纳米金属氧化物是经过工程化设计的无机材料,其纳米尺度尺寸会改变相较于块体氧化物的比表面积、反应活性、光学响应和电荷转移特性。因此,其商业价值与其说仅取决于氧化物化学组成,不如说更多取决于对粒径分布、晶相、表面处理、纯度和分散稳定性的控制。这些规格决定了材料能否在防晒乳液中保持稳定、在不造成缺陷的情况下抛光半导体晶圆、充当电极添加剂,或在水处理中提供可回收的催化活性。湿化学法和溶胶-凝胶法仍然十分重要,因为这些方法能够在合成阶段调节材料的组成和形貌 [1]RSC Publishing - Wet chemical synthesis of metal oxide nanoparticles: a review, 2018 - pubs.rsc.org。
电子与电气领域的市场规模预计将从 2025 年的 20.9 亿美元增至 2035 年的 39.0 亿美元。纳米金属氧化物可用作介电层、抛光介质组分、透明导电膜、传感器和功能涂层,这是因为粒子均匀性和表面性质会直接影响器件良率与性能。Evonik 于 2024 年 6 月在密歇根州投产了一座胶体二氧化硅工厂,为半导体制造中的化学机械平坦化应用提供供应,这表明高纯度胶体材料的本地供应已成为芯片供应链的战略考量 [3]Evonik Industries AG - Evonik invests in semiconductor industry growth in North America: New colloidal silica plant commissioned in Michigan, June 2024 - evonik.com。
能源存储与转换领域预计将从 2025 年的 11.4 亿美元增长至 2035 年的 22.3 亿美元。金属氧化物纳米结构被用于电极、隔膜涂层、催化剂和电荷传输层,因为纳米尺度的表面积能够增加活性材料与电解质之间的接触。同行评审文献指出,在超级电容器和电池系统中,金属氧化物材料具有重要意义,其形貌和表面结构会影响电化学行为 [4]Frontiers in Chemistry - Recent progress in metal oxide-based electrode materials for safe and sustainable variants of supercapacitors, 2024 - frontiersin.org.
日本在高性能化妆品材料和特种材料领域发挥着差异化作用。Sakai Chemical 的战略包括逐步减少颜料级二氧化钛,转向更高价值的产品;Tayca 则继续开发用于光学和化妆品用途的特种二氧化钛材料。韩国的显示器、存储器和半导体产业持续产生对高纯度氧化物材料的需求。印度受益于电子产品、制药制造、能源投资和水处理需求的增长。澳大利亚仍是重要的矿砂和钛原料来源地,Tronox 的运营活动也包括在内。
纳米金属氧化物市场规模
2025年,全球纳米金属氧化物市场规模为 63亿美元,预计到2035年将达到 120亿美元,年均复合增长率(CAGR)约为 6.7%。市场扩张正受到供应模式转变的影响,即从大批量通用粉体供应转向围绕下游认证要求设计的产品等级。
纳米金属氧化物市场关键要点
市场领先者:Evonik Industries AG 在 2025 年以超过 15.2% 的市场份额位居首位。
主要企业:该市场的前五大企业包括 Evonik Industries AG、BASF SE、Tronox Holdings plc、American Elements、SkySpring Nanomaterials Inc.,这些企业在 2025 年合计占据 52.4% 的市场份额。
在电子领域,认证门槛主要集中于污染控制、颗粒均匀性和浆料性能的可预测性。在化妆品和医疗保健领域,重点则是毒理学、涂层完整性和法规文件。这些要求使能够供应粉体的生产商与能够在配方产品或制造工艺中维持可重复性能的生产商之间形成了显著差异。
纳米金属氧化物是经过工程化设计的无机材料,其纳米尺度尺寸会改变相较于块体氧化物的比表面积、反应活性、光学响应和电荷转移特性。因此,其商业价值与其说仅取决于氧化物化学组成,不如说更多取决于对粒径分布、晶相、表面处理、纯度和分散稳定性的控制。这些规格决定了材料能否在防晒乳液中保持稳定、在不造成缺陷的情况下抛光半导体晶圆、充当电极添加剂,或在水处理中提供可回收的催化活性。湿化学法和溶胶-凝胶法仍然十分重要,因为这些方法能够在合成阶段调节材料的组成和形貌 [1]RSC Publishing - Wet chemical synthesis of metal oxide nanoparticles: a review, 2018 - pubs.rsc.org。
