抽样分析法即在总体中通过抽样法抽取一定的样本,再根据样本的情况推断总体的情况。抽样方法主要包括:随机抽样、分层抽样、整体抽样、系统抽样和滚雪球抽样等。