Компания
  • Информация о компании
  • Партнеры
  • Ключевые лица
  • Политика конфиденциальности
Каталог
  • Инженерные пластики
    Инженерные пластики
    • Полиацеталь РОМ, Polyacetal
    • Полибутилентерефталат ПБТ / PBT
    • Полиамид ПА, PA
    • Полифениленсульфид PPS
  • Полистирол PS, ПС
    Полистирол PS, ПС
    • GPPS общего назначения
    • HIPS пластик полистирол ПС, PS ударопрочный
    • EPS вспенивающийся полистирол ПС, PS
    • HIPS ESCR пластик полистирол ПС, PS ударопрочный, химстойкий
  • Полиэтилен PE (polyethylene PE)
    Полиэтилен PE (polyethylene PE)
    • mLLDPE (МЛПЭНП) - Металлоценовый линейный полиэтилен
    • LLDPE (ЛПЭНП) Линейный полиэтилен
    • LDPE (ПВД) Полиэтилен низкой плотности
    • Полиэтилен MDPE (PE-MD) средней плотности
    • Полиэтилен HDPE (PE-HD) высокой плотности (низкого давления - ПЭНД)
  • Поликарбонат PC, ABS, ASА
    Поликарбонат PC, ABS, ASА
    • Поликарбонат PC (Polycarbonate)
    • PC/ASA смесь поликарбоната (ПК) с сополимером АСА
    • Пластик PC-ABS (ПК-АБС) Инженерный термопласт
  • Полипропилен, PP
    Полипропилен, PP
    • Гомополимер полипропилена HOMO PP (PP-H)
    • Полипропилен IMPACT PP (Block PP)
    • Полипропилен блок сополимер PPRC RANDOM PP (PP-R)
  • ABS пластик
    ABS пластик
    • АБС пластик литьевой
    • АБС пластик экструзионный
  • Полиолефиновые эластомеры POE/POP (ПОЭ, ПОП)
    Полиолефиновые эластомеры POE/POP (ПОЭ, ПОП)
    • POE/POP, ПОЭ, ПОП
  • Этиленвинилацетат пластик (EVA)
    Этиленвинилацетат пластик (EVA)
  • ASA пластик, Акрилонитрилстирол акрилат
    ASA пластик, Акрилонитрилстирол акрилат
  • Гликоли, этиленгликоли
    Гликоли, этиленгликоли
  • Сырьё и компоненты для ППУ и ПУ-систем
    Сырьё и компоненты для ППУ и ПУ-систем
  • Промышленная химия
    Промышленная химия
  • Термопластичный полиуретаны (ТПУ/TPU)
Доставка
Новости
Контакты
For suppliers
    Компания Корос
    Поставки полимерного и химического сырья
    +7 (495) 609-60-38
    Заказать звонок
    Компания Корос
    Компания
    • Информация о компании
    • Партнеры
    • Ключевые лица
    • Политика конфиденциальности
    Каталог
    • Инженерные пластики
      Инженерные пластики
      • Полиацеталь РОМ, Polyacetal
      • Полибутилентерефталат ПБТ / PBT
      • Полиамид ПА, PA
      • Полифениленсульфид PPS
    • Полистирол PS, ПС
      Полистирол PS, ПС
      • GPPS общего назначения
      • HIPS пластик полистирол ПС, PS ударопрочный
      • EPS вспенивающийся полистирол ПС, PS
      • HIPS ESCR пластик полистирол ПС, PS ударопрочный, химстойкий
    • Полиэтилен PE (polyethylene PE)
      Полиэтилен PE (polyethylene PE)
      • mLLDPE (МЛПЭНП) - Металлоценовый линейный полиэтилен
      • LLDPE (ЛПЭНП) Линейный полиэтилен
      • LDPE (ПВД) Полиэтилен низкой плотности
      • Полиэтилен MDPE (PE-MD) средней плотности
      • Полиэтилен HDPE (PE-HD) высокой плотности (низкого давления - ПЭНД)
    • Поликарбонат PC, ABS, ASА
      Поликарбонат PC, ABS, ASА
      • Поликарбонат PC (Polycarbonate)
      • PC/ASA смесь поликарбоната (ПК) с сополимером АСА
      • Пластик PC-ABS (ПК-АБС) Инженерный термопласт
    • Полипропилен, PP
      Полипропилен, PP
      • Гомополимер полипропилена HOMO PP (PP-H)
      • Полипропилен IMPACT PP (Block PP)
