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在國內(nèi)著名實(shí)驗(yàn)室里,工程師將一罐標(biāo)有“偏磷酸鋁”的白色粉末注入高溫熔爐。1537℃的烈焰中,這些晶體與氟化物交織成透明液體,最終冷卻為一片折射率僅1.25的鏡片——未來它將裝配于太空望遠(yuǎn)鏡,捕捉百億光年外的星光。

作為氟磷玻璃的核心增強(qiáng)劑,偏磷酸鋁(Al(PO?)?)憑借1537℃超高熔點(diǎn)和2.78g/cm3密度,在玻璃網(wǎng)絡(luò)中充當(dāng)“結(jié)構(gòu)鉚釘”。當(dāng)含量控制在5%-85%時,其Al3?離子與氟離子形成[AlF?]四面體,將斷裂的磷氧鏈重新連接,使玻璃化學(xué)穩(wěn)定性提升3個數(shù)量級,徹底解決傳統(tǒng)氟玻璃易潮解難題。
中國科學(xué)院長春光機(jī)所實(shí)驗(yàn)證實(shí):含22%偏磷酸鋁的氟磷玻璃H-FK95,在航天器高分辨率鏡頭中實(shí)現(xiàn)色散值0.003μm?1,成像視場角擴(kuò)大40%。已將其量產(chǎn)用于車載攝像頭鏡片,耐受-40℃至125℃極端溫度。
偏磷酸鎂(Mg(PO?)?)的魔力在于調(diào)控色散。其鎂離子(半徑0.72?)可嵌入玻璃網(wǎng)絡(luò)間隙,誘導(dǎo)形成“雙折射微區(qū)”。在手機(jī)鏡頭玻璃中添加1.5%后,短波色散系數(shù)提升30%,有效消除邊緣紫邊——這正是高端影像設(shè)備色彩還原的關(guān)鍵。
更突破性的應(yīng)用在激光領(lǐng)域:摻雜釹離子(Nd3?)的氟磷玻璃中,偏磷酸鎂將非線性折射率壓低至3×10?13esu,使固體激光器功率密度突破100kW/cm2。99.9%高純產(chǎn)品已供應(yīng)中科院神光裝置,用于核聚變實(shí)驗(yàn)。
為攻克氟磷玻璃透光率瓶頸,科學(xué)家引入偏磷酸鋇(Ba(PO?)?)。鋇離子(半徑1.35?)的大尺寸軌道特性可吸收紫外波段光子,同時釋放近紅外光。數(shù)據(jù)顯示:添加8%后,玻璃在400-800nm波段透過率升至92.5%,而紅外1500nm透過率提高15%。
高純偏磷酸鋇,已成為AR眼鏡鏡片的核心材料。其特殊色散性能使衍射波導(dǎo)厚度從0.5mm降至0.2mm,用戶視場角拓展至60°。
當(dāng)鏡頭遭遇高溫考驗(yàn),偏磷酸鉀(KPO?)展現(xiàn)熱盾本色。其鉀離子(半徑1.38?)在玻璃中形成“離子屏障”,抑制氟原子高溫逃逸。湖北某企業(yè)測試表明:添加3%偏磷酸鉀的氟磷玻璃,在300℃環(huán)境下熱膨脹系數(shù)穩(wěn)定在4.2×10??/℃,僅為普通玻璃的1/5。
該特性使其成為新能源汽車激光雷達(dá)鏡片的理想選擇——即便電機(jī)艙溫度升至150℃,光學(xué)畸變率仍低于0.01%。
六偏磷酸鈉((NaPO?)?)雖因鈉離子活性受限,卻以成本優(yōu)勢打開消費(fèi)電子市場。68%工業(yè)級產(chǎn)品通過螯合原料中鈣鎂雜質(zhì),使氟磷玻璃熔融溫度從1450℃降至1250℃,能耗降低30%。
目前全球80%的安防監(jiān)控鏡頭采用含偏磷酸鈉的氟磷玻璃,其折射率1.35的鏡片成本壓縮,推動百萬像素?cái)z像頭普及至千元手機(jī)。

中國創(chuàng)新突圍
通過氣相沉積工藝,將偏磷酸鋁鐵雜質(zhì)壓至5ppm,打破日本電氣化學(xué)對半導(dǎo)體級氟磷玻璃的壟斷;而開發(fā)稀土摻雜技術(shù)(YbF?+偏磷酸鎂),將玻璃析晶溫度窗口從15℃拓寬至80℃,良品率提升至90%。
據(jù)《2024-2030年氟磷玻璃市場預(yù)測》顯示,全球偏磷酸鹽在光學(xué)玻璃應(yīng)用規(guī)模將達(dá)47億美元。當(dāng)這些每噸數(shù)萬元的白色粉末融入鏡頭,人類的視野正從手機(jī)攝像頭延伸至星辰宇宙。