钛氧化物仍是最大的产品类别,2024年市场规模为 17.5亿美元,这是因为其应用覆盖紫外线过滤、涂层、光催化、电子材料和抛光领域。随着磁性材料、储能配方、特种颜料、催化剂和高温涂层不断扩大需求,预计氧化铁和氧化铬的增长速度将更快,年均复合增长率分别约为 9.15% 和 8.12%。因此,即使钛氧化物和锌氧化物仍是主要的规模化产品平台,市场产品结构也将日益专业化。
供应经济性与前体供应和氧化物加工能力相关。钛原料尤其容易受到全球颜料和矿砂供应链的影响;美国地质调查局数据显示,中国是二氧化钛和钛矿产品的主要生产国之一 [2]U.S. Geological Survey - Mineral Commodity Summaries 2024: Titanium, 2024 - pubs.usgs.gov。大宗 TiO2 产能可能影响上游价格和供应情况,但纳米级产品供应商仍需承担额外的纯化、分级、表面功能化和质量保证成本。因此,能够将原料供应保障与特定应用工程技术相结合的供应商将获得更有利的利润结构,而不是仅凭名义粉体价格开展竞争。
法规要求正日益融入商业模式。欧盟关于 REACH 纳米形态的修订要求在注册 dossier 中提供针对纳米形态的表征和信息。化妆品生产商还必须遵守《条例(EC)第1223/2009号》中的纳米材料规定,包括通知和成分标签要求。对于纳米氧化锌紫外线过滤剂,欧盟授权文件规定了使用条件和颗粒相关特性,使法规合规与产品设计密不可分。在美国,环境保护署依据《有毒物质控制法》管理纳米尺度材料,而职业暴露管理仍是生产商和配方商面临的重大运营问题。
GMI 分析师观点
该市场的核心商业矛盾在于,金属氧化物供应广泛,但应用认证范围有限。大宗级金属氧化物产能可以缓解投入成本压力,但并不能消除半导体、电池、化妆品和医疗应用对粒子形态、表面化学性质、痕量金属限值及相关文件进行严格控制的需求。这造就了两层竞争环境:在规格要求较为宽松的领域,规模型供应商能够受益;而在更换粒子等级需要重新配方、重新验证或重新进行工艺认证的情况下,专业供应商则能够占据更具防御性的市场地位。
因此,市场规模预计将从 2025 年的 62.9 亿美元增至 2035 年的 120.3 亿美元,这一增长并不仅仅是大宗氧化物需求的延伸。其背后反映出纳米技术赋能的功能材料在性能取决于界面行为的应用中的使用日益增加。拥有经验证的纳米形态资料档案、稳定的分散技术以及针对客户需求提供技术支持的供应商,相较于向易受低成本产能冲击的市场销售同质化粉体的参与者,更有能力维持产品定价。
主要驱动因素
先进电子产品与半导体材料需求
电子与电气领域的市场规模预计将从 2025 年的 20.9 亿美元增至 2035 年的 39.0 亿美元。纳米金属氧化物可用作介电层、抛光介质组分、透明导电膜、传感器和功能涂层,这是因为粒子均匀性和表面性质会直接影响器件良率与性能。Evonik 于 2024 年 6 月在密歇根州投产了一座胶体二氧化硅工厂,为半导体制造中的化学机械平坦化应用提供供应,这表明高纯度胶体材料的本地供应已成为芯片供应链的战略考量 [3]Evonik Industries AG - Evonik invests in semiconductor industry growth in North America: New colloidal silica plant commissioned in Michigan, June 2024 - evonik.com。
商业机遇主要集中在客户认证要求较高的产品等级。以化学机械平坦化为例,该工艺要求粒子能够以可预测的方式去除材料,同时避免产生划痕、缺陷或与污染物相关的失效。这使供应商选择标准从简单的氧化物成分转向可重复性、分散控制能力,以及贯穿晶圆厂认证周期的技术支持。
能源存储与电池技术扩张
能源存储与转换领域预计将从 2025 年的 11.4 亿美元增长至 2035 年的 22.3 亿美元。金属氧化物纳米结构被用于电极、隔膜涂层、催化剂和电荷传输层,因为纳米尺度的表面积能够增加活性材料与电解质之间的接触。同行评审文献指出,在超级电容器和电池系统中,金属氧化物材料具有重要意义,其形貌和表面结构会影响电化学行为 [4]Frontiers in Chemistry - Recent progress in metal oxide-based electrode materials for safe and sustainable variants of supercapacitors, 2024 - frontiersin.org.
