# 海洋防污生物涂料

利用生物驱避剂、自抛光聚合物及仿生表面纹理防止船体海洋生物附着的涂料，取代含重金属的有毒防污剂。

Source: https://cn.bioecon.ru/technology/antifouling-bio-coatings-marine/
Updated: 2026-08-18



## 概述与价值链

标记：[EC：生物杀灭剂产品法规（BPR）与船舶涂料VOC标准 | OECD：bio-materials | 监管机构：EPA（美国）、REACH（欧盟）、NMPA（中国）]

海洋防污生物涂料可防止藻类、贻贝和藤壶附着于船体，而无需依赖数十年来主导该行业、并对港口及河口生态系统造成持久损害的含重金属（铜、三丁基锡）有毒防污剂。目前主流的商业路线是自抛光共聚物（SPC）——一种在船体摩擦作用下于海水中缓慢、均匀水解的树脂，可持续释放受控剂量的驱避剂；阿克苏诺贝尔（AkzoNobel）旗下的International品牌于2026年6月推出了Intersleek 2120硅酮防污脱附涂料，而佐敦（Jotun）的Seaquantum Ultra S则采用单组分化学水解硅烷丙烯酸酯化学体系以实现稳定的自抛光效果。汉普（Hempel）公司于2026年完成了其新一代硅酮船体涂料Hempaguard NB的首次新船应用，与马士基（Maersk）及扬子江船厂合作，在造船阶段而非仅作为在役船只翻新涂料直接应用该产品。仿生表面纹理（鲨鱼皮及莲叶启发的微图案）与分解藤壶幼虫附着所用蛋白质"胶水"的酶促屏障，是硅酮/SPC化学体系之外增长最快的两种生物替代方案；这些路线均可降低船体流体动力阻力，从而降低燃料消耗和二氧化碳排放。

海洋防污生物涂料的关键方向：
1. **自抛光共聚物（SPC）：** 在海水中以受控速率水解的树脂基质，随船只航行持续更新光滑、释放驱避剂的表面。
2. **天然生物活性驱避剂：** 使用玫瑰酸（源自海草）、单宁及壳聚糖等化合物取代铜或有机锡类防污剂。
3. **仿生表面纹理：** 受鲨鱼皮或莲叶启发的微图案表面，物理性地抑制幼虫附着，而无需释放任何防污剂。
4. **酶促防污：** 嵌入涂料中的蛋白酶及半乳糖苷酶，分解藤壶幼虫用于附着的蛋白质胶粘剂。

### 行业价值链

```
[驱避剂/酶筛选] ──> [共聚物合成与配方] ──> [自抛光基质生产]
                                                    │
                                            （干船坞无气喷涂）
                                                    │
                                                    ▼
[在役防污监测] <─── [船体涂装]
```

### 价值链层级

| 层级 | 描述 | 关键输入/输出 |
|:---|:---|:---|
| **1. 驱避剂/酶筛选** | 鉴定具有防污活性的天然分子（玫瑰酸、单宁、壳聚糖）或酶。 | **输入：** 海洋植物/微生物提取物、酶库。<br>**输出：** 候选生物活性驱避剂。 |
| **2. 粘结剂合成** | 合成用于承载驱避剂的自抛光粘结树脂（如硅烷丙烯酸酯共聚物）。 | **输入：** 丙烯酸酯单体、硅酮前体。<br>**输出：** 可水解共聚物粘结剂。 |
| **3. 涂料配方** | 将粘结剂、驱避剂/酶、颜料和填料分散成均匀的涂料乳液。 | **输入：** 粘结剂、驱避剂、颜料、填料。<br>**输出：** 配制完成的防污涂料。 |
| **4. 船体准备** | 在干船坞对钢制船体进行喷砂处理至露出金属基材，以确保涂层附着力。 | **输入：** 旧涂层/锈蚀、磨料介质。<br>**输出：** 喷砂处理后的钢材表面。 |
| **5. 涂装施工** | 在预处理后的船体上依次无气喷涂防腐底漆、中间层及最终防污层。 | **输入：** 底漆、中间层、防污涂料。<br>**输出：** 多层涂装船体。 |
| **6. 在役监测** | 跟踪航行过程中的污损累积及涂层性能。 | **输入：** 涂装船体、检查/阻力数据。<br>**输出：** 污损与燃油效率性能记录。 |

该行业的跨领域技术：
- **自抛光共聚物（SPC）：** 在海水摩擦剪切力作用下缓慢、均匀水解的聚合物基质，在船体整个使用寿命期间持续保持新鲜、释放驱避剂的表面。
- **酶促防污屏障：** 嵌入涂料中的蛋白酶及半乳糖苷酶分解藤壶幼虫用于附着的蛋白质胶粘剂，无需防污剂即可防止附着。
- **仿生微纹理：** 受鲨鱼皮或莲叶启发的表面图案，物理性地干扰幼虫附着及生物膜形成。

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## 美国

美国专注于仿生及酶促防污研究，海军是耐用无毒船体涂料研发的主要机构推动力量。

### 仿生表面纹理、海军资助的研发、无毒涂料标准
- **海军研究资助：** 美国海军是耐用无毒防污涂料研究的主要资助方，推动仿生表面纹理及酶促屏障作为铜/三丁基锡替代方案的研发。
- **仿生微纹理：** 美国开发的鲨鱼皮启发微图案薄膜可物理性抑制细菌生物膜形成及幼虫附着，而无需释放任何防污剂。
- **监管立场：** EPA根据《联邦杀虫剂、杀真菌剂和灭鼠剂法》（FIFRA）监管防污涂料中的防污剂，在含铜涂料面临日益严格限制的背景下，推动市场转向硅酮防污脱附体系及天然驱避剂化学体系。

