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【限免阅读】生物医药与健康产业日报:三季度至今生物医药行业融资规模超千亿

发布时间: 2023-10-27 22:35:30 |   作者: 服务案例

  原标题:【限免阅读】生物医药与健康产业日报:三季度至今生物医药行业融资规模超千亿

  在全球范围内,己二酸市场仍以石油基己二酸为主,生物基己二酸替代空间广阔。生物基己二酸是一种利用可再生生物质资源为原料生产的己二酸。与石油基己二酸相比,生物基己二酸具有原料可再生、节能减排、绿色环保、碳足迹少等优势,符合化工业绿色、可持续化发展理念。近年来,随着环保监管日益严格,生物基材料市场发展迅速,生物基己二酸市场也迎来良好发展机遇。

  10月25日上午,投资38亿元、占地142亩的上海榕融新材料先进制造基地一期项目在山海自贸区临港新片区落成。据中国新闻网报道,榕融新材料临港产业基地项目为2022年上海市重大工程项目,一期项目投资38亿元人民币、占地142亩。这座具有自研自产耐高温氧化铝纤维新材料能力的生产工厂,将成为世界第三家、中国第一家具有该类产品量产能力的企业,并填补中国高性能纤维材料的行业空白。

  近日,全球特种化学品行业的领导者雅保公司在美国北卡罗莱纳州夏洛特市宣布,其子公司Albemarle Lithium UK Limited于今日顺利完成对广西天源新能源材料公司2亿美金的收购。

  近日,道氏技术公告,与龙南经济技术开发区管理委员会签订《投资兴办新能源电池材料项目合同书》,将以指定的子公司在龙南电子信息产业科技城投资兴办新能源电池材料项目,主要经营范围为石墨烯、碳纳米管粉体、碳纳米管浆料、高纯石墨、球形石墨、可膨胀石墨、纳米硅、锂离子电池正负极材料、新能源电池材料、其他锂系列产品及原辅料、附属材料的研发、生产与销售,项目规划总投资20亿元。

  万马股份:万马高分子牵头团标入选“2022年电器工业团体标准应用示范项目”

  近日,中国电器工业协会公布了“2022年电器工业团体标准应用示范项目”的名单,万马高分子牵头编制的团体标准《66kV-220kV交联电力电缆用可交联聚乙烯绝缘料和半导电屏蔽料第1部分∶66kV-220kV交联电力电缆用可交联聚乙烯绝缘料》(T/CEEIA 514-2021)成功入选。本团体标准为66kV-220kV绝缘料的推广应用提供了技术支撑,对规范市场、指导生产、提高产品的技术性能具有十分重要的作用,能够更好地满足市场需求和使用需要。同时,该标准有助于消除该类产品在国际贸易中不对等技术壁垒的现状,降低相关检验成本,提升国内相关生产企业的产品竞争力。

  半导体封测厂通富微电近日表示,在车用无人驾驶芯片已与国际大厂合作,5纳米芯片封装产品已完成研发逐步量产。研调机构预期,通富微电下半年将小规模量产客户5纳米芯片封装产品。

  创见(Transcend)宣布,推出MTE250S M.2 SSD。创见表示,新款SSD的性能已经过了验证,将为游戏玩家、内容创作者和软件开发人员带来巨大的推动力,以帮助他们在各自领域脱颖而出。MTE250S系列SSD采用了PCIe 4.0 x4接口、3D NAND闪存、8通道的主控芯片,并配备了DRAM缓存,外形为M.2 2280规格,提供了1TB和2TB两种容量。其支持NVMe 1.4规范,最大顺序读取速度为7200 MB/s,最大顺序写入速度为6500 MB/s,最大随机读取为530K IOPS、最大随机写入为420K IOPS。为了满足最苛刻的任务需要,MTE250S系列SSD配备了超薄石墨烯散热器,具有出色的热管理功能,能在高速运行下提供足够的稳定性。凭借其内置的动态热管理机制,可以很好地监控和控制SSD的温度,以确保SSD不会因过热影响系统性能。为了增强数据完整性,MTE250S系列SSD具有低密度奇偶校验(LDPC)ECC 算法,可提高存储的可靠性。

  近日,志存锂电新材料产业园项目于江西赣州龙南举行签约仪式。据悉,志存锂电新材料产业园项目由志存锂业集团有限公司投资兴办,项目总投资130亿元,其中固定资产投资80亿元,将建设年产8万吨碳酸锂上下游生产项目。

  10月26日,位于同翔高新城内的韦尔通科技园迎来竣工投产,该科技园作为厦门市重点项目,投产后将为厦门新材料产业发展再添新动能。

  10月27日,深圳扑浪量子半导体有限公司(以下简称“扑浪量子”)完成数千万元Pre-A轮融资,本轮融资由东方嘉富领投,苏州毅和、北汽产投、中开院国美天使基金的联合投资,本轮融资将主要用于产品研发和产能扩张。