支撑需求增长的机制并非一般性的电池产量效应。材料供应商需要在不引入新的制造波动的情况下,改善隔膜润湿性、热稳定性、离子传输和活性位点利用率。Evonik 将气相二氧化硅和金属氧化物定位于电池组件应用,包括隔膜涂层以及与电解质相关的性能需求。因此,应用工程而非单纯的氧化物供应,才是实现价值获取的主要途径。
水处理与环境修复
光催化和吸附应用推动了水处理系统对钛、锌和铁氧化物纳米材料的需求。氧化锌和氧化铁纳米材料能够促进光催化降解和吸附;其中,磁性氧化铁还可从处理水流中实现回收。这些材料在传统处理方法无法以具有成本效益的方式处理持久性有机物、病原体或混合工业污染物的场景中,相关性最高。
商业化应用仍具有选择性,因为现场性能取决于催化剂回收、反应器设计、水化学条件、能耗以及当地排放要求。对于能够从粉体销售拓展至经验证处理方案的供应商而言,机遇最为显著,尤其是在正在增加废水和工业废水处理能力的地区。
主要制约因素
生产成本高且工艺复杂
纳米金属氧化物制造需要控制成核、生长、结晶度、团聚、杂质含量和表面处理。这些控制要求使其成本高于大宗氧化物生产,尤其是通过水热法、CVD、火焰法或专用溶胶-凝胶工艺生产的高纯度产品。对二氧化钛纳米颗粒生产进行的生命周期评估发现,前驱体选择会对环境影响产生重大作用,这说明前驱体化学和工艺选择会同时影响经济性与可持续性。
当客户要求高纯度产品,但采购量不足以支撑专用生产资产时,成本压力最为突出。在这种情况下,CVD 反应器、水热系统、过滤、分级和分析质量控制可能会提高最低经济规模。拥有成熟认证供货量的供应商可以将这些成本分摊到长期运行的项目中;而新进入者通常必须在获得持续性需求之前,为验证和产能建设提供资金。
暴露管理与监管合规
纳米形态物质监管和职业暴露管理会延长上市时间并增加合规费用。欧盟 REACH 纳米形态要求生产商生成并维护特定物质信息,而欧盟工作场所指南强调纳米材料的风险评估和暴露控制。NIOSH 的研究还指出,有必要评估纳米金属氧化物加工过程中的工程控制措施和暴露途径。
这些要求可能巩固现有供应商的地位,因为拥有分析、毒理学和法规资源的企业能够更好地支持客户申报资料的编制。然而,这些要求也可能减缓新型表面处理技术或形貌的引入,尤其是在化妆品、医疗保健及其他应用领域,因为在这些领域,材料的最终用途特征与其基础氧化物化学性质同样重要。
GMI 分析师观点
需求驱动因素与制约因素正在共同强化以质量为基础的市场结构。半导体、储能和受监管配方应用看重的性能,无法通过通用分析证书加以证明,包括可重复的分散性、稳定的形貌、较低的痕量污染,以及与预期最终用途相匹配的文件资料。与此同时,纳米形态注册和暴露控制要求会产生固定成本,而小型生产商承担这些成本的难度相对更高。
因此,市场可能呈现差异化增长,而非价格普遍上升。低成本生产在规格要求较为宽泛的产品等级中仍可保持竞争力,但服务于高后果应用的供应商需要证明工艺一致性和法规准备程度。这一区分有利于将规模与应用测试相结合的企业,同时也为专注型专业供应商创造了发展空间,其材料能够解决特定的性能瓶颈。
纳米金属氧化物市场细分分析
按产品类型
预计二氧化钛市场规模将从 2025 年的 17.9 亿美元增至 2035 年的 31.7 亿美元。二氧化钛仍是市场中应用范围最广的平台,因为锐钛矿和金红石等级产品可针对光催化、紫外线衰减、涂层、抛光和电子应用进行工程化设计。欧盟针对化妆品中纳米氧化锌和二氧化钛的授权框架表明了产品规格的重要性,尤其是在材料用于皮肤表面或潜在吸入途径附近时 [5]European Commission - Commission Regulation (EU) No 2016/621 amending Annex VI to Regulation (EC) No 1223/2009 on cosmetics, 2016 - eur-lex.europa.eu。
