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Em 2025, a indústria de fibras estampadas acrílicas concentrar-se-á na funcionalização, sustentabilidade e

Em 2025, a indústria de fibras estampadas acrílicas concentrar-se-á na funcionalização, sustentabilidade e

2025-08-08

últimas notícias da empresa sobre Em 2025, a indústria de fibras estampadas acrílicas concentrar-se-á na funcionalização, sustentabilidade e  0

I. Principais notícias da indústria em 2025

  1. Expansão da capacidade global e ajustamentos da oferta e da procura

    • Os mercados emergentes como a China e a Índia continuam a expandir a produção de fibra acrílica, enquanto as instalações ultrapassadas são eliminadas gradualmente devido a políticas ambientais mais rigorosas,levando a uma maior consolidação da indústria.

    • Principais desenvolvimentos empresariais:

      • Sinopecanunciou um novo projeto de 100 000 toneladas de fibra acrílica de alta qualidade com foco em fibras funcionais retardadoras de chama e antibacterianas.

      • Mitsubishi Chemical (Japão)Desenvolveu a tecnologia de acrilonitril bio-baseada (Bio-AN) para promover a produção de fibras acrílicas de baixo teor de carbono.

  2. Volatilidade dos preços das matérias-primas e tecnologias alternativas

    • Os preços do acrilonitril (AN) flutuaram no primeiro e segundo trimestres de 2025 devido à dinâmica do mercado do petróleo bruto, mas os ensaios em pequena escala do AN biológico (por exemplo,A utilização de combustíveis fósseis pode reduzir a dependência a longo prazo dos combustíveis fósseis..

  3. Desenvolvimento sustentável e reciclagem

    • Reciclagem química: Empresas europeias (por exemplo, a Dralon) introduziram a tecnologia de despolimerização para converter os resíduos têxteis de volta em monómeros de acrilonitril.

    • Certificação de acrílico reciclado: As marcas globais de moda (por exemplo, H&M, Zara) aumentaram a aquisição de fibras acrílicas recicladas, aumentando a demanda pela certificação GRS (Global Recycled Standard).

  4. Inovações nas fibras funcionais

    • Acrílico ignífugo: Crescimento da procura nos novos sectores da energia (por exemplo, separadores de baterias de lítio).

    • Acrílico condutor: Utilizado em wearables inteligentes (integração de sensores antiestáticos e flexíveis).


II. Evolução histórica

Período Marcos
Anos 50 A DuPont comercializou fibra acrílica (marcada como "Orlon") como um substituto da lã.
Anos 70 A China e o Japão alcançaram uma produção independente, expandindo rapidamente a capacidade.
Anos 90 A diversificação (microfibra, anti-pilling) ampliou as aplicações para os sectores doméstico e industrial.
Década de 2010 As regulamentações ambientais levaram à eliminação gradual de algumas capacidades, mudando o foco para produtos de alto valor (por exemplo, retardadores de chama, antibacterianos).
Década de 2020 Os avanços na AN biológica e no acrílico reciclado impulsionaram a sustentabilidade.

III. Propriedades físicas

Imóveis Descrição
Aparência Fibra estriada branca, textura de lã.
Densidade 10,14-1,19 g/cm3 (mais leve que o poliéster, mais pesado que o algodão).
Resistência à tração Moderado (2,5 a 3,5 cN/dtex), inferior ao poliéster, mas superior à lã.
Absorção de umidade Baixo (1,5 a 2%), propenso à estática; requer frequentemente modificação.
Comportamento térmico Ponto de amolecimento: 190-240°C; inflamável (LOI: 18%).
Resistência à luz Excelente (resistente aos raios UV, ideal para utilização ao ar livre).

IV. Propriedades químicas

Imóveis Descrição
Resistência química Resistente a ácidos e ácidos alcalinos fracos, mas degrada-se sob ácidos alcalinos/oxidantes fortes.
Solubilidade Solúvel em DMF (dimetilformamida) e NaSCN.
Digeabilidade Fácil de tingir com corantes catiônicos, oferecendo cores vibrantes.
Preocupações ambientais A produção tradicional baseia-se no AN (tóxico) à base de petróleo; estão a surgir alternativas biológicas/recicladas.

V. Perspectivas para o futuro

  1. Oportunidades

    • Novo sector da energia: Acrílico retardador de chama para separadores de baterias de lítio e encapsulamento de painéis solares.

    • Moda sustentável: Crescente demanda por acrílico reciclado (impulsado pelos objetivos ESG das marcas de moda rápida).

    • Tecidos inteligentes: Fibras condutoras/sensíveis à temperatura em aplicações médicas e militares.

  2. Desafios

    • Concorrência de custos: Pressão sobre os preços do poliéster e da viscose mais baratos.

    • Regulações ambientais: Limites de emissões de AN mais rigorosos nos termos do REACH da UE.


VI. Principais aplicações

Indústria Aplicações
Vestuário e têxteis Pulônias de lã, malhas, tapetes, peles artificiais.
Mobiliário doméstico Tapete, cortinas, brinquedos de pelúcia.
Materiais industriais Filtros, equipamento de protecção anti-chamas, separadores de baterias.
Interiores de automóveis Tecidos de assentos, tapetes insonorizantes (resistentes aos raios UV/envelhecimento).


