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Tuesday, November 10, 2020

諶貽琴:推進先進裝備制造和基礎材料産業邁向新的發展階段 - 新華網貴州頻道

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諶貽琴主持召開專題會議

研究推進先進裝備制造和基礎材料産業發展工作

  11月10日,省委副書記、省長諶貽琴主持召開專題會議,研究進一步推進全省十大工業産業中的先進裝備制造和基礎材料産業發展工作。她強調,要認真落實黨的十九屆五中全會精神,全面貫徹習近平總書記關于制造強國戰略重要論述,牢牢抓住國家構建新發展格局的重大機遇,堅持高質量發展,大力推進貴州先進裝備制造和基礎材料産業基礎高級化、産業鏈現代化,大力提高兩個産業組合發展能力,為開啟現代化建設新徵程提供強力支撐。

  先進裝備制造産業領銜省領導時光輝、基礎材料産業領銜省領導吳強,副省長陶長海參加會議並講話,省工業和信息化廳、省委軍民融合辦、航天江南集團有限公司、貴州吉利汽車制造有限公司、遵義鋁業股份有限公司、首鋼水城鋼鐵有限公司分別匯報了有關情況,與會同志進行了認真討論。

  諶貽琴指出,先進裝備制造和基礎材料産業既是我省的特色優勢産業,也是聯係緊密、互為配套的關聯産業,具有良好的産業基礎和資源優勢。省委、省政府始終將兩個産業作為振興工業經濟的重中之重來打造,領銜省領導大力推動,各地區各部門協同發力,産業規模實力不斷壯大。特別是今年以來,兩個産業在保障疫情防控物資、促進經濟全面回穩中發揮了重要作用。

  諶貽琴強調,要將先進裝備制造産業打造為工業新脊梁,抓龍頭産業建鏈,重點發展航空、航天、汽車、工程及礦山機械、電力裝備、工業機器人等産業集群;抓配套産業延鏈,構建大中小企業配套、産學研用協作、上下遊企業共生的産業生態格局;抓轉移産業補鏈,積極承接東部沿海地區産業轉移,加快補齊産業鏈短板弱項;抓産業創新強鏈,強力推進“千企改造”工程,深入開展裝備領域一攬子技術突破行動,大力引進高層次人才和創新創業團隊,夯實制造業創新發展的根基。要推動基礎材料産業全面煥發新活力,切實破解精深加工難題,鞏固提升鋁、錳、鈦等優勢産業鏈條,持續優化鋼、合金等産業結構,加快培育新材料産業集群;切實破解固體廢物處置難題,不斷改造提升生産設備和工藝,積極探索錳渣、赤泥資源化利用新路徑,提升産業綠色發展水平;切實破解資源保障難題,採取綜合措施繼續降低成本,深入開展重點礦種大精查,為産業發展提供良好環境和堅強保障。

  諶貽琴要求,要高標準謀劃“十四五”産業發展目標、努力方向、戰略任務和重點舉措,推動兩個産業邁向新的發展階段。領銜省領導要進一步加大工作推進力度,各地區各部門要狠抓工作落實,緊盯重點産業、重點園區、重點企業,全面強化運行調度和協調服務,為確保高質量、打好收官戰,完成全年主要目標任務作出新的更大貢獻。

  省政府秘書長張平,省有關部門和單位負責人參加會議。(記者 李薛霏)

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November 10, 2020 at 05:07PM
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諶貽琴:推進先進裝備制造和基礎材料産業邁向新的發展階段 - 新華網貴州頻道

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Monday, November 9, 2020

賀州:大灣區專家學者共謀新材料産業發展 - 新華網廣西頻道

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  【原標題】賀州:大灣區專家學者共謀新材料産業發展

  11月6日,賀州市舉辦第四屆粵港澳大灣區高層次人才壽城行活動,來自大灣區新材料企業、投資機構、高校、行業協會等單位的專家學者通過線上線下等方式,共謀新材料産業發展前景,助推賀州“3+6”産業集群發展。

  在活動主旨論壇上,專家圍繞“創新、共享——賀州新材料發展”發表了主題演講。同時,活動還舉行金屬新材料發展論壇、無人機産業發展論壇、綠色高端碳酸鈣産業發展論壇和黃金珠寶産業發展論壇,重點圍繞賀州稀土+電子信息産業發展,無人機産業,重鈣、輕鈣産業發展之路以及黃金珠寶産業等方面展開研討。

  據了解,新材料産業是“國家七大戰略性新興産業”之一。賀州錫、黑鎢、稀土等戰略性礦産資源儲量位居全國前列,大理石、碳酸鈣粉體産品在全國市場佔有率達35%,已成為中國最大的人造崗石生産基地,發展新材料産業優勢突出。近年來,該市著力構建適應粵港澳大灣區市場需求的新材料全産業鏈,推動産業進一步做大做強。

  當天,賀州與大灣區相關機構、企業共簽約新材料産業人才、平臺、投資等8個項目。(原文編輯:羅小靈 作者:駱怡 熊旭洋)

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November 09, 2020 at 05:13PM
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賀州:大灣區專家學者共謀新材料産業發展 - 新華網廣西頻道

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Sunday, November 8, 2020

手機跌落不碎屏新材料可吸收衝擊能量達96%-科技新聞 - 臺灣新浪網

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原標題:手機跌落不碎屏 新材料可吸收衝擊能量達96% 來源:科技日報

  近日,蒙特利爾工程學院的一個科研團隊在《細胞報告物理科學》雜誌上發表了一項最新研究成果,稱他們利用增材製造的方式,發明了一種新型復合材料。該材料可吸收高達96%的衝擊能量,且材料不會破碎。這種材料的出現使生產更加耐用的智能手機保護屏成為可能。

  研究人員表示,該材料的設計靈感來源於蜘蛛網和其驚人的特性。弗里德里克·高斯林教授稱,蜘蛛網可以在其絲蛋白內部的分子層面,通過犧牲性連接進行變形,因此可以抵抗昆蟲撞擊時產生的衝擊力,而正是這一特性啟發了他們。

  該研究意在展示如何將塑料織帶與玻璃面板相結合,從而避免面板在受到撞擊時破碎。聚碳酸酯加熱后,會變得像蜂蜜一樣黏稠。利用該屬性,高斯林教授的團隊使用3D印表機來「編織」一系列厚度小於2毫米的纖維,然後在整個網路凝固之前,快速垂直列印一系列新的纖維。