预计氧化锌市场规模将从 2025 年的 12.3 亿美元增至 2035 年的 22.6 亿美元。氧化锌在紫外线过滤、抗菌涂层、电子材料和传感器中的应用,使其需求基础较许多特种氧化物更加多元化。Sakai Chemical 的 FighZinc 系列获得了 SIAA 和 SEK 的抗菌及抗病毒性能认证,说明性能认证能够在基础粉体供应之外创造差异化优势 [6]Sakai Chemical Industry Co., Ltd. - FighZinc zinc oxide antibacterial/antiviral series obtains SIAA and SEK certifications, August 2022 - sakai-chem.co.jp。
预计氧化铝市场规模将从 2025 年的 10.4 亿美元增至 2035 年的 19.0 亿美元,受磨料、介电材料、涂层和储能组件需求的支持。预计氧化铜市场规模到 2035 年将达到 11.8 亿美元,而氧化铁预计到 2035 年将达到 USD 1.410亿美元,并成为增长最快的既定产品类型。氧化铁的市场前景体现了其在磁性、电化学、催化和医疗应用中的作用。预计到 2035 年,氧化铬市场规模将达到 7.5 亿美元,主要受特种涂层、颜料和耐磨材料需求的支撑。其他类别包括铈、锰、镍、钴及其他功能性氧化物,预计到 2035 年将达到 13.6 亿美元,这是因为针对特定应用的性能可支撑规模较小但价值较高的产品领域。
按生产方法
溶胶-凝胶生产仍是主要方法,市场规模将从 2025 年的 25.8 亿美元增至 2035 年的 47.6 亿美元。该方法的优势在于化学灵活性:水解和缩合过程使材料组成、涂层和微观结构能够在煅烧或成膜前进行调整。因此,溶胶-凝胶法适用于多功能氧化物和薄膜相关产品,但必须谨慎管理批次一致性和前驱体成本。
水热生产的市场规模将从 2025 年的 17.9 亿美元增至 2035 年的 33.4 亿美元。在需要精确控制晶体生长和形貌的应用中,该方法具有实用价值,包括氧化锌纳米棒和氧化钛纳米结构。有关水热合成的综述强调了封端剂和反应条件在引导氧化锌纳米结构生长方面的作用。该方法的商业价值在于这种控制能力,而不仅仅在于使用高温和高压。
沉淀法的市场规模将从 2025 年的 8.1 亿美元增至 2035 年的 14.5 亿美元,在高通量、成本敏感型产品中仍具有重要地位。同期,化学气相沉积(CVD)的市场规模将从 7.2 亿美元增至 15.8 亿美元,反映出电子和光伏领域对高纯度、共形氧化物薄膜的需求。其他方法包括火焰喷雾、等离子体、微波辅助和绿色合成工艺,市场规模将从 2025 年的 3.9 亿美元增至 2035 年的 9 亿美元。这些方法的增长与其在提高产量方面的优势,或减少有害试剂使用量和能源消耗的潜力有关。
按粒径
纳米颗粒仍是占主导地位的形貌类型,市场规模将从 2025 年的 34.1 亿美元增至 2035 年的 64.6 亿美元。其领先地位源于成熟的制造工艺,以及与分散体、紫外线过滤剂、抛光浆料、涂层和催化剂体系的广泛兼容性。在各向同性行为和稳定分散比定向传输更为重要的应用中,球形或近球形颗粒仍更受青睐。
