今后5年全球非织造材料市场发展将呈现5大趋势

2016-8-4 康佳媛

 日前,美国非织造布工业协会发布《2016年-2020年全球非织造材料市场预测》报告。报告显示,预计到2020年,全球非织造材料消费量将超过2210万吨,亚洲市场崛起成为非织造材料消费量提升的最大动力。该项报告同时指出,全球非织造材料在未来5年中将呈现出纺熔工艺坐稳“头把交椅”、一次性制品用量激增、工业湿巾市场快速崛起、织物克重继续下降、原材料价格低位持稳5大发展趋势。国际化非织造企业最近一年的市场布局,也在侧面印证了这5大趋势。可见,技术创新与高端应用使得非织造材料依靠成本和性能优势不断拓宽应用范围,现有市场不断改良,潜在市场快速扩大。

趋势一:纺熔工艺坐稳“头把交椅”

 

数据预测 该项报告预测,纺熔非织造材料的全球消费总量在2020年将达到620万吨。2015年,全球市场上生产和销售的非织造材料,由纺熔工艺制备的非织造材料占比达48.7%。2010年~2015年,纺熔工艺的应用年增长率为8.5%,预计在2016年-2020年期间,纺熔工艺的应用年增长率将保持在7.3%~7.5%之间,在所有非织造工艺中增速最快。纺熔技术将毫无疑问坐稳非织造成网加工工艺第一的宝座。


 

趋势解析 市场对于医疗卫生用品需求的增加,将推动纺熔非织造布领域继续扩大。具体表现为:发展中国家纺熔市场的新客户队伍在快速壮大,大批新型高科技企业快速融入市场,而发达国家的纺熔非织造制造商则通过改良生产线,使其产品更具成本效益。

 

企业动态 丹麦Fibertex Personal Care集团今年1月份宣布将投资近6000万美元在马来西亚建设一条新生产线。这是该公司在马来西亚投资的第5条生产线,预计将在2017年年中投产,届时其亚洲产能将增加20%。

 

意大利Union Industries集团新投资的幅宽3.2米的纺熔生产线,将为Union集团增加1.5万吨的产能。该条生产线将助力Union集团未来几年在北欧、中欧和东欧地区的发展。该公司总裁马特奥·莫尔特拉表示,随着波兰生产线的投产,公司还将评估在欧洲以外地区投资的可能性。

 

韩国Toray Advanced Materials集团于4月底完成了其在中国的第4条纺熔生产线,并计划在印度尼西亚增加第2条生产线,一旦建成,Toray Advanced Materials集团将成为亚洲最大的纺熔非织造布生产商。

 

巴西Fitesa集团最新在德国安装的生产线预计在2017年年初投产,该条生产线将为公司增加2万吨的产能。据了解,这条生产线将满足Fitesa集团欧洲、美国和南美洲的客户对纺熔非织造布的需求。

趋势二:一次性制品用量激增

 

数据预测 该项报告预测,一次性非织造材料的全球消费总量在2020年将达到192亿美元。2010年-2015年,一次性非织造材料的市场从100亿美元增加至141亿美元,年增长率保持了7.1%。2016年~2020年期间,这一增长趋势将继续保持,增速有望进一步提高。


 

趋势解析 医疗卫生用品,特别是婴儿纸尿裤、学步训练裤和女性卫生用品、成人失禁用品等产品,是一次性非织造材料最大的消费市场。尽管欧美地区该市场已经相对饱和,市场增速较慢,但亚洲地区经济的快速发展,促使当地中产阶级以上的消费者在选用一次性卫生用品时更加注重高品质、更高附加值的消费品,进而摆脱低成本、低质量的入门级产品。

 

企业动态 德国科德宝集团与日本宝翎公司在今年年初共同开发出一种独特的、利用生物相容原料生产的一次性非织造布透皮给药系统。该系统具有不同的表面柔软度和可以对皮肤进行温和测试的设计,能够提供先进的伤口护理应用解决方案。为了适应诸如慢性伤口等复杂的病症,透皮给药系统新添加的高级伤口护理和气孔率可以保持长时间的理疗效果,同时可以降低治疗总费用。

 

日本Chisso公司在今年5月份宣布将新增一条ES纤维生产线,这条生产线预计在今年年底投入使用。据公司负责人介绍,ES纤维是婴儿纸尿裤顶层材料的最佳选择。目前,金佰利、宝洁等国际大型日化企业均加强了对ES纤维的采购量。公司新投入的生产线,将特供亚洲地区。

 

美国金佰利集团总部6月底宣布,将在2017年之前,增加15条喷墨印花生产线。新生产线将采用计算机技术进行图案处理以及数字化的控制方式,可以在任何一次性非织造布表面印花,且无论多么复杂的图案都可一次成型。此外,这种印花技术也不会与皮肤产生摩擦而损伤人体的肌肤,可用于任何医疗卫生用一次性非织造材料。

趋势三:工业湿巾市场快速崛起

 

数据预测 该项报告预测,工业用湿巾的全球消费总量在2020年将达到510万吨。2015年,全球工业用湿巾的消费量是290万吨,占湿巾消费总量的43.1%。2016年-2020年期间,工业用湿巾的消费量占全球湿巾消费总量的比重有望超过50%,欧洲和北美地区被预测为工业用湿巾销量增长的“发动机”。


