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企业关注·中复神鹰:半年度净利润增超8成 规模优势助力“神鹰”腾飞

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本文摘要:(由ai生成)

中复神鹰2022年上半年实现营业收入8.63亿元,同比增长126.39%,归母净利润2.20亿元,同比增长82.10%,扣非净利润2.12亿元,同比增长105.97%,均创历史新高。公司主营碳纤维及其复合材料,产品广泛应用于多个领域。中复神鹰在T700级、T800级碳纤维领域具有市场领导地位,上半年研发投入同比增长238.73%,获得多项专利。随着万吨高性能碳纤维项目的投产,公司产能将得到显著提升,满足市场需求,支撑未来业绩增长。

近日,中复神鹰正式披露2022年半年度报告。公告显示,上半年公司共实现营业收入8.63亿元,较去年同期大幅增长126.39%,实现归母净利润2.20亿元,同比增长82.10%,实现扣非净利润2.12亿元,同比大增105.97%,营收与净利润均创出同期历史新高,交出了一份优秀的半年度成绩单。
报告期内,面对宏观局势动荡、疫情局部多点散发等诸多不利因素影响,中复神鹰保持战略定力,紧密围绕年度既定生产经营目标,积极推动项目产能有序释放。同时,公司不断加大产品创新和市场推广力度,并进一步加强研发与营销体系建设,在多措并举下,实现了主营业务的高质量发展,为下半年的业务发展奠定了坚实基础。
而从机构视角来看,也对中复神鹰上半年的经营发展给予了肯定。公司近日相继获得国泰君安证券、中信建投证券、光大证券、财通证券、中泰证券等众多券商机构的买入或增持评级。此外,8月19日,超二十家机构对中复神鹰进行了实地调研,其中不乏众多知名机构,亦从侧面进一步体现了公司的价值所在。

技术优势夯实龙头地位

上半年研发投入同比增长238.73%

资料显示,中复神鹰主营业务为碳纤维及其复合材料的研发、生产和销售,其产品涉及 1K-24K各种型号,主要产品型号包括SYT45S、SYT49S、SYT55S和SYM40等,并广泛应用于航空航天、压力容器、碳/碳复材、风电叶片、交通建设、体育休闲等领域。
近年来,中复神鹰深耕T700优势赛道,充分受益于高端小丝束的长景气周期,并逐步形成了以T700级、T800级干喷湿纺产品为主,覆盖高强型、高强中模型、高模型、高强高模型的产品体系。据了解,公司T700级及以上产品系列,在国内市场已连续多年保持市场占有率50%以上,在国产高性能碳纤维领域占据绝对领导地位。
而其龙头地位,也充分体现在近年来的规模增长上。据Choice数据显示,中复神鹰的营业收入自2018年的3.08亿元攀升至2021年的11.73亿元,年均复合增长率高达56.16%。而最近二季度的表现来看,公司单季实现营收4.03亿元,较去年同期增长67.01%,继续保持收入规模的快速增长。
更进一步看,公司经营规模的不断壮大,实则与公司背后强大的技术体系支撑密不可分。据悉,中复神鹰自成立以来,不断突破碳纤维技术瓶颈,经十余年自主研发,已突破超大容量聚合、干喷湿纺纺丝、快速均质预氧化碳化、碳纤维表面处理和上浆剂等核心技术工艺,并系统掌握碳纤维T300级、T700级、T800级、M30级、M35级千吨级和M40级、T1000级百吨级技术,截至2022年6月30日,公司已取得26项发明专利和56项实用新型专利。此外,公司率先在国内实现干喷湿纺碳纤维关键技术的突破,且建成了国内首条拥有自主知识产权的干喷湿纺T700级、T800级碳纤维千吨级生产线,产品品质直接对标国际同类产品,国际竞争力与日俱增。
为了巩固技术领先优势,并在激烈的市场竞争中脱颖而出,今年以来,中复神鹰更大力度的进行研发投入,上半年共投入研发费用0.54亿元,同比大幅增长238.73%,占营收比重达6.27%,较去年同期增加2.08个百分点。另外,公司锚定新技术与新产品推进,其中T800级碳纤维已获中国商飞PCD预批准,而预浸料应用验证进展也十分顺利。与此同时,公司研发人员由去年同期132人增至192人,研发团队进一步壮大,成为打破国外技术封锁,不断实现技术突破的有力支撑。

