土耳其线材进口量
土耳其线材进口量大概数据
时间 | 品名 | 进口量范围 | 单位 |
---|---|---|---|
2017 | 线材 | 100-200 | 万美元 |
2018 | 线材 | 150-250 | 万美元 |
2019 | 线材 | 200-300 | 万美元 |
2020 | 线材 | 180-280 | 万美元 |
2021 | 线材 | 170-270 | 万美元 |
土耳其线材进口量行情
土耳其线材进口量资讯
第二代化合物半导体材料介绍及市场应用【小金属大会】
6月13日,在由 山东恒邦治炼股份有限公司、上海有色网信息科技股份有限公司(SMM) 主办的 2025 SMM(第十三届)小金属产业大会——稀散金属论坛(铟锗镓铋硒碲) 上,浙江康鹏半导体有限公司市场总监刘佳分享了“第二代化合物半导体材料介绍及市场应用”这一主题。 1.材料介绍 1.1材料介绍 1.2砷化镓材料介绍 砷化镓,化学式为GaAs(Gallium Arsenide),是由砷和镓化合形成的晶体材料,属于第二代III-V族化合物半导体,具有直接带隙结构,常温下禁带宽度1.42eV,远大于锗的0.67eV和硅的1.12eV,熔点1238℃。外观具有金属光泽、性脆而硬,常温下干燥空气中比较稳定。 1.3砷化镓材料介绍 砷(Arsenic),旧称“砒”,元素符号为As,原子序数33。单质砷以灰砷、黑砷和黄砷这三种同素异形体的形式存在,其中灰砷最为常见。常温下灰砷最稳定,具有金属性,质脆而硬、不溶于水、密度5.73g/cm³,熔点814℃,沸点615℃。 全球砷矿资源的分布很不均衡,其中砷探明储量的70%集中在中国,主要伴生在锡、铅、锌、铜、金等矿产资源中。砷及其化合物用途广泛,有机和无机砷农药用于杀虫、杀菌等;砷亦可用于制造三五族半导体材料砷化镓、砷化铟和砷化铝。 接触源:自然界中砷极少以单质状态存在,多以砷化物存在于岩石、煤炭、空气、土壤、地面和地下水中。在海产食品中,砷主要是以毒性较小的有机形式存在。在工业上,砷用作合金添加剂,用于玻璃、涂料、纺织品、纸张、金属粘合剂、木材防腐剂和弹药的处理。吸烟也可接触烟草中含有的天然无机砷,因为烟草植物主要是从土壤中摄取土壤中天然存在的砷。 1.4砷化镓材料介绍 镓(Gallium),元素符号为Ga,原子序数31。在标准状况下,镓元素是质地柔软的银色金属,在29.76℃时变为银白色液体,镓的沸点可达到2403℃。镓在干燥空气中较稳定并生成氧化物薄膜阻止继续氧化,在潮湿空气中失去光泽进一步氧化。 镓在地壳中的含量仅为0.0015%,是七种稀散金属之一(镓、锗、硒、铟、碲、铼和铊)。镓不单独形成矿物,目前世界90%以上的镓都是在生产氧化铝过程中提取的。镓在我国已被列为战略储备金属,已探明的中国金属镓储量为19万吨,全球占比约68%,位居全球首位。 6N及以上纯度的金属镓主要用于制造砷化镓、氮化镓等化合物半导体。目前,化合物半导体是我国金属镓最大消费领域,占消费量80%左右。 1.5砷化镓多晶合成 多晶合成:砷升华后,与镓进行化合反应形成砷化镓,在1250℃左右降温,形成砷化镓多晶。 1.6砷化镓单晶生长 •单晶生长:通过引用籽晶,在1250℃左右缓慢降温,形成砷化镓单晶。 •4寸单晶生长14天,6寸单晶生长15天-17天。 1.7砷化镓单晶生长 •水平布里奇曼法(HB) •液封切克劳斯基法(LEC) •垂直布里奇曼法(VB) •垂直梯度凝固法(VGF) 目前HB法生长的单晶直径最大一般是3英寸,LEC法生长的单晶直径最大可以到12英寸,但是使用LEC法生长单晶晶体设备投入成本高,且生长的晶体不均匀且位错密度大。 VGF法和VB法生长的单晶直径最大可达8英寸,生长的晶体较为均匀且位错密度较低;在单晶质量上,相比其它方法,VGF法生长的晶体的位错密度低且生产效率稳定;在生产成本上,HB法的成本最低,LEC法的成本最高,VB法和VGF法生产的产品性能类似,VGF能以更低成本稳定生产单晶。 