中国光电子材料行业全景调查、产业图谱及市场需求规模预测报告
摘要: 光电子材料是在光电子技术领域应用的材料。其具有吸收、产生和控制光子和电子的能力,能够在光子和电子之间转换能量,从而实现光电信号的转换和处理。近年来,中国光电子器件产量整体波动较大。2023年在光通信、光显示等应用领域需求不断扩大的刺激下,中国光电子器件产量逐渐回升。据统计,2023年中国光电子器件产量达到14380.5亿只,同比增长33.11%。2024年1-6月产量达9173.4亿只,同比上涨25.1%。而光电子材料作为光电子器件的关键组成部分,在光电子器件中发挥着至关重要的作用。因此,光电子器件产量的提升直接拉动了光电子材料的市场需求。
一、定义及分类
光电子材料是在光电子技术领域应用的材料。其具有吸收、产生和控制光子和电子的能力,能够在光子和电子之间转换能量,从而实现光电信号的转换和处理。目前,光电子材料主要分为光学功能材料、激光材料、发光材料、光电信息传输材料、光电存储材料、光电转换材料、光电显示材料和光电集成材料等。
二、行业政策
1、主管部门和监管体制
光电子材料行业行政主管部门是中华人民共和国工业和信息化部,其主要负责拟定新型工业发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟定并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级;拟定行业的法律、法规,发布相关的行政规章;制定行业技术标准、政策等,并对行业发展进行整体宏观调控。
中国光学光电子行业协会为行业自律组织之一,主要负责在全国范围内开展光学光电子行业调查,组织业内信息和技术交流,举办展览会及专题研讨会,出版行业刊物及名录,推动行业内技术创新及技术进步。此外,中国半导体行业协会、第三代半导体产业技术创新战略联盟等也是光电子材料行业主要的自律性组织。
2、行业相关政策
光电子材料不仅在信息产业中扮演关键角色,还在能源、医疗、通信等多个领域有着广泛的应用。因此,我国政府制定了一系列光电子领域发展政策,加大对光电子材料研究与开发的支持和投入力度。如2023年8月,工业和信息化部等部门发布《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》,其中提出面向个人计算、新型显示、VR/AR、5G通信、智能网联汽车等重点领域,推动电子材料、电子专用设备和电子测量仪器技术攻关,研究建立电子材料产业创新公共服务平台,发挥好集成电路材料生产应用示范平台、国家新材料测试评价平台电子材料行业中心等公共服务功能。在该政策的作用下,光电子材料发展速度将进一步加快。
三、发展历程
从发展历程来看,中国光电子材料行业发展历程可分自主探索期、开放发展期、加速创新期、高速发展期等四个阶段。1970-1989年,光电子材料行业处于自主探索期。这一阶段行业技术基础较为薄弱,主要依赖国内科研力量和自主创新能力进行技术探索和开发。1990-2000年,境外先进工艺、设备流入中国,行业进入开放发展期。中国光电子材料行业开始吸收和引进国外先进技术,进行技术消化和吸收,逐步提升自身技术水平和生产能力。2001-2010年,中国陆续出台多项政策文件,积极推动光电子领域发展。各企业开始加大研发投入,提升自主创新能力,推动产品升级和技术进步。2010年至今,随着5G等通信技术的兴起和光通信、光显示等应用领域的不断扩大,中国光电子材料行业迎来了前所未有的发展机遇。行业市场规模不断扩大。
四、行业壁垒
1、技术壁垒
光电子材料行业涉及多项高新技术,包括光学、电子学、材料科学等多个领域,技术复杂度高且不断创新。新进入者需要投入大量资源进行技术研发,以掌握核心技术和生产工艺。此外,行业内领先企业通常拥有大量的专利和技术秘密,这些知识产权构成了行业的技术壁垒。新进入者需要绕过或支付高昂的专利使用费,才能进入市场。
2、资金壁垒
光电子材料行业需要持续投入大量资金进行技术研发和产品创新,以保持竞争优势。新进入者需要承担高昂的研发费用,增加了其进入市场的难度。同时,在生产运营过程中,企业需要垫付较多流动资金以保证基础原材料的稳定供应和产品的顺利生产。此外,企业还需要投入大量资金购买生产设备、扩大生产规模等,这些都需要强大的资金支持。
3、渠道壁垒
光电子材料被誉为信息时代的“基石”,在5G网络、集成电路、新型显示等产业链中发挥着至关重要的作用。因此,其下游客户涉及各个领域。各领域品牌客户对产品安全、产品质量、售后服务等方面均有较高的要求,厂商需要经过严格的审厂验收、样品试验确认等审核流程,各环节合格才能确定为其供应商。因此要求光电子材料生产企业在本行业有较长的运营经验及良好的企业口碑,故新进入企业不易替代行业原有企业,从而使光电子材料行业形成一定的渠道壁垒。
五、产业链
1、行业产业链分析
从光电子材料行业产业链来看,上游主要包括合金、碳化硅、砷化镓、光引发剂等原材料,这些原材料直接影响光电子材料的生产供应,对行业发展具有重要影响;中游是指光电子材料的生产制造;下游是指光电子材料主要应用领域,包括光电通信、光电显示、光电存储、光电传感等众多领域。其中,光电通信是当今信息传输领域的重要技术应用,而光电传感则在环境监测和医疗诊断等领域发挥着重要作用。
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华东理工大学钙钛矿光电子材料研究新突破
IT之家 4 月 7 日消息,据华东理工大学官方消息,近日,华东理工大学材料科学与工程学院侯宇教授、杨双教授等在钙钛矿单晶薄膜的可控制备研究中取得新进展,相关成果以“Universal growth of perovskite thin monocrystalsfrom high solute flux for sensitive self-driven X-ray detection”为题发表于国际知名学术期刊《自然-通讯》。
金属卤化物钙钛矿是一类光电性质优异、可溶液制备的新型半导体材料,在太阳能电池、发光二极管和辐射探测器等领域有重要应用。目前,这些器件主要采用多晶薄膜为光活性材料,其表界面悬挂键、不饱和键等缺陷将显著降低器件性能和使用寿命。单晶薄膜材料本体不含有晶界等缺陷,是制备光电子器件的理想候选材料,但如何可控、低温合成该类材料仍是该领域所面临的主要挑战。
单晶材料生长涉及到成核、溶解、传质、反应等多个过程。对钙钛矿单晶而言,其生长过程中的控制步骤仍不明确。
研究团队采用原位显微观测、胶体扩散吸光度测试、核磁共振扩散序谱等手段,定量化分析了钙钛矿前驱体溶液中的溶质扩散过程,同时结合分子动力学和数值仿真,证实了物质传递过程是钙钛矿单晶薄膜生长的决速步骤。
随后,研究团队开发了以二甲氧基乙醇为代表的高通量单晶生长溶液体系,通过多官能团配位作用细化前驱体胶束尺寸,将前驱体体系的扩散系数由 1.7×10-10 m2 s-1 提高至 5.4×10-10 m2 s-1,从而使得单晶薄膜的生长速率提高约 3 倍,制备环境温度普遍降低了 30℃~60℃。
该研究工作以华东理工大学为唯一通讯单位。该校材料科学与工程学院博士生刘达为本论文的第一作者,侯宇教授和杨双教授为本论文的通讯作者,并得到了杨化桂教授的指导。该研究工作得到了国家高层次人才特殊支持计划、国家优秀青年科学基金、上海市基础研究特区等项目的资助。
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