<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><channel><title>材料科学 | 行业新闻_制造（点击查看更多）</title><description>搜索引擎 + AI 驱动的行业新闻【覆盖行业】信保 ｜出口 ｜金融 制造 ｜农业 ｜建筑 ｜地产  零售 ｜物流 ｜数智【访问入口】hangyexinwen.com【新闻分享】点击发布时间即可分享【联系我们】xinbaoren.com（微信内打开提交表单）</description><link>https://zhizao.hangyexinwen.com</link><item><title>⁣📰 创想三维通过港交所聆讯 3D打印离成为“家庭级制造入口”还有多远？_《财经》客户端5月11日，港交所披露信息显示深圳创想三维科技股份有限公司正式进入上市聆讯，预计月内登陆港股市场，成为全球消费级3D打印领域的“第一股”</title><link>https://zhizao.hangyexinwen.com/posts/9827</link><guid isPermaLink="true">https://zhizao.hangyexinwen.com/posts/9827</guid><pubDate>Thu, 14 May 2026 08:58:12 GMT</pubDate><content:encoded>⁣&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📰&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 创想三维通过港交所聆讯 3D打印离成为“家庭级制造入口”还有多远？_《财经》客户端&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5月11日，港交所披露信息显示深圳创想三维科技股份有限公司正式进入上市聆讯，预计月内登陆港股市场，成为全球消费级3D打印领域的“第一股”。在过去三年，消费级3D打印市场从15亿美元增至41亿美元，市场增速之下竞争格局经历剧烈洗牌，拓竹科技以更短时间和更高单价实现弯道超车，跃居市场领跑者。行业盈利压力凸显，2023至2025年创想三维营收虽增长超66%，但利润从盈利1.29亿元转为亏损1.82亿元，日益激烈的价格战与成本上升成为主要原因。未来竞争重点在于生态化转型、降低使用门槛与材料科技突破，形成“硬件+软件+服务”的闭环，推动消费级3D打印从单一机器走向创造力生态。AI建模、自动化、多色打印等将降低建模难度，生态平台的内容与社区价值将决定用户黏性和持续性商业化水平，行业需在技术、生态、供应链与品牌等多维度形成综合竞争力。未来五年，全球市场有望持续扩张，生态能力与材料科学的突破将决定消费级3D打印的实际落地深度与普及程度。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🏷️&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;/search/%233D%E6%89%93%E5%8D%B0&quot;&gt;#3D打印&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%94%9F%E6%80%81%E5%8C%96&quot;&gt;#生态化&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23AI%E5%BB%BA%E6%A8%A1&quot;&gt;#AI建模&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E6%9D%90%E6%96%99%E7%A7%91%E5%AD%A6&quot;&gt;#材料科学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E6%B6%88%E8%B4%B9%E7%BA%A7&quot;&gt;#消费级&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🔗&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://www.mycaijing.com/article/detail/568632?source_id=40&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;原文链接&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>⁣📰 方大炭素石墨烯制造关键技术项目通过验收近日，方大炭素新材料科技股份有限公司承担的“石墨烯—聚丙烯功能性无纺布制造的关键技术”项目经甘肃省科技厅组织专家评审，各项任务指标全面完成，顺利通过验收</title><link>https://zhizao.hangyexinwen.com/posts/8467</link><guid isPermaLink="true">https://zhizao.hangyexinwen.com/posts/8467</guid><pubDate>Sun, 05 Apr 2026 23:58:34 GMT</pubDate><content:encoded>⁣&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📰&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 方大炭素石墨烯制造关键技术项目通过验收&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;近日，方大炭素新材料科技股份有限公司承担的“石墨烯—聚丙烯功能性无纺布制造的关键技术”项目经甘肃省科技厅组织专家评审，各项任务指标全面完成，顺利通过验收。这标志着我国在石墨烯复合无纺布领域实现重要技术突破，为该战略性新材料的产业化应用迈出坚实一步。本次项目由方大炭素与兰州大学协同攻关，成功研发出具有自主知识产权的石墨烯—聚丙烯功能性无纺布制备技术。项目研发坚持创新引领，在关键工艺上取得显著突破：创新采用常温一步法制备氧化石墨烯，有效破解了传统工艺的短板。通过原位表面修饰改性技术，成功攻克了石墨烯与聚丙烯相容性的行业难题，实现了在传统生产设备上的连续、稳定生产，既降低了成本，又提升了效率。经项目制备的复合无纺布材料具备优异的抑菌、抗病毒及驱螨性能，其对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抑菌率，以及对甲型流感病毒(H3N2)的抗病毒活性率，均达到预设设计标准。该材料在医用防护、卫生护理等领域应用前景广阔，将为公共卫生安全保障提供新型材料支撑。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🏷️&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%9F%B3%E5%A2%A8%E7%83%AF&quot;&gt;#石墨烯&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E6%97%A0%E7%BA%BA%E5%B8%83&quot;&gt;#无纺布&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E6%8A%97%E8%8F%8C&quot;&gt;#抗菌&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E6%8A%97%E7%97%85%E6%AF%92&quot;&gt;#抗病毒&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E6%9D%90%E6%96%99%E5%88%9B%E6%96%B0&quot;&gt;#材料创新&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🔗&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://webapp.feheadline.com/news/10638381/v-qzpv66s?ukey=ec720a597cd8a8d1db36989dfff5ef17&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;原文链接&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>⁣📰 