材料 | 關(guān)鍵特性 | 應(yīng)用效果 | 高端應(yīng)用場景 |
偏磷酸鋁 | 1537℃超高熔點(diǎn) | 化學(xué)穩(wěn)定性↑300% | 太空望遠(yuǎn)鏡、激光核聚變裝置 |
偏磷酸鎂 | 調(diào)控色散 | 消除紫邊,短波色散系數(shù)↑30% | 手機(jī)鏡頭、高功率激光器 |
偏磷酸鋇 | 大尺寸軌道特性 | 400-800nm透過率↑92.5% | AR眼鏡、紅外成像系統(tǒng) |
偏磷酸鉀 | 熱膨脹系數(shù)穩(wěn)定 | 300℃熱膨脹系數(shù)僅4.2×10??/℃ | 新能源汽車激光雷達(dá) |
偏磷酸鈉 | 降低熔融溫度 | 熔融溫度↓200℃,能耗降30% | 安防監(jiān)控鏡頭、消費(fèi)電子 |
未來,中科院團(tuán)隊(duì)正開發(fā)生物可降解氟磷玻璃(偏磷酸鈣+氟化鎂),用于植入式醫(yī)療傳感器,在完成體內(nèi)監(jiān)測后自然分解——這或許將是偏磷酸鹽家族的下一個奇跡。
嘉遠(yuǎn)參會綠色氟化工論壇:聚焦行業(yè)綠色與智能轉(zhuǎn)型
論壇上展示的AI輔助環(huán)保材料設(shè)計(jì)案例,為嘉遠(yuǎn)團(tuán)隊(duì)的技術(shù)路線思考提供了新的參照。2025年11月26日,嘉遠(yuǎn)公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)赴廈門參加了第六屆綠色氟化工技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新論壇。本屆論壇以 “綠色智造·鏈動未來” 為主題,聚焦于氟化工產(chǎn)業(yè)在“雙碳”背景下的可持續(xù)發(fā)展路徑。技術(shù)前沿與綠色實(shí)踐論壇的技術(shù)分享集中于兩大方向:綠色生產(chǎn)工藝與智能化創(chuàng)新。AI 賦能創(chuàng)新:上海大學(xué)教授解讀《AI 賦能綠色氟化工:分子智造驅(qū)動的環(huán)保氟膜技術(shù)與未來電子封裝》;新材料突破:中科院上海有機(jī)所研究員分享《一些含氟功能材料的創(chuàng)制及其應(yīng)用》,東華大學(xué)教授解析《無色透明含氟聚酰亞胺薄膜的制備及其應(yīng)用技術(shù)》;綠色技術(shù)實(shí)踐:浙江力久環(huán)境帶來《無水氟化氫凈化除砷新技術(shù)的應(yīng)用》,天俱時集團(tuán)分享《從 “氟” 到安,向 “綠” 而行 —— 基于本質(zhì)安全與綠色智造的新一代氟化工 EPC 工程創(chuàng)新實(shí)踐》;合規(guī)與應(yīng)用:通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)范儒解讀《歐盟電池法規(guī)背景下,電池產(chǎn)業(yè)鏈的合規(guī)挑戰(zhàn)與應(yīng)對措施》,探討《全氟聚醚在數(shù)據(jù)中心液冷領(lǐng)域的應(yīng)用》。嘉遠(yuǎn)團(tuán)隊(duì)的參會收獲作為參會者,嘉遠(yuǎn)團(tuán)隊(duì)重點(diǎn)關(guān)注了與自身發(fā)展相關(guān)的領(lǐng)域,核心收獲明確:技術(shù)方向:明確了AI輔助研發(fā)在材料創(chuàng)新中的潛力,以及具體的綠色生產(chǎn)改進(jìn)技術(shù)。合規(guī)前瞻:了解到歐盟電池法規(guī)等國際環(huán)保政策動向,為產(chǎn)品規(guī)劃提供了預(yù)警。行業(yè)洞察:通過與同行交流,感知到行業(yè)向綠色化、智能化雙軌轉(zhuǎn)型的共識與迫切性。未來展望通過此次論壇,嘉遠(yuǎn)團(tuán)隊(duì)認(rèn)識到,綠色與智能已不僅是行業(yè)趨勢,更是企業(yè)未來競爭力的核心。團(tuán)隊(duì)計(jì)劃將此次獲取的行業(yè)洞察進(jìn)行內(nèi)部轉(zhuǎn)化,評估其在具體研發(fā)與生產(chǎn)優(yōu)化中的應(yīng)用可能性,以務(wù)實(shí)推動公司的技術(shù)升級。
