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抗靜電/導電性材料最新發展趨勢及商機探討

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出版作者 陳怡甄、葉樹棠、黃淑娟、沈永清、彭鏡縣
出版單位 工研院IEK化材組
出版日期 2005/11/30
出版類型 產業報告
所屬領域 電子零組件及材料
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摘要

電子資訊產業的蓬勃發展,刺激抗靜電/導電性材料產業之熱絡,從1997年導電性高分子市場值達219.4億新台幣,為國際大廠代工的國內電子業,仍為世界高科技產品的製造重鎮,但面對外移的下游產業,我國抗靜電/導電性產業應如何應對?找尋為來市場需求高及技術層次低之利基產品為本報告之研究重點,再搭配國內廠商現況提出建議。

目錄

====章節目錄====

第一章 序論 1-1

  第一節 研究目的及動機 1-1

  第二節 研究範圍 1-3

  第三節 研究方法 1-4

  第四節 研究限制 1-6

第二章 抗靜電/導電性材料概論 2-1

  第一節 導電高分子概論 2-1

  第二節 抗靜電/導電性材料種類 2-3

  第三節 抗靜電/導電性材料發展狀況 2-6

  第四節 抗靜電/導電性材料之應用 2-13

第三章 美國抗靜電/導電性材料市場概述 3-1

  第一節 美國抗靜電/導電性材料廠商現況 3-1

  第二節 美國抗靜電/導電性材料市場概況 3-5

第四章 日本抗靜電/導電性材料市場現況 4-1

  第一節 日本抗靜電/導電性材料產業概述 4-1

  第二節 導電性碳黑 4-4

  第三節 碳纖維 4-6

  第四節 抗靜電劑 4-10

第五章 國內抗靜電/導電材料市場概況 5-1

  第一節 產業結構 5-1

  第二節 產業規模及特色 5-2

  第三節 複合型產品之導電材料市場概況 5-6

  第四節 複合型抗靜電/導電性之塑膠基材市場現況 5-20

  第五節 本質型材料市場現況 5-22

第六章 抗靜電導電性材料技術發展狀況 6-1

  第一節 抗靜電劑技術概況 6-1

  第二節 奈米碳管於複合型抗靜電/導電性材料的應用 6-10

  第三節 抗靜電/導電性材料於OLED之應用 6-17

  第四節 抗靜電/導電性材料的其他應用 6-51

第七章 商機探討 7-1

  第一節 複合型、本質型與契機型產品市場預測 7-1

  第二節 商機探討 7-7

第八章 結論與建議 8-1

  第一節 結論 8-1

  第二節 建議 8-4

附錄 台灣抗靜電/導電性廠商名錄 9-1

====圖目錄====

圖1-2-1 研究範圍 1-3

圖1-3-1 研究架構圖 1-5

圖2-1-1 1,3-丁二烯 2-1

圖2-4-1 靜電危害過程 2-19

圖3-2-1 美國抗靜電、導電性材料需求情況 3-6

圖3-2-2 美國本質型導電材料需求情況 3-7

圖3-2-3 美國本質型導電材料市場情況 3-8

圖3-2-4 美國本質型導電性材料各大廠商市佔率 3-8

圖3-2-5 美國各大複合型導電性材料商市佔率 3-9

圖3-2-6 美國導電性填充型樹脂材料需求情況 3-10

圖3-2-7 美國導電性填充材料需求情況 3-11

圖4-3-1 日本碳纖維需求狀況 4-9

圖4-3-2 日本碳纖維產值狀況 4-9

圖4-4-1 日本低分子型抗靜電劑需求情況 4-10

圖4-4-2 日本低分子型抗靜電劑產值 4-11

圖4-4-3 日本高分子型抗靜電劑需求情況 4-12

圖4-4-4 日本高分子型抗靜電劑產值 4-12

圖4-4-5 2004年低分子型抗靜電劑之製造商市佔情形 4-14

圖4-4-6 2004年高分子型抗靜電劑之製造商市佔情形 4-15

圖5-1-1 國內靜電/導電性材料產業結構 5-1

圖5-2-1 國內抗靜電/導電性材料產業之廠商市佔情況 5-4

圖5-3-1 國內導電碳黑市場需求狀況 5-8

圖5-3-2 國內導電碳黑產值情形 5-9

圖5-3-4 國內碳纖維需求情形 5-12

圖5-3-5 國內碳纖維產值 5-13