  當3D印表機將列印材料緩慢擠出形成纖維時,熔化的塑料會形成圓形,最終形成一系列環。「一旦硬化,這些環就會變成犧牲性連接,從而賦予纖維更大的強度。當碰撞發生時,這些犧牲性連接會吸收衝擊能量並斷裂,以維持纖維的整體完整性,與絲蛋白類似。」高斯林教授解釋說。

  研究的主要作者鄒世波(音譯)將一系列纖維網嵌入透明樹脂板,然後進行了衝擊試驗。結果,這種晶片可分散多達96%的衝擊能量而不會破裂,只是在某些地方變形,從而保持了晶片的整體完整性。

  其實,早在2015年發表的一篇文章中,高斯林教授的團隊就展示了製造這些纖維的原理。此次發表的文章則揭示了當這些纖維纏結成網時如何表現其性狀。

  高斯林教授認為,除智能手機屏幕,該材料還可用於製造新型防彈玻璃、飛機發動機的保護塗層等。(實習記者盧子建)

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November 08, 2020 at 04:40PM
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手機跌落不碎屏新材料可吸收衝擊能量達96%-科技新聞 - 臺灣新浪網

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德國半導體材料大廠默克 加碼投資高雄將增40%~50%產能及人力 - 自由財經

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高雄市經發局長廖泰翔(中)與台灣默克集團董事長謝志宏(左)、默克特用材料事業體表面應用科技全球副總裁李俊龍(右)合影,允諾加速默克投資進度。(記者葛祐豪翻攝)

 〔記者葛祐豪/高雄報導〕德國半導體材料大廠默克(MERCK),宣布將加碼投資高雄,分5年擴大位於路竹的高雄廠規模,預計將增加40%至50%的產能及人力,高雄市經發局長廖泰翔專程拜會,了解業者需求,允諾全力協助。

默克是半導體材料供應商,之前曾投資1億元台幣,在高雄創立默克在亞洲第一座積體電路(IC)材料應用研究與開發中心。這次在高雄的加碼,預計超越過去在全台投資總和。

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台灣默克集團董事長謝志宏指出,今年肺炎疫情衝擊全球經濟,但也意外的帶動電子科技領域商機、加速數位轉型,尤其是5G通訊及AI科技產業,均受惠而有不小成長,帶動半導體材料供應需求持續增加。

默克表示,規劃將高雄廠佈署為半導體沉積材料重鎮,並於未來5年內,增加40%至50%的產能及人力,持續進行投資與擴產計畫,建立更完善的研發、品管及生產先進材料的設備與能力,期盼能支援台灣半導體產業,持續邁向奈米級的先進製程發展。

高雄市經發局長廖泰翔近日專程拜會默克,允諾全力協助默克投資進度,落實陳其邁市長打造高雄成為全球半導體產業聚落的政見。

廖泰翔指出,橋頭科學園區、仁武產業園區均加速開發中,串連路科、南科及楠梓加工區的南部科技廊道正在成形,吸引不少大廠回流高雄。高市府除成立「招商投資平台」,打造「投資高雄隊」,也主動拜會企業,了解需求。

廖泰翔說,經發局更將於本月底前,正式成立「投資高雄事務所」,依企業需求,提供客製化的單一窗口服務,有效縮短廠商前期評估時程,並指派專案經理,逐案追蹤管控進度,全速推動投資案落地。

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November 08, 2020 at 05:29PM
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德國半導體材料大廠默克 加碼投資高雄將增40%~50%產能及人力 - 自由財經

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Tuesday, November 3, 2020

江蘇新材料産業深度布局納米做金絲串起近千億産業鏈 - 新華網江蘇頻道

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  10月底,為期3天的第十一屆中國國際納米技術産業博覽會在蘇州國際博覽中心閉幕。國內外1600多家企業、科研機構、行業協會等創新主體齊聚蘇州展示納米技術應用領域的最新成果。

  自2010年首屆中國國際納米技術産業博覽會在蘇州籌辦以來,已發展成為規模國內第一、全球第二的納米領域盛會。截至2019年底,蘇州納米産業實現産值810億元,躋身全球八大納米産業集聚區,江蘇納米産業發展正瞄向國際領先。

  超千家企業參展,納米新科技“照進現實”

  微球、納米光柵、納米薄膜墨鏡……納博會期間,1600多家企業帶來了第三代半導體、納米新材料、納米大健康等熱門領域的新産品,納米技術應用産品已經走進我們的日常生活。

  納博會現場,蘇大維格的裸眼3D展臺被圍得水泄不通,在其展示的屏幕上,幾條熱帶魚悠閒地遊來遊去,幾乎要遊出屏幕,看上去非常逼真。裸眼3D和納米有什麼關係?工作人員介紹,現場展示的裸眼3D顯示器件採用納米光柵的光場匯聚原理,簡單來説,就是圖像經過光柵後匯聚到某個視點,人眼可同時看到兩個或多個視點,産生視覺心理反應從而形成三維立體感覺。“今後看電影不必戴眼鏡也可以獲得立體效果,運動員進行射擊訓練,也可以通過模擬3D圖像提高效率。”工作人員對裸眼3D的應用場景充滿信心。

  在蘇州納米産業的發展之路上,江必旺和他的蘇州納微生物科技有限公司是繞不開的話題。2007年10月,江必旺回國在蘇州工業園區創立納微科技,專注于高性能微球材料的産業化,其中色譜填料就是最重要的目標産品之一。

  “我們公司的産品為高性能納米微球材料,粒徑范圍從幾納米到上千微米,可以用于生物醫藥、平板顯示、分析檢測及體外診斷等領域。”納微科技公司副總經理林海春介紹,在生物制藥和小分子化學藥領域,微球的作用非常重要,微球可以通過微孔和表面的特定成分來吸附捕獲目標藥物。舉個例子,微球就像是做豆腐時的那塊濾布。“在國內注射青霉素,需要先做皮試,那是因為雜質去得不夠幹凈,像國外打青霉素不需要做皮試。應用了微球後,可極大提高藥品的純度。”林海春説。

  微球的另外一個用途是在光電領域。比如手機的液晶顯示屏,微球負責撐起兩塊玻璃之間的距離,在其中留出填入液晶的空間。微球的作用就像是承重墻和隔離墻,頂起天花板,同時分隔空間。十幾年前,納微公司就開始研發這種微球,如今打破了日本企業的壟斷,市場佔有率超過80%,廣泛應用于各款熱銷手機。

  承接上下遊,納米技術串起眾多産業鏈

  納博會上,蘇州納米城展館人氣最旺。2013年啟用的蘇州納米城規劃建築面積約170萬平方米,已建成載體近50萬平方米,正逐步完善創新研發、工程化中試、成果轉化等一係列功能,為産業發展提供了強力支撐。

