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新材料在5G通信中的機遇展望

王明 2019-08-14 1738 1

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隨著5G的到來,高Q值、選頻特性好、工作頻率穩定性好、插入損耗小的濾波器材料成為主流的需求,而微波介質陶瓷剛好滿足這些特性。

  摘要:隨著5G移動通信技術的發展,工信部在今年6月6日正式向國內四大網絡運營商發布了5G商用牌照,我國進入了5G商業應用的元年。目前來看,5G已經打破了信息傳輸的空間限制,手機下載一部1G的電影只要3秒,無人駕駛汽車反應速度精準到毫秒,解放軍總醫院的醫生在3000公里外為帕金森患者植入腦起搏器……此刻,通信設備上游原材料的發展是5G商業化規模應用的前提和保障,本文對新材料在5G通信中的機遇做了展望。

  微波介質陶瓷構成的濾波器預計市場規模超過629.3億元

  在3G和4G時代,金屬同軸腔體濾波器由于其成本低,技術成熟的優點,是最為主流的濾波器類型,但其尺寸較大。在高端射頻器件領域,陶瓷介質諧振濾波器因為插入損耗小、高抑制、高Q值(品質因數)、溫度漂移特性好,功率容量和無源互調性能優,被認為是該領域的發展方向。

  隨著5G的到來,高Q值、選頻特性好、工作頻率穩定性好、插入損耗小的濾波器材料成為主流的需求,而微波介質陶瓷剛好滿足這些特性。而且受限于大規模天線技術對集成化的要求,更容易小型化的陶瓷介質濾波器是主流的解決方案。

  而從市場潛力角度觀察,5G單基站濾波器用量將是4G的FDD制式的16倍,TDD制式的8倍。小型化的單通道濾波器價格是4G的三分之一,基站單扇區的濾波器的價值量達到4G的3.6倍,為3200元。而單基站扇區數為3個。并且5G頻段高,基站覆蓋范圍小,未來5G基站總數有可能達到4G的1.5倍。工信部在今年年中公布,全國4G基站已達437萬個,所以,陶瓷介質濾波器的國內總市場規模將超過629.3億元。

  第三代半導體材料有望彎道超車

  寬禁帶半導體碳化硅和氮化鎵是繼第一代硅、鍺和第二代砷化鎵、磷化銦等材料之后發展起來的第三代半導體材料。其可在高溫和強輻照的環境下保持原有的N型和P型的導電性能,各性能參數見表1。

表1 各種半導體材料的性能參數

(來源:《新材料產業》)

  5G通信系統對移動通信基站的帶寬要求達1GHz,而傳統的Si-LDMOS(硅基橫向擴散金屬氧化物半導體)技術已經無法滿足。第三代半導體材料碳化硅和氮化鎵是基于大寬帶、高效率、小體積、輕質量、低成本需求的解決方案。法國市場研究與戰略咨詢公司Yole認為未來五年,全球碳化硅功率半導體的年復合增長率將達到29%;全球射頻氮化鎵的年復合增長率將達到22.9%,市場規模達到13億美元。

  LDMOS技術從1995年誕生以來,占領了幾乎全球所有的2G和3G市場份額,出貨量的走高使得生產成本迅速下降,形成了難以打破的技術壟斷格局,其主要被飛思卡爾公司、荷蘭恩智浦公司和德國英飛凌公司等3家歐美企業把控,我國半導體材料企業難以有所作為。但是,目前氮化鎵技術在全球移動通信基站的應用還處于起步階段,而中科院半導體所、西安電子科技大學、中國電科13所、55所等科研院所已經在氮化硅襯底氮化鎵鋁/氮化鎵異質結構材料研制方面取得一定進展。所以,我國很有希望在氮化鎵技術的全球競爭格局中實現彎道超車,占有一席之地。

  高端多層陶瓷電容器材料被日企壟斷

  多層陶瓷電容器是電子信息產業的基礎元器件之一,為了滿足5G通信大容量、高速度的需求,多層陶瓷電容器材料將朝著高頻、低功耗、小型、高儲能密度方向發展。

  但是目前高端產品幾乎被日本企業壟斷,日本企業掌握相關的超高溫陶瓷粉末生產技術和工藝,在陶瓷粉末全球市場占據超過70%的份額。而在該領域,我國主要以中小企業居多,關鍵技術工藝落后,在陶瓷粉末純度、顆粒大小和形狀方向無法達到要求,沒能形成有力的競爭。也因陶瓷粉末原料占多層陶瓷電容器成本的30%-65%,在2017年,多層陶瓷電容器被迫多次高幅度漲價,下游企業叫苦不迭。

  聚碳酸酯有機玻璃復合材料將部分取代金屬手機蓋板

  5G對手機外殼的信號傳輸能力提出了更高的要求,具有信號屏蔽作用的金屬后蓋將被淘汰,塑料、玻璃、陶瓷材質份額將會上升。聚碳酸酯有機玻璃通過紋理設計和3D高壓成型可實現3D玻璃效果,其成型工藝簡單,節約能源,生產效率高,成本低,符合無線充電無屏蔽的需求,并且有機玻璃(聚甲基丙烯酸甲酯)具有高硬度和耐候性,聚碳酸酯具有抗沖擊性和良好的成型性能的特點。

  目前,聚碳酸酯有機玻璃復合材料的生產廠家較少,如:TEIJIN、kuraray、Sumitomo Chemical等,聚碳酸酯和聚甲基丙烯酸甲酯原料產能集中在國外化工巨頭手中。

  LCP和MPI材料將成為新型天線傳輸線

  LCP(Liquid Crystal Polymer)是一種新型的高分子材料,在加熱狀態一般會變成液晶形態,所以也被成為液晶聚合物。MPI(Modified Polyimide)是傳統聚酰亞胺薄膜的改性材料。它們具有低吸濕、低介電常數及低介電損失的特性,將成為新型天線傳輸線。

  LCP材料制造難度較大,良率低導致生產成本較高,所以MPI將和LCP材料在5G時代共存,中低頻采用MPI,高頻采用LCP。

  結語

  隨著5G時代的到來,新材料行業迎來了巨大機遇,微波介質陶瓷構成的濾波器將在5G基站中大量應用,國內市場規模預計會超過629.3億元;寬禁帶第三代半導體碳化硅和氮化鎵材料有望實現彎道超車;高端多層陶瓷電容器材料被日企壟斷,國產廠商需要突破陶瓷粉末制備技術和工藝;金屬手機蓋板會被淘汰,聚碳酸酯有機玻璃復合材料將部分取代;LCP和MPI材料將成為新型天線傳輸線。

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