      • Полипропилен блок сополимер PPRC RANDOM PP (PP-R)
    • ABS пластик
      ABS пластик
      • АБС пластик литьевой
      • АБС пластик экструзионный
    • Полиолефиновые эластомеры POE/POP (ПОЭ, ПОП)
      Полиолефиновые эластомеры POE/POP (ПОЭ, ПОП)
      • POE/POP, ПОЭ, ПОП
    • Этиленвинилацетат пластик (EVA)
      Этиленвинилацетат пластик (EVA)
    • ASA пластик, Акрилонитрилстирол акрилат
      ASA пластик, Акрилонитрилстирол акрилат
    • Гликоли, этиленгликоли
      Гликоли, этиленгликоли
    • Сырьё и компоненты для ППУ и ПУ-систем
      Сырьё и компоненты для ППУ и ПУ-систем
    • Промышленная химия
      Промышленная химия
    • Термопластичный полиуретаны (ТПУ/TPU)
    Доставка
    Новости
    Контакты
    For suppliers
      Компания Корос
      • Компания
        • Назад
        • Компания
        • Информация о компании
        • Партнеры
        • Ключевые лица
        • Политика конфиденциальности
      • Каталог
        • Назад
        • Каталог
        • Инженерные пластики
          • Назад
          • Инженерные пластики
          • Полиацеталь РОМ, Polyacetal
          • Полибутилентерефталат ПБТ / PBT
          • Полиамид ПА, PA
          • Полифениленсульфид PPS
        • Полистирол PS, ПС
          • Назад
          • Полистирол PS, ПС
          • GPPS общего назначения
          • HIPS пластик полистирол ПС, PS ударопрочный
          • EPS вспенивающийся полистирол ПС, PS
          • HIPS ESCR пластик полистирол ПС, PS ударопрочный, химстойкий
        • Полиэтилен PE (polyethylene PE)
          • Назад
          • Полиэтилен PE (polyethylene PE)
          • mLLDPE (МЛПЭНП) - Металлоценовый линейный полиэтилен
          • LLDPE (ЛПЭНП) Линейный полиэтилен
          • LDPE (ПВД) Полиэтилен низкой плотности
          • Полиэтилен MDPE (PE-MD) средней плотности
          • Полиэтилен HDPE (PE-HD) высокой плотности (низкого давления - ПЭНД)
        • Поликарбонат PC, ABS, ASА
          • Назад
          • Поликарбонат PC, ABS, ASА
          • Поликарбонат PC (Polycarbonate)
          • PC/ASA смесь поликарбоната (ПК) с сополимером АСА
          • Пластик PC-ABS (ПК-АБС) Инженерный термопласт
        • Полипропилен, PP
          • Назад
          • Полипропилен, PP
          • Гомополимер полипропилена HOMO PP (PP-H)
          • Полипропилен IMPACT PP (Block PP)
          • Полипропилен блок сополимер PPRC RANDOM PP (PP-R)
        • ABS пластик
          • Назад
          • ABS пластик
          • АБС пластик литьевой
          • АБС пластик экструзионный
        • Полиолефиновые эластомеры POE/POP (ПОЭ, ПОП)
          • Назад
          • Полиолефиновые эластомеры POE/POP (ПОЭ, ПОП)
          • POE/POP, ПОЭ, ПОП
        • Этиленвинилацетат пластик (EVA)
        • ASA пластик, Акрилонитрилстирол акрилат
        • Гликоли, этиленгликоли
        • Сырьё и компоненты для ППУ и ПУ-систем
        • Промышленная химия
        • Термопластичный полиуретаны (ТПУ/TPU)
      • Доставка
      • Новости
      • Контакты
      • For suppliers
      • +7 (495) 609-60-38
      Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д. 7, к. 2
      inform@koros-chemical.com
      • YouTube
      • Главная
      • Пресс-центр
      • Новости компании
      • Использование пластмасс в автомобилях к 2020 году вырастет на 75%

