2、金發科技:薄膜樹脂已小批量出口,與5G通信設備商開發天線產品亞太地區改性塑料**,收購寧波海越51%股權打通產業鏈一體化。公司主要產品分為改性塑料(186.5萬噸)、完全生物降解塑料(7.1萬噸)、特種工程塑料(2.0萬噸)、高性能碳纖維及復合材料(1.5萬噸)、環保高性能再生塑料(15萬噸)和輕烴及氫能源六大類。其中,輕烴及氫能源業務來自寧波金發(收購前為寧波海越),該主體主要從事丙烯、異辛烷、甲乙酮等生產銷售業務,未來將打造120萬噸/年聚丙烯熱塑性彈性體(PTPE)及改性新材料一體化項目。公司通過寧波金發打通聚丙烯生產全鏈條(即從上游基礎化工原料丙烯到下游改性塑料),進一步加強公司的抗風險能力。根據業績預增公告,預計公司2019年實現歸母凈利潤11.5-12.9億。除了蘋果**沿用LCP天線外,三星以MPI天線為主,主要是韓廠供貨。惠州LCP共同合作
LCP膜環節,膜加工技術門檻極高,供應緊缺。由于LCP膜存在原料昂貴、工藝復雜、易于原纖維化等特點,LCP成膜難度巨大。目前市場*有日本村田、可樂麗、住友化學和美國Superex掌握LCP成膜**技術。LCPFCCL環節日系廠商技術優勢***,臺系廠商積極布局。值得注意的是,國產廠商生益科技LCPFCCL產品已上線,具有一定技術儲備。LCP軟板環節由日臺廠商主導,國產廠商量產在即。LCP軟板環節,日系廠商技術成熟且已生產多時,**廠商村田可實現自LCP膜至LCP軟板全鏈生產,在市場上占據主導地位。國產廠商方面,鵬鼎控股、景旺、合力泰均積極參與研發生產,MFLEX亦具技術儲備。品質LCP多重優惠iPhone LCP/MPI天線市場率先爆發。
美國在1950年就發明了LCP并展開研究,日本隨后在1979年開始攻克LCP技術。憑借著先發優勢,目前全球LCP的研發和生產主要集中在美國和日本兩國。全球范圍內較為**的LCP樹脂材料制造商主要有塞拉尼斯(泰科納)、日本寶理、日本住友、日本東麗等企業,而中國企業近年來也逐步切入II型LCP樹脂生產領域,代表性企業有金發科技、沃特股份、普利特、寧波聚嘉新材料等。LCP應用案例終端廠商逐年增加終端設備的天線數量,從而實現更快的數據傳輸速。
國內產業鏈已見雛形,國內公司有望多環節受益。目前,國產廠商已在LCP/MPI天線模組、連接器/線、多層軟板等領域研發布局,部分廠商率先在天線模組、軟板環節盈利。盡管如此,國產產業鏈成熟度仍然較低。從上游看,原材料、膜、FCCL供應商和貨源不足,國外貨源買不到,國內貨源無法使用。從下游看,當前需求主要在蘋果,而安卓廠商處于預研階段,需求尚待釋放。因此,上游整體步伐較慢,產業鏈尚未打通。從需求釋放來看,國產機會整體可按模組、軟板、FCCL、膜、材料自后向前挖掘。從時間角度看,2018-2020年將是需求和產業鏈形成早期階段,2020年后5GSub-6GHz和毫米波頻段在終端設備的規模商用將是本土產業鏈集中受益期。LCP原料供應加速國產化。
1、上游LCP樹脂全球LCP樹脂的產能有限,整體樹脂供應廠商議價能力強,導致薄膜廠商供應收縮,進一步推高中游生產成本及導致中游產能收縮。從供給端來看,2020年全球LCP樹脂材料產能集中在日本、美國和中國(約7.6萬噸/年),其中日、美兩國占比近8成,中國*占21%。其主要原因是,美國和日本LCP樹脂材料**寶理塑料、住友化學、塞拉尼斯等企業在20世紀80年代就開始量產LCP樹脂,三廠商產能超過1萬噸,占比全球產能高到65%,行業集中度較高。而中國發展LCP樹脂產業較晚,LCP樹脂技術實力較弱,且產品長期依賴美日進口。近年來,隨著金發科技、普利特、沃特股份、聚嘉新材料等企業陸續投產,中國LCP材料產能快速增長,但由于無法自主量產滿足天線用LCP薄膜或膜級LCP樹脂材料,LCP樹脂整體情況仍然處于研發突破及檢驗階段。LCP(Liquid Crystal Polymer)即液晶高分子聚合物,是80年代初期發展起來的一種新型高性能特種工程塑料。東莞品質LCP
LCP天線制備多個環節有著較高的技術門檻,其中LCP樹脂合成及成膜的生產環節是**為關鍵的環節。惠州LCP共同合作
LCP制膜**技術由少數日本企業掌握,且能夠實現成熟應用的更少。薄膜技術按商業化成熟度可分為實驗品(樣品)——產品(符合要求)——商品(成熟應用)三個階段。目前市場上掌握天線用LCP制膜**技術的企業主要是日本村田、日本可樂麗以及日本千代田,而能夠真正達到商品階段的就屬日本村田和可樂麗。主流廠家以吹膜法以及流延、雙向拉伸制膜技術解決制膜過程中LCP分子取向問題。由于LCP分子剛性強、排列規整,分子鏈易取向,所以往往成膜后在寬幅(TD)方向受力易破膜,因此現有的制膜技術都是以打亂分子取向為出發點。美國Superex公司**早投入LCP薄膜制作,通過旋轉摸頭來破壞分子排列的順向性,其產品主要應用于食品包裝;同時,比較有代表性的就是日本村田Murata通過雙軸延伸二次加工方式來增加TD方向分子排列;此外日本住友擁有涂布加工制。惠州LCP共同合作
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