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快讯:三星将通过大力投资研究打造釜山MLCC专区;旭光电子全年归母净利润首次突破1亿元;安徽工大团队成功研发低硼化钛含量新型陶瓷

快讯:三星将通过大力投资研究打造釜山MLCC专区;旭光电子全年归母净利润首次突破1亿元;安徽工大团队成功研发低硼化钛含量新型陶瓷 CERADIR先进陶瓷在线
2023-03-17
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导读:先进陶瓷人的资讯早餐,新鲜推送

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 单层打印时间11秒,中立鼎发布最新款3DP砂型/陶瓷3D打印机

3月16日消息,中立鼎宣布推出了自主研发的砂型3D打印智能生产线,此次推出的智能生产线包含3款产品共计6个型号,其最大成型尺寸分别为1250×1000×600mm、2000×1200×800mm和2500×1500×1000mm,可以满足小、中、大尺寸金属零件砂型铸造领域的打印需求。为了验证其技术的先进性,中立鼎委托中国科学院上海科技查新中心对新推出的3DP设备进行了鉴定,报告编号为202221C0702816和20222816,报告鉴定结论为:项目具有新颖性。该项目综合技术达到了国内领先水平。


 三星公布60.1万亿韩元投资计划,打造釜山MLCC专区

3月15日,三星宣布在未来10年向关键制造领域总计投资60.1万亿韩元(约为3161.26亿元人民币),用于区域均衡发展,重点关注三星电子、三星显示、三星SDI、三星电机等三星关联公司业务基地。根据计划,三星电机将通过大力投资研究以使 MLCC 核心材料内部化,将釜山打造为“高端 MLCC 专业区域”,成为新一代MLCC生产基地。MLCC是电子设备内控制电子产品电路电流稳定流动的核心零件,被称为“工业大米”。日本企业目前占据全球约60%的市场,预计这项投资将扩大包括三星在内的韩国公司在快速增长的 MLCC 市场中的全球影响力。


 极速直追中国高铁!碳陶瓷刹车套件特斯拉Model S Plaid打破单圈纪录

3月14日消息,特斯拉近日邀请了车手塞巴斯蒂安·维特尔(Sebastian Vittel),驾驶了装备碳陶瓷刹车套件的Model S Plaid,在1.8英里(2.9公里)的法国布雷斯赛道(Circuit de Bresse)上,以1分33秒610的成绩刷新了街头汽车(street legal car)单圈纪录,最高时速达到了217英里/小时(350公里/小时)。350公里/时的速度,已经堪比中国高铁,不得不说,装配了碳陶瓷刹车套件的Model S Plaid确实强悍。特斯拉于 2021 年年底在官网推出了售价为 20000 美元(约 13.7 万元人民币)的碳陶瓷刹车套件,只是并未向普通车主开放购买。


 AMOTECH推进向北美电动汽车厂商扩大供应电装用MLCC

CERADIR获悉:根据韩媒Thelec报道,3月13日业界消息,AMOTECH正在与北美电动汽车客户讨论扩大电装用MLCC产品供应。AMOTECH从去年开始向北美客户供应部分电装用MLCC,但供应数量微乎其微。通过此次供应合同,有望向北美客户大批量供应MLCC。资料显示,AMOTECH是一家专门从事被动电子元器件和无刷直流(BLDC)电机的生产厂商,公司为实现营收结构的多元化,2018年启动了MLCC新业务。AMOTECH今后将在首尔和仁川工厂以MLCC研发及高附加值MLCC等为主生产,越南工厂将生产中低端MLCC。


 业务结构持续优化 旭光电子全年归母净利润首次突破1亿元

3月12日晚间,旭光电子发布2022年业绩快报,公司2022年全年实现营业收入同比增长13.36%;实现归母净利润同比增长73.27%,全年归母净利润首次突破1亿元。快报中表示,2022年,公司持续深化电真空器件、军工军品、电子陶瓷三位一体的产品布局,持续优化各业务板块、业务结构,加快了技术创新和新品研发的进度,调整了销售产品的策略。资料显示,2022年1月,公司通过收购并增资控股成都旭瓷新材料有限公司,拥有电子陶瓷业务,同时公司氮化铝粉体业务已经取得订单,氮化铝陶瓷基板等业务产能建设也在顺利推进中。旭瓷新材料主营氮化铝粉体、基板、结构件等电子陶瓷材料,现已建成氮化铝粉体、氮化铝陶瓷基板和氮化铝结构件三条生产线,且均实现量产。


 日本电子零部件企业纷纷扩大环保投资

CERADIR获悉:日本大型电子零部件企业正在积极向可再生能源投资。村田制作所为仙台村田制作所等日本国内4座工厂安装了光伏面板和蓄电池。京瓷计划到2030年度由自家公司的光伏发电设备等提供用电量的7%~8%。由于智能手机需求放缓等原因,电子零部件企业目前的业绩较为严峻,这些举措意在应对海外客户企业等重视环保的潮流。


 安徽工大团队成功研发低硼化钛含量新型陶瓷

近日,安徽工业大学材料科学与工程学院教授冉松林团队发现在保证高致密度和良好导电性能的前提下,降低B4C-TiB2复相陶瓷中硼化钛的比例,可进一步满足工业和军工领域对超轻、超硬材料的需求。团队通过化学反应协同基体晶粒选择性吸收生长法,设计并制备了一种低硼化钛含量的超轻、超硬、导电B4C-TiB2复相陶瓷,并通过探索复相陶瓷的显微结构与其导电性能、力学性能间的关系,实现了对B4C-TiB2复相陶瓷在结构和功能性能上的可控调节。本研究为结构功能一体化材料的制备及性能研究提供了一种新的思路。团队分别在国际期刊《先进陶瓷(英文)》 (Journal of Advanced Ceramics)和《美国陶瓷协会会刊》《Journal of the American Ceramic Society》发表结构功能一体化复相陶瓷的最新研究成果。

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