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Fluorwasserstoff

  • 15600CNY/TON Aktualisiert: 2026-07-11
  • Preisänderung (DoD): 0
    Durchschnittspreis (3M):15839 CNY/TON
    Preisniveau (1Y):Low
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Preisentwicklungen von Fluorwasserstoff in China

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Preisquellen für Fluorwasserstoff

Reg Spec 2026/07/09 2026/07/10 2026/07/11 ChangeUnit Comparison
East China
  • East China Grade: Industrial Grade; Hydrogen Fluoride Content ≥ 99.99%; Quality Grade: First-Class 15467 15600 15600 0/0 CNY/TON
Domestic
  • Domestic Battery Grade ≥99.95% 104000 104000 104000 0/0 CNY/TON
  • Domestic Type: Anhydrous Hydrogen Fluoride; Grade: Industrial Grade; Hydrogen Fluoride Content ≥ 99.99%; Quality Grade: First-Class 18133 18133 - 0/0 CNY/TON

Fluorwasserstoff Marktanteil – Wie groß ist der Fluorwasserstoff-Markt?

China, Mexiko und die Vereinigten Staaten sind die führenden Exporteure von Fluorwasserstoff und machen zusammen den Großteil der weltweiten Lieferungen in den letzten Jahren aus; wichtige Importeure sind Südkorea, Japan, Deutschland und Belgien – zentrale Standorte für die Halbleiter- und Fluorpolymerherstellung. Die Einfuhren durch Südkorea und Japan sind trotz verschärfter Umweltvorschriften und anhaltender Nachfrage aus den hochwertigen Elektroniksektoren stabil geblieben, während die Preise für Fluorwasserstoff aufgrund von Angebotsengpässen und Schwankungen bei den Rohstoffkosten moderaten Aufwärtsdruck erfahren haben.

Fluorwasserstoff Marktanalyse

Hydrofluorsäure-Marktintelligenzbericht – Aktuelle Rohstoffmarktdynamik

I. Preisentwicklung
1. Inländischer Markt: Stand 22. Mai 2026 liegt das inländische Marktzitat für konventionelle wasserfreie Hydrofluorsäure (HF) in China bei 14.450–15.000 RMB pro Tonne und blieb damit unverändert gegenüber Anfang Mai. Der Preis für hochwertige elektronische HF der G5-Qualität verharrt weiterhin auf einem Premiumniveau von 1,1 Millionen RMB pro Tonne.
2. Exportmarkt: Der Exportreferenzpreis für HF betrug am 22. Mai 2026 18.833,33 RMB pro Tonne – unverändert gegenüber dem 1. Mai – was auf eine stabile Preisbildung im internationalen Markt hindeutet.

II. Markt­dynamik
1. Kostendruck durch Rohstoffe: Die Schwefelsäurepreise steigen weiter angesichts eines weltweiten Angebotsdefizits (ca. 3 Millionen Tonnen). Die CIF-Preise für chilenische Schwefelsäure stiegen von 190 USD pro Tonne im Februar auf 380 USD pro Tonne im April, was die Produktionskosten für HF direkt erhöhte. Obwohl die Flußspatpreise zuletzt nur geringfügige Schwankungen aufwiesen, wird langfristig eine Verschärfung des Angebots erwartet, da Flußspat als nicht erneuerbare Ressource gilt.
2. Unterschiedliche Angebots-Nachfrage-Dynamiken:
- Konventionelle HF: Die Nachfrage aus dem Kältemittel­sektor zeigt eine marginale Verbesserung; ihr Wachstumspotenzial bleibt jedoch durch begrenzte Quotenerhöhungen für Kältemittel der dritten Generation (HFCs) sowie die beschleunigte Ausphasung von Kältemitteln der zweiten Generation (HCFCs) eingeschränkt. Auf der Angebotsseite ist die Kapazitätserweiterung moderat, und die Auslastungsgrade der Anlagen liegen weiterhin auf mittlerem bis hohem Niveau – was insgesamt zu einer ausgeglichenen Angebots-Nachfrage-Situation führt.
- Hochwertige elektronische HF: Die stark steigende Nachfrage aus der Speicherchipfertigung hat das Angebots-Nachfrage-Gleichgewicht für HF der G5-Qualität verschärft. Wichtige heimische Hersteller – darunter Do-Fluoride Chemicals und Zhong Juxin – bauen ihre Kapazitäten aus; dennoch ist der Hochleistungssegment nach wie vor stark auf Importe angewiesen, um die Nachfrage zu decken.
3. Politische und handelspolitische Auswirkungen: Chinas Aussetzung der Schwefelsäureexporte hat die globale Angebotsknappheit verstärkt und indirekt die HF-Preise gestützt. Gleichzeitig sind die HF-Exportvolumina im Jahresvergleich gestiegen, was auf eine robuste internationale Nachfrage hinweist.