      Использование пластмасс в автомобилях к 2020 году вырастет на 75%

      К 2020 году средний автомобиль будет содержать около 350 кг пластика, по сравнению с 200 кг в 2014 году, согласно аналитику IHS Chemical (Englewood CO).

      Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
      Заказать услугу
      18 июня 2015

      Между тем, ожидается, что в ближайшие годы рынок углеродного волокна в автомобильной промышленности почти утроится. Использование углеродного волокна в автомобилестроении увеличится до 9 800 тонн в 2030 году по сравнению с 3400 тонн в 2013 году. Эти прогнозы сделаны в отчете под названием «Снижение веса при проектировании и производстве автомобилей».

      По данным IHS, автомобили представляют собой быстрорастущий рынок для химической промышленности. Ожидается, что мировые поставки автомобилей в ближайшие 17 лет увеличатся почти вдвое, увеличившись до 104,1 млн. Единиц в 2020 году, по сравнению с 56,9 млн. Автомобилей в 2003 году, по данным IHS Automotive. Большая часть роста будет обеспечиваться быстрорастущим китайским рынком.

      С практической точки зрения, автопроизводители внедряют новые материалы, чтобы снизить вес своих автомобилей, чтобы соответствовать государственным нормам, говорит HIS Chemical. Например, в Соединенных Штатах корпоративные стандарты средней эффективности использования топлива (CAFE) требуют, чтобы парк автомобилей легковых автомобилей в среднем составлял 54,5 миль на галлон к 2025 году. Для достижения целей США и Европы по выбросам парниковых газов на 2020 и 2025 годы нагрузка от автомобилей должна быть уменьшена на 30%, согласно оценке от IHS Automotive. Это сокращение потребуется в дополнение к широкомасштабному внедрению передовых технологий при производстве двигателя, трансмиссии и гибридных технологий. Предполагается, что использование композитов из углеродного волокна и полимерной матрицы позволит снизить массу корпуса автомобиля на 25-70%.

      По большей части, основные автопроизводители будут использовать традиционные методы металлообработки для снижения веса в соответствии с указанием HIS, поскольку они нацелены на экономически эффективное применение уже известных компетенций, безопасные цепочки поставок и, что наиболее важно, использование существующего оборудования. Однако производители могут применять и более радикальные подходы, широко применяя пластмассы или композиты.

      Индустрия пластмасс в течение некоторого времени пыталась заменить все стекла, используемые в автомобилях, на поликарбонат (PC). Этот процесс идет полным ходом, и почти каждый автомобиль на дороге сегодня оснащен фарой из PC и задней фарой из PC / PMMA. Следующая цель поставщиков PC - автомобильные окна. В то время как ограниченное число транспортных средств заменили обычные стеклянные окна остеклением из PC, проблемы с расходами и регулированием ограничивают распространение этого материала.

      Тем не менее, использование PC при производстве окон может открыть широкие возможности для инноваций по сравнению с традиционным стеклом, говорит IHS Chemical. Например, компоненты могут быть интегрированы в стекло, что позволяет автопроизводителям создавать совершенно новые конструкции. Окно / свет / задняя дверь теперь могут быть объединены вместе, открывая новые перспективы в дизайне с точки зрения стиля и линий автомобиля, а также уменьшить общую стоимость и обеспечить значительную экономию веса по сравнению со стандартным методом производства.

