光学玻璃制造业需求前景预测及投资热点分析.doc

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光学玻璃制造业需求前景预测及投资热点分析

光学玻璃制造业需求前景预测及投资热点分析 一、光学玻璃在行业中的应用情况 光学玻璃主要用于高性能的手机显示屏,以及具有照相功能的手机的光学镜头及玻璃零件。 当前,照相、摄像手机的解像度主流为500万像素,正逐渐提升至800万像素、1000万像素等更高解像度。愈高的解像度需要更复杂的光学系统,以及更精确的光学玻璃零件。手机引入自动对焦及变焦功能等特性,将增加所需的镜片数目,一般的2、3及4倍变焦镜片分别需要4至6、6至8及7至9块镜片,因此对光学玻璃元器件的需求也越来越大。基于以上分析,预计未来几年手机照相功能对全球光学玻璃元器件的需求将会超过33.2%。 二、手机行业对光学玻璃的需求前景预测 一定程度上,具有照相功能的手机需求增加推动了光学镜头产业的发展,成为光学玻璃行业发展的重要推动力。2014年手机制造行业对光学玻璃的需求为60.11亿元,预计到2020年需求为165.59亿元。 新型光学材料是指近10年来,随着现代光学、光电子及信息技术的发展而兴起的光电数码产品和信息产品所应用的技术含量高、制作难度大、光学性能优越的光学材料,一般是指镧系光学玻璃、环保系列光学玻璃、低熔点及磷酸盐光学玻璃等。 为了降低成本、增强竞争力,全球的光电相关产业纷纷向中国大陆进行转移。其中日本的佳能、奥林巴斯、理光、尼康、美能达、索尼等公司纷纷将数码相机、LCD投影机等产品转入中国大陆沿海地区。目前我国光学材料的开发水平与发达国家相比还存在着一定的差距,特别是与日本和德国等国际知名光学材料生产厂家相比,无论是从光学玻璃品种还是生产工艺及设备等方面都存在着明显的差距。 目前,光学材料的种类多达几十种:无色光学玻璃和有色光学玻璃,红外光学材料,光学晶体,光学石英玻璃,人造光学石英晶体,微晶玻璃,光学塑料,光学纤维,航空有机玻璃,乳白漫射玻璃以及有关液体材料等。其中光学玻璃在成像元件中使用得最多。塑料透镜的质量在很多地方可以达到玻璃透镜的质量要求,特别是在眼镜行业,大有取而代之的趋势,但是由于它受到折射率低、散射高、不均匀性以及其它方面的使用限制,所以使它的使用范围不如光学玻璃广泛。 三、环保系列光学玻璃 随着人类对生存环境保护意识的日趋加强,发达国家陆续颁布实施了环保法。如果禁止在玻璃中使用对人体有害的氧化铅和氧化砷,则要求在光学仪器及光电产品中必须使用环保化光学玻璃。为达到这一规定,世界上生产光学玻璃的主要厂家,近年来已经开发出了多种系列的环保光学玻璃。其中日本的OHARA公司从1993年开始就已向市场提供了31个品种的无铅、无砷的环保光学玻璃,1996年生产的环保光学玻璃已达到了93个品种,1997年在产品目录中的111个品种的光学玻璃中已全部不含铅和砷,已处于世界领先地位。日本的HOYA公司在产品目录的101个品种中,从1994年开始就已推出31个品种的环保玻璃,2002年已全部实现了无铅和无砷的环保光学玻璃。德国SHOTT公司从20世纪80年代开始开发环保型玻璃,2000年在产品目录的87个品种中,已有67个品种属于无铅和无砷的环保光学玻璃。所以光学玻璃环保化已是世界光学材料行业发展的必然趋势。从化学稳定性、高折射率高色散和价格等方面考虑,在普通光学玻璃中需加入PbO;从改善气氛条件、澄清除泡等方面考虑,在普通光学玻璃中需加入As2O3。而氧化钛属于变价态氧化物,加入过多将使生产技术的难度大大增加,所出现的问题是在短波范围内透过率下降,玻璃的耐失透性、透明性和除泡性变差。特别是铂熔制坩埚易对玻璃产生污染使玻璃着色,在产品出口时着色度达不到要求。 四、磷酸盐光学玻璃 磷酸盐和氟磷酸盐光学玻璃都属于低色散光学玻璃,具有特殊的相对部分色散。短波方向的相对部分色散比一般冕牌玻璃大,可用它来消除二级光谱的特殊色散。磷酸盐光学玻璃一般具有较低的软化温度,可用于精密模压成型,其良好的性能还表现在具有较高的荧光强度、荧光峰值位于短波长的一侧和负的折射率及温度系数。由于磷酸盐和氟磷酸盐光学玻璃在物化性能和制造工艺上难度较大,所以目前只有日本的HOYA、德国的肖特等厂家能够批量生产。近年来,日本、韩国对氟磷酸盐光学玻璃的询价大幅增加,表明国内外厂家对氟磷酸盐光学玻璃的需求呈上升趋势。 五、镧系光学玻璃 光学材料中的稀土光学玻璃,也称为镧系光学玻璃,在其组分中含有较多的稀土氧化镧具有高折射率低色散的特性。其特点是能有效地扩大镜头的视场,改善仪器的成像质量,使镜头小型化、轻量化,是目前在数码摄相机、数码照相机、扫描仪、LCD投影仪、数码复印机、CD-ROM和DVDROM读取镜头中广泛应用的高端光学电子信息材料,近期又被用于可拍照手机的光学系统,其发展前景相当可观。它随着光电信息产业的迅猛发展,已逐渐成为光学材料的主导产品。 我国镧系光学玻璃的生产到20世纪末一直处于

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