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## 中国

中国凭借全球最大的造船厂在涂料应用规模上处于领先地位，其海洋研究机构则致力于开发成本更低的天然驱避剂涂料化学体系。

### 大规模船厂应用、海藻/壳聚糖基驱避剂、绿色航运标准
- **中国科学院海洋研究所（青岛）：** 其海洋腐蚀污损与防控材料研究组已开发出多功能防护涂层——包括一种兼具防冰与防腐功能的光热超疏水涂层，用于海洋铝合金，相关成果于2026年发表在《材料今日物理》（*Materials Today Physics*）期刊。
- **船厂规模：** 中国船厂以全球最大的产量施工防污涂料，为国产天然驱避剂配方（海藻提取物及壳聚糖基）提供了广阔的翻新与新船市场。
- **绿色航运标准：** 中国交通运输部已出台国家绿色航运标准，推动船东转向低VOC、无重金属涂料。

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## 欧盟

欧盟是防污涂料行业的商业中心，受《生物杀灭剂产品法规》（BPR）对波罗的海及北海含铜涂料的严格限制所驱动。

### BPR驱动的硅酮防污脱附体系、自抛光共聚物领先地位、新船一体化应用
- **阿克苏诺贝尔（International，荷兰）：** 于2026年推出Intersleek 2120硅酮防污脱附涂料，并加入RightShip的Zero Harm创新合作伙伴计划，以推进更安全、更清洁的船舶涂料。
- **佐敦（挪威）：** 销售自抛光硅烷丙烯酸酯防污涂料Seaquantum Ultra S，并于2026年发布了扩展版船体性能解决方案（HPS 2.0）涂料系统。
- **汉普（丹麦）：** 于2026年完成其新一代硅酮船体涂料Hempaguard NB的首次新船应用，与马士基及扬子江船厂合作将其直接整合入造船流程，而非仅作为翻新涂料使用。

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## 领先企业与科研机构

| 企业/机构 | 国家 | 主要产品/平台 | 技术特点 | 2026年状态 |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **阿克苏诺贝尔** | 🇳🇱 荷兰 | 硅酮防污脱附涂料*Intersleek 2120* | 无防污剂脱附技术，2026年推出 | 商业化 |
| **佐敦** | 🇳🇴 挪威 | *Seaquantum Ultra S*、HPS 2.0 | 自抛光硅烷丙烯酸酯化学体系 | 商业化 |
| **汉普** | 🇩🇰 丹麦 | 硅酮船体涂料*Hempaguard NB* | 首次新船阶段应用（2026年） | 商业化 |
| **中国科学院海洋研究所** | 🇨🇳 中国 | 光热超疏水防护涂层 | 防冰/防腐一体化海洋涂层研究 | 研发阶段 |

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## 技术栈与创新发展

防污生物涂料技术栈将生物来源的活性成分或表面纹理与耐用的聚合物递送基质相结合。

1. **自抛光共聚物（SPC）基质：**
   - 硅烷丙烯酸酯或硅酮基粘结剂在海水流动剪切力作用下以受控速率水解，随外层磨损持续暴露出释放驱避剂的新鲜表面。
   - 正是这一机制使Intersleek和Seaquantum等硅酮防污脱附体系能够在长达数年的干坞维护周期内保持性能。
2. **仿生表面纹理：**
   - 以鲨鱼皮或莲叶微观粗糙度为模型的微观尺度表面图案，物理性地破坏藻类孢子及藤壶幼虫依赖的附着信号。
   - 由于这些表面通过几何结构而非化学作用发挥效果，可完全规避与防污剂释放相关的监管障碍。
3. **酶促及天然驱避剂添加剂：**
   - 嵌入涂料中的蛋白酶及半乳糖苷酶分解藤壶幼虫分泌的蛋白质胶粘剂，无需有毒防污剂即可防止附着。
   - 玫瑰酸（源自*大叶藻*海草）及壳聚糖等天然驱避剂为铜/有机锡类防污剂提供了可生物降解的替代方案。

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## 价值链与生产流程

### 自抛光防污涂料生产与施工工业流程

```
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 1. 驱避剂提取              │ ───> │ 2. 共聚物合成              │
│    （如玫瑰酸）             │      │    （硅烷丙烯酸酯粘结剂）  │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
                                                 │
                                                 ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 4. 船体喷砂处理             │ <─── │ 3. 涂料分散                │
│    （Sa3标准）              │      │    （溶解机混合）          │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
              │
              ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 5. 无气喷涂施工             │ ───> │ 6. 在役污损监测            │
│    （干船坞）               │      │                            │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
```

#### 阶段1：驱避剂提取
通过水醇萃取及后续结晶，从*大叶藻*海草中提取玫瑰酸，获得天然防污活性成分。

#### 阶段2：共聚物合成
在聚合反应器中合成硅烷丙烯酸酯共聚物粘结剂，设计其在海水中以所需速率水解，实现受控均匀释放。

#### 阶段3：涂料分散
将共聚物粘结剂、驱避剂、增塑剂及填料在高速溶解机中混合，直至获得粒径小于15微米的均匀乳液。

#### 阶段4：船体喷砂处理
船只进入干船坞，对其钢制船体进行喷砂处理至露出金属基材（Sa3清洁度标准），去除旧涂层及锈蚀以确保附着力。

#### 阶段5：无气喷涂施工
使用无气喷涂设备依次施涂防腐底漆、中间层及最终防污层，总干膜厚度约为150-200微米。

#### 阶段6：在役污损监测
在航行过程中跟踪船体状况及污损累积情况，所得燃油效率与阻力性能数据用于规划下一次进坞维护。