碳纤维市场空间前景广阔

万吨项目投产奠定规模优势

近年来,中复神鹰下游市场对碳纤维的需求十分旺盛,保持着快速增长态势,国内碳纤维市场整体呈现出供不应求的状况。而据《2021全球碳纤维复合材料市场报告》显示,2021年国内航空航天领域对碳纤维需求仅占3.2%左右,仍具备广阔开拓与发展空间。而2021年光伏和氢能等下游市场增势强劲,未来在国内新能源政策扶持下,新能源应用领域也将进一步拉动碳纤维需求的增长,碳纤维市场具备良好发展前景。
为持续优化产品布局并巩固自身规模优势,报告期内,中复神鹰积极推进项目建设。据了解,公司募投项目“西宁年产万吨高性能碳纤维及配套原丝项目”已于今年5月全线投产,将为公司释放11000吨/年的优质产能,也成为公司二季度乃至上半年销售规模强势增长的有力“武器”。整体来看,加上连云港生产基地3500吨/年的产能,截至6月30日,中复神鹰产能及产量均处于国内碳纤维生产企业前列。
与此同时,其余在建项目也在有序推进当中。其中,连云港航空航天高性能碳纤维及原丝试验线项目已完成建设,并于2022年7月底开始联动试车。而上海碳纤维航空应用研发及制造项目外购设备已陆续到货,并预计将于2023年9月建成并投产。此外,公司西宁二期1.4万吨高性能碳纤维及配套原丝项目已于2021年10月开工建设,截至目前各厂房已封顶,预计2022年底至2023年期间各生产线将开始陆续建成并投产。
目前,公司产能与产量在行业内均具备明显优势,西宁万吨碳纤维项目全面投产基础上,随着后续产能建设陆续投产,特别是西宁二期碳纤维项目的落地,公司产能及产量的规模优势将更为突出,从而更好满足国内高性能碳纤维市场需求,并将为公司未来不断获取新增市场份额和拓展更多产品应用领域提供强有力的保障。未来已来,“神鹰”展翅高飞!

来源:证券市场红周刊

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来源:碳纤维生产技术
复合材料航空航天新能源材料试验
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2024-06-24
最近编辑:8天前
碳纤维生产技术
助力国内碳纤维行业发展
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复材知识·碳纤维复合材料缺陷的8种检测方法