纳米棒的市场规模将从 2025 年的 9.6 亿美元增至 2035 年的 19.5 亿美元;纳米管将从 7.6 亿美元增至 15.3 亿美元;纳米线将从 6.4 亿美元增至 13 亿美元。当长径比会改变电子传输、离子扩散或可利用表面积时,这些几何结构具有重要意义。由于相关优势必须足以抵消更复杂的合成、排列、处理和放大生产要求,这些产品的采用程度更依赖具体应用。其他颗粒形态的市场规模将从 2025 年的 5.1 亿美元增至 2035 年的 7.9 亿美元,纳米片、核壳颗粒和复杂结构可满足电子、催化和生物医学领域的细分需求。
按应用领域
电子与电气应用仍是最大的应用领域,市场规模将从 2025 年的 20.9 亿美元增至 2035 年的 39 亿美元。该细分市场的规模来自半导体加工、显示技术、传感器、介电薄膜以及导电或透明氧化物材料的交汇。该领域的需求更倾向于选择能够在较长认证周期内保持稳定性能的供应商。
能源存储与转换市场规模将从 11.4 亿美元增长至 22.3 亿美元。纳米金属氧化物能够改善电化学可及性并提升催化活性位点的暴露程度,但其商业化取决于循环寿命、制造兼容性以及电芯规模下的成本。催化市场规模将从 8.8 亿美元增长至 17.2 亿美元,表面积相关的氧化物材料为工业、环境和化学加工领域的应用提供支持。
医疗保健市场规模将从 7.6 亿美元增长至 15.3 亿美元。氧化铁纳米颗粒已在制药和诊断研究中展现出明确的应用价值,尤其是在磁性有助于成像或递送方案的情况下。化妆品与个人护理市场规模将从 6.2 亿美元增长至 11.7 亿美元,受监管的矿物质紫外线过滤剂应用为其提供支撑。随着功能性涂层、自清洁表面和热管理材料的应用不断扩大,建筑市场规模将从 5.1 亿美元增长至 10.6 亿美元。其他类别的市场规模到 2035 年将达到 4.3 亿美元。
GMI 分析师观点
细分市场前景有利于构建能够将氧化物化学、形貌与应用经济性相结合的产品组合。钛氧化物和锌氧化物将继续提供规模化基础,但在客户需要传统颗粒无法实现的功能时,氧化铁、氧化铬、CVD 和各向异性形貌将实现更快增长。这些机遇不应被视为可以相互替代:氧化铁负极材料、氧化锌紫外线过滤剂和 CVD 生长的介电薄膜具有不同的认证路径、成本结构和监管负担。
最具吸引力的市场地位可能出现在供应商能够同时控制多个变量的领域。能够调控形貌、施加稳定表面处理,并在客户工艺中验证成品材料的生产商,相较于仅提供狭窄粒径规格的企业,更有可能建立稳固的商业地位。因此,市场更倾向于以应用为导向的创新,而不是单纯扩大产品目录。
纳米金属氧化物市场区域分析
北美
预计北美市场规模将从 2025 年的 12.9 亿美元增至 2035 年的 23.8 亿美元。美国通过半导体制造、生命科学、先进涂层、国防相关材料和电池供应链投资支撑需求。TSCA 监管以及工程控制指南的可获得性,使合规能力成为重要的市场进入要求 [7]U.S. Environmental Protection Agency - Control of Nanoscale Materials under the Toxic Substances Control Act - epa.gov。加拿大则通过先进材料研究、矿产资源联系以及与美国工业供应链的整合参与其中。
该地区的显著特点是更加注重高价值等级产品,而非在氧化物产量规模方面占据广泛领先地位。Evonik 位于密歇根州的胶体二氧化硅工厂体现了其对国内半导体材料需求的响应。随着客户寻求降低对长期、专业化供应链的依赖,能够提供本地技术服务和经过认证的高纯度材料的供应商有望从中受益。
