Силиконовая промышленность давно превзошла традиционный объем герметизированных колец и кухонной посуды и быстро развивается в направлении высокой производительности, интеллекта и устойчивости. Его будущая резка - краевые тенденции можно обобщить как: умнее, более экстремально и более экологически чисто.
Интеграция интеллекта и функциональности (умный силикон) является наиболее разрушительной тенденцией. В будущем силикон больше не станет инертным материалом, а интеллектуальной системой, способной ощущать, отвечать на команды и даже выполнять.
E - кожа и носимые устройства: Разработайте силиконовые субстраты с эластичностью и самостоятельностью - возможностей заживления, интегрируя Ultra - Тонкие гибкие датчики (чувствительное давление, температура, влажность и напряжение) для бионических роботов, высокие {{3} производительность производительности (восстановление для людей, и для людей), и для людей, и для людей), с высокими {{3} производискими пропусканиями (восстановлением). Следующее - Создание здоровья мониторинга носимых устройств (непосредственно прикреплено к коже для незаметного мониторинга жизненно важных знаков).
Диэлектрические приводы эластомера (DEA): силиконовый может подвергаться значительной деформации при высоком - электрических полей напряжения. Используя эту особенность, искусственные мышцы, мягкие роботы (гибкие механические руки для внутренних обследований и медицинских операций), и могут быть изготовлены линзы масштабирования. Эти устройства движутся более мягкими и более подходящими для взаимодействия с людьми.
4D -печать. Используя силикон в качестве «чернила» для 3D -печати, печатные структуры могут менять форму с течением времени (четвертое измерение) при определенных внешних стимулах (таких как температура, магнитное поле, влажность), достижение программируемой деформации и обладает большим потенциалом в медицинских стентах и тканевой инженерии.
2. Преступление и прорыв экстремальных производительности постоянно оспаривают пределы свойств материала для удовлетворения требований сокращения - Edge Industries.
Ultra - Высокая/низкая температурная сопротивление: развивать специальный силикон, который может работать в течение длительного времени при температуре выше 300 градусов или даже выше, или все еще поддерживает эластичность при температурах ниже - 100 градусов, сервировочные поля, такие как аэрокосмические (гиперзвуковые транспортные средства), новая энергия (полуколона третьего поколения полуколонна), и поля.
Ультра - Высокая теплопроводность/изоляция: теплопроводность: с растущей плотностью мощности 5G, чипсов ИИ и электромобилей, спрос на рассеяние тепла чрезвычайно высока. Разработка силиконовых прокладок и гелей, заполненных Ultra - наполнителей с высокой проводимостью (например, нитрид бора и алмаза), стало ключевым материалом для решения горячих проблем.
Изоляция: она обеспечивает чрезвычайно высокую электрическую изоляцию и сопротивление короны одновременно и используется для изоляционной упаковки высокого - электрического оборудования напряжения и новых двигателей энергии. Улучшение механических свойств: с помощью нанотехнологий и других методов, «супер силиконовый», который поддерживает высокую эластичность, а также создается высокая прочность и высокая устойчивость к износу, снижает износ и продлевает срок службы ключевых компонентов.

3. Зеленая устойчивость:
На фоне глобального углеродного нейтралитета обновление экологической защиты силиконовой промышленности является неизбежной тенденцией. Bio - Силикагель на основе на основе: отказаться от полной зависимости от нефть - сырье на основе, разработайте технологии для извлечения сырья из биомассы (например, сахарного тростника и кукурузы) для приготовления силикагеля и уменьшения углеродного следа. Утилизация и ухудшение: в настоящее время утилизация и использование силикона являются серьезной проблемой.
В будущем ключевыми областями разработки будут: химическая переработка: с помощью конкретных химических процессов, Cross - Связанный твердый силиконовый гель будет деполимеризован и RE - превращен в полезное силиконовое масло или резиновое сырье для достижения круговой экономики. Биоразлагаемый силикагель: Хотя это чрезвычайно сложно, развивающиеся разновидности силикагеля, которые могут разлагаться в конкретных условиях окружающей среды (например, условия захоронения), представляет собой длинную цель-. Процесс зеленого производства: разработка производственных процессов с более низким потреблением энергии, используйте воду - на основе, растворитель - Бесплатные покрытия и клеев, а также уменьшают выбросы в качестве ЛОС (летучие органические соединения).
4. Расширенные производственные процессы Инновации в производственных процессах разблокируют бренд - новые возможности для разработки и применения продукта.
Точная инъекция литья жидкого силиконового каучука (LSR): процесс LSR обеспечивает чрезвычайно быстрые циклы литья, чрезвычайно высокую стабильность и автоматизированное производство и будет продолжать расширять свое применение в медицинских, младенческих и компонентах потребительской электроники для производства более сложных и точных микроэлектрических компонентов.
Аддитивное производство (3D -печать): Как упоминалось ранее, технология силиконовой 3D -печати делает прорывы, переходя от лаборатории к промышленному производству. Он позволит производить сложные полые структуры, градиентные материалы и мульти - материал один - продукты литья, которые не могут быть достигнуты с помощью традиционного литья.