  納米産業未來的發展空間究竟有多大,通過中科院蘇州納米技術與納米倣生研究所展館可以窺見。展臺上,擺滿了貌不驚人卻大有能量的納米應用産品:可以水洗的納米加熱材料、可以防霧的電加熱膜……産品中有的還在産學研轉化階段,有的已經孵化成功。截至目前,納米所申請專利已超2000件;交易專利109件,合同金額超1.6億元。

  中科院蘇州納米技術與納米倣生研究所黨委書記、副所長鄧強透露,研究所不僅發揮了前端科技創新的引領作用,還承擔了公共服務職能,形成了自身特色。現在通過研究所的研究和公共平臺,已經由一些新的技術轉化推動了區域的産業化,使周邊形成了納米科技的創新生態鏈和生態環境。

  值得一提的是,這兩年,蘇州通過推進納米真空互聯實驗站、納米加工測試平臺、MEMS中試平臺以及國家納米技術大學科技園等一批重大科技基礎設施、技術服務平臺和産業載體建設,為産業發展提供堅實支撐。其中,納米真空互聯實驗站已穩定運行超12000小時,並與100多個高校、院所、企業開展項目聯合攻關。 MEMS中試平臺不斷加強技術積累、工藝研發和人才培育,成為對中國MEMS産業支撐能力最強的産線之一。

  截至2019年底,蘇州工業園區納米技術應用産業實現産值810億元,累計引進企業690家,集聚領軍人才創新創業團隊362個,包括院士團隊17個、國家級重點人才 80人,已成為國內納米産業和人才集聚度最高的區域,躋身全球八大納米産業集聚區。

  納米技術如同一根金絲串起了眾多産業,也為蘇州帶來了豐富的上下遊業態。蘇州逐步發展起微納制造、納米新材料、微機電係統、氮化鎵等多個優勢産業集群。

  各市“比學趕超”,我省納米應用百花齊放

  蘇州納米産業集聚度全國最高,江蘇各市也“比學趕超”,納米技術在全省范圍內得到廣泛應用並形成高度産業化,江蘇納米産業發展正瞄向國際領先。

  今年抗疫期間,制作口罩的關鍵材料熔噴布供不應求,南京工業大學化工學院膜科學技術研究所利用納米技術開發出一種新型過濾材料——納米蛛網倣生膜,並應用到高性能膜法口罩的生産中。

  納米蛛網倣生膜纖維直徑在100-200nm(納米)范圍內,纖維之間相互交錯,形成三維蛛網狀結構,形成的微孔尺寸可控制在0.1到0.5μm(微米)范圍內。“相比于纖維無序堆積、直徑1000nm(納米)以上的熔噴材料,納米蛛網倣生膜具有孔隙率高、孔徑小、過濾阻力低、過濾精度高等優勢。”南京工業大學化工學院膜科所仲兆祥教授介紹。除此以外,“納米膜”還可以用于醫療防護服、空氣凈化器等領域。在工業領域,經過雙疏改性的納米空氣凈化膜用于煙塵的超低排放控制,已經推廣應用了上百套工程裝備,産生經濟效益 20多億元。

  位于徐州的協鑫高科納米新材料公司內,各色管道林立,監控室內的電子屏上,每根管道、鍋爐都在滿負荷工作狀態。作為徐州新能源新材料産業鏈版圖的重要一環,納米級氣相二氧化硅正在源源不斷地生産中。“納米級氣相二氧化硅是現代工業生産中不可或缺的一種添加劑,廣泛應用于橡膠、塑料、食品等領域。”協鑫高科納米新材料(徐州)有限公司總經理王毅告訴記者,因為生産流程及工藝的復雜,公司曾和一些國際機構有過技術合作談判,但為了在該材料領域有所突破,掌握“話語權”,協鑫最終還是決定依靠自主研發。經過一年多的研究和反復實驗,團隊成功開發出了納米級氣相二氧化硅的生産工藝,並將在三到五年的時間,領跑國內市場,打開國際市場。

  納米技術還可以用于精準醫療領域。“納米診療是把‘診’和‘療’通過納米結合在一起,這裏的診是影像學診斷,而影像學和‘療’密切相關,它可以指導治療:借助納米載體,把診療結合起來,成為納米醫學當中非常重要的一個方法。”9月,在長三角健康峰會暨納米醫學與精準醫療分論壇上,東南大學張宇教授説,納米是更精準和更個性化的治療,可以將腫瘤治療實現像心臟病、呼吸性疾病、慢性病一樣的治療。“未來我們的病人躺在床上,靜脈注射納米藥物,前面的大屏幕就可以顯示這個藥物已經分布在病人全身的什麼位置、是否靶向到腫瘤以及病位組織,有效指導、輔助治療。”張宇表示。(張宣)

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November 03, 2020 at 03:50PM
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江蘇新材料産業深度布局納米做金絲串起近千億産業鏈 - 新華網江蘇頻道

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綠色先鋒:郊遊兼搬石行山友共築山徑 - on.cc東網

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疫情爆發以來,行山郊遊成為不少人假日的愛好,各大行山徑人頭湧湧,但不少市民卻忽略愛惜腳下的行山徑,導致幾年之間,多條行山徑的環境迅速惡化,山徑亦損耗不少。為保護本港山徑得以長存,有環保團體趁「香港山徑日」舉辦維修山徑物資搬運活動,在麥理浩徑邀請行山市民,將維修山徑的材料送往指定山頭,一同協助修復山徑。

「如果上針山,可唔可以幫手拎袋維修山徑嘅材料上針山山頂維修麥理浩徑呀?」上月26日「香港山徑日」當日,綠惜地球發起「自己山徑自己修,有你幫手搬」活動。在麥理浩徑第七段,有綠惜地球的工作人員擺設攤位,邀請路過的行山人士把約1公斤的維修山徑材料,從山腳搬運至針山山頂,材料稍後會交由郊野公園師傅或已受訓的義工,以手作方式修復山徑。期間有不少行山客參加,當中不乏一家大小。

「我行山行咗20年啦,山徑對於我嚟講就好似平時生活嘅一部分。」曾經6次參與山徑維修的義工Charles是一名行山「發燒友」,作為山徑用家,看見很多山徑出現水土流失、嚴重破損的情況,很渴望出一分力,協助維修山徑。他坦言,需要維修的山徑多數處於較高位置,無論是尋找天然材料維修,還是運送材料上山及招募義工,都有一定難度。雖然困難重重,但Charles認為在維修山徑的過程獲益良多,學習到大石疊砌的技巧及維修山徑的知識。

