凃塑复合钢管快讯
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2025-01-27【金川集团独创的复合镍侧吹熔炼系统进入快速达产达标期】侧吹炉系统的顺利投产运行,使金川集团形成了3套高效匹配运行的镍火法冶炼系统,原料适应性和冶炼效率进一步提升。
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2025-01-26【AI软件市场将出现爆炸式增长 到2029年复合年增长达18%】①Omdia报告称,AI软件市场预计2029年达2180亿美元,复合年增长率为18%;②此外,预计生成式人工智能市场预计到2029年的复合年增长率为38%;③企业对AI技术需求强劲,正在推动大量投资和持续创新。(财联社)
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2025-01-22【杉杉正自主建立负极材料评测体系】杉杉股份(600884.SH)1月20日在投资者互动平台表示,公司已开发针对固态电池用的石墨产品和硅碳产品,并已在客户处进行多轮测试;公司固态电解质复合型负极材料正在开发当中;公司正在自主建立固态电池负极材料评测体系,加速固态电池专用新型负极材料研发。
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2025-01-21【湖南能源集团红寺堡区新能源基地1.2GW组件采购中标候选人公布】1月18日,湖南能源集团红寺堡区新能源基地300万千瓦光伏复合发电(一期100万千瓦)项目光伏组件设备采购中标候选人公布,第一中标候选人隆基乐叶光伏科技有限公司,投标报价846000000元;第二中标候选人晶澳太阳能科技股份有限公司,投标报价846000000元;第三中标候选人通威股份有限公司,投标报价838800293.58元。
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2025-01-20【铜连接板块服下定心丸!黄仁勋最新表态:光进铜退“还需要几年时间”】①“英伟达正在与台积电合作开发硅光技术,但它仍然需要几年时间(落地)”;②预计从2023年到2027年高速铜缆的年复合增长率为25%,到2027年,高速铜缆的出货量预计将达到2000万条。(科创板日报)
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2025-01-16【贝特瑞主导制定硅氧负极的行业标准】贝特瑞主导制定的国内首个炭复合氧化亚硅产品行业标准YS/T 6260-2024《炭复合氧化亚硅》正式发布,将于2025年5月1日正式实施。该标准由全国钢标准化技术委员会(SAC/TC 183)归口,由贝特集团及贝特瑞研究院等企业起草。该标准规定了炭复合氧化亚硅(下称“硅氧负极”)的术语和定义、分类和代号、技术要求、试验方法、检测规则及包装、运输、储存等内容。
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2025-01-13【年产10万吨硅碳负极材料!这一百亿级新材料项目开工】新塬科技高性能纳米复合材料及设备制造生产项目总投资120亿元,占地1,000亩,规划建设1,200条高纯纳米粉体材料生产线、年产10万吨硅碳负极材料、纳米镍粉、纳米铜粉等生产线、高纯纳米粉体装备制造生产基地及新材料技术研发中心。(电池网)
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2025-01-10凉山矿业是集采、选、冶于一体的复合型生产企业。2024年,公司登高望远、谋定后动,紧扣高质量发展主题,紧盯新阶段目标任务,紧抓生产经营关键,全面推动数智化与创新双轮驱动,质量与效益双重提升,业绩殷实且亮丽。截至2024年12月31日,凉山矿业营业收入同比增长14.74%,创下公司成立以来的最高纪录;矿山单元生产铜精矿含铜、钼精矿、铁精矿产量分别完成年度计划的105.02%、180.89%、100.95%;冶炼单元生产阳极铜、硫酸产量分别完成年度计划的101.06%、101.39%;选矿指标持续行业领先,阳极炉大修炉寿创新高,资源接替项目整体完成43%并进入建设快车道。这些成绩的取得,离不开凉山矿业独特的取经之道和稳健的发展策略。
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2025-01-09【蜂巢能源电池日大爆发:越野、短刀、远路电池齐亮相,技术革新引领未来】蜂巢能源于近日举办的“电池日”活动上,震撼发布了多款前沿的动力电池产品,为行业树立了新的标杆。其中,备受瞩目的越野电池、蜂行短刀电池以及商用车专用远路电池,成为此次发布会的三大亮点。 首先亮相的是越野电池,这款电池专为极限环境设计,采用了横向4层与纵向8层的双重防护结构,并融入了微纳米隔热、纳米热瓷绝缘及纳米防火喷涂等尖端材料。蜂行短刀电池以其卓越的性能吸引了全场目光。这款电池集成了超导电解液、高能量正负极材料、复合隔膜材料及热复合飞叠等,实现了6C的高充电倍率和185Wh/kg的能量密度。最后,针对商用车市场,蜂巢能源推出了远路电池系列,包括长寿命版、快充版及商乘共用混动电池。长寿命版单包电量为95.7kWh,具备3C充电倍率,并提供长达8年/150万公里的质保寿命。
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2025-01-08【深圳市贝特瑞新能源技术研究院有限公司新研发】深圳市贝特瑞新能源技术研究院有限公司公开了一种纳米硅填充微晶石墨负极材料的制备方法和应用,所述纳米硅填充微晶石墨负极材料的制备包括以微晶石墨作为基体材料,采用梯度升温法将硅烷沉积在微晶石墨的片层之间得到纳米硅填充微晶石墨复合材料;最后,通过碳源包覆碳化,在所述纳米硅填充微晶石墨复合材料的表面形成具有多孔结构的纳米硅填充微晶石墨负极材料。本发明提供的具有核壳结构的纳米硅填充微晶石墨负极材料,内核为纳米硅填充微晶石墨形成的硅‑石墨复合材料,纳米硅颗粒填充在微晶石墨的晶粒的表面和间隙中,纳米硅在充放电过程中体积膨胀被微晶石墨基体材料抑制,尤其地,微晶石墨的由于结构取向不一,可以抵消应力作用材料体积膨胀进一步被抑制。
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