
2026年以来,超临界物理微孔发泡设备在下游应用领域的拓展步伐明显加快。从运动鞋材到新能源汽车,从5G通信到航空航天,超临界发泡技术以其轻量化、高性能、绿色环保的综合优势,在多个高增长新兴领域发挥着日益重要的作用。
一、鞋材领域:从赛场到规模化量产
在运动鞋材领域,超临界物理发泡技术已成为行业优秀代表。该技术采用超临界二氧化碳或氮气作为物理发泡剂,全程为纯物理方式、零VOC排放,产品泡孔可根据定制化要求在10至500微米间自由调控,极限密度可突破至0.02g/cm³。相较传统化学品发泡技术,应用该技术的运动鞋更轻、回弹性更好,且生产过程更加绿色环保。
在规模化生产端,2026年一季度,某超临界鞋底制造项目开工建设,规划配置多条超临界鞋底制造生产线,引进“超临界与超超临界”物理发泡技术,投产后预计年产能达超临界珠粒中底数百万双。

同步推进的超临界流体注塑发泡鞋底成型机开发也取得进展,已相继推出多工位机型,能够满足不同规模和生产效率的需求。全球鞋材中底超临界发泡材料市场增长迅速,行业研究显示该细分市场规模正持续扩容。

二、新能源电池领域:MPP材料成为供应链关键一环
在新能源电池领域,超临界物理微孔发泡材料的应用持续扩大。聚丙烯微孔发泡材料(MPP)具有介电性能优异、价格低、轻量化等优势,是新能源电池缓冲垫的重要原材料,起到缓冲、支撑、隔热和保温的作用。
相关生产企业依托超临界流体发泡工程化技术,以处于超临界状态的CO₂、N₂等作为绿色发泡剂进行微孔发泡,生产出的MPP产品兼具环保性与优异的产品性能。
在加工精度方面,通过精密加工工艺,已实现最小0.3mm厚度、最小厚度公差±0.1mm的聚丙烯发泡片材生产制备,在新能源电池领域获得了广泛应用。
车用超临界发泡聚丙烯同样增长迅速,该材料具有优异的缓冲减震、隔热绝缘性能,可广泛应用于新能源汽车电芯包装、精密电子元器件等领域。
基于超临界CO₂物理发泡工艺的聚烯烃材料,无化学发泡剂且100%可回收,是新能源汽车轻量化的重要材料选择。

超临界发泡聚丙烯应用于电芯阻隔片、新能源电池护板和电芯护角
三、通信与航空航天领域:高端应用持续拓展
在通信领域,超临界发泡EVA/MPP材料应用于天线罩等场景,减重的同时提升性能。在航空航天领域,超临界微孔发泡产品已实现规模化应用,微孔发泡材料集增强、隔热和降噪为一体,特别适用于对材料轻量化要求较高的领域。

2026年的一项研究表明,采用超临界发泡技术制备的弹性体泡沫材料,抗拉强度达到5.5MPa,断裂伸长率达510.8%,为高性能可回收多孔弹性体的制造提供了可持续的技术路径。
从全球市场来看,发泡材料行业正加速向高端化、绿色化、功能化方向演进。新能源、新一代信息技术等战略性新兴产业对具备轻量化、高强度、低介电、高隔热等综合性能的高端功能化发泡材料需求持续增长。
超临界物理微孔发泡设备作为关键工艺装备,其市场规模和技术含金量均有望保持稳步提升态势。行业正加速从传统粗放式向自动化、智能化、绿色化方向深度转型。
来源:开原化工机械制造有限公司
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活动推荐:邀请函:第二届超临界发泡技术创新及应用论坛(10月29日·青岛)
鞋材 汽车 新能源 医疗 航天航空 消费电子 ......
一、议题方向
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序号 |
演讲议题 |
演讲单位 |
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1 |
聚合物釜式超临界发泡研究进展 |
青岛科技大学 张振秀 教授 |
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2 |
超临界注塑发泡机理的可视化研究:泡孔构效关系调控与模具、材料协同设计 |
加拿大多伦多大学 Chul B. Park 教授 |
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3 |
轻质聚合物泡沫的结构调控与应用 |
中国科学院福建物质结构研究所 郑龙辉 高级工程师 |
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4 |
微孔注塑发泡新技术及其应用 |
中国科学院宁波材料技术与工程研究所 汪龙 研究员 |
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5 |
超临界发泡材料在新能源汽车轻量化系统性应用 |
江苏科技大学 周应国 教授 |
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6 |
宁波韧合——缓震轻弹鞋材解决方案 |
宁波韧合高新技术有限公司 陈志雄 集团CEO |
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7 |
EVA超临界一次发泡成型技术的开发及应用 |
泉州师范学院 卓东贤 教授 |
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8 |
电子加速器辐照改性技术在发泡行业的应用 |
中广核中科海维电子加速器有限公司 张辉军 副总经理 |
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9 |
聚合物微发泡连续化挤出产线的设计与工艺验证 |
拟邀:超临界发泡连续挤出加工/装备相关企业 |
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10 |
ETPU珠粒发泡从鞋材向多元场景的扩散 |
拟邀:ETPU珠粒发泡制造商 |
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11 |
MPP材料在新能源与5G领域的国产化突破与产业协同 |
拟邀:功能性发泡材料研究机构或制造商 |
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12 |
超临界二氧化碳发泡聚合物复合材料在电磁防护中的应用 |
拟邀:电磁屏蔽/微波吸收材料研究机构或企业 |
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13 |
超临界发泡多孔纤维的制备及其应用 |
拟邀:超临界发泡多孔纤维研究方向高校/研究所或企业 |
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14 |
形状记忆发泡材料的可控构筑与智能响应功能化应用 |
拟邀:智能材料/高分子功能化研究方向高校/企业 |
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15 |
生物可降解聚合物(PBAT/PLA)的超临界发泡研究 |
拟邀:生物降解材料研究方向高校及研究所 |
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