本文摘要:(由ai生成)碳纤维复合材料的缺陷检测方法分为破坏性和无损检测两大类。破坏性检测包括密度法、水吸收法、显微照相法和酸洗吸收法;无损检测包括超声检测法、X射线检测法和红外热波法等。密度法简单但精度不高,显微照相法精度较高但破坏样本。无损检测中,超声检测技术因方向性好、灵敏度高而被广泛应用,但需校正且存在理论局限性。X射线检测对孔隙不灵敏,CT扫描可三维成像,声发射检测法和红外热波法各有特点,适用于不同场景。对于碳纤维复合材料缺陷的检测方法,目前可以可分为两类:破坏性检测法和无损检测法。破坏性检测方法主要包括密度法、水吸收法、显微照相法和酸洗吸收法等;无损检测方法主要包括超声检测法、X射线检测法、红外热波法等。1.密度法:测出纤维、树脂、复合材料的密度以及纤维、树脂所占的重量百分比,体积孔隙率为。由这种方法测得的孔隙率是一块试件总体积内所含孔隙的体积百分比。孔隙率的精确测量需要精确测量复合材料内纤维、树脂密度及含量的精确值。由于材料中其它缺陷存在和在除去树脂过程中纤维自身氧化而造成孔隙率检测的误差,由该法测得的孔隙率数值偏差不小于士0.5%孔隙率,这就限制了密度法在低孔隙率情况下的应用。有时,应用密度法测量低孔隙含量的孔隙率时往往获得负值。该法相对简单,不需要复杂仪器,容易实现,因而得到了广泛的应用,但无法得到孔隙尺寸、形状及其分布,且精度不高。2.显微照相法:显微照相法可由所观察断面内的所有孔隙的总面积与断面面积的百分比表示。显微照相法可以测定孔隙的形状和分布情况。但是这种试验方法是破坏性的,试验中试样必须进行切割,试验后的试样不能再进行力学试验。显微照相法是目前孔隙率检测方法中精度较高的。由于其检测的是局部断面的孔隙率,只能按统计方法求得试件整体的孔隙率,总的精确性比0.5%稍好一点,在实际应用中常用该法作为无损检测法的对照实验。相对于破坏性检测方法来讲,孔隙率的无损检测方法则用时较短,可进行现场即时检测,且其成本也较低。航空领域的一个主要的目标就是要保证航空结构的可靠性、安全性和耐久性。在这方面,无损检测技术发挥着重要作用。无损检测的方法主要有:超声波、射线、涡流等,这些方法都能提供缺陷及其对结构性能影响的信息,但其灵敏度和分辨率是不同的。无损的检测方法主要有射线检测法和超声检测法。3.射线检测法:射线检测法原理是利用x射线、γ射线将缺陷图像拍成照片,或用闪烁计数管等放射性探测器计量穿透的射线。射线检测法可用来检测复合材料中的夹杂、裂纹、孔洞。对于孔隙这类缺陷,大于0.1mm的缺陷才有可能检测出来,由于碳纤维复合材料内的孔隙尺寸在不同的孔隙率时变化较大,当孔隙率低于4%时有相当大一部分孔隙的尺寸是小于0.1mm的,因而在检测孔隙率方面不十分灵敏,且对人身安全措施要求较高。x射线无损探伤是检测复合材料损伤的常用方法。该方法检测分层缺陷很困难,裂纹一般只有当其平面与射线束大致平行时方能检出,所以该法通常只能检测与试样表面垂直的裂纹,可与超声反射法互补。4.计算机层析照相检测法:计算机层析照相(CT)应用于复合材料研究已有10多年历史。非微观缺陷CT主要用于检测(裂纹、夹杂物、气孔和分层等),测量密度分布(材料均匀性、复合材料微气孔含量),壁厚)精确测量内部结构尺寸(如发动机叶片,检测装配结构和多余物,三维成像与CAD/CAM等制造技术结合而形成的所谓反馈工程。5.声-超声检测法:声-超声(简称AU)技术又称应力波因子(简称SWF)技术,其工作的基本原理为采用压电换能器或激光照射等手段在材料(复合材料或各向同性材料)表面激发脉冲应力波,应力波在内部与材料的微结构(包括纤维增强层合板中的纤维基体,各种内在的或外部环境作用产生的缺陷和损伤区)相互作用,并经过界面的多次反射与波型转换后,到达置于结构同一或另一表面的接受传感器(压电传感器或激光干涉仪),然后对接收到的波形信号进行分析,提取一个能反映材料(结构)力学性能(强度和刚度)的参数,称为应力波因子。AU的基本思想是应力波的传播效率更有效,即提取的SWF数值越大,相当于材料(结构)的强度、刚度和断裂韧度更高,或材料内损伤更少。6.声发射检测法:声发射(AE)又称应力波发射,是指物体在受力作用下产生变形、断裂或内部应力超过屈服强度而进入不可逆的塑性变形,以瞬态弹性波形式释放应变能的现象声发射检测已应用于航空、航天石油、化工、铁路、汽车、建筑和电力等诸多领域,是一种重要的无损检测技术。它与常规无损检测技术相比,有2个基本特点:一是对动态缺陷敏感,在缺陷萌生和扩展过程中能实时发现;二是发射波来自缺陷本身,而非外部,可以得到有关缺陷的丰富信息检测灵敏度与分辨力高。7.红外热波法:红外热波无损检测的工作原理是根据变化性热源与媒介材料及其几何结构之间的相互作通过控制热激励并适时监测和记录材料表面的温场变化,经过特殊的算法和图像处理来获取被检物体材料的均匀性信息及其表面下的结构及热属性的特征信息,从而达到检测和探伤的目的。此检测法具有非接触、实时、高效、直观的特点,分为主动式(有源红外)检测法和被动式(无源红外)检测法2种。8.超声检测技术:对于纤维增强复合材料来说,超声检测技术是目前使用最广泛的无损检测技术。由于声波在不同介质界面处会产生反射、折射现象,这就使得声波在传播方向上产生能量损失,传播速度发生改变,在固体和气体的界面处能量的损失和传播速度的改变尤为厉害。因此,当复合材料中含有孔隙时,穿透复合材料的超声波就会发生上述现象,这样就可以根据超声波的能量衰减与传播速度的改变来测定复合材料试样内的孔隙率。超声波穿透力强,方向性好,灵敏度高,且对人体无害,较适合复合材料内部缺陷的检测。同时,孔隙率超声检测方法可用于现场实时检测,标定后检测快速方便,是一种尤为重要和有效的复合材料孔隙率检测方法。这种测量方法的优点是它可以测量复合材料试样的全部区域,而不是局部区域。但它必须用其他方法来校正,因此总的精度并不会大于±0.5%。目前,由于对超声波检测孔隙率的理论研究还不尽人意,超声波检测结果与实际情况还有一定差距,这种方法只能定性地评价孔隙的分布,不能用来测定孔隙的大小及尺寸和形状。而且因为复合材料中的孔隙率对工艺的依赖性及各项参数的离散性,因此必须对一批材料进行大量的试验,才能建立相应的应用公式。来源:复材生态圈特别声明:公 众号部分文章和图片来源于网络,发布的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本公 众号赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。版权归原作者所有,任何组织或个人对文章版权或内容的准确性存在疑议,请第一时间联系我们,我们会及时修改或删除。广告免责声明:为了公 众号稳定发展,本公众 号会不定时承接行业广告、产品推广、会议培训推广等广告展示方式有文章前/中/后以图片形式展示、软文展示、产品链接展示等。本公 众号只提供发布平台,对广告内容的真实性或有效性不做评价,请自行判别。所有广告内容及相关事项与本公 众号无关,特此声明。来源:碳纤维生产技术

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