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2025-12-04
從“關(guān)鍵粘合劑”到“被挑戰(zhàn)者”:PTFE在固態(tài)電池競賽中的角色演變
電池制造車間里,隨著輥壓機(jī)發(fā)出低沉的轟鳴,一層層超薄固態(tài)電解質(zhì)膜被精確地卷繞成卷,為電動車提供著比傳統(tǒng)電池高出一倍的能量密度。 今年6月,三星在韓國天安工廠建設(shè)的試驗(yàn)生產(chǎn)線上,工程師們正驗(yàn)證一種基于聚四氟乙烯(PTFE)干法電極技術(shù)的全新電池制造工藝。這種技術(shù)使用PTFE作為核心粘合劑,通過纖維化過程制造出支撐活性物質(zhì)層狀結(jié)構(gòu)的電極片。 隨著全球?qū)虘B(tài)電池產(chǎn)業(yè)化的加速布局,曾經(jīng)默默無聞的PTFE——這種在工業(yè)領(lǐng)域常見的聚合物,如今已成為固態(tài)電池競賽中的關(guān)鍵材料。01 工藝革新在傳統(tǒng)的濕法電池制造中,漿料制備需要大量有機(jī)溶劑,而固態(tài)電池中的硫化物電解質(zhì)恰恰與這些溶劑反應(yīng)性較高。干法工藝則完全不同,它在制造復(fù)合正極和電解質(zhì)薄膜時完全不使用溶劑,成為解決這一難題的關(guān)鍵路徑。PTFE以其獨(dú)特的物理特性成為干法工藝的首選粘合劑。在施加壓力和剪切力時,PTFE會形成纖維狀結(jié)構(gòu),這些纖維相互纏繞,形成支撐活性材料和導(dǎo)電劑的層狀網(wǎng)絡(luò)。這種“原纖化”過程使得電極材料能夠均勻分散,形成牢固的薄膜結(jié)構(gòu)。正是這一特性,讓PTFE在固態(tài)電池干法電極制造中占據(jù)了難以替代的位置。02 短板顯現(xiàn) PTFE的局限性隨著固態(tài)電池技術(shù)發(fā)展逐漸暴露。作為絕緣聚合物,它無法主動參與鋰離子的傳導(dǎo)過程,這在追求更高性能的固態(tài)電池中成為一個明顯短板。此外,PTFE提供的界面粘合力有限,無法確保活性材料、固體電解質(zhì)和導(dǎo)電碳之間始終保持良好的界面接觸,這會影響電池的長期循環(huán)穩(wěn)定性。對于厚度僅有25-35微米的超薄電解質(zhì)膜來說,材料的機(jī)械性能至關(guān)重要,而PTFE制備的電解質(zhì)復(fù)合膜在柔韌性和應(yīng)力耗散方面仍有提升空間。03 改進(jìn)突破 面對PTFE的局限性,全球科研團(tuán)隊(duì)正在探索改良與替代方案。韓國某大學(xué)的研究人員嘗試使用一種鋰離子導(dǎo)電離聚物作為粘結(jié)劑,即聚(四氟乙烯-共-全氟(3-氧代-4-戊烯磺酸))鋰鹽。這種材料結(jié)合了PTFE的工藝優(yōu)勢與鋰離子傳導(dǎo)能力,能夠確保復(fù)合正極各組分之間具有良好的界面接觸,同時促進(jìn)鋰離子的傳輸。中國科學(xué)院的研究團(tuán)隊(duì)則采用了另一種創(chuàng)新方案。他們利用熔融粘結(jié)技術(shù),將低粘度的熱塑性聚酰胺(TPA)與硫化物電解質(zhì)混合,構(gòu)建聚合物滲透網(wǎng)絡(luò)。這種方法制備的超薄硫化物固態(tài)電解質(zhì)膜厚度可控制在25微米以下,同時具備優(yōu)異的柔韌性和離子電導(dǎo)率(2.1 mS/cm)。