【原创【/font>电子布、光纤轮番暴涨,谁在躺赢>/h1>


来源9/span>中国粉体 九怜/span>

[导读]电子布与光纤涨价潮,高纯石英成硬核赢宵/div>

中国粉体网讯AI产业高速发展带动需求爆发,高端电子布供给不足、价格持续走高?026?月,高端AI专用低介电布价格涨至150-160?米,较年初实现价格翻倍、/p>


紧随电子布之后,光纤赛道迎来涨价潮,涨幅更为惊人。数据显示,普通单模光纤G.652.D年初单价?8?芯公里,5月已飙升?0-120?芯公里,整体涨幅?00%、/p>


看似互不相干的两条赛道,轮番缺货涨价的背后,却藏着同一个命门——高纯石英、/p>



高纯石英砂是以脉石英、花岗伟晶岩等为原料制备的,具有高硬度和稳定的化学性质,以及耐高温、耐磨、耐腐蚀等特点,是半导体、新能源、航空航天等战略性新兴产业的关键支撑材料,也是国民经济发展的重要原材料、/p>


高纯石英砂在光纤领域的应?/strong>


光纤是光导纤维的简称,是依托玻璃或塑料制成的光传导工具,当前通信领域所用光纤以石英系光纤为主,其二氧化硅含量可?9.99%以上。石英系光纤的生产制备主要分为预制棒制备、光纤拉丝两大核心工序,高纯石英砂贯穿两大工序,且不同工序所用石英原料品类、纯度及用途各有差异、/p>


在预制棒制备环节,所需二氧化硅原料为合成高纯石英,以高纯四氯化硅加工制成,杂质元素总含量低?ppm,纯度极高,是生产光纤预制棒的核心原料。目前四氯化硅主流供应商包括三孚股份、富士特、武汉新硅科技等。市面上光纤预制棒的主流制造工艺包含CVD(化学气相沉积)、MCVD(改良化学气相沉积)、PCVD(等离子体化学气相沉积)等、/p>


在光纤拉丝环节,所用靶材以天然高纯石英为主。普通石英矿石含有钾长石、钠长石、黑云母等多种杂质,提纯难度大,因此普通石英砂无法用于制备光纤预制棒,仅提纯后的天然高纯石英砂可作为光纤拉丝的辅助靶材材料。现阶段天然高纯石英砂核心生产企业有美国矽比科、挪威TQC、石英股份等、/p>


完整光纤拉丝流程为:光纤预制棒通过调速系统匀速进入精准控温的高温炉,?000℃高温下端头软化、粘度降低,依托表面张力收缩变细,再由收丝轮以恒定张力牵引,最终拉制成光纤细丝。需注意的是,光纤单丝拉出后温度会快速大幅下降,会对成品性能产生一定影响、/p>


除此之外,光纤生产全过程还需用到光纤级石英套管、炉芯管、石英管、石英棒等配套石英制品,相关主流生产企业包括德国贺利氏、美国迈图、日本东曹、菲利华、石英股份、久智科技等、/p>


高纯石英砂在电子布领域的应用


高纯石英砂在电子布领域的核心用途是制备石英纤维,该材料性能优势突出,适配高端电子、AI相关场景需求。石英纤维耐热性优异,可长期在1050℃环境下使用,瞬时耐高温可?700℃,同时具备耐烧蚀、抗热震、化学稳定性好等特点,抗拉强度是普通纤维的3倍、/p>


在介电性能方面,石英纤维优势尤为显著,是所有矿物纤维中介电常数与介质损耗系数最低的品类。其1MHz介电常数?.70,介质损耗系数低?.001,在高频环境?00℃以下区间内,介电性能稳定,且材料强度可保?0%以上,完美适配高端AI电子布的性能要求、/p>


石英玻璃纤维的制备工艺主要包含直接熔融拉丝法、棒拉丝法、溶胶凝胶法三种,其中棒拉丝法是当前工业量产的主流方式、/p>



棒拉丝法生产流程清晰规范:首先将纯净水晶或二氧化硅粉料投入真空加压电阻炉熔融,制成直径约2mm的石英细棒;随后在石英纤维表面涂抹浸润剂,将其置于电热或氢氧火焰环境中拉丝,得到单丝直径?μm的纤维原丝;最后对原丝进行合股加捻处理,最终制成纤维纱或纤维织物、/p>


具体拉丝原理为:高温熔融的石英液体从石英棒底端滴落,拉丝机保持恒定转速,对熔融石英进行牵伸、固化,形成连续纤维,石英棒下端会形成新月形细丝结构,即“丝根”、/p>


小结


AI算力、光通信需求持续爆发,电子布、光纤涨价潮仍将延续,而高纯石英作为两大赛道的共同上游核心,资源稀缺、提纯难度大,或将持续掌握产业话语权,成为AI时代不可忽视的硬核赢家、/p>


参考来源:

菲利?025年年报;中国有色金属工业协会硅业分会;飞鲸投砓/p>

赵润波等.高纯石英砂的制备工艺研究进展

中国粉体网《未来工程材料之星——石英纤维,耐高温、阻燃、隔热……《/p>


(中国粉体网编辑整?九?

?图片非商业用途,存在侵权告知删除!





推荐 0
相关新闻9/div>
网友评论9/div>
0条评讹/span>/0人参不/span>网友评论

版权与免责声明:

凡本网注?来源:中国粉体网"的所有作品,版权均属于中国粉体网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。已获本网授权的作品,应在授权范围内使用,并注明"来源:中国粉体网"。违者本网将追究相关法律责任

本网凡注?来源:xxx(非本网?的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明?稿件来源",并自负版权等法律责任、/p>

如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,否则视为放弃相关权利

  • 29378
  • 39306
  • 49180
  • 58356做好碳化硅衬底,这波核心技术拆解必看!
  • 681852026AR/VR眼镜核心技术与应用大会参展企业风采速览
  • 77952让粉末“听话”,掌控涂层的微观世界——西安交通大学李长久教授
  • 87825微波,贯穿矿物深加工技术过程!
  • 96982陶瓷基板,又要火了!
  • 235941北京化工大学毋伟团队J. Power Sources:——氮化硼纳米片强化玻璃纤维隔膜助力安全高效铝离子电池
  • 324785
  • 423501
  • 522599几内亚要拿铝土矿和中国博弈?没那么简单!
  • 621862汇聚产业力量 共绘发展蓝图!第二届高端金属粉体制备与应用技术大会暨2026通信电子?D打印、粉末冶金市场金属粉国产化交流会圆满举办
  • 720886
  • 820425
  • 920265超越钙粉与淀粉?竹粉作为可降解塑料填充料的机遇与挑战
  • 图片新闻