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武漢大學(xué)張鐸課題組在超高延性水泥基復(fù)合材料
3華中科技大學(xué)光電信息學(xué)院甘棕松團隊近紅外四
6江西省國資委召開出資監(jiān)管企業(yè)2025年上半年經(jīng)
7900萬元,復(fù)旦大學(xué)超高真空二維材料器件制備
17川儀股份擬開展不超過10億元票據(jù)池業(yè)務(wù) 提高
25上半年,我國軟件業(yè)務(wù)收入70585億元,同比增
26中國科學(xué)院大連化物所提出觸發(fā)式界面反應(yīng)策略
主動預(yù)警”:安科瑞無人值守系統(tǒng)運維轉(zhuǎn)型
江蘇安科瑞電器制造有限公司 ¥150000金冠電氣2024年度營收6.58億元,歸母凈利潤9112萬元
根據(jù)公司披露的利潤分配預(yù)案,公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.5元(含稅),預(yù)計派發(fā)金額為7459.3萬元。【詳細(xì)】傳瑞士工業(yè)巨頭ABB考慮出售機器人業(yè)務(wù) 估值或超35億美元
2024年,機器人與離散自動化部門的運營息稅攤銷前利潤(EBITA)為3.29億美元,同比下滑39%,主要受汽車和消費電子行業(yè)需求疲軟影響。【詳細(xì)】寧波材料所在有機螺環(huán)基團OLED材料與器件研究中取得突破
面向超高清顯示(UHD)技術(shù)的核心需求,紅、綠、藍(lán)窄譜帶發(fā)光材料的研發(fā)已成逐漸成為OLED領(lǐng)域的研究熱點。【詳細(xì)】電子科技大學(xué)材料學(xué)院報道一種提升質(zhì)子交換膜燃料電池性能的嵌入型多孔PtCoV納米合金催化劑
近日,電子科技大學(xué)材料與能源學(xué)院陳俊松/吳睿團隊在AdvancedMaterials上發(fā)表了研究性論文,報道了一種嵌在碳納米纖維多孔結(jié)構(gòu)中的PtCoV多孔合金催化劑(PtCoV-EPNF)。【詳細(xì)】西安交通大學(xué)航天航空學(xué)院在柔性駐極體及其超高等效壓電效應(yīng)方面取得新進(jìn)展
在航空航天、高端裝備等領(lǐng)域,力電耦合器件在高精度作動、高靈敏度力學(xué)量傳感等方面發(fā)揮著極其重要的作用。西安交通大學(xué)徐明龍教授團隊提出了一種基于柔性駐極體材料的超高等效壓電效應(yīng)薄膜設(shè)計和研制方法。【詳細(xì)】助力客戶減碳近7億噸 施耐德電氣2025年第一季度可持續(xù)發(fā)展開端良好
2025年第一季度,施耐德電氣的可持續(xù)影響力收入占全球總營收的74%,幫助全球客戶節(jié)約和減少了6.97億噸碳排放。【詳細(xì)】北理工團隊在激光光場超高維調(diào)控研究方面取得重要突破
激光光場多自由的度精準(zhǔn)協(xié)同調(diào)控及維度拓展是獲得高維結(jié)構(gòu)光場的核心,是光互聯(lián)、光存儲、光計算、量子信息等高維光場應(yīng)用領(lǐng)域的根基。【詳細(xì)】哈工大在仿生微流控技術(shù)領(lǐng)域獲突破 創(chuàng)制智能動態(tài)分離系統(tǒng)破解復(fù)雜流體分離難題
研究團隊首創(chuàng)基于黃瓜卷須螺旋結(jié)構(gòu)的仿生彈簧微通道(SMC),通過高精度投影微立體光刻3D打印技術(shù)實現(xiàn)微流控泵的仿生設(shè)計、極端制造與性能動態(tài)調(diào)控。【詳細(xì)】科陸電子擬與控股股東美的集團簽署商標(biāo)許可協(xié)議
2025年年初至本公告披露日,公司與美的集團及其下屬子公司累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為5,509.97萬元。【詳細(xì)】一覺醒來,關(guān)稅降低115%,這些國產(chǎn)傳感器準(zhǔn)備出海了
美國挑起的關(guān)稅貿(mào)易戰(zhàn),對美國傳感器產(chǎn)品影響非常大,產(chǎn)自美國的傳感器產(chǎn)品均有較大的漲價壓力,不少美國傳感器廠商因此調(diào)高出貨價。【詳細(xì)】西北工業(yè)大學(xué)機電學(xué)院團隊在微機械諧振器研究方面取得新進(jìn)展
微機械耦合諧振器為研究安德森局部化、宇稱不守恒等諸多經(jīng)典和量子物理現(xiàn)象提供了理想模型,理解耦合諧振器間的能量傳遞機制對于聲子相干操控具有重要意義。【詳細(xì)】西安交大科研人員在高安全鈉離子電池領(lǐng)域取得重要進(jìn)展
鈉離子電池因其環(huán)境友好性、成本優(yōu)勢和良好的電化學(xué)兼容性,在大規(guī)模儲能領(lǐng)域展現(xiàn)出廣闊的應(yīng)用前景。然而,鈉離子電池的實際應(yīng)用仍面臨兩大關(guān)鍵挑戰(zhàn):相對較低的能量密度和潛在的安全隱患。【詳細(xì)】您需登錄會員賬號后才能查看全文
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