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首頁
機械金屬
金屬製品
高值合金材料之技術布局及應用發展策略
作者:
林偉凱
定價:
免費
出版單位:
金屬中心
出版日期:
2014/02/14
出版類型:
產業報告
所屬領域:
金屬製品
瀏覽次數:
5391
評價分數:
2人評價/4.5分
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內容摘要
鑑於國內金屬材料業近十年附加價值率顯著下滑(2000年為23.4%,2011年為13.5%),經濟部為提高台灣製造業關鍵材料及技術的附加價值,依據產創條例第4條規定,研擬「高值化金屬材料產業」列為2020產業發展十大政策重點項目之一。金屬產業是國內製造業龍頭產業之一,上游為基本金屬業(泛稱金屬材料產業),藉一次加工可生產一般之金屬材料,中游為金屬製品業,利用二次加工製程(鑄造、鍛造、沖壓、接合、熱處理/表面處理、粉末冶金等)生產零組件,可提供運輸工具製造業、機械設備製造業、電子零組件業、電腦光學製品業、石化業、造船業、建築業等下游應用產業組裝使用。其產業關聯性大,可帶動關聯產業持續精進發展與協助傳統產業轉型升級。金屬產業近來面臨環保意識高漲、生產成本(土地、人工)上漲以及勞動人力不足等生產條件改變。另一方面,同時面臨瞬息多變的市場需求,以及激烈的國際化競爭環境。為求於此市場環境中立於不敗之地,製造商必須朝向少量多樣、高附加價值生產與製造服務化等方面強化自身的競爭力,以快速回應市場頻繁的變化。
目錄
第 一 章 緒論
第一節 研究動機與目的
第二節 研究範圍
第三節 研究方法與架構
第四節 研究時程與限制
第二章 超清淨不銹鋼
第一節 前言
第二節 超清淨不銹鋼的定義與基本性能要求
第三節 超清淨不銹鋼閥製程技術
第四節 超清淨不銹鋼材料的選用
第五節 超清淨不銹鋼閥的市場概況
第六節 國內超清淨不銹鋼管閥件產業鏈缺口
第七節 超清淨不銹鋼在醫材的應用
第八節 技術佈局及應用發展策略
第三章 稀土磁性材料
第一節 前言
第二節 永磁材料分類構成
第三節 稀土永磁材料應用產業分析
第四節 膠結稀土永磁及釹鐵硼MQ 磁粉及磁石介紹
第五節 技術佈局及應用發展策略
第六節 結論
第四章 高值鋁箔材料
第一節 前言
第二節 鋁電解電容用鋁箔介紹
第三節 全球鋁電解電容用鋁箔產業概況
第四節 台灣鋁電解電容用鋁箔產業概況
第五章 鎳基合金
第一節 定義與範疇
第二節 產業應用領域與生產流程概述
第三節 市場概況
第四節 我國鎳基合金產業現況
第五節 鎳基合金發展動向與趨勢
第六節 技術布局與應用發展策略
第六章 先進高強度鋼
第一節 產業定義與範疇
第二節 產業現況及趨勢
第三節 技術布局與應用發展策略
第七章 鈦合金
第一節 產業概述
第二節 應用市場動態概況
第三節 我國鈦金屬產業鏈現況
第八章 結論與建議
第一節 結論
第二節 建議
參考資料
圖目錄
圖1-1 「高值合金材料之技術布局及應用發展策略」之研究範圍
圖1-2 專題研究之方法與大綱
圖1-3 專題研究時程
圖2-1 超清淨不銹鋼閥基本製造流程
圖2-2 超清淨不銹鋼成品之實物照片
圖2-3 2008~ 2015 年台灣半導體與設備產業規模
圖2-4 全球生醫材料市場規模統計
圖2-5 醫用超清淨不銹鋼應用領域
圖2-6 中國科學院開發之高氮無鎳不銹鋼生醫產品
圖2-7 模組化氣體供應系統(Integrated Gas Supply System; IGS)
圖3-1 永磁材料分類構成
圖3-2 永磁材料發展歷程
圖3-3 1985~ 2015 年間全球各類商品磁體產值推估
圖3-4 2001~ 2015 年中國大陸及全球風電電機裝機量
圖3-5 中國大陸變頻空調銷量及增長率
圖3-6 硬碟VCM 對高性能燒結釹鐵硼的需求分析
圖3-7 國內稀土永磁技術佈局及應用發展策略
圖4-1 國內鋁軋延品用途需求結構
圖4-2 鋁電解電容器之製造流程圖
圖4-3 鋁電解電容構造與原料圖
圖4-4 陽極鋁箔及陰極鋁箔之製造流程
圖4-5 2010~ 2015 年全球鋁電解電容器市場規模發展與預測(按金額)
圖4-6 2010~ 2015 年全球鋁電解電容器市場規模發展與預測(按銷量)
圖4-7 2012 年全球鋁電解電容器應用領域分佈圖
圖4-8 2012 年台灣電容器各類別產品市場地位解析
圖4-9 鋁電解電容器產品技術發展趨勢
圖5-1 各類合金在高溫強度及抗氧化性兩方面的最高使用溫度比較
圖5-2 鎳合金生產流程圖
圖5-3 全球鎳合金市場產量趨勢(公噸)
圖5-4 全球鎳合金加工材的產量及應用分佈(公噸)
圖5-5 全球鎳合金的主要生產廠商(千噸)
圖5-6 全球鎳合金加工材的主要生產廠商與比例
