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2021年納米晶軟磁合金行業市場需求規模前景預測及投資戰略分析

日期: 2021-08-27
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2021年納米晶軟磁合金行業市場需求規模前景預測及投資戰略分析

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納米晶軟磁合金主要應用于無線充電領域。

(1)無線充電技術及原理:無線充電是一種利用近場感應或感應耦合原理,將供電設備的能量傳輸到接收設備的技術。充電過程中不需導線連接,故稱“無線”。當前無線充電方式主要分為四種:電磁感應、磁共振、無線電波、電場耦合。

電磁感應:目前見到的無線充電技術,大多采用電磁感應技術。原理類似于分離式變壓器,將發射端的線圈和接收端的線圈放在兩個分離的設備中,當電能輸入到發射端線圈時,就會產生一個磁場,磁場感應到接收端的線圈、就產生了電流,即實現無線電能傳輸。電磁感應具有適合短距離充電、轉換效率高等優點,目前較為成熟,手機、牙刷、耳機等無線充電設備多采用該技術,但傳輸距離有限,只能在數毫米至?10?厘米的范圍內工作,對設備的擺放有一定的要求,加上能量呈發散式,能源效率不高。

磁共振:與電磁感應方式相比,磁共振技術在距離上有一定的寬容度,可以支持數厘米至數米的無線充電,使用上更加靈活。磁共振使用兩個規格完全匹配的線圈,一個線圈通電后產生磁場,另一個線圈因此共振、產生的電流就可以給設備充電。除適合遠距離大功率充電外,磁共振方式還可以同時對多個設備進行充電,并且對設備的位置并沒有嚴格的限制,使用靈活度在各項技術中居于榜首。在傳輸效率方面,磁共振方式可以達到?40%~60%,僅次于電場耦合方式。

電場耦合:通過沿垂直方向耦合的兩組非對稱偶極子而產生的感應電場來傳輸電力,其基本原理是通過電場將電能從發送端轉移到接收端。相對比傳統的電磁感應方式,電場耦合具有充電時設備位置水平自由度較高、電極可以實現輕薄化、傳輸過程中發熱較低、電力利用效率較高的優點。

無線電波:類似于常用的?WiFi?無線網絡,該方式采用電波作為能量的傳遞信號,接收方收到能量波后,再通過共振電路和整流電路將其還原為設備可用的直流電。電波接收方式的缺點在于能量利用效率非常低,傳輸功率極小,如果用于手機充電耗時較長;優點在于可實現遠距離傳輸電能,做到隨時隨地充電。

中金企信國際咨詢公布的《2021-2027年中國納米晶軟磁合金行業市場發展分析及投資戰略前景預測報告

(2)無線充電材料行業概述:無線充電是未來智能手機、筆記本電腦、平板電腦、智能可穿戴設備的重要發展方向,而軟磁材料是制造無線充電設備中隔磁片的基礎材料。因為無線充電場景涉及電生磁與磁生電的過程,磁場的改變會在金屬中形成感應電流(渦流效應),從而弱化磁場強度并產生熱量。而隔磁材料的加入可以使得大部分磁力線聚集并通過磁性材料而非通過金屬層,從而提高磁場強度,并降低熱量。目前較為常見的隔磁材料包括鐵氧體、納米晶軟磁合金等。

軟磁鐵氧體:生產成本低,磁導率雖然較低,但在不同頻率下磁導率相對穩定。缺點在于加工成薄片容易斷裂破碎,成品率低。同時其飽和磁感應強度不高,需要更大的厚度,防止大電流充電時磁片飽和導致的失效及發熱,難以滿足手機等電子設備小型化對材料超輕超薄的需求,通常用作發射端或大功率設備的接收端。

納米晶軟磁合金:兼備了高飽和磁感應強度和高磁導率特性。同時在高磁感下的高頻損耗較低,并具有更好的耐蝕性和磁穩定性。納米晶軟磁合金的磁導率、充電效率要高于鐵氧體,而且可以做到柔軟超薄,是目前小型無線充電設備的主流材料。缺點在于磁導率隨頻率上升降低的較快、價格相對鐵氧體更高。

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無線充電產業鏈包含方案設計、電源芯片、磁性材料、傳輸線圈、模組制造環節,其中軟磁材料作為無線充電產業里最為關鍵的材料之一,具有較高的附加值。納米晶軟磁合金在磁場作用下易磁化,同時取消磁場后又易退磁,具有較高的磁導率、較高的飽和磁感應強度、較小的矯頑力,磁滯損耗小,在無線充電領域得到了良好的應用。目前,全球磁性材料生產企業主要集中在日本和中國。從技術和產能方面來看,日本是磁性材料技術領跑者,中國是磁性材料產能領跑者。

近年來,隨著無線充電技術逐漸發展,無線充電在智能手機領域已經有普及的趨勢,在智能穿戴領域也有很多產品融入日常生活,未來在家居、辦公室、公共場所、出行工具、交通等多種場合都有望迎來無線充電產品的普及。根據統計數據,2019?年無線充電市場規模已達到?86?億美元,2024?年市場規模有望達到?150?億美元,復合增長率達?12%。從市場拆分角度看,消費電子及汽車占比較高,分別達到?36%、29%,工業、航空軍工(如無人機無線充電)、醫療(植入式醫療器械)分別占?17%、10%、8%。

隨著無線充電市場規模不斷增長,納米晶軟磁合金有望迎來需求爆發,相關生產企業有望從中受益。無線充電有望成為未來幾年軟磁材料需求增長的重要推動力。


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