抗冰涂料和表面的全球市场

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2021年5月出版| 110页| 25个表格,44个数字|表的内容

防冰涂料、防冰涂料、除冰涂料及解决方案

涂层和表面能够延缓冰的形成(防冰)和促进快速、轻松地去除冰的积累(除冰)在广泛的工业中是必不可少的。飞机、船舶、太阳能电池、风力涡轮机和输电线上的冰积是一种重大的物理和经济危害。当冰堆积在飞机裸露的表面时,会导致阻力增加,升力降低,能见度降低。冰荷载对海洋结构物的安全性能有重要影响。风力涡轮机上的冰积,特别是涡轮叶片上的冰积,会严重阻碍气动性能,导致功率输出降低。

近年来,在抗冰涂料和表面方面有了重大的技术和材料发展,新的涂料具有更强的耐久性和抵御不同环境条件的能力。

报告内容包括:

  • 2018-2030年预测期间,抗冰涂料市场的价值规模和增长率。还提供了自2010年以来的历史数据。
  • 抗冰涂料最终用户行业的价值规模和预测期内的增长。
  • 按终端用户市场划分的市场驱动因素、趋势和挑战。
  • 防冰涂料的区域市场。
  • 根据类型和市场,深入评估抗冰涂料的市场机会。
  • 抗冰表面处理和涂层的最新趋势。
  • 从市场和应用来看,抗冰涂料的优点
  • 根据涂料类型和行业,针对耐冰涂料的市场。
  • 53个公司简介,包括产品和目标市场。相关公司包括Adaptive Surface Technologies, Inc, Battelle, Elemental涂料,Equinor ASA, Flora涂料,HygraTek LLC, Luna Innovations, NEI Corporation等。

1介绍10

  • 1.1研究的目的和目的
  • 1.2市场定义10

2研究方法11

3执行摘要12

  • 3.1高性能抗冰涂料
  • 3.2防冰涂料系统的优点
  • 3.3市场驱动因素及趋势
  • 3.4市场和技术挑战

4 .防冰涂料技术分析

  • 4.1防冰涂料的种类
    • 4.1.1被动方法
    • 4.1.2主动方法
  • 4.2生产与合成方法
    • 4.2.1镀膜工艺分析
    • 4.2.2基质上的超疏水涂层
    • 4.2.3电喷雾和静电纺丝
    • 4.2.4化学和电化学沉积
      • 4.2.4.1化学气相沉积(CVD
      • 4.2.4.2物理气相沉积(PVD
      • 4.2.4.3原子层沉积(ALD
      • 4.2.4.4气溶胶喷涂
      • 4.2.4.5分层自组装(LBL
      • 4.2.4.6溶胶-凝胶工艺
      • 4.2.4.7蚀刻31
  • 4.3疏水涂层和表面
    • 4.3.1亲水性涂料
    • 4.3.2疏水涂料
      • 4.3.2.1属性33
  • 4.4超疏水涂层和表面
    • 4.1.1属性34
    • 4.4.2耐久性问题
  • 4.5疏水至疏冰性36
  • 4.6疏油和全疏油涂层和表面
    • 4.6.1滑落38
    • 4.6.2共价键
    • 4.6.3步长接枝聚合
    • 4.6.4应用39
  • 4.7自愈材料
  • 4.8相开关材料
  • 4.9软性材料43
  • 4.10可加热涂料
  • 4.11防冻蛋白涂层
  • 4.12石墨烯涂层

5 .防冰涂料市场分析

  • 5.1专利分析45
  • 5.2抗冰涂料的全球市场——应用、可定位的市场规模和收入
    • 5.2.1 2010-2030年全球抗冰涂料收入
    • 5.2.2全球抗冰涂料的收入,按市场划分
    • 5.2.3抗冰涂料的区域需求
  • 5.3航空和航天
    • 5.3.1发动机部件、转子和机翼结冰
    • 5.3.2无人机
  • 5.4运输58
    • 5.4.1之前火车58
    • 5.4.2汽车58
  • 5.5建筑和基础设施
    • 5.5.1混凝土59
    • 5.5.2隧道与桥梁
    • 5.5.3节能和集能建筑
  • 5.6海洋60
  • 5.7能源61
    • 5.7.1风力涡轮机
    • 5.7.2动力传输
    • 5.7.3换热器
    • 5.7.4太阳能电池板
  • 5.8石油和天然气