另一位義工阿輝本身是馬拉松運動員,平日經常會跑山徑,眼見山徑在10年間轉變極大,損耗愈來愈嚴重,作為山徑其中一個使用者,他坦言「有份用就有份做(維修)」,每個使用者都有責任修復山徑。作為運動員,維修山徑對其體能亦具挑戰,因要搬運材料至一些較偏僻及高處的山徑,「通常嗰啲山徑都係一啲冇咁多人去到嘅地方。」他指維修山徑令其重新認識大自然,並認為是一個回饋大自然的好機會,但不少行山市民卻缺乏保護山徑意識,對山徑損耗不為意。他希望市民提高山徑正確使用意識,好好保護山徑。

「我哋發現近年多咗香港人鍾意去郊遊行山,尤其近排疫情更出現一個抗疫行山潮。」綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙(Vivien)指很多山徑的損耗與郊遊人士的使用習慣有關,如擅自開闢捷徑等,近年一些熱門行山徑使用量及使用強度大增,更出現損耗,因此特意舉辦活動,邀請義工協助維修山徑,今年更邀請行山客一同參與,「外國一啲國家公園都會用類似嘅義工活動,去推廣山徑愛護的訊息。」她坦言並非每一段山徑都需要維修,要視乎沖刷問題是否嚴重、山徑用途及用家背景等來判斷。

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November 03, 2020 at 12:09PM
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Saturday, October 31, 2020

石墨烯:神奇的“新材料之王” - 中国经济网

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  有没有这样一款坚韧的薄膜,它能以一支铅笔尖的承受面,撑住一头大象的重量,而不会被戳破?石墨烯可以做到。这种神奇的材料究竟是如何“炼成”的——经济日报记者近日走进“首都科学讲堂”,为您一探究竟。

  近日,在北京市科协主办、九三学社北京市委特别支持的第667期“首都科学讲堂”上,中国科学院院士、北京石墨烯研究院院长刘忠范与北京石墨烯研究院副院长、石墨烯器件技术研究部部长魏迪,向公众介绍了石墨烯——这款曾获得2010年诺贝尔奖的明星材料。

  透明胶带撕出来的诺贝尔奖

  石墨烯原本就存在于自然界,只是难以剥离出单层结构。1毫米厚的石墨大约包含300万层石墨烯。铅笔在纸上轻轻划过,留下的痕迹可能就是几层石墨烯——它是由一层碳原子以六角形蜂巢结构周期性紧密堆积构成的二维碳材料。人们很早就发现了石墨,但直到2004年才发现石墨烯。这是因为,早在70多年前的理论研究表明,完美的二维结构晶体无法在非绝对零度的环境中稳定存在。

  2004年,两位英国科学家用一种非常简单的实验方法突破了原有理论认知。他们从高定向热解石墨中剥离出石墨片,然后将薄片的两面粘在一种特殊胶带上,撕开胶带,就能把石墨片一分为二。不断这样操作,薄片越来越薄,最后得到了仅由一层碳原子构成的薄片——这就是石墨烯。理论上虽不可能成功,实验中却偏偏被制备出来了。这个发现立即震撼了科学界,两位发现者共同获得了2010年诺贝尔物理学奖。

  “大家经常讲,石墨烯这个诺贝尔奖是用透明胶带撕出来的。实际上,我们不能小瞧这么一个简单但重要的发现。”刘忠范说,对于科学研究来说,像这两位科学家那样勇于探索、大胆尝试极其重要。

  石墨烯具有很多神奇性能,因此号称“新材料之王”:它是最薄的材料,因为它仅有一个原子层;它是强度最大的材料,理论上强度比钢强韧200倍;它是导电性最好的材料,电导率是银的1.6倍;它是导热性最好的材料,热导率是铜的13倍。

  刘忠范介绍,石墨烯是强度最高的材料之一,同时还具有很好的韧性,可以弯曲,又具备超强导热性与导电性,这让它的应用前景十分广阔——它可以做触摸屏,因为它是透明导电薄膜;也可以用作超快集成电路,因为它里面的电子跑得非常快,室温下电子迁移率超过硅材料10倍;它是轻质高强材料,在航空航天领域具有非常广阔的应用前景;它的电磁屏蔽性质,也可以被利用制作隐形飞机、隐身材料……

  它,还可能产生一些类似于科幻电影场景的酷炫应用。

  “石墨烯的酷炫应用是基于其酷炫材料性能。它有超高载流子迁移率,能让电子跑得非常快。如果说,常用导电材料是高速路上行驶的汽车,石墨烯就是一辆超跑。”魏迪说,这个性能让它可以用作智能夜视眼镜这类的酷炫装备。

  人体能发射远红外光,由于石墨烯具有超高载流子迁移率,远红外光投射到它表面后产生的电子可以被迅速采集。这样一来,戴上用石墨烯镜片制成的眼镜就可以看到夜里的一切,还可以采集使用者本身的血糖、脑电等生理数据。同时,由于石墨烯具备透光性,它还能作为显示屏投射各种信息。当你外出旅行,它可以即时显示路况、附近酒店、景点、餐馆等服务信息。

  石墨烯产业哪家强

  不过,理想很丰满,现实仍骨感。现在你能在市场上买到的石墨烯,很可能都只是石墨。

  2018年,《先进材料》上曾发表一篇论文,作者之一是石墨烯诺贝尔奖得主康斯坦丁·诺沃肖洛夫。在此,研究者们分析了来自美洲、亚洲与欧洲60家公司的粉体石墨烯样品,发现大多数公司样品中石墨烯含量低于10%,且没有一个样品石墨烯含量超过50%。

  单层石墨烯是实验室产物,可工业化大量制备的石墨烯一般有几层呢?