  2022年2月,国家发展改革委等四部门联合印发了《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)的通知》,为17个高耗能行业节能降碳指明了工作方向和目标,包括引导改造升级、加强技术攻关、促进集聚发展、加快淘汰落后等重点内容。强调对于能效在标杆水平特别是基准水平以下的企业,要积极推广本实施指南、绿色技术推广目录、工业节能技术推荐目录、“能效之星”装备产品目录等提出的先进技术装备,提升资源能源利用效率。铝加工行业作为高耗能行业之一,政策促使行业内企业引导产业进行升级、加强技术攻关和加快淘汰落后产能,并提高固废利用率。

  2021年,国家发展改革委联合科技部、工业和信息化部、财政部、自然资源部、生态环境部、住房和城乡建设部等九部门印发了《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》,提出要提高大宗固废资源利用效率,推进大宗固废综合利用绿色发展,推进产废行业绿色转型,推动利废行业绿色生产,强化大宗固废规范处置。铝制品的生产过程中用电量大、碳排放量高,是固废综合利用的重要产品之一。其种,我国提出废铝等9种主要再生资源循环利用量到2025年达到4.5亿吨。因此,我国铝加工行业转型势在必行,前景依然向好。

  为了提高轻量化需求,并显著降低铝加工业污染程度,全国各省市根据自身情况积极参与到了铝加工行业的规划中来,并各自提出了一系列相关发展目标,如河南将于2025年形成铝基新材料等6条千亿级支柱产业链;江苏省2025年单位工业增加值能耗将比2020年降低17%。从各省市铝加工行业相关发展目标来看,未来我国铝合金类新材料需求巨大,且能耗降低明显,将带动铝加工行业的进一步技术改革和发展。截止2022年7月,我国铝加工行业相关发展目标如下:

  近日,俄罗斯科研人员研发出借助激光生产出基于石墨烯和玻璃的导电且稳定的复合材料。这项技术的优点是成本低,石墨烯结构成为玻璃的一部分,而不仅仅是涂层。相关研究成果近日发表在《先进材料》杂志上。俄科研人员提出了一种借助激光利用石墨烯对玻璃进行改性的方法。这种技术有助于在任何玻璃产品中制造出能够成为集成电子产品基础的石墨烯导电结构,目的是使用石墨烯来制造新一代电子产品。

  美国芝加哥大学的科学家们发现了一种方法,可以制造出一种像塑料一样制造,但导电性更像金属的材料。这项研究发表在26日的《自然》杂志上,展示了如何制造一种分子碎片杂乱无章,但仍能极好导电的材料。这一突破表明了电子技术的一种全新的设计原则,可能为新型材料的发明开辟道路。

  人类的生产、生活离不开化学反应。通过催化剂与反应物的作用,能改变化学反应的速率。近日,中外学者联手设计出一种“纳米岛”型催化剂,为解决催化剂活性和稳定性的矛盾提供了新思路。10月26日,中国科学技术大学曾杰课题组、华盛顿州立大学Yong Wang课题组、加利福尼亚大学戴维斯分校Bruce C. Gates课题组和亚利桑那州立大学刘景月课题组合作,在国际著名学术期刊《自然》(Nature)上发表了该研究成果文章。

  北高加索联邦大学最新研究结果显示,稳定的硒纳米颗粒将有助于增强人类的免疫系统,加速家畜生长繁殖,提高农业种子产量。他们选择了一种化学还原方法来合成纳米硒。研究人员使用四分之一铵化合物作为稳定剂。该研究小组还测试了温度变化、添加速度和混合化学反应的影响。稳定的纳米硒是一种橙色液体。在不久的将来,科学家将开始开发基于稳定纳米硒的饲料补充剂、化肥和其他药物。

  近日,清华大学精密仪器系孙洪波教授、林琳涵副教授课题组提出了一种全新的纳米颗粒激光3D打印技术,利用全新的打印原理和机制,赋予3D纳米打印技术更多的神奇特性。该技术有望提升VR显示分辨率,让人们看到一个高清的虚拟现实世界。该成果以《光激发诱导化学键合实现半导体量子点3D纳米打印》为题,近日发表在《科学》期刊上。纳米科学与技术作为21世纪最热门的研究领域之一,对当前集成化、智能化发展有重要推动作用,无论是在先进电子设备,还是在生物医学检测等领域,都随处可见纳米技术的应用。

  上海科技大学物质科学与技术学院齐彦鹏课题组联合吉林大学超硬材料国家重点实验室刘寒雨教授,北京理工大学先进光电量子结构设计与测量教育部重点实验室姚裕贵-王秩伟团队,以色列魏兹曼科学研究所颜丙海教授,马普固体化学物理研究所Claudia Felser教授、牛津大学物理系陈宇林教授在Cell Press细胞出版社旗下期刊Cell Reports Physical Science上发表了一项题为“Pressure-induced superconductivity extending across the topological phase transition in thallium-based topological materials”的研究论文。该论文首次利用原位高压的技术手段,在铊基拓扑材料中,成功诱导出超导电性,并结合高压原位同步辐射衍射,拉曼散射及理论计算,详细分析了铊基拓扑材料结构、超导电性及拓扑属性的高压演化规律,为拓扑超导及拓扑相变研究提供丰富的数据支持。

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