欧洲
欧洲市场规模将从 2025 年的 15.4 亿美元增长至 2035 年的 28.6 亿美元。德国凭借特种化学品、汽车材料、催化剂和先进制造业继续发挥核心作用。
其监管环境也会影响全球产品设计,因为 REACH 纳米形态要求和化妆品法规可能会为服务欧洲客户的供应商设定较高的文件要求门槛 [8]European Commission - Commission Regulation (EU) 2018/1881 amending REACH Regulation (EC) No 1907/2006 to address nanoforms of substances, 2018 - eur-lex.europa.eu.英国支持制药和研究驱动型需求;法国拥有重要的化妆品和配方基础;西班牙和意大利带来涂料、建筑和工业催化剂需求;比利时则因 Umicore 的电池材料和催化剂业务而具有重要意义。Umicore 于 2023 年在 Olen 启用了一座固态电池材料原型开发设施,进一步巩固了欧洲在将先进材料研究转化为电池规模开发方面的作用。
亚太地区
亚太地区是最大的市场,市场规模将从 2025 年的 22.6 亿美元增至 2035 年的 41.6 亿美元。中国拥有广泛的氧化物加工能力,以及规模庞大的电子产品、光伏、电池、建筑和工业需求。这种集中度使该地区具备规模优势,但特种级产品的竞争较散装氧化物供应更为分散。中国的钛材料生产和加工基础仍是决定全球上游供应能力的重要因素。
日本在高性能化妆品材料和特种材料领域发挥着差异化作用。Sakai Chemical 的战略包括逐步减少颜料级二氧化钛,转向更高价值的产品;Tayca 则继续开发用于光学和化妆品用途的特种二氧化钛材料。韩国的显示器、存储器和半导体产业持续产生对高纯度氧化物材料的需求。印度受益于电子产品、制药制造、能源投资和水处理需求的增长。澳大利亚仍是重要的矿砂和钛原料来源地,Tronox 的运营活动也包括在内。
拉丁美洲
拉丁美洲市场规模将从 2025 年的 8.1 亿美元增至 2035 年的 17.4 亿美元,年均复合增长率(CAGR)约为 7.91%,是成熟地区中增长最快的区域。巴西和墨西哥通过工业生产、个人护理、电子产品供应链、涂料和水处理需求带动市场需求。该地区的增长主要由需求驱动,并非源于相当规模的纳米金属氧化物制造资产集中。
巴西的材料和化工行业能够支撑区域消费,而墨西哥与北美制造业的工业融合可能会增加对功能性涂料、电子材料和工艺化学品的需求。进入该地区的供应商需要在技术支持、物流和本地配方合作之间取得平衡;进口粉体并不等同于支持客户完成成品认证。
中东和非洲
中东和非洲市场规模将从 2025 年的 3.8 亿美元增至 2035 年的 8.9 亿美元,年均复合增长率最高,约为 8.82%。沙特阿拉伯、阿联酋和南非通过工业发展、基础设施、水处理、能源项目、涂料和原料生产运营,成为重要需求中心。Tronox 在南非、澳大利亚和沙特阿拉伯开展采矿和升级加工业务,将该地区与钛价值链连接起来。
随着工业多元化计划不断推进,沙特阿拉伯和阿联酋有望在太阳能相关涂料、水处理材料和建筑应用领域产生需求。南非在钛原料和工业材料方面仍具有重要意义。由于市场增长起点较低,采购可靠性、本地分销和配方支持的重要性可能高于短期内的本地合成能力。
GMI 分析师观点