  “从应用角度讲,一般大家的共识是10层以下可称为石墨烯。尽管严格意义上讲,只有单层石墨片才是真正的石墨烯,而10层以上就是普通的、传统的粉体石墨。”刘忠范说。

  石墨烯一般分成两类,一类是粉体石墨烯,一类是薄膜石墨烯。这两类石墨烯制备方法完全不同,应用领域与场景也完全不同。

  在规模化工业制备中,石墨烯粉体一般采用化学反应剥离石墨层的办法获取。然而,这类氧化还原方法常带来大量废酸、废水。比如,用浓硫酸加上高锰酸钾去煮石墨,生产1公斤石墨烯需要耗费50公斤浓硫酸、3公斤高锰酸钾与1吨水。

  具体到薄膜石墨烯的规模化制备方法,最有代表性的是化学气相沉积技术,即在高温炉子里通过高温化学反应来一层一层制备石墨烯。如在铜箔表面,在1000摄氏度下通上甲烷,就可以生成一个单原子层石墨烯。

  目前,我国石墨烯产业状况如何?数据显示,截至今年6月底,我国在工商部门注册、营业范围包括石墨烯相关业务的企业已达到1.68万家。全国已成立石墨烯产业园29个,石墨烯研究院54家,石墨烯产业创新中心8个,石墨烯联盟12个。

  从石墨烯领域发表的论文数量来看,2011年起,我国就在全球领先,目前占比超过全球的三分之一。石墨烯领域专利申请数量在我国也是最多的,约占全球七成。我国粉体石墨烯制备产能很大,已达每年5000多吨。在薄膜石墨烯制备方面,我国也于全球领先,年产能达650万平方米左右。

  “但要注意的是,与欧洲、美国、日本及韩国相比,中国石墨烯行业的关注点根本不在一个频道上。国外更多关注真正体现石墨烯新材料特性的未来型技术研发,而中国非常重视近期实用性产品开发。”刘忠范说,我们对未来核心技术的关注相对少一点,但从总体上看,中国石墨烯基础研究与产业化力量在全球仍处于第一方队。

  魏迪认为,中国石墨烯产业未来应更多向光电子器件、传感器件等高附加值产业布局。

  “杀手锏”级应用会是啥

  目前,石墨烯已被尝试在哪些方面应用?

  刘忠范介绍,中国石墨烯产业有“三大件”,一是新能源,将石墨烯用作锂离子电池的导电添加剂,使电池充电速度更快、电容量提升;二是添加进防腐涂料中,节省防腐涂料中较贵的锌含量,并提升防腐性能;三是大健康领域,比如利用其导热性能制作眼罩、护膝等理疗产品——三者合计,约占我国石墨烯产能九成。

  此外,国内也有石墨烯高端产品,比如采用了石墨烯触摸屏、电池与导热膜的石墨烯手机等。

  那么,国际上在用石墨烯做什么产品?在2019年世界移动通信大会上,设有石墨烯专门展厅,展示了石墨烯在数据通信、传感器、物联网、可穿戴设备、新能源等领域的应用。比如,用石墨烯做的超灵敏电子传感器可检测有害气体,用石墨烯做的宽带图像传感器能同时探测可见光与红外光。

  石墨烯几乎无所不能,但目前石墨烯材料应用面广而不专精。那么,未来什么才是石墨烯真正不可替代的“杀手锏”级应用呢?

  刘忠范说:“‘杀手锏’级用途意味着离开它不行。目前,我们仍未找到石墨烯‘杀手锏’级用途。”未来可能从两个方向入手,一类是逻辑推理式的用途,另一类是出其不意的用途。

  逻辑推理式用途,是从石墨烯本身性能推理出的用途。比如,现在的透明导电薄膜是一种ITO玻璃,它不是柔性的,还含稀有元素铟。而石墨烯薄膜导热性、导电性非常好,又是透明柔性的,且仅含便宜的碳原子。未来,石墨烯薄膜用作透明导电薄膜来制作可穿戴柔性电子器件将大有前途,或许能成为“杀手锏”级用途。

  非逻辑性的出其不意用途,则需要研究者创意思考。“比如,我们把石墨烯长到蓝宝石上,与LED结合起来,做成LED照明器件——其他工艺不变,就可以将发光效率提升30%以上。”刘忠范说,一旦产业化,这就是下一代LED节能照明器件,会全面淘汰现有照明器件,也属于“杀手锏”级应用。

  “‘杀手锏’级应用就是其他材料取代不了,所以必须基于并放大石墨烯材料的独特优势,来开展‘杀手锏’级应用的探索。”魏迪表示,从器件角度来讲,可以利用石墨烯的超高载流子迁移率性能,将它与硅基半导体融合使用,制作出有优越性能的光电子探测器件、夜视远红外探测器件、逻辑电路器件等。(经济日报·中国经济网记者 佘惠敏)

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石墨烯:神奇的“新材料之王” - 中国经济网

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Sunday, October 25, 2020

食療推介:秋天溫陽驅寒藥材食材宜偏溫- 20201026 - 副刊 - 明報新聞網

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■淮山杜仲牛膝烏雞湯

材料:淮山30克、杜仲15克、牛膝15克、狗脊15克、枸杞子12克、黨參15克、陳皮6克、烏雞1隻

製法:將烏雞洗淨汆水,其餘材料洗淨。將所有材料放入鍋中加水,先用大火煮沸,再轉小火煮2.5小時,調味後即可飲用

功效:補益脾腎、強壯筋骨

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Friday, October 23, 2020

華紙斥20億打造非塑材料發展基地 落腳桃園觀音 - Yahoo奇摩股市

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中華紙漿 (1905-TW) 今 (23) 日召開董事會,通過以新臺幣 20 億元購入桃園觀音逾萬坪土地及廠房,將規劃成為非塑材料發展基地,預計明 (2021) 年下半年開始運作。

華紙表示,該公司為臺灣唯一的林、漿、紙一貫生產的公司,近年來與新川創新共同合作研發,致力以生物基材料 (bio-based materials) 開發,華紙因為看好非塑商機,便於全臺尋找合適的非塑材料終端產品研發生產基地及倉儲轉運中心,最後落腳桃園觀音。在此次新廠房投資後,將可優化產品組合,整合上中下游需求,提供客戶下游產品製造的一條龍整合服務。

1968 年華紙在花蓮成立,目前在臺灣共有花蓮廠、久堂廠及臺東廠,此次購入的新廠房將為華紙於臺灣的第 4 座廠,土地面積共 13305.67 坪,建物面積 9950.99 坪。未來將運用紙張不斷循環再生的優勢,持續拓展非塑應用,增加產品附加價值,提高對客戶的服務優勢。

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Thursday, October 22, 2020

鐵錠甲蟲外殼之謎解開助製更強韌工程材料 - on.cc東網

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常見於北美洲西岸的鐵錠甲蟲(Phloeodes diabolicus),擁有號稱是世上最堅硬的外骨骼,雖然牠們不會飛翔,但外殼卻能承受其體重3.9萬倍的力量,不論鳥啄、重踩甚至轎車輾壓都不能損之分毫。美國一個研究團隊最近終於破解了其堅固外殼的秘密,有助人類未來開發出更堅韌的工程材料。

加州大學爾灣分校材料科學家和工程師基賽洛斯(David Kisailus)領導團隊,利用顯微鏡、光譜學和機械測試及經過長期觀察,發現鐵錠甲蟲的鞘翅內有類似拼圖接合的葉片狀關節,及由薄片組成的細微構造。