04 替代探索TPA相較于PTFE展現(xiàn)出多重優(yōu)勢。通過熱壓成型誘導(dǎo)TPA在硫化物顆粒間隙滲透,研究團(tuán)隊(duì)構(gòu)建了完整的聚合物逾滲網(wǎng)絡(luò)。這種結(jié)構(gòu)不僅能實(shí)現(xiàn)超薄成膜,還能有效耗散電池運(yùn)行過程中產(chǎn)生的不均勻內(nèi)應(yīng)力,降低機(jī)械失效風(fēng)險(xiǎn)。在實(shí)際應(yīng)用中,基于TPA熔融粘結(jié)技術(shù)的全固態(tài)電池表現(xiàn)出色循環(huán)性能。適配純硅負(fù)極的全電池可循環(huán)2000次,在高負(fù)載情況下經(jīng)過9200小時、1400次循環(huán)后,面容量仍保持在2.5 mAh·cm-2以上。當(dāng)正極材料載量提升至53.1 mg·cm-2時,電池能量密度超過390 Wh/kg和1020 Wh/L。05 產(chǎn)業(yè)動向全球電池企業(yè)已積極布局固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化。三星選擇PTFE干法電極技術(shù)作為降低制造成本、提升量產(chǎn)速度的競爭手段。該公司認(rèn)為,這種工藝具有工藝縮短、設(shè)備精簡和厚膜化的潛力,正不斷提升量產(chǎn)成熟度。特斯拉、比亞迪、寧德時代、LG新能源等行業(yè)巨頭也都在積極導(dǎo)入干法電極技術(shù)。中國設(shè)備制造企業(yè)已推出第三代干法攪拌纖維化與干法成膜的全固態(tài)工藝,并成功向頭部客戶交付固態(tài)極片涂覆設(shè)備。行業(yè)預(yù)測,固態(tài)電池行業(yè)將在2025年下半年至2026年上半年進(jìn)入中試線落地關(guān)鍵期,2027年有望開啟小規(guī)模量產(chǎn)裝車。當(dāng)三星試驗(yàn)生產(chǎn)線上基于PTFE干法工藝的驗(yàn)證工作持續(xù)推進(jìn)時,德國電池實(shí)驗(yàn)室的研究員發(fā)現(xiàn),使用聚酰胺替代PTFE的固態(tài)電池在針刺測試后僅僅表面溫度上升了3.2攝氏度。據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù),全球已有至少七家主流設(shè)備制造商推出了針對固態(tài)電池干法電極的專用設(shè)備解決方案。固態(tài)電池的能量密度已突破600Wh/kg,這意味著搭載這種電池的電動汽車?yán)m(xù)航里程可能輕松突破1000公里。
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2025-12-02
新一代制冷劑突破:三氟乙烯與乙烯共聚物引領(lǐng)環(huán)保冷卻技術(shù)變革
高溫酷暑中,我們依賴空調(diào)獲取清涼,而支撐這份清涼的制冷劑技術(shù)正在靜默進(jìn)化。一種基于三氟乙烯和乙烯共聚物的新型制冷劑材料,正悄然推動第五代制冷劑的技術(shù)變革。作為三氟氯乙烯下游重要衍生物,這種環(huán)保制冷劑因其零臭氧破壞潛值(ODP)和極低的全球變暖潛值(GWP),成為替代現(xiàn)有高GWP制冷劑的有力候選。隨著歐盟新版F-gas法規(guī)的實(shí)施和《基加利修正案》的推進(jìn),全球制冷行業(yè)正加速向環(huán)保低碳轉(zhuǎn)型。01 螢石產(chǎn)業(yè)鏈:氟化工的“隱形基石”螢石,這種看似平凡的礦石,正是整個氟化工產(chǎn)業(yè)的起點(diǎn),被稱為氟化工領(lǐng)域的“稀土”。作為不可再生的戰(zhàn)略資源,螢石經(jīng)過加工轉(zhuǎn)化為氫氟酸,成為氟化工產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵中間體。