聚酰胺

突然公告:六家公司晚间发布重组增持等重要的消息(9.27日晚间利好消息)

公司董事会审议通过重大投资决议,拟携手湖南石化共同注资9.6亿元成立控股子公司,其中公司持股60%,湖南石化持股40%。新公司如同破土而出的春笋,将专注于聚酰胺-尼龙薄膜项目的建设,未来将纳入公司合并报表版图,为产业链延伸注入新动能。二、网达软件:布局未来产业

利好 公告 聚酰胺 聚酰胺薄膜 尼龙薄膜 2025-09-27 15:37  2

东华大学武培怡教授、吴慧青副教授《自然·通讯》:新型聚酰胺膜实现极性与非极性溶剂超快传输

有机溶剂纳滤(OSN)技术在石油、化工和制药等行业中因其节能和操作简便的优势而备受关注。OSN膜能够通过尺寸排阻和电荷排斥机制有效分离有机溶剂中的小分子(分子量150–1000 Da)。然而,在涉及大量强极性有机溶剂的工业应用中,传统聚酰胺薄膜复合膜往往因结构

东华大学 吴慧 聚酰胺 极性溶剂 武培怡 2025-09-26 07:16  2

金发科技,破500亿!

9月12日,金发科技股价表现出色,以19.14元/股报收,其总市值达到505亿元,一举突破500亿大关。截至9月15日收盘价19.85元/股,市值达到523.4亿元。在化工行业面临结构性供需矛盾突出、贸易摩擦等压力的背景下,仍交出业绩亮眼的答卷,这一成绩的取得

科技 金发 金发科技 聚酰胺 工程塑料 2025-09-17 15:06  3

中国青年学者,一作兼通讯,最新Angew:化学可回收聚酰胺的高效合成

在现代化学合成中,胺与醛/酮的亚胺化反应以及与羧酸/酯的酰胺化反应是两类重要的缩合过程,广泛应用于药物中间体、共价有机框架、聚酰胺等多种功能材料的制备。然而,传统聚酰胺的缩合聚合通常需要在超过230°C的高温和真空条件下进行,能耗高且对热敏感或挥发性底物不友好

中国青年 化学 angew 聚酰胺 hpo 2025-09-16 08:09  3

全氟辛酸改性的磁性超支化聚酰胺-胺吸附剂:从水样中提取含氟农药

由于农药浓度低且存在基质效应,在进行仪器分析前需要对样品预处理,以达到目标分析物的分离与富集。常用的样品预处理方法有:固相萃取(SPE)、固相微萃取、分散固相微萃取、磁性固相萃取(MSPE)、搅拌棒吸附萃取等。其中,MSPE 由于具有快速固-液分离、操作简单、

全氟辛酸 农药 聚酰胺 吸附剂 水样 2025-09-04 22:28  4

2025最新隔热条十大品牌排行出炉 快来看看都有哪些的隔热条品牌上榜

当室内外存在温差时,隔热条能有效阻隔热量通过金属框架快速传递,形成类似“温度屏障”的效果。特别是在炎热的夏季,它能阻挡外部热浪侵入室内;而在寒冷的冬季,又能防止室内暖气流失,实现双向的温度调控功能。这种动态平衡机制使得建筑物内部能够维持相对稳定的微气候环境。

品牌 聚酰胺 宝泰 门窗幕墙 pa66 2025-09-03 17:38  4

中国旭阳(01907)穿越周期三十载 构建全球领先竞争力

“任何产业都有周期,任何产业都会过剩,任何产业都是充分竞争的;不存在没有周期的产业,不存在稀缺的产业,也不存在没有竞争的产业;任何一家公司也都有自身的周期性,不是在周期中死去,就是在周期中长大。” 这是中国旭阳集团(01907)董事长杨雪岗对周期本质的深刻洞见

竞争力 穿越 聚酰胺 焦炭 旭阳 2025-08-29 14:48  6

麻省理工学院新技术可使炼油能耗降低90%

将原油转化为汽油、柴油和取暖油等日常燃料需要消耗大量能源。事实上,这一过程约占全球二氧化碳排放量的6%。大部分能源都用于加热原油,根据沸点分离其成分。如今,麻省理工学院的工程师们取得了一项激动人心的突破,发明了一种可能改变现状的新型膜。这种创新膜无需加热,而是

聚酰胺 麻省理工学院 炼油能耗 可使炼油 己烷 2025-06-05 06:15  13

巴斯夫,收购!

根据协议,巴斯夫将收购道默化学在Alsachimie合资企业中49%的股份。目前,目前巴斯夫持有该企业51%股权,此项交易完成后,Alsachimie将成为巴斯夫全资子公司,交易目标在2025年中期正式完成。

收购 巴斯夫 pa6 聚酰胺 尼龙66 2025-06-03 14:16  11

巴斯夫,拿下100%控制权!

这家位于法德边境的工厂主要生产聚酰胺66(PA66)关键原材料,包括KA油、己二酸和AH盐,交易完成后将显著提升巴斯夫在欧洲的PA66前体供应能力,强化其从原材料到成品的全产业链整合优势。此次收购是巴斯夫继2020年完成对索尔维全球PA66业务收购后的又一重要

巴斯夫 聚酰胺 索尔维 控制权 pa66 2025-05-30 09:02  11

世界隔热中国宝泰——《双碳目标驱动下聚酰胺复合材料在绿色制造中的技术壁垒与突破路径》

在“双碳”的大背景下,轨道交通技术不断发展,材料的轻质化对于提升能量利用率、促进节能减排、实现轨道交通的绿色可持续发展具有重要作用。为解决公共交通工具表面易附着各种微生物导致传染病传播,影响公众身心健康的问题,本文以聚酰胺复合材料为例对聚酰胺复合材料在绿色制造

复合材料 聚酰胺 宝泰 技术壁垒 聚酰胺复合材料 2025-05-29 14:39  12

世界隔热中国宝泰——聚酰胺复合材料抗菌母粒的高效制备工艺

摘妥:本文针对轨道交通轻质化和公共环境卫生需求,研究了聚酰胺复合材料抗菌母粒的高效制备工艺。研究表明,该工艺制备的抗菌母粒可有效分散于聚酰胺复合材料中,保持材料优异的力学性能,在降低轨道交通重量、实现双碳目标和改善公共卫生环境方面具有重要意义。

复合材料 聚酰胺 宝泰 母粒 聚酰胺复合材料 2025-05-29 10:18  11