logo
баннер

Детали блога

Created with Pixso. Домой Created with Pixso. Блог Created with Pixso.

В 2025 году индустрия акрилового штапельного волокна сосредоточится на функциональности, устойчивости и премиализации, нацеливаясь

В 2025 году индустрия акрилового штапельного волокна сосредоточится на функциональности, устойчивости и премиализации, нацеливаясь

2025-08-08

последние новости компании о В 2025 году индустрия акрилового штапельного волокна сосредоточится на функциональности, устойчивости и премиализации, нацеливаясь  0

I. Основные новости отрасли в 2025 году

  1. Глобальное расширение мощностей и корректировка спроса и предложения

    • Развивающиеся рынки, такие как Китай и Индия, продолжают расширять производство акриловых волокон, в то время как устаревшие объекты постепенно выходят из-за более строгой экологической политики,что приводит к более высокой консолидации отрасли.

    • Ключевые корпоративные события:

      • Синопекобъявил о новом проекте высококачественного акрилового волокна мощностью 100 000 тонн, ориентированном на функциональные волокна, устойчивые к огню и антибактериальные.

      • Mitsubishi Chemical (Япония)разработанная биологическая технология акрилонитрила (Bio-AN) для содействия производству низкоуглеродного акрилового волокна.

  2. Волатильность цен на сырье и альтернативные технологии

    • Цены на акрилонитрил (АН) колебались в первом-втором квартале 2025 года из-за динамики рынка сырой нефти, но небольшие испытания биологического АН (например,С другой стороны, в результате увеличения потребления топлива, полученного из кукурузных стеблей, может снизиться долгосрочная зависимость от ископаемого топлива..

  3. Устойчивое развитие и переработка

    • Химическая переработка: Европейские компании (например, Dralon) внедрили технологию деполимеризации для преобразования отходов текстиля обратно в мономеры акрилонитрила.

    • Сертификация из переработанного акрила: Мировые бренды моды (например, H&M, Zara) увеличили закупку переработанных акриловых волокон, что повысило спрос на сертификацию GRS (Global Recycled Standard).

  4. Инновации в функциональных волокнах

    • Огнеупорный акрил: Рост спроса в новых энергетических секторах (например, литиевые батарейные сепараторы).

    • Проводящий акрил: используется в интеллектуальных носимых устройствах (антистатическая, гибкая интеграция датчиков).


II. Историческое развитие

Период Крайние этапы
1950-е годы DuPont коммерциализировала акриловое волокно (под брендом "Орлон") в качестве заменителя шерсти.
1970-е годы Китай и Япония добились независимого производства, быстро расширяя мощности.
1990-е годы Диверсификация (микроволокно, антипиллинг) расширила применение в бытовом и промышленном секторах.
2010-е годы Экологические правила привели к постепенному прекращению некоторых производственных мощностей, сдвинув фокус на высококачественные продукты (например, огнеупорные, антибактериальные).
2020-е годы Прорывы в биологическом АН и переработанном акриле способствовали устойчивости.

III. Физические свойства

Недвижимость Описание
Внешний вид Белое скованное стейплевое волокно, шерстяной текстуры.
Плотность 1.14-1,19 г/см3 (легче полиэстера, тяжелее хлопка).
Прочность на растяжение Умеренное (2,5 - 3,5 н/дтекс), ниже, чем у полиэстера, но выше, чем у шерсти.
Поглощение влаги Низкий (1,5 - 2%), склонный к статичности; часто требует модификации.
Тепловое поведение Точка смягчения: 190-240°C; легковоспламеняющаяся (LOI: 18%).
Сопротивление свету Отличное (ультрафиолетоустойчивость, идеально подходит для использования на открытом воздухе).

IV. Химические свойства

Недвижимость Описание
Устойчивость к химическим веществам Устойчив к кислотам и слабым щелочам, но разлагается при сильном щелоче/окислителях.
Растворимость Растворимый в растворах DMF (диметилформамида) и NaSCN.
Окрашиваемость Легко окрашивается катионовыми красителями, предлагая яркие цвета.
Забота об окружающей среде Традиционное производство основывается на нефтедобывающем АН (токсичном); появляются биологические/переработанные альтернативы.

V. Перспективы будущего

  1. Возможности

    • Новый энергетический сектор: Огнеупорный акрил для литийных батарей и солнечных панелей.

    • Устойчивая мода: растущий спрос на переработанный акрил (вследствие ESG-целей брендов быстрого модного бизнеса).

    • Умные текстильные изделия: проводящие/чувствительные к температуре волокна для медицинских и военных применений.

  2. Проблемы

    • Конкуренция по стоимости: ценовое давление от более дешевого полиэстера и вискозы.

    • Экологические правила: более строгие пределы выбросов AN в соответствии с REACH ЕС.


VI. Основные применения

Промышленность Заявления
Одежда и текстиль Шерстяные свитера, трикотаж, ковры, искусственное меховое белье.
Домашняя мебель Покрытия, шторы, плюшевые игрушки (высокий лофт).
Промышленные материалы Фильтры, огнеупорные защитные устройства, сепараторы аккумуляторов.
Автомобильные интерьеры Ткани для сидений, звукоизоляционные коврики (ультрафиолетовые/устойчивые к старению).