      С учетом того, что в автомобильном остеклении и интерьере уже используется пластик и композитные материалы, автомобильная индустрия теперь стремиться найти способы использования этих материалов в панелях кузова. Это приводит к некоторым гениальным разработкам.

      Углеродное волокно уже давно используется для производства гоночных автомобилей самого высокого класса. Однако в настоящее время эта технология используется для уменьшения веса стандартных транспортных средств путем производства панелей кузова из углеродного волокна, процесс, уже коммерциализированный ведущим автомобильным поставщиком Magna International Inc. К ним относятся внешние панели класса A, такие как дверные панели, лицевая панель и капоты. Несмотря на это, стоимость углеродного волокна остается дорогостоящим вариантом, ограничивая его использование.

      Со своей стороны, химическая промышленность нашла ответ на вопрос стоимости: гибрид пены, пластика и волокнистых композитов. Используя стандартные пластмассы, экструдированные из стекловолокна и помещенные в конструкционные пены, промышленность теперь может воспроизводить эти поверхности класса A при значительно меньшем весе металлов и стоимости углерода, сохраняя при этом структурную целостность. Предполагается, что использование композитов с углеродным волокном и полимерной матрицей позволяет снизить массу тела на 25–70% по «доступным» ценам.

      Компания BASF стала лидером в этой легкой революции, разрабатывая решения для пропитки волокон смолами, а затем для формования пластмассами для производства легких конструкционных компонентов. Этот материал уже применяется в повседневных транспортных средствах. Сегодня технология позволяет заменять некоторые автозапчасти пластиковыми композиционными материалами. К 2020 году IHS ожидает, что эти пластики позволят осуществить не только оптовые структурные изменения, но и совершенно новые конструкции и концепции автомобилей.

      Риски цепочки поставок создают препятствия

      Хотя эти новые материалы имеют большие перспективы в автомобильной промышленности, в цепочке поставок существуют некоторые потенциальные риски. Производители композитов и современных пластиков работают на базе ограниченных поставок, что требует значительных усилий и затрат, необходимых для входа новых поставщиков. Кроме того, надежность и воспроизводимость продукции имеет жизненно важное значение, что может быть проблемой для производителей в развивающихся странах. Несмотря на то, что рентабельность от средней до высокой, на производственные затраты влияет сырая нефть через энергию и сырье.

      Ввиду небольшой базы снабжения, связанной с проблемами качества и сырья, наличие этих материалов также подвержено сбоям. Например, в 2011 году пожар и взрыв на заводе, эксплуатируемом Evonik Industries AG, привели к прекращению мировых поставок полиамида (PA) 12, широко используемого в автомобильной промышленности. Evonik потребовалось почти два года, чтобы восстановить объем PA 12. Автомобильные компании, поставляющие эти материалы, должны разработать стратегии закупок, чтобы учитывать условия по всей цепочке поставок.


      Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
      Задать вопрос

      Поделиться
      Назад к списку
      Оферта
      Компания
      Информация о компании
      Партнеры
      Ключевые лица
      Политика конфиденциальности
      Каталог
      Инженерные пластики
      Полистирол PS, ПС
      Полиэтилен PE (polyethylene PE)
      Поликарбонат PC, ABS, ASА
      Полипропилен, PP
      ABS пластик
      Полиолефиновые эластомеры POE/POP (ПОЭ, ПОП)
      Этиленвинилацетат пластик (EVA)
      ASA пластик, Акрилонитрилстирол акрилат
      Гликоли, этиленгликоли
      Сырьё и компоненты для ППУ и ПУ-систем
      Промышленная химия
      Термопластичный полиуретаны (ТПУ/TPU)
      Сайт
      Новости
      Пресс-центр
      Статьи
      Наши контакты

      +7 (495) 609-60-38
      ПН - ПТ, с 9:00 до 18:00
      Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д. 7, к. 2
      inform@koros-chemical.com
      © 2025 Все права защищены.