圖5-7 全球鎳合金應用領域
圖5-8 鎳基合金終端應用領域與數量
圖5-9 台灣鎳基合金產業鏈概況
圖5-10 全球鎳鈦合金材料市場趨勢
圖6-1 先進高強度鋼與傳統鋼材比較
圖6-2 前十大汽車銷售地區
圖6-3 至2020 年歐洲先進高強度發展與應用趨勢
圖6-4 日本鋼鐵材料技術發展路程圖
圖6-5 汽車廢氣排放量規章
圖6-6 Future Steel Vehicle 發展流程圖
圖6-7 自動車製品溫室效應(CO2 換算)排出量
圖6-8 未來日本汽車高強度鋼之應用趨勢
圖6-9 本田汽車公司研發新型鋼鋁焊接技術
圖6-10 POSCO 開發之超輕量化車架
圖6-11 德國高強度鋼應用於車體的情形
圖6-12 熱沖壓件B 柱
圖6-13 台灣汽車業零組件和整車產值情況
圖7-1 鈦金屬陽極發色原理
圖7-2 鈦金屬生產流程圖
圖7-3 至2024 年全球航空市場規模
圖7-4 鈦合金在商用民航機上使用分佈情形
圖7-5 核能發電架構
圖7-6 多級閃化蒸發法處理海水淡化情形
圖7-7 薄膜逆滲透法海水淡化處理
圖7-8 地熱發電的架構
圖7-9 地熱發電設備適合用鈦合金之設備零組件地熱發電的架構
圖7-10 日本所開發Ti-1.5Pd 之高性能鈦合金性能
圖7-11 全球地熱發電容量成長預測
圖7-12 全球及日本地熱發電用管件部份需求評估
圖7-13 鈦合金於生醫材料之應用
圖7-14 鈦與不銹鋼工程費之比較
圖7-15 台北大巨蛋
圖7-16 新日鐵不易變色的鈦建材的開發流程
圖7-17 我國鈦合金產業價值鏈結構圖
圖7-18 精剛精密科技股份有限公司生產項目
圖7-19 鈦色合金材料有限公司生產項目
圖7-20 採用3D 印表機打造的鈦下顎
圖8-1 德國鋼鐵用、產、學、研的互助關係
表目錄
表2-1 半導體設備管路系統之常用元件
表2-2 無縫與有縫鋼管之比較
表2-3 台灣超清淨不銹鋼產業之技術佈局及應用發展策略
表3-1 2007~ 2014 年中國變頻空調對高性能釹鐵硼的需求量預測
表3-2 膠結稀土永磁之應用領域
表3-3 六種不同成份NdFeB MQ 磁粉及其特性比較
表3-4 台灣稀土永磁產業之技術佈局及應用發展策略
表4-1 2012 年全球電容器主要廠商列表
表4-2 鋁電解電容器的具體應用及發展趨勢
表4-3 2012 年鋁電解電容器主要應用市場和使用量列表
表4-4 高中低檔鋁電解電容器競爭特點比較表
表4-5 2012 年台灣鋁電解電容器產業結構
表4-6 台灣高值鋁箔技術佈局及應用發展策略
表5-1 鎳基合金常用之合金牌號
表5-2 常用鎳基合金的成分與特性
表5-3 鎳基合金的特性與應用
表5-4 鎳基/鐵基合金的主要應用領域
表5-5 水力發電渦輪機關鍵材料
表5-6 用於熱交換器之陶瓷顆粒強化合金(wt%)
表5-7 鎳合金壓力容器的典型應用例
表5-8 台灣鎳合金技術布局與應用發展策略
表6-1 先進高強度鋼之優點及其應用狀況
表6-2 近年來寶鋼研發和應用的汽車板
表6-3 常用鋼板規格分類表
表6-4 常用規格名稱
表6-5 台灣先進高強度鋼技術布局與應用發展策略
表7-1 鈦與其他金屬物理性質比較
表7-2 鈦合金應用領域一覽表
表7-3 2008~ 2030 全球電力及核電廠需求評估
表7-4 台灣鈦合金產業技術布局與應用發展策略
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第一章 緒論
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第二章 超清淨不銹鋼
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第三章 稀土磁性材料
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第四章 高值鋁箔材料
23 頁 / 0 元/點
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第五章 鎳基合金
31 頁 / 0 元/點
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第六章 先進高強度鋼
28 頁 / 0 元/點
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第七章 鈦合金
32 頁 / 0 元/點
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第八章 結論與建議
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