 

趋势解析 与个人清洁用湿巾产品相比,工业用湿巾市场相对狭窄,但应用技术更加高端。工业湿巾主要用于精密仪器的清洁,对卷材、添加剂等材质的要求十分严格。电子设备工业领先的欧洲、北美和日韩等地,对于工业用湿巾的需求更加急迫,使用数量也会大幅增加。发达地区高品质工业用湿巾用量的提升,也会带动亚洲等地水刺非织造产品的提升。

 

企业动态 芬兰Suominen公司于5月份完成了对2条工业用湿巾水刺生产线的改造,目的是提高效率、降低能耗和用水量,并节省运输费用。公司市场拓展部总监拓维欧表示,虽然欧洲普通水刺非织造市场已经出现产能过剩现象,但工业用湿巾等高附加值水刺技术产品的市场机遇才刚刚开始显现。

 

美国Jacob Holm公司7月15日宣布将在其位于北卡罗来纳州的Candler工厂中搭建第3条水刺生产线,投资额约为8000万美金。公司负责人表示,2015年以来,北美地区工业用湿巾的需求量直线上升,公司现有的生产能力已经不能满足当地市场的需求变化,因此决定扩大产能。据了解,新生产线将于今年年底投入使用。

 

英国维克罗公司负责人表示,公司的科研部门正在开发一种可用于工业湿巾的新型低克重水刺非织造材料。它能与超声波材料完美复合,不仅科技具有良好的弹性和较好的弹性,还可以具备传统水刺非织造布不能兼容的一些特性,如耐久性和可冲散性。

趋势四:织物定量持续下降

 

数据预测 该项报告预测,2016年-2020年期间,低定量非织造材料的定量将会从现有的10g/m2~12g/m2下降到8g/m2~10g/m2。2010年~2015年期间,全球低定量非织造材料的定量平均降低5.2%,而2016年~2020年期间,产品定量降低的速度有所减缓,大约将保持在3.7%左右。


 

趋势解析 非织造材料定量下降是不可逆转的趋势,不论是一次性卫生用品还是耐用型非织造材料,生产商和消费者都越来越青睐更轻质的产品。此外,生产设备的不断更新,也为非织造材料定量的降低提供了技术保障。非织造材料定量的降低,还将适当降低原材料采购、运输以仓储费用等生产成本。

 

企业动态 瑞士Jacob Holm公司今年6月份推出了低定量高速分离针刺非织造过滤膜生产线。这条生产线可以生产出克重为9g/m2的针刺过滤材料,并以高标准的分布技术保证在其他各项性能中,例如滑流、隔层和吸收层的一致性。目前,已经有多家过滤材料公司开始向该公司订购该系统,用来生产具有拓展化功能的各类针刺非织造材料。

 

德国纺熔非织造布生产设备供应商Reicofil公司最新推出的S-TwinMB-S 3000纺熔非织造布生产线,可以生产定量为8g/m2~12g/m2的非织造材料。公司负责人Susi表示,通过该条生产线生产的纺熔非织造材料,可用于任何一次性非织造卫生用品。该条生产线于8月初开始接受预定,中东和亚洲地区用户可率先购买,Reicofil公司这一做法是为帮助非织造布制造商在发展中国家的投资铺平道路。

 

英国Rockline Industries公司近期宣布,公司在今年上半年一次性购入3条可生产定量为8g/m2的水刺非织造材料生产线,其中2条放置在英国,1条将预计将安置在其在印度新建的工厂中。

趋势五:原材料价格低位持稳

 

数据预测 该项报告预测,理论上讲,2016年~2020年期间,非织造材料所用原料价格将保持较低而且平稳的状态。原料价格波动保持1%~3%之间。


 

趋势解析 聚丙烯、聚乙烯、聚酯等非织造材料用原料产品及相关粘合剂的价格直接取决于石油的价格。目前,尽管石油价格市场并不平静,但随着原料种类的多样化以及生产工艺的逐步改良,非织造材料生产商的可选择性也会增强。此外,从主要非织造生产商的投资方向判断,一大部分企业将目光转向了天然纤维。

 

企业动态 英国InCord公司日前表示,公司2015年开发的Colchester 篷布材料,将在2017年更换原料,将目前所用的聚酯材料替换为不会造成环境污染的特种天然环保材料。InCord公司方面并未公布新原料更多的信息,不过公司负责人表示,采用新原料之后,Colchester 篷布材料表面可以抵抗10个小时800摄氏度的高温照射而不发生膨胀或者变形,配备该产品的工程车辆可以用来运送特种用品。废弃之后,可进行无害化处理。

 

日本京都大学联合当地一家技术公司,采用一种能够吸附重金属离子的特种苎麻纤维,开发一种名为Pitty的非织造过滤膜系统。这一过滤系统具备吸附钴、镍、汞和铜离子之类杂质的功能,可以排除掉工业废水重金属杂质。

 

美国杜邦公司的非织造技术全球领先。今年上半年,公司特种材料部门的研究人员,混合使用多种天然棉纤维以及特种固化树脂和工艺,开发出一种新型环保非织造墙纸。该墙纸可以吸收空气中甲醛等会危害人体健康的气体,还可以反射紫外线。