這種堅硬又有彈性的結構能把所有外來壓力平均分散,令鐵錠甲蟲的外骨骼變得更堅韌,即使躲在石頭底下,也可在不損及內部器官的情況下承受額外重量。

科學家利用金屬複合材料仿製這些結構後,發現材料的強度和韌性都得以大幅提高,但要實際應用在航空工程等領域,仍需繼續探究。研究結果周三(21日)刊於國際權威學術期刊《自然》。

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Tuesday, October 20, 2020

中核钛白:擬8663.88萬元參設控股子公司新疆德晟新材料 - 財華網

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日期:2020年10月20日 下午8:33

發布易10月20日 - 中核钛白(002145)晚間公告稱,因戰略發展需要,公司擬與新疆湘晟新材料科技有限公司及哈密市瑞泰礦業有限責任公司,共同出資設立新疆德晟新材料科技有限公司(暫定名)。該公司注冊資本1.7億元,其中公司出資8663.88萬元,占注冊資本51%;新疆湘晟出資7644.6萬元,占注冊資本45%;哈密瑞泰出資679.52萬元,占注冊資本4%,新公司注冊成立後30日内,各股東應當將實繳出資到位。

來源:發布易

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Monday, October 19, 2020

中國學者新研究:新材料讓鋰離子電池9分鐘充電80% - 臺灣新浪網

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中國科學技術大學季恆星教授研究組與美國加州大學洛杉磯分校、中國科學院化學研究所等機構合作,在新型鋰離子電池電極材料研究方面取得重大突破:全新設計的黑磷復合材料使鋰離子電池兼具高容量、快速充電且長壽命成為可能。這項成果發表在《科學》雜誌上。「我們採用常規的工藝路線和技術參數將黑磷復合材料做成電極片。實驗室的測量結果表明,電極片充電9分鐘即可恢復約80%的電量,2000次循環后仍可保持90%的容量。」論文共同第一作者、中國科學院化學研究所研究員辛森介紹說。

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October 19, 2020 at 06:24PM
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Tuesday, October 13, 2020

城大研太陽能電池減鉛毒泄漏風險 - 加拿大星島日報

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混合有機與無機材料的鉛鹵鈣鈦礦太陽能電池,因光電轉換效率高而廣泛應用,惟可能會因泄漏鉛而危害環境。城市大學科研團隊研究指出,在鈣鈦礦太陽能電池中使用新型金屬有機框架材料,不僅令其操作更穩定,也能使電池中的鉛不易泄漏。研究成果已在頂尖科學期刊《自然納米技術》上發表。

參與這項研究的包括城大化學系、材料科學及工程學系,以及西安交通大學、華盛頓大學和加州大學爾灣分校的研究員。團隊花一年時間,試驗出一種可應用於現今鈣鈦礦太陽能電池的突破性二維共軛金屬有機框架材料,為該技術的大規模商品化開闢道路。

有機材料捕捉鉛離子

團隊核心成員之一、城大學務副校長兼化學及材料科學講座教授任廣禹指,新的功能化金屬有機框架材料能夠捕捉有毒鉛離子,「鉛離子被捕捉後將形成不可溶物質,而這物質是非污染性的。」此外,在加速測試條件下的實驗表明,在受控條件下長時間暴露於外部因素後,鈣鈦礦太陽能電池具有出色的熱穩定性與良好性能。

同樣參與研究的城大化學系教授徐政濤表示,新發現的金屬有機框架材料是高效的電荷傳輸層,不止是保護層,更是一種多功能材料,可在鈣鈦礦或陰極界面上作為活性電子提取層,這個材料層在把太陽光轉化為電能時發揮重要作用,令新型金屬有機框架材料具有較高的能源轉換效能。

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Friday, October 9, 2020

富士底片和住友化學將生産新一代半導體材料日經中文網 - 日經中文網

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富士底片和住友化學將生産新一代半導體材料日經中文網  日經中文網


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Wednesday, October 7, 2020

美情報總監向檢察官交千頁通俄門等材料 - 大紀元

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【大紀元2020年10月08日訊】(大紀元英文記者Ivan Pentchoukov報導/高杉編譯)美國國家情報總監(Director of National Intelligence)約翰‧拉特克利夫(John Ratcliffe)週三(10月7日)對外宣布,他的辦公室已向聯邦檢察官約翰‧達勒姆(John Durham)遞交了1000頁材料。達勒姆正在調查聯邦調查局(FBI)和其它情報機構針對「通俄門」的調查過程。

拉特克利夫在一份聲明中說:「根據我的指示,國家情報總監辦公室已經向司法部提供了近1000頁材料,以回應達勒姆先生的獲得相關文件的要求。」

他還表示:「我會繼續確保情報界配合司法部的要求。」「我們還期待著並支持司法部根據其調查結果作出進一步解密。正如總統明確表示的那樣,我們必須對美國人民保持適當的透明度,讓他們相信,情報專業人士的傑出工作永遠不會被誤用或政治化。」

就在國家情報總局宣布這一消息的前一天,川普(特朗普)總統在推特上寫道,他已授權全面解密與川普團隊「通俄門」調查,以及對希拉里‧克林頓(Hillary Clinton)使用未經授權的電子郵件服務器的『電郵門』調查有關的文件。

總統在美國東部時間晚上8:40左右寫道:「我已經授權完全解密所有與美國歷史上最嚴重的政治罪行——『通俄門』惡作劇有關的文件。同樣,還有希拉里‧克林頓的『電郵門』醜聞。沒有刪改!」他沒有詳細說明這些文件的具體性質。

後來,他還寫道,他「無法相信這些騙子還沒有被起訴」,他指的是涉案的前FBI官員。

在川普發表這封公開信之前,拉特克利夫解密了兩份文件。這些文件詳細記錄了美國情報機構截獲的一份俄羅斯情報。該情報稱,希拉里‧克林頓在2016年7月26日批准了一項計劃,通過將川普的競選活動與所謂的俄羅斯對民主黨全國委員會的黑客行為聯繫起來,來抹黑川普。

根據這些文件以及拉特克利夫上週公布的一封摘要信,當時的中情局局長約翰‧布倫南(John Brennan)親自向時任總統的巴拉克‧奧巴馬匯報了這一計劃。然後,中央情報局於2016年9月7日將情報轉交給了聯邦調查局局長詹姆斯‧科米(James Comey)和副助理局長彼得‧斯特羅克(Peter Strzok)。