区域表现体现出批量生产、高价值认证与新兴需求之间的差异。亚太地区仍是主要的生产与消费中心,因为该地区兼具中国的加工规模以及日本和韩国对特种材料的需求。相比之下,北美和欧洲主要面向半导体、电池、生命科学及合规要求严格的应用领域,在这些领域,技术服务和可追溯性的重要性更高。
拉丁美洲以及中东和非洲的百分比增速更快,这是因为基础设施、水处理、工业多元化和配方产品需求均从较小基数上不断扩大。其商业潜力取决于供应商能否建立本地技术渠道,并使材料适应区域运营条件。为严格受控的半导体工艺设计的材料,不能采用与光催化涂层或水处理配方相同的商业化路径。
纳米金属氧化物市场份额与竞争格局
市场竞争分散于综合性化工企业、特种氧化物生产商、纳米材料开发商和目录供应商之间。企业的市场地位取决于其提供稳定颗粒特性、遵守适用的纳米形态及产品法规、确保前驱体供应,以及通过配方或认证工作为客户提供支持的能力。综合性企业通常受益于更广泛的原材料和制造能力,而专业企业则通过定制化、高纯度、表面工程、应用专业知识或响应速度展开竞争。
供应商能否将材料性能转化为可重复实现的客户成果,正日益成为竞争优势的决定因素。大型企业能够为产能、合规和应用实验室提供资金支持;当客户需要定制形貌、特殊表面处理、较短开发周期或高度专业化的分散体时,小型企业仍可保持竞争力。因此,与围绕单一氧化物平台进行整合相比,市场可能会继续同时保留综合型供应商和利基领域专业企业。
近期行业发展
2024 年 12 月 — American Elements 扩大生产能力
American Elements 于 2024 年 12 月宣布扩大镓、锗和锑的生产能力。该公告还涉及用于半导体和清洁能源应用的相关材料,包括纳米颗粒和沉积材料。
2024 年 6 月 — Evonik 启用密歇根州胶体二氧化硅工厂
Evonik 于 2024 年 6 月在密歇根州 Weston 启用一座胶体二氧化硅工厂,为半导体制造中的化学机械平坦化供应 IDISIL 材料。
2024 年 4 月 — Nanophase Technologies 与 BASF 修订氧化锌供应协议
Nanophase Technologies 与 BASF 于 2024 年 4 月 10 日签署了长期氧化锌供应协议的第 5 号修正案。该修正案更新了独家供应条款,并为改性氧化锌产品建立了开发框架。
2024 年 1 月 — Sakai Chemical 开发 Ir/ENETIA 催化剂
Sakai Chemical 于 2024 年 1 月宣布开发用于质子交换膜(PEM)水电解的 Ir/ENETIA 氧化钛阳极催化剂。该公司表示,该设计旨在减少铱的使用量,同时保持催化剂的活性和耐久性。
2024 年 — Tayca 展示特种二氧化钛材料
Tayca 在 Chemical Material Japan 2024 展会上展示了超高透明度微米级二氧化钛、二氧化钛溶胶及其他功能性产品,凸显其在光学和特种材料应用领域的持续开发。
2023 年 — Umicore 启用固态电池材料中试设施
Umicore 于 2023 年在比利时 Olen 启用固态电池材料中试设施,以支持电池材料的开发和规模化生产。
2021 年 6 月 — Fortis Life Sciences 收购 nanoComposix
Fortis Life Sciences 于 2021 年 6 月收购 nanoComposix,将其纳米颗粒表征和合同制造能力纳入 Fortis 平台。
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