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Em 2025, a indústria de fibras estampadas acrílicas concentrar-se-á na funcionalização, sustentabilidade e

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I. Principais notícias da indústria em 2025

  1. Expansão da capacidade global e ajustamentos da oferta e da procura

    • Os mercados emergentes como a China e a Índia continuam a expandir a produção de fibra acrílica, enquanto as instalações ultrapassadas são eliminadas gradualmente devido a políticas ambientais mais rigorosas,levando a uma maior consolidação da indústria.

    • Principais desenvolvimentos empresariais:

      • Sinopecanunciou um novo projeto de 100 000 toneladas de fibra acrílica de alta qualidade com foco em fibras funcionais retardadoras de chama e antibacterianas.

      • Mitsubishi Chemical (Japão)Desenvolveu a tecnologia de acrilonitril bio-baseada (Bio-AN) para promover a produção de fibras acrílicas de baixo teor de carbono.

  2. Volatilidade dos preços das matérias-primas e tecnologias alternativas

    • Os preços do acrilonitril (AN) flutuaram no primeiro e segundo trimestres de 2025 devido à dinâmica do mercado do petróleo bruto, mas os ensaios em pequena escala do AN biológico (por exemplo,A utilização de combustíveis fósseis pode reduzir a dependência a longo prazo dos combustíveis fósseis..

  3. Desenvolvimento sustentável e reciclagem

    • Reciclagem química: Empresas europeias (por exemplo, a Dralon) introduziram a tecnologia de despolimerização para converter os resíduos têxteis de volta em monómeros de acrilonitril.

    • Certificação de acrílico reciclado: As marcas globais de moda (por exemplo, H&M, Zara) aumentaram a aquisição de fibras acrílicas recicladas, aumentando a demanda pela certificação GRS (Global Recycled Standard).

  4. Inovações nas fibras funcionais

    • Acrílico ignífugo: Crescimento da procura nos novos sectores da energia (por exemplo, separadores de baterias de lítio).

    • Acrílico condutor: Utilizado em wearables inteligentes (integração de sensores antiestáticos e flexíveis).


II. Evolução histórica

Período Marcos
Anos 50 A DuPont comercializou fibra acrílica (marcada como "Orlon") como um substituto da lã.
Anos 70 A China e o Japão alcançaram uma produção independente, expandindo rapidamente a capacidade.
Anos 90 A diversificação (microfibra, anti-pilling) ampliou as aplicações para os sectores doméstico e industrial.
Década de 2010 As regulamentações ambientais levaram à eliminação gradual de algumas capacidades, mudando o foco para produtos de alto valor (por exemplo, retardadores de chama, antibacterianos).
Década de 2020 Os avanços na AN biológica e no acrílico reciclado impulsionaram a sustentabilidade.

III. Propriedades físicas

Imóveis Descrição
Aparência Fibra estriada branca, textura de lã.
Densidade 10,14-1,19 g/cm3 (mais leve que o poliéster, mais pesado que o algodão).
Resistência à tração Moderado (2,5 a 3,5 cN/dtex), inferior ao poliéster, mas superior à lã.
Absorção de umidade Baixo (1,5 a 2%), propenso à estática; requer frequentemente modificação.
Comportamento térmico Ponto de amolecimento: 190-240°C; inflamável (LOI: 18%).
Resistência à luz Excelente (resistente aos raios UV, ideal para utilização ao ar livre).

IV. Propriedades químicas

Imóveis Descrição
Resistência química Resistente a ácidos e ácidos alcalinos fracos, mas degrada-se sob ácidos alcalinos/oxidantes fortes.
Solubilidade Solúvel em DMF (dimetilformamida) e NaSCN.
Digeabilidade Fácil de tingir com corantes catiônicos, oferecendo cores vibrantes.
Preocupações ambientais A produção tradicional baseia-se no AN (tóxico) à base de petróleo; estão a surgir alternativas biológicas/recicladas.

V. Perspectivas para o futuro

  1. Oportunidades

    • Novo sector da energia: Acrílico retardador de chama para separadores de baterias de lítio e encapsulamento de painéis solares.

    • Moda sustentável: Crescente demanda por acrílico reciclado (impulsado pelos objetivos ESG das marcas de moda rápida).

    • Tecidos inteligentes: Fibras condutoras/sensíveis à temperatura em aplicações médicas e militares.

  2. Desafios

    • Concorrência de custos: Pressão sobre os preços do poliéster e da viscose mais baratos.

    • Regulações ambientais: Limites de emissões de AN mais rigorosos nos termos do REACH da UE.


VI. Principais aplicações

Indústria Aplicações
Vestuário e têxteis Pulônias de lã, malhas, tapetes, peles artificiais.
Mobiliário doméstico Tapete, cortinas, brinquedos de pelúcia.
Materiais industriais Filtros, equipamento de protecção anti-chamas, separadores de baterias.
Interiores de automóveis Tecidos de assentos, tapetes insonorizantes (resistentes aos raios UV/envelhecimento).