6 .抗冰涂料的显著研究

7个公司简介66个(53个公司简介)

104参考资料

  • 表1。抗冰涂料的应用。12
  • 表2。抗冰涂料的市场驱动力和趋势。14
  • 表3:抗冰涂料的市场和技术挑战。16
  • 表4。主动和被动的结冰方法。18
  • 表5所示。先进防冰涂料的种类。19
  • 表6所示。薄膜涂层技术。21
  • 表7:亲水性、超亲水性、疏水性和超疏水性表面的接触角。33
  • 表8:常用超疏水涂层方法的缺点。35
  • 表9:疏油和全疏油涂料的应用。39
  • 表10。自愈涂层和材料的种类。41
  • 表11所示。抗冰涂料专利申请,2001-2019年。45
  • 表12:抗冰涂料-市场、应用和潜在市场。47
  • 表13。2010-2030年,全球抗冰涂料收入,百万美元。48
  • 表14。2010-2030年全球抗冰涂料市场收入,百万美元。49
  • 表15。2010-2030年,全球各地区抗冰涂料收入,百万美元。53
  • 表16所示。航空和航天领域抗冰涂层和表面的市场驱动力。56
  • 表17所示。海洋防冰涂料和表面的市场驱动力。60
  • 表18。抗冰涂层和风力涡轮机表面的市场驱动力。61
  • 表19。电力传输中抗冰涂层和表面的市场驱动因素。62
  • 表20。热交换器中抗冰涂层和表面的市场驱动因素。62
  • 表21。按组织研究抗冰涂料。65
  • 表22。最终用户目标市场为抗冰涂料生产商。66

数据

  • 图1。除冰/雪的方法-主动和被动。17
  • 图2。防冰表面示意图。18
  • 图3。涂料的合成技术。21
  • 图4。在基材上构建超疏水涂层的技术。23
  • 图5。电喷射沉积。25
  • 图6。化学汽相淀积技术。26
  • 图7。ALD的示意图。28
  • 图8。钢表面不同层TiO2纳米颗粒的扫描电镜图像。29
  • 图9。涂层系统被应用到表面。溶剂蒸发。30.
  • 图10。第一个组织发生在含硅键组成部分(图2中的蓝点)与表面共价结合,并与相邻分子交联,形成坚固的三维结构。30.
  • 图11:在固化过程中,化合物组织在一个纳米级的单层中。顶部的含氟驱避成分(图3中的红点)使玻璃疏水疏油。31
  • 图12。磁性滑面(MAGSS)。32
  • 图13:(a)荷叶上的水滴。32
  • 图14:接触角大于90°的正常疏水表面水滴示意图(A)和接触角为> 150°的超疏水表面水滴示意图。34
  • 图15:超疏水涂层表面的接触角。34
  • 图16:纳米涂层表面与现有表面的比较。36
  • 图17:NANOMYTE®SuperAi,一种耐用的防冰涂层
  • 图18:抗滑移涂层。38
  • 图19:slip涂层示意图。38
  • 图20:全疏水性涂料。40
  • 图21:自愈聚合物示意图。自愈合材料的基于胶囊(a)、血管(b)和内在(c)方案。红色和蓝色表示化学物质的反应(紫色)治愈损伤。40
  • 图22。PCM除冰示意图。42
  • 图23:碳纳米管防冰/除冰装置。43
  • 图24。抗冰涂料专利申请,2001-2018年。46
  • 图25。2010-2030年,全球抗冰涂料收入,百万美元。49
  • 图26。2010-2030年全球抗冰涂料市场收入,百万美元。51
  • 图27所示。抗冰涂料终端用户市场2020,%。52
  • 图28。抗冰涂料终端用户市场占有率2030,%。52
  • 图29。2010-2030年,全球各地区抗冰涂料收入,百万美元。54
  • 图30。抗冰涂料的区域需求,2020年。54
  • 图31所示。区域对防冰涂料的需求,2030年。55
  • 图32。HeatCoat™技术。57
  • 图33。挡风玻璃上的低e涂料。58
  • 图34。防冰涂层。69
  • 图35。石墨在石英上的涂层。76
  • 图36。ISurGuard®防冰涂层用于卫星天线。87
  • 图37。HybridShield Icephobic。90
  • 图38。NANOMYTE®SuperAi防冰涂料
  • 图39。用WIPS加热元件清洁风力涡轮机叶片。102

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