拉特克利夫警告說,既然這份情報來自俄羅斯,我們就應該對之有所保留,因為這可能是誇大其詞或故意誤導。儘管如此,這些信息對於證明布倫南的確曾經向奧巴馬和國家安全委員會(National Security Council)簡要介紹過情況還是很重要的。

布倫南週二(10月6日)指責拉特克利夫為了政治利益有選擇性地解密這些信息。

被披露的克林頓批准對川普進行誹謗的陰謀的時間點非常重要,因為在那五天後,聯邦調查局的斯特羅克將對所謂的川普競選團隊和俄羅斯之間的潛在協調展開全面調查。但調查多年後,特別檢察官羅伯特‧穆勒(Robert Mueller)最後認定,關於川普「通俄門」的這些指控毫無根據。

責任編輯:葉紫微#

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美情報總監向檢察官交千頁通俄門等材料 - 大紀元

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Monday, October 5, 2020

教材被指播港獨小學教師釘牌教局譴責校長警告教師教協:不符實情恫嚇卑劣- 20201006 - 要聞 - 明報新聞網

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任教九龍塘宣道小學 教協助上訴

對於教育局指稱該名教師有計劃地散播港獨信息,教協稱完全不符實情,批評局方沒認真聽取答辯,單方面判決,並向學校校長和教師分別發譴責信和書面警告,「是恫嚇學校管理層的卑劣行為」。教協又表示,取消該教師註冊的程序不公義、結果絕不合理,正協助涉事教師上訴。

指教材需花心思 有計劃非疏忽

教育局昨回覆查詢稱,該名教師設計的校本教案、教學材料和工作紙散播「港獨」,不符合香港在《基本法》下的憲制和法律地位,而教案、教材和工作紙是教師要花心思設計的教學內容、教學策略和鞏固學生學習的工具,「很明顯,在課堂散播『港獨』信息不是一時疏忽,而是有計劃的行為」,當中不少內容屬扭曲和偏頗,對學生構成嚴重損害(見表)。

教聯:違教師天職 調查公正

教局:鍥而不捨揪出害群之馬

據了解,該教師任教九龍塘宣道小學。據《大公報》去年9月報道,該校有教師去年3月要小五生觀看前香港民族黨召集人陳浩天訪問片段後,完成題為「不能踰越的紅線」工作紙。根據報道,工作紙有4條題目,包括問學生「根據影片內容,提出香港獨立的原因是什麼?」報道稱,該教師不准學生將教材帶回家,又引述時任校長李關美梅說,教師出題源於「當時有學生不理解陳浩天為何鼓吹港獨」。

教聯會主席黃錦良稱,該教師已不是一般在個人社交網發表言論,而是「付諸行動」設計散播「港獨」教案、教材,更在課堂使用,「相當嚴重」,有違教師天職。他又稱,該教師對教育界已造成傷害,須負上責任,認為教育局已按程序、公平公正調查。

前特首梁振英創立的「803基金」,上月30日入稟要求教育局公開專業失當的教師和學校資料。教育局昨稱,今次事件反映,無論案情多複雜,調查多費時,面對的法律挑戰和壓力多大,「都一定會鍥而不捨,對教師涉嫌專業失德的個案嚴肅跟進到底」,稱會依法作出取消註冊決定,「抽(揪)出害群之馬」。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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Friday, October 2, 2020

三歲小朋友也可以完成食用級材料自製bath bomb|失敗媽媽 - 香港01

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最後更新日期:

孩子們喜歡整色整水,坊間有時看到漂亮的bath bomb浴球炸彈,陳皮一直也很期待,想像每次炸開的漂亮情景。可是,一個bath bomb不便宜,而且也加入不少化學防腐成份。最近,媽媽留意到有Studio,能教孩子自家製作喜歡顏色和天然香氣的bath bomb,過程比想像中簡單得多,連三歲孩子也能完成,製作期間有不少sensory play(感官刺激的遊戲)的環節,陳皮和他的好朋友旭旭玩得非常開心!

Ms Kat說自己小朋友都喜歡玩bath bomb,發現坊間既bath bomb 成份都含有化學物質,所以就同小兒一起動手DIY ,亦發覺小朋友都好投入和很享受過程之餘,做好成品後,小朋友有很大滿足感,於是在Rion Studio就創作成這個工作坊,工作坊以三個主題和小朋友一步步完成製作:一、 化身小廚師搓搓粉 - 訓練小手肌、專注力;二 、化身小魔術師 - 提升創意;三、化身香香公主/王子 - 沖完涼可以瞓返個好覺 !

這一年,Ms Kat說疫情嚴重影響她們辦工作坊,就推出了DIY 材料包,提供網上教學,令家長小朋友都可以安在家中弄到漂亮的浴球炸彈。

試過有家長遇到小朋友不喜歡沖涼,或一次小意外後不敢沖涼,她就提議diy bath bomb , 小朋友玩得開心之餘,一知道放落水會有漂亮嘅炸彈,竟急不及待即時回家沖涼!

相關文章:Staycation│一家四口住船屋 10個帶BB入住的貼心分享|失敗媽媽

陳皮和朋友仔旭旭,這次選了柚子和「Happy」味。最受歡迎莫過於橘子類香薰精油,例如甜橙、檸檬、西柚、青檸及Citrus Ftesh。試過有一次,4個小朋友用上4種不同果味精油,成知studio 都充滿著香噴噴的「雜果賓治」味。她們的DIY成品完全防腐劑,所有材料也是食用級材料,若放在陰涼處可以保存三至六個月。

3歲以上小朋友就可以來感受工作坊,3-5歲適合有家長陪同一起感受親子樂,而6歲以上可以自己完成任務,10歲以上可教授多d技巧及做花紋呢。

Ms Kat說不定時會搞搞新意思,例如復活節會整復活蛋!除了,bath bomb,還有bubble bath cookies、DIY Monster Spray (睡前噴霧)。如果是有10歲小朋友,還可來嘗試調一枝DIY 精油香水送給爸媽呢!