圖5-3-6 金屬材料進口來源市佔情形 5-14

圖5-3-7 金屬材料市場需求情況 5-15

圖5-3-8 金屬材料產值分析 5-16

圖5-3-9 抗靜電劑作用原理 5-17

圖5-5-1 本質型導電材料之結構 5-23

圖5-5-2 Baytron P與PSS的成膜步驟 5-26

圖6-1-1 靜電危害形成過程及防制方法 6-2

圖6-1-2 非離子型PEO導電原理 6-8

圖6-2-1 奈米碳管的結構 6-10

圖6-2-2 多層奈米碳管與單層奈米碳管TEM照片 6-11

圖6-2-3 導電材料的長徑比與添加在基材中形成導電網路(percolation)的理論值 6-13

圖6-2-4 混鍊能量與多層奈米碳管分散加工的關係 6-16

圖6-3-1 Anthracene、Alq3、HTM-2及PPV分子結構圖 6-18

圖6-3-2 有機電激發光機構圖 6-20

圖6-3-3 OLED元件構造 6-21

圖6-3-4 電洞注入層材料分類 6-23

圖6-3-5 triphenylamines 6-24

圖6-3-6 Anthracene主體,starburst型 6-25

圖6-3-7 TPD衍生物 6-26

圖6-3-8 TPTE1、TPTE2 6-26

圖6-3-9 星放射狀電洞傳輸材料 6-27

圖6-3-10 Spiro-NPB及Spiro-TAD 6-28

圖6-3-11 金剛烷構形 6-28

圖6-3-12 Kido教授以TAZ為電子傳輸材料,製作白光元件 6-29

圖6-3-13 普林斯頓大學Forrest與UCLA的Thompson共同開發金屬錯化合物 6-30

圖6-3-14 日本Sanyo公司開發金屬Zn錯化合物 6-30

圖6-3-15 Kodak以Anthracene主體的主發光體 6-31

圖6-3-16 naphthalimide型的主發光體 6-32

圖6-3-17 BMB-3T及PF-6P 6-32

圖6-3-18 常見的主發光體(host) 6-33

圖6-3-19 藍光客發光體BCzVBi及perylene 6-35

圖6-3-20 藍光課發光體材料DSA-Ph,主發光體材料MADN 6-35

圖6-3-21 Kodak的Coumarin系統 6-36

圖6-3-22 DCM-2及DCJTB 6-37

圖6-3-23 電子傳輸材料PyPySPyPy及發光體2PSP 6-38

圖6-3-24 PtOEP 6-39

圖6-3-25 Btp2Ir(acac) 6-40

圖6-3-26 Ir(piq)3 6-40

圖6-3-27 Ir(MDQ)2(acac) 6-41

圖6-3-28 C^N2Ir(acac)錯合物之光物理性質 6-42

圖6-3-29 鋨(Os)、釕(Ru)或銪(Eu)來當磷光材料的中心金屬 6-43

圖6-3-30 Ir(ppy)3 6-44

圖6-3-31 FIrPic 6-44

圖6-3-32 Fir6和Host材料UGH1及UGH2 6-45

圖6-3-33 Firtaz、FIrN4和Host材料mCP及SimCP 6-46

圖6-3-34 磷光材料的主發光體材料 6-46

圖6-3-35 含氟的電洞阻擋材料 6-47

圖6-3-36 Forrest教授採用磷光doping材料(Firpic、Irppy、Bt2Ir(acac)、BtP2Ir(acac)組成白光 6-48

圖6-3-37 利用光增感劑所設計的元件結構及其進行的能量轉移機制 6-49

圖6-4-1 高分子材料比電阻示意圖 6-51

圖6-4-2 摩擦起電現象的過程 6-53

圖6-4-3 偶電層理論示意圖 6-54

圖6-4-4 量子力學理論示意圖 6-54

圖6-4-5 纖維加工時摩擦速度對纖維平衡帶電量之相關性 6-57

圖6-4-6 纖維加工時摩擦張力對纖維平衡帶電量之相關性 6-58

圖7-1-1 全球固態電容器市場需求情況 7-3

圖7-1-2 全球OLED市場規模推估 7-4

圖7-1-3 全球OLED材料需求情況 7-5

圖7-1-4 全球偏光板保護膜產值 7-6

圖7-1-5 全球以本質型材料修飾之偏光板保護膜市場狀況 7-6

圖7-2-1 複合型材料技術與市場需求矩陣 7-8

圖7-2-3 本質型抗靜電/導電性材料技術與市場需求矩陣 7-10