地大博士生研发“反直觉”负泊松比材料登国际期刊封面 - 湖北日报新闻客户端中国地质大学（武汉）珠宝学院的研究生团队成功研发出一种具有“反直觉”特性的负泊松比材料，该成果在国际期刊《Materials &amp; Design》上发表</title><link>https://zhizao.hangyexinwen.com/posts/4309</link><guid isPermaLink="true">https://zhizao.hangyexinwen.com/posts/4309</guid><pubDate>Wed, 10 Dec 2025 20:33:34 GMT</pubDate><content:encoded>⁣&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📰&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 地大博士生研发“反直觉”负泊松比材料登国际期刊封面 - 湖北日报新闻客户端&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;中国地质大学（武汉）珠宝学院的研究生团队成功研发出一种具有“反直觉”特性的负泊松比材料，该成果在国际期刊《Materials &amp;amp; Design》上发表。该材料在纵向拉伸时横向膨胀，纵向压缩时横向收缩，展现出独特的三维手性负泊松比结构，具有良好的能量吸收效果，适用于复杂曲面的应用，如烧伤患者的术后紧身衣。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究生潘瑞琪从珠宝设计转型为理工科，深入探索增材制造和结构设计。她在科研过程中不断学习，克服了许多困难，最终实现了设计与制造的创新。研究团队的成果不仅在理论上具有创新意义，也为“设计-材料-制造”的多学科交叉探索提供了可行路径，展示了艺科交叉的潜力。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;珠宝学院积极推动学科协同转型，将前沿科技与传统工艺融合，探索“科学+艺术+技术+文化”的创新路径，旨在推动珠宝行业的高质量、可持续发展。该校的科研成果展示了艺术与科技结合的无限可能，激励更多学生在此领域进行探索与创新。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🏷️&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%B4%9F%E6%B3%8A%E6%9D%BE%E6%AF%94&quot;&gt;#负泊松比&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E6%9D%90%E6%96%99%E5%88%9B%E6%96%B0&quot;&gt;#材料创新&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%89%BA%E7%A7%91%E4%BA%A4%E5%8F%89&quot;&gt;#艺科交叉&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%A2%9E%E6%9D%90%E5%88%B6%E9%80%A0&quot;&gt;#增材制造&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%8F%A0%E5%AE%9D%E8%AE%BE%E8%AE%A1&quot;&gt;#珠宝设计&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🔗&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://news.hubeidaily.net/pc/c_4889828.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;原文链接&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>⁣📰 弗劳恩霍夫ISE基于行业标准底TOPCon电池实现与钙钛矿叠层30.6%的效率德国弗劳恩霍夫ISE的研究人员成功开发了一种钙钛矿-硅串联太阳能电池，采用TOPCon底电池和标准纹理前表面，效率超过30%</title><link>https://zhizao.hangyexinwen.com/posts/4126</link><guid isPermaLink="true">https://zhizao.hangyexinwen.com/posts/4126</guid><pubDate>Sat, 06 Dec 2025 01:33:41 GMT</pubDate><content:encoded>⁣&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📰&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 弗劳恩霍夫ISE基于行业标准底TOPCon电池实现与钙钛矿叠层30.6%的效率&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;德国弗劳恩霍夫ISE的研究人员成功开发了一种钙钛矿-硅串联太阳能电池，采用TOPCon底电池和标准纹理前表面，效率超过30%。研究表明，TOPCon底电池在分流电阻率方面表现优异，适合工业生产。研究团队强调，TOPCon2电池设计与钙钛矿/硅叠层集成兼容，标志着成本效益的提升。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;此外，中国科学院的研究人员引入邻苯二甲酸氢钾作为添加剂，成功改善了SnO2电子传输层的性能，功率转换效率从23.0%提升至25.7%。这一研究为钙钛矿太阳能电池的改性设计提供了新思路，显示出良好的热稳定性和光稳定性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;立陶宛考纳斯理工大学的研究团队则在无机钙钛矿太阳能电池上实现了超过21%的效率，解决了退化问题，展示了高温下的稳定性。这些研究成果为钙钛矿太阳能电池的商业化应用奠定了基础，推动了光伏技术的发展。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🏷️&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E9%92%99%E9%92%9B%E7%9F%BF&quot;&gt;#钙钛矿&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%A4%AA%E9%98%B3%E8%83%BD%E7%94%B5%E6%B1%A0&quot;&gt;#太阳能电池&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23TOPCon&quot;&gt;#TOPCon&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E6%95%88%E7%8E%87%E6%8F%90%E5%8D%87&quot;&gt;#效率提升&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E6%9D%90%E6%96%99%E7%A0%94%E7%A9%B6&quot;&gt;#材料研究&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🔗&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://m.solarbe.com/21-0-50014028-1.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;原文链接&lt;/a&gt;</content:encoded></item></channel></rss>