從氫氟酸出發(fā),產(chǎn)業(yè)鏈分為兩大分支:一類是制冷劑、六氟磷酸鋰等無機(jī)氟化物,另一類則是PTFE、PVDF等氟聚合物。三氟氯乙烯在這一產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著承上啟下的關(guān)鍵角色,成為連接基礎(chǔ)氟化工與高端含氟聚合物的橋梁。而三氟乙烯與乙烯的共聚物,正是三氟氯乙烯下游高附加值產(chǎn)品之一,代表了氟化工從基礎(chǔ)原料向高端材料升級的重要方向。02 環(huán)保使命:制冷劑代的演進(jìn)從最初有毒可燃的氨和二氧化硫,到CFCs(氯氟烴)的出現(xiàn),制冷劑技術(shù)已走過四個代際。每個代際的更迭,都圍繞著安全與環(huán)保兩大主題。第一代制冷劑如二氧化硫、氨等,雖高效但存在安全隱患;第二代CFCs制冷劑穩(wěn)定安全,卻被發(fā)現(xiàn)對臭氧層造成嚴(yán)重破壞。第三代HCFCs(氫氯氟烴)和第四代HFCs(氫氟烴)雖然在臭氧層破壞問題上有所改進(jìn),但仍具有較高的全球變暖潛值。目前,研發(fā)界的焦點(diǎn)已轉(zhuǎn)向第五代制冷劑——ODP為零且GWP極低的解決方案。三氟乙烯(R-1123)正是這一代際更迭中的佼佼者。研究表明,這種物質(zhì)具有零ODP和超低GWP,使其成為下一代空調(diào)系統(tǒng)的潛在候選者。03 材料特性:三氟乙烯與乙烯共聚物的優(yōu)勢三氟乙烯與乙烯共聚物作為一種新型氟聚合物材料,在制冷劑領(lǐng)域展現(xiàn)出獨(dú)特優(yōu)勢。這種共聚物繼承了含氟化合物的穩(wěn)定性,又通過分子設(shè)計(jì)優(yōu)化了性能。在安全性方面,相關(guān)研究顯示,即使在高濃度條件下,三氟乙烯也未表現(xiàn)出明顯毒性反應(yīng)。一項(xiàng)針對SD大鼠的吸入暴露實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),濃度高達(dá)200,000 ppm的三氟乙烯未引起實(shí)驗(yàn)動物的臨床體征或組織病理學(xué)變化。熱穩(wěn)定性與抗分解能力也是該材料的一大亮點(diǎn)。通過添加特定抑制劑,研究人員已能有效抑制三氟乙烯的歧化反應(yīng),提升其使用安全性。三氟乙烯與乙烯的共聚物還具有良好的溶解性和傳熱特性,適合在自動復(fù)疊制冷系統(tǒng)等高效能冷卻裝置中應(yīng)用。04 混合創(chuàng)新:多元共混的應(yīng)用策略在實(shí)際應(yīng)用中,三氟乙烯通常不作為單一組分使用,而是與其他制冷劑形成混合體系,以平衡性能、安全與環(huán)保多項(xiàng)指標(biāo)。R-1123與R-32、R-1234yf、R-290的混合體系,是目前最有前景的組合之一??蒲腥藛T已開發(fā)出針對這些混合物的精確模型,能夠可靠預(yù)測其在寬溫壓范圍內(nèi)的熱力學(xué)性質(zhì)。這些模型的典型不確定性極低——液體密度僅0.3%,蒸汽密度1.5%,泡點(diǎn)壓力1%(k=2),為系統(tǒng)設(shè)計(jì)提供了可靠依據(jù)。在更深冷的應(yīng)用領(lǐng)域,科學(xué)家還探索了包括1,1-二氟乙烯、2,3,3,3-四氟-1-丙烯在內(nèi)的多元混合制冷劑,適用于-100℃至-150℃的深冷溫區(qū)。這些混合制冷劑的GWP值均低于150,符合最新的環(huán)保要求。05 行業(yè)響應(yīng):從實(shí)驗(yàn)室到市場面對迫在眉睫的環(huán)保法規(guī)和市場需求,全球制冷行業(yè)正積極布局新一代制冷技術(shù)。2025年10月在北京舉辦的汽車行業(yè)空調(diào)制冷劑論壇,匯聚了來自政府、學(xué)術(shù)界和產(chǎn)業(yè)界的代表,共同探討制冷劑替代技術(shù)路徑。