氧化锆行业深度报告_性能优异_用途广泛_消费电子领域需求发展潜力大_18页_1mb
报告摘要
氧化锆行业深度报告总结
核心内容
氧化锆作为一种高性能无机非金属材料,具有高强度、耐高温、耐磨、绝热绝缘、膨胀系数可调节等物理性能,以及抗腐蚀、对氧浓度差敏感、电导率高等化学性能,同时具备纳米级材料的储氧能力强、加工精度高等特点。其应用范围广泛,涵盖结构器件、氧传感器、齿科材料、电子产品、人工关节等多个领域,尤其是在消费电子领域,氧化锆陶瓷材料因兼具金属和玻璃的优点,展现出广阔的发展前景。
主要观点
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氧化锆性能优越,应用领域广泛
纳米复合氧化锆在多个行业中均有重要应用,尤其在手机背板、智能穿戴设备和齿科材料中需求增长显著。 -
消费电子领域需求潜力大
随着5G技术的发展和智能手机的微创新趋势,陶瓷材料正逐步取代传统金属和玻璃成为手机背板的新选择。氧化锆陶瓷因其无信号屏蔽、亲肤性、耐磨性等优势,成为理想的背板材料。 -
智能穿戴设备推动市场扩张
智能手表、手环等可穿戴设备对氧化锆陶瓷的需求不断上升。预计2020年氧化锆在智能穿戴领域的市场空间将达25亿元,其中指纹识别盖板将成为主要增长点。 -
齿科材料市场空间广阔
氧化锆陶瓷在牙齿修复中表现出良好的生物相容性、美观性和稳定性,随着全球老龄化加剧和消费升级,其在义齿制作中的渗透率有望提升,市场空间由2015年的15亿元增长至2020年的20亿元。 -
国瓷材料技术领先,受益于行业增长
国瓷材料是国内唯一实现水热法产业化生产纳米级复合氧化锆的公司,具备技术先发优势,产品逐步替代进口,未来将受益于消费电子和齿科材料领域的需求扩张。
关键信息
氧化锆材料特性
- 高强度、耐高温、耐磨、绝热绝缘、膨胀系数可调节
- 抗腐蚀、对氧浓度差敏感、电导率高
- 纳米级材料具备储氧能力强、加工精度高、比表面积大等优势
制备方法
- 水热法:纯度高、粒径小、分散性好,是目前最佳工业制备方法
- 醇盐水解法:反应速度快、粒子均一,但成本高、易污染
- 低温气相水解法:颗粒小,但未工业化
- 固相合成法:工艺简单、成本低,但颗粒较大且不均匀
消费电子应用
- 手机背板:预计2021年市场渗透率可达28%,对应氧化锆粉体市场规模约276亿元
- 指纹识别盖板:氧化锆的介电常数是蓝宝石的3倍、玻璃的10倍,性能优越
- 陶瓷背板成本:预计2020年将降至2元/片,市场空间有望突破14亿元
齿科材料应用
- 氧化锆陶瓷用于嵌体、牙冠和义齿修复
- 2015年国内义齿市场规模为57亿元,预计2020年将达73亿元
- 氧化锆在义齿中的渗透率有望由15亿元增至20亿元
投资建议
- 国瓷材料:掌握核心技术,实现纳米复合氧化锆产业化生产,未来将受益于行业需求增长
- 市场前景:消费电子和齿科材料领域需求旺盛,市场空间广阔
- 估值预测:预计2017-2019年净利润分别为1.99亿、3.01亿和4.46亿元,当前市值对应估值分别为58倍、39倍和26倍
风险提示
- 技术进步可能导致材料被其他新型材料替代
- 氧化锆陶瓷产品渗透率可能低于预期
- 下游需求增长不及预期,影响整体市场发展
图表目录(摘要)
- 图1:纳米复合氧化锆产业链
- 图2:氧化锆粉体制备方法
- 图3:氧化锆水热法制备流程
- 图4:纳米复合氧化锆的应用
- 图5:苹果手机背板变化图
- 图6:陶瓷背板与玻璃外观差异
- 图7:陶瓷材料无屏蔽性实现无限充电
- 图8:金属背板去屏蔽方法
- 图9:手机厂商推出陶瓷后盖
- 图10:氧化锆陶瓷背板生产工艺图
- 图11:IDC预计未来手机市场放货量
- 图12:氧化锆市场空间预测
- 图13:氧化锆粉末粒径分布对制程的影响
- 图14:氧化锆粉末筛选标准
- 图15:Apple Watch和华米手环
- 图16:iPhone5之后指纹识别逐渐普及
- 图17:中国指纹识别模组需求及预测
- 图18:盖板方案价格下降趋势
- 图19:氧化锆在牙齿修复中的应用
- 图20:氧化锆齿科材料产业链
- 图21:全球人口老龄化趋势
- 图22:金属牙齿效果图
- 图23:氧化锆陶瓷牙齿效果图
- 图24:国内人均可支配收入变化
- 图25:全球假牙市场规模预测
表格摘要
- 表1:水热法是纳米复合氧化锆的最佳制备方法
- 表2:氧化锆陶瓷兼顾金属和玻璃材料优势
- 表3:智能穿戴领域氧化锆陶瓷市场空间测算
- 表4:氧化锆盖板材料性能优越
- 表5:盖板用氧化锆市场空间测算
- 表6:不同齿科材料的性能对比
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