III. Analyse und Bewertung
1. Starke kostenbedingte Preissupportfaktoren: Die anhaltend hohen Schwefelsäurepreise sowie die sich verschärfende Flußspatversorgung werden die HF-Produktionskosten weiter erhöhen und damit eine feste Preisuntergrenze etablieren.
2. Aufgewertete Nachfragestruktur: Die traditionelle Nachfrage aus der Kältemittelindustrie stagniert, während neu entstehende Sektoren – darunter die neue Energie (z. B. Lithium-Hexafluorphosphat und PVDF) sowie Halbleiter (G5-HF) – ein rasches Nachfragewachstum antreiben und zunehmend zu den zentralen Wachstumstreibern werden.
3. Engpass im Hochleistungssegment: Aufgrund hoher technischer Hürden und einer vergleichsweise langsamen Kapazitätserweiterung wird die Angebots-Nachfrage-Unausgeglichenheit bei elektronischer HF der G5-Qualität voraussichtlich kurzfristig fortbestehen und somit die hohen Preise stützen.

IV. Ausblick und Prognose
1. Preisentwicklung:
- Konventionelle HF: Kurzfristig könnten die Preise unter dem Einfluss der Kostensteigerungen und des ausgeglichenen Angebots-Nachfrage-Verhältnisses leicht steigen – allerdings ist das Aufwärtspotenzial begrenzt. Langfristige Entwicklungen hängen von Schwankungen der Rohstoffpreise sowie politischen Entwicklungen im Kältemittelbereich ab.
- Hochwertige elektronische HF: Die anhaltend starke Nachfrage aus der Speicherchipanwendung dürfte die Preise für G5-HF weiter nach oben treiben; gleichzeitig könnte jedoch eine beschleunigte heimische Importsubstitution preisdämpfend wirken.
2. Angebotsstruktur: Chinas gesamte Produktionskapazität für wasserfreie HF wird 2026 voraussichtlich 4,1–4,2 Millionen Tonnen/Jahr erreichen – ein jährliches Wachstum von 3–5 %. Der Anteil hochwertiger Kapazitäten bleibt jedoch gering, was die strukturelle Divergenz weiter verschärft.
3. Nachfrageaussichten: Der Sektor der neuen Energien (Lithium-Batterien, Photovoltaik) sowie Initiativen zur lokalen Fertigung von Halbleitern werden das jährliche Nachfragewachstum für hochwertige HF um über 15 % antreiben und damit zum wichtigsten Motor der Branchenentwicklung werden.
4. Risikohinweise: Zu den wesentlichen Risiken zählen geopolitische Spannungen im Nahen Osten, die die Schwefelsäureversorgung beeinträchtigen könnten, verschärfte nationale Umweltauflagen, die den Flußspatbergbau einschränken, sowie mögliche Handelskonflikte, die sich negativ auf die HF-Exportmärkte auswirken könnten.