論壇上,專家們強(qiáng)調(diào),隨著《中國履行〈關(guān)于消耗臭氧層物質(zhì)的蒙特利爾議定書〉國家方案(2025—2030年)》的發(fā)布,綠色低碳制冷技術(shù)的創(chuàng)新已成為國家戰(zhàn)略的重要組成部分。在產(chǎn)業(yè)層面,一些化工企業(yè)已經(jīng)開始調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),逐步減少高GWP值制冷劑的生產(chǎn),轉(zhuǎn)向更環(huán)保的替代品。歐盟新版F-gas法規(guī)已于2024年發(fā)布,自2026年1月1日起,出口到歐盟的冰箱將禁止使用含氟物質(zhì),這一規(guī)定加速了全球制冷劑替代進(jìn)程。06 挑戰(zhàn)與未來:產(chǎn)業(yè)化之路盡管三氟乙烯與乙烯共聚物在實(shí)驗(yàn)室展現(xiàn)出優(yōu)異性能,但其大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化仍面臨挑戰(zhàn)。材料相容性是工程應(yīng)用的一大瓶頸。制冷劑需要與系統(tǒng)的壓縮機(jī)、潤滑劑等部件良好配合,才能確保長期穩(wěn)定運(yùn)行。研究表明,三氟乙烯與聚乙烯醚(PVE)等潤滑劑的溶解性差異,會直接影響系統(tǒng)性能和可靠性。成本壓力也是產(chǎn)業(yè)化必須考慮的因素。三氟乙烯的合成與純化工藝復(fù)雜度較高,導(dǎo)致其價格高于傳統(tǒng)制冷劑。不過,隨著工藝優(yōu)化和規(guī)?;a(chǎn),這一障礙有望逐步緩解。未來,隨著電子、汽車、家電等行業(yè)對環(huán)保制冷劑需求的增長,三氟乙烯與乙烯共聚物的應(yīng)用前景將更加廣闊。
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2025-11-28
常州嘉遠(yuǎn)參加安徽新能源材料大會 把脈行業(yè)趨勢助力技術(shù)布局
近日,2025安徽(淮北)新能源材料及高端精細(xì)化學(xué)品產(chǎn)業(yè)大會圓滿落幕。常州嘉遠(yuǎn)作為積極的參會者,派代表出席了本次行業(yè)盛會,與業(yè)界同仁共同探討“十五五”期間化工與新材料的未來路徑。本次大會聚焦產(chǎn)業(yè)高端化與綠色發(fā)展,詳細(xì)解讀了新能源材料、高端精細(xì)化學(xué)品等領(lǐng)域的政策導(dǎo)向與市場前景。會議期間,常州嘉遠(yuǎn)代表重點(diǎn)關(guān)注了鋰離子電池硅碳負(fù)極材料、石墨烯應(yīng)用、PVDF等關(guān)鍵材料的技術(shù)報(bào)告與市場分析,并與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)、科研專家進(jìn)行了深入的交流,精準(zhǔn)把脈前沿技術(shù)動態(tài)與市場競爭格局。通過參與此次大會,常州嘉遠(yuǎn)深入了解了行業(yè)在提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推動技術(shù)創(chuàng)新方面的最新要求。公司代表表示,本次參會收獲頗豐,為公司在新能源材料領(lǐng)域的后續(xù)技術(shù)規(guī)劃與市場策略提供了重要參考。未來,常州嘉遠(yuǎn)將持續(xù)關(guān)注行業(yè)高端化、低碳化趨勢,積極融入產(chǎn)業(yè)合作生態(tài),推動公司發(fā)展與市場同頻共振。
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2025-11-26