баннер
Детали блога
Created with Pixso. Домой Created with Pixso. Блог Created with Pixso.

В 2025 году индустрия акрилового штапельного волокна сосредоточится на функциональности, устойчивости и премиализации, нацеливаясь

В 2025 году индустрия акрилового штапельного волокна сосредоточится на функциональности, устойчивости и премиализации, нацеливаясь

последние новости компании о В 2025 году индустрия акрилового штапельного волокна сосредоточится на функциональности, устойчивости и премиализации, нацеливаясь  0

I. Основные новости отрасли в 2025 году

  1. Глобальное расширение мощностей и корректировка спроса и предложения

    • Развивающиеся рынки, такие как Китай и Индия, продолжают расширять производство акриловых волокон, в то время как устаревшие объекты постепенно выходят из-за более строгой экологической политики,что приводит к более высокой консолидации отрасли.

    • Ключевые корпоративные события:

      • Синопекобъявил о новом проекте высококачественного акрилового волокна мощностью 100 000 тонн, ориентированном на функциональные волокна, устойчивые к огню и антибактериальные.

      • Mitsubishi Chemical (Япония)разработанная биологическая технология акрилонитрила (Bio-AN) для содействия производству низкоуглеродного акрилового волокна.

  2. Волатильность цен на сырье и альтернативные технологии

    • Цены на акрилонитрил (АН) колебались в первом-втором квартале 2025 года из-за динамики рынка сырой нефти, но небольшие испытания биологического АН (например,С другой стороны, в результате увеличения потребления топлива, полученного из кукурузных стеблей, может снизиться долгосрочная зависимость от ископаемого топлива..

  3. Устойчивое развитие и переработка

    • Химическая переработка: Европейские компании (например, Dralon) внедрили технологию деполимеризации для преобразования отходов текстиля обратно в мономеры акрилонитрила.

    • Сертификация из переработанного акрила: Мировые бренды моды (например, H&M, Zara) увеличили закупку переработанных акриловых волокон, что повысило спрос на сертификацию GRS (Global Recycled Standard).

  4. Инновации в функциональных волокнах

    • Огнеупорный акрил: Рост спроса в новых энергетических секторах (например, литиевые батарейные сепараторы).

    • Проводящий акрил: используется в интеллектуальных носимых устройствах (антистатическая, гибкая интеграция датчиков).


II. Историческое развитие

Период Крайние этапы
1950-е годы DuPont коммерциализировала акриловое волокно (под брендом "Орлон") в качестве заменителя шерсти.
1970-е годы Китай и Япония добились независимого производства, быстро расширяя мощности.
1990-е годы Диверсификация (микроволокно, антипиллинг) расширила применение в бытовом и промышленном секторах.
2010-е годы Экологические правила привели к постепенному прекращению некоторых производственных мощностей, сдвинув фокус на высококачественные продукты (например, огнеупорные, антибактериальные).
2020-е годы Прорывы в биологическом АН и переработанном акриле способствовали устойчивости.

III. Физические свойства

Недвижимость Описание
Внешний вид Белое скованное стейплевое волокно, шерстяной текстуры.
Плотность 1.14-1,19 г/см3 (легче полиэстера, тяжелее хлопка).
Прочность на растяжение Умеренное (2,5 - 3,5 н/дтекс), ниже, чем у полиэстера, но выше, чем у шерсти.
Поглощение влаги Низкий (1,5 - 2%), склонный к статичности; часто требует модификации.
Тепловое поведение Точка смягчения: 190-240°C; легковоспламеняющаяся (LOI: 18%).
Сопротивление свету Отличное (ультрафиолетоустойчивость, идеально подходит для использования на открытом воздухе).

IV. Химические свойства

Недвижимость Описание
Устойчивость к химическим веществам Устойчив к кислотам и слабым щелочам, но разлагается при сильном щелоче/окислителях.
Растворимость Растворимый в растворах DMF (диметилформамида) и NaSCN.
Окрашиваемость Легко окрашивается катионовыми красителями, предлагая яркие цвета.
Забота об окружающей среде Традиционное производство основывается на нефтедобывающем АН (токсичном); появляются биологические/переработанные альтернативы.

V. Перспективы будущего

  1. Возможности

    • Новый энергетический сектор: Огнеупорный акрил для литийных батарей и солнечных панелей.

    • Устойчивая мода: растущий спрос на переработанный акрил (вследствие ESG-целей брендов быстрого модного бизнеса).

    • Умные текстильные изделия: проводящие/чувствительные к температуре волокна для медицинских и военных применений.

  2. Проблемы

    • Конкуренция по стоимости: ценовое давление от более дешевого полиэстера и вискозы.

    • Экологические правила: более строгие пределы выбросов AN в соответствии с REACH ЕС.


VI. Основные применения

Промышленность Заявления
Одежда и текстиль Шерстяные свитера, трикотаж, ковры, искусственное меховое белье.
Домашняя мебель Покрытия, шторы, плюшевые игрушки (высокий лофт).
Промышленные материалы Фильтры, огнеупорные защитные устройства, сепараторы аккумуляторов.
Автомобильные интерьеры Ткани для сидений, звукоизоляционные коврики (ультрафиолетовые/устойчивые к старению).