Über Fluorwasserstoff

Fluorwasserstoff ist eine farblose, rauchende Flüssigkeit oder ein Gas mit einem scharfen, stechenden Geruch und hoher Flüchtigkeit; er besitzt einen Siedepunkt von 19,5 °C und einen Schmelzpunkt von –83,6 °C. Er ist eine anorganische Säure und einer der stärksten bekannten Protonendonatoren, obwohl er in flüssiger und wässriger Phase als wasserstoffverbrückte Oligomere vorliegt. Industriell dient Fluorwasserstoff hauptsächlich als wichtiger Fluorierungsreagenz und Katalysator in der organischen und anorganischen Synthese, insbesondere bei der Herstellung von Fluorkohlenwasserstoffen, Fluorpolymeren (z. B. Polytetrafluorethylen) und Kältemitteln. Er ist unverzichtbar für die Herstellung von Aluminiumfluorid für die Aluminiumschmelztechnik, Uranhexafluorid für die Aufbereitung nuklearen Brennstoffs sowie hochoktaniger Benzinbestandteile durch Alkylierung. Zu seinen wichtigsten Anwendungsgebieten zählen fluorhaltige Polymere, Kältemittel, Agrochemikalien, Pharmazeutika und Spezialanorganik.

(1) Hydrofluoric acid is mainly used as the raw materials of fluorine compounds, also used in the manufacture of aluminum fluoride and cryolite. Moreover, it can be applied to semiconductor surface etching and used as alkylation catalyst.In the electronics industry, it can be used as a strong acid corrosion agent, being able to be used in conjunction with nitric acid, acetic acid, ammonia and hydrogen peroxide.(2) It can be used as analytical reagents, but also for the preparation of high purity fluoride.(3) It is the indispensable fluoride source for fluorine salts, fluorine refrigerants, fluorine plastics, fluorine rubber and fluorine medicine and pesticides.(4) It is the raw materials for the production of refrigerants, "Freon", fluorine-containing resins, organic fluoride and fluoride. In chemical production, it can be used as the catalysts of the organic synthesis such as alkylation, polymerization, condensation and isomerization. (5) It can also be used for corrosion of stratum upon the exploitation of certain deposits as well as the extraction of rare earth elements and radioactive elements. In the atomic energy industry and nuclear weapons production, it is the raw materials for the manufacture of uranium hexafluoride. It is also the raw materials for the production of rocket fuel and additives. Moreover, it can also be used for corrosion of glass and impregnation of wood.(6) It is used for the manufacture of organic or inorganic fluoride, such as fluorocarbons, sodium fluoride, aluminum fluoride, uranium hexafluoride and cryolite. It can also be applied to stainless steel, non-ferrous metal pickling, glass instrumentation scale, glassware and the engraving and lettering of mirror as well as glassware polishing, frosted bulb and general bulb treatment, silicon-removing purification of metal graphite, desanding of the metal casting, the removal of the graphite ash and the manufacturing of semiconductor (germanium, silicon) manufacturing. It can also be used for dye synthesis and used as the catalyst for other organic synthesis. It can also used for electroplating, reagents, fermentation, ceramic processing and the manufacturing of fluorine-containing resin and flame retardant.(7) It can be used for etching glass, pickling metal and production of inorganic fluoride products and chemical reagents.(8) It can be applied to the atomic energy industry and the production of fluorine and fluoride. It can also used as catalyst, fluorinating agent for the manufacturing of organic or inorganic fluoride. Moreover, it can be applied to the pickling of stainless steel and non-ferrous metal, the scrub and pickling of glassware as well as the processing of frosted bulb.
farbloses Gas mit stechendem Geruch

Diese Chemikalie ist in Basischemikalien-Fluorchemikalien enthalten. Erfahren Sie mehr darüber, was Fluorwasserstoff ist, sowie über die SDS-Informationen von Fluorwasserstoff.

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