====表目錄====

表2-3-1 複合型材料抗靜電劑的填充現況 2-7

表2-3-2 本質型導電高分子材料之特性 2-8

表2-3-3 導電高分子結構 2-8

表2-4-1 靜電在各種場所產生的問題 2-18

表4-1-1 導電性材料之分類 4-1

表4-1-2 碳素系導電材料之阻抗值 4-2

表4-1-3 奈米碳管於抗靜電/導電性材料之應用特性 4-3

表4-2-1 導電性碳黑之製造方法 4-4

表4-2-2 目前日本市面上添加於樹脂中導電碳黑之規格 4-5

表4-3-1 碳纖維的分類與其製造廠商 4-6

表4-3-2 碳纖維之特性 4-7

表4-3-3 碳纖維的用途分類及產品現況 4-7

表4-3-4 日本碳系纖維製造商及產能現況 4-8

表4-4-1 日本抗靜電劑廠商及其抗靜電劑型號 4-13

表5-2-1 國內複合型抗靜電/導電性材料廠商家數統計 5-2

表5-2-2 國內複合型抗靜電/導電性材料公司名稱 5-3

表5-3-1 市面上導電碳黑之規格比較 5-7

表5-3-2 國內導電碳黑之廠商現況 5-7

表5-3-3 紡織用導電纖維種類 5-11

表5-3-4 國內碳纖維之廠商現況 5-11

表5-3-5 金屬粉應用於塑膠材料中抗電磁波技術 5-14

表5-3-6 抗靜電劑的分類 5-17

表5-3-7 國內抗靜電劑供應商現況 5-18

表5-4-1 一般高分子表面電阻係數及體積電阻係數 5-20

表5-4-2 複合型抗靜電/導電性產品用樹脂 5-21

表5-5-1 國內本質型材料供應商現況 5-23

表6-1-1 界面活性劑抗靜電劑 6-5

表6-1-2 長效型抗靜電劑與傳統抗靜電劑之比較 6-8

表6-2-1 奈米碳管的相關特性 6-12

表6-2-2 奈米碳管與各種高分子複合材的導電效果 6-14

表6-3-1 OLED的發展簡史 6-18

表6-3-2 TPD衍生物的性質 6-25

表6-3-3 NPB和Spiro-NPB、Spiro-TAD衍生物性質的比較 6-27

表6-3-4 OLED發光材料效率及壽命 6-50

表6-4-1 人體帶電電壓、電荷與電擊感受 6-55

表6-4-2 各種纖維之摩擦起靜電性能序列 6-56

表6-4-3 抗靜電纖維技術專利之主要擁有者 6-61

表6-4-4 抗靜電纖維技術專利之主要擁有者(續) 6-62

表6-4-5 抗靜電纖維在相關產業之潛在應用及其用途 6-63

表7-1-1 國內抗靜電/導電性產品市場需求情況 7-2

表7-1-2 國內導電性原料未來3年內市場預測 7-2

表7-2-1 終端使用者之次產業市場成長情況 7-7

表7-2-2 全球本質型導電材料應用產品之複合成長率 7-10

表8-1-1 我國抗靜電/導電性材料產業之SWOT分析 8-1

表8-2-1 提供抗靜電/導電性材料廠商之建議 8-4
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第一章 序論
6
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第二章 抗靜電/導電性材料概論
20
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第三章 美國抗靜電/導電性材料市場概述
11
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第四章 日本抗靜電/導電性材料市場現況
15
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第五章 國內抗靜電/導電材料市場概況
27
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第六章 抗靜電導電性材料技術發展狀況
63
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第七章 商機探討
11
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第八章 結論與建議
6
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