作者簡介:失敗媽媽

一位平凡的基督徒全職媽媽Carrie,讀了教育碩士、上過無數教師培訓課程,本著以主耶穌為榜樣,以為可以理想化教養孩子,但低估了自己的不完美,以致每天育兒和教養都充滿血淚和笑料。現育有兩子。

作者Facebook專頁:陳皮下廚

【編按:文章題目為編輯所擬。​】


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三歲小朋友也可以完成食用級材料自製bath bomb|失敗媽媽 - 香港01

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Tuesday, September 29, 2020

昇貿 攻半導體材料檢測 - UDN 聯合新聞網

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全台最大焊錫廠昇貿(3305)積極自材料應用延伸,擬轉投資設立子公司承測,投入半導體材料檢測布局。

昇貿昨天並公告,發行5億元公司債,將用於償還銀行借款。展望第4季,公司內部定下力拚優於去年同期的目標。

昇貿在竹北擁有先進材料研發中心,專攻半導體材料研發之餘,也預定登記新設立子公司承測,專注半導體與PCB產業所需材料檢測研發,新公司資本額約5,000萬元,預定第4季登記設立完成。

該新設立子公司預定由昇貿持股80%,並區隔宜特、閎康等檢測廠領域,目標今年完成登記設立後,昇貿期待明年來自半導體材料檢測有更大成長挹注。

據了解,昇貿材料已經成功打入一線封測大廠供應鏈,包括日月光、矽品、頎邦、台積電等都是客戶,目前半導體相關營收占比低於5%,以翻倍達10%為目標,同時轉投資新設立材料檢測子公司。

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昇貿 攻半導體材料檢測 - UDN 聯合新聞網

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Monday, September 28, 2020

科思創攜手Chris Lefteri Design發佈最新色彩與材料設計趨勢 - 中時新聞網 Chinatimes.com

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隨著消費者對於產品美學的日益關注,CMF(色彩、材料和表面處理)在工業領域中正變得越來越重要。為了探索和激發將CMF應用於產品設計的創新方法,材料製造商科思創與以材料為主導的Chris Lefteri Design設計工作室(Chris Lefteri Design)攜手合作,共同發佈了分別針對汽車產業以及電子、電器與家電產業於2021和2022年的CMF設計趨勢手冊。

手冊根據汽車和電子、電器與家電這兩個產業的特徵,就色彩、圖案和紋理等各方面進行了CMF設計趨勢分析。隨著大眾對於產品永續性的要求不斷增加,設計方向也將呈現出傾向自然的趨勢。手冊重點介紹了具有自然紋理、富有美感且包含豐富細節的材料,這些材料可提供更多的舒適感和放鬆感。聚碳酸酯作為科思創於1953年發明的多功能塑膠,具有較高的靈活性,可與CMF設計趨勢相結合。這些材料解決方案不僅可實現功能性的需求,且能同時提供具創造性的視覺效果,為設計師帶來靈感。

Chris Lefteri Design設計工作室負責人Chris Lefteri表示,我很高興能與像科思創這樣值得信賴和具有影響力的製造商合作。科思創在這兩個產業都具備專業知識,並專注於材料的研發創新,對我們來說,這項合作是一個絕佳機會,協助我們擴大市場範圍,並在設計過程中實現材料的多元化應用。

科思創副總裁暨聚碳酸酯業務部全球色彩與設計中心負責人Christopher Stillings博士表示,透過與Chris的合作,我們期待可以啟發更多的合作夥伴共同創造並實現富有美感、高效且充滿靈感的設計,近而為我們的客戶帶來更多價值。

此外,科思創還發佈了一套CMF美學色板,旨在利用顏色和紋理飾面的各種組合,為工業設計師探索聚碳酸酯材料的新興應用領域,衍生創造出更多靈感。這套全新的CMF美學色板是用鵝卵石大小的色板嵌入射出在汽車形狀的底板上,涵蓋了24個趨勢代表色,並且與各種紋理及飾面相結合。使設計師可以更方便地地掌握聚碳酸酯的特性,捕捉不同組合的視覺效果,從而迅速地完成產品由設計到發佈的過程。

作為材料加工技術領域的專家,科思創的CMF團隊擁有從「前端趨勢研究」至「後端設計應用 」的全方位能力,能夠提供具有高美學價值,又可應用於小量生產的解決方案。透過著色劑應用和加工技術方面的專業知識,科思創已擁有一系列由自身材料所開發的CMF解決方案。

(工商 )

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Sunday, September 27, 2020

上緯新材料今科創板敲鐘 - 經濟日報

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台廠又有一隻小金雞今天登陸A股,在科創板敲鐘。上緯投控旗下子公司上緯新材料,28日正式在上海證券交易所科創板上市交易。

上緯新材料董事長蔡朝陽表示,達成延續了近30年的「創業馬拉松」。蔡朝陽透露他創業的初心是要在全球乙烯基酯樹脂產品市場爭當龍頭,如今上緯新材料2019年全球排名第四,大陸排名第一;風電葉片專用環氧樹脂市場在大陸排名穩定在第三位。

特別的是,上緯新材料IPO是取得科創板上市標準的最低要求,即不少於人民幣10億市值,業內調侃是「踩線IPO」。

儘管規模不大,但蔡朝陽表示,下一步的目標是追趕國際化工業巨頭,目前主要競爭對手包括英力士(Ineos Enterprises)、力聯思(AOC Aliancys)、昭和(Showa Denko K.K.)等。他提出「兩個25%」的發展目標:即在風電葉片材料領域,公司將以取得25%以上全球市場占有率、成為全球風電葉片材料的領頭羊為目標;在環保耐腐蝕領域,公司將以取得25%以上亞洲市場占有率為目標。

上緯新材料首次發行價格每股人民幣2.49元,據Wind數據統計,上緯新材料首發預計募資總額僅人民幣1.08億,募資淨額人民幣7,004萬。這數值比該公司2019年淨利潤人民幣7,827萬元淨利潤還低,創下科創板募資最低的新紀錄。

上緯新材料是當前科創板市場中發行規模最小的個股。今日A股首秀,首日表現也備受關注。

A股大盤正逢十一黃金周節前,投資人是要抱股還是抱錢過節的掙扎,上緯新材料首發上市首日高開700%,以人民幣20.68元衝高,之後震盪整理,最低至人民幣16.8元,截至開盤半小時上午十時,股價拉回至人民幣17元。

上緯由董事長蔡朝陽1992年創建於新竹市,原名為上偉企業社;1993年更名為上緯企業股份有限公司,投入樹脂生產製造;2010年在台掛牌上市,上緯轉型為投控公司,並聚焦風機材料開發,專注樹脂、碳纖複合材、膠黏劑等風電相關材料,目前集團在南投 、上海 、天津 、江蘇阜寧 、馬來西亞五處設有工廠。

上緯新材料28日正式在上海證券交易所科創板上市交易,截至開盤半小時上午十時,股價...
上緯新材料28日正式在上海證券交易所科創板上市交易,截至開盤半小時上午十時,股價拉回至人民幣17元。股市走勢截圖

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September 27, 2020 at 08:37PM
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上緯新材料今科創板敲鐘 - 經濟日報

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