1.8磷化铟材料简介 磷化铟,是一种无机化合物,化学式为InP(Indium Phosphide),为银灰色单晶,极微溶于无机酸,属于第二代III-V族化合物半导体。磷化铟有其独特的物理化学性质,如高饱和电子漂移速度、强抗辐射能力、良好的导热性、高光电转换效率和宽禁带宽度等。 InP可以通过掺杂特定的杂质原子来调整其电学性能,满足不同器件的需求。掺杂可分为N型掺杂、P型掺杂、半绝缘掺杂等。 1)N型掺杂:增加材料中的自由电子浓度,形成电子导电。常用的n型掺杂剂:如S。N 型掺S的InP可用于光探测器。 2)P型掺杂:增加材料中的空穴浓度,形成空穴导电。常用的p型掺杂剂:如Zn;P 型掺Zn的InP主要用于高功率激光二极管。 3)半绝缘掺杂:如掺Fe:虽然Fe通常与P型掺杂相关,但在低浓度下,可以作为补偿掺杂剂,平衡电子和空穴,达到高电阻态。半绝缘衬底主要用于制作射频器件。另有非掺杂半绝缘InP。 1.9磷化铟材料简介 1863年,德国的赖希和李希特,用光谱法研究闪锌矿,发现新的元素,即铟。铟资源极度稀缺,是七种稀散金属之一,仅相当于黄金储量的1/ 6,并且没有独立铟矿。铅锌矿床是铟的主要伴生矿床,世界上90%的原生铟产量来自铅锌冶炼厂的副产物锌矿中。全球预估铟储量仅5万吨,其中可开采的占50%。 从铟的分布看,全球铟资源整体储量较小,主要集中在中国、秘鲁、美国、加拿大和俄罗斯等国家,其中中国储量最高。根据过往数据显示,中国铟资源储量占全球铟资源储量的72.7%,全球排名第一。 1.10磷化铟材料简介 磷(Phosphorus),元素周期表第三周期第15族非金属元素,元素符号P。1669年,德国汉堡一位叫布兰德(Henning Brand)的商人在尿液中发现了磷,用了至少5000—6000升尿液。 磷有多种同素异形体,其中最常见的是: 白磷(黄磷 ):在通常状态下,白磷是一种蜡状白色固体,不溶于冷水,但可溶于CS₂。白磷在环境温度达到40℃以上极易发生自燃;当暴露在阳光照射下或在隔绝空气加热到250℃的情况下时,白磷会转化为红磷。 红磷:为红褐色粉末,不溶于热水,熔点约590℃(4357千帕),可在1个标准大气压、417℃时升华。红磷的着火点约260℃,危险性比白磷低一些。可以使用红磷直接与铟反应来制备磷化铟。 储存于阴凉通风处,温度不超过35℃,相对湿度低于80%。远离火种、热源,与氧化剂、卤素、卤化物等分开存放。 1.11磷化铟材料简介 磷化铟单晶生长温度1070±20后缓慢降温,生长周期10-15天 1.12磷化铟材料简介 温场分布(左侧)图中颜色从蓝色到红色表示温度从低到高的变化。VGF法通过精确控制合理的温度梯度和均匀的热场分布来促进单晶的生长,确保晶体质量。 流场分布(右侧图):展示了熔体内的流场分布,流场的分布影响熔体的对流和热传递,通过控制流场,可以优化晶体生长条件,提高晶体的纯度和均匀性。 总结:VGF法通过精确控制热场和流场,实现对晶体生长过程的优化。 1.13加工工艺 2.应用领域 2.1砷化镓应用领域 2.2砷化镓应用领域 目前浙江康鹏生产的半绝缘(UN)和激光(VCSEL/ LD)产品均采用纯度为7N的高纯砷和高纯镓,LED和太阳能电池用产品采用纯度为6N的高纯砷和高纯镓。 2.3砷化镓应用领域 ►LED及新一代显示 LED按发光波长可分为可见光和不可见光两类;按芯片尺寸分为常规LED、Mini LED和Micro LED。可见光LED以显示用途为主(通用照明、户外大显示屏等),不可见光如红外LED主要应用于安全监控、家电用品遥控器、理疗仪、红外通信等。 Micro LED和Mini LED是新一代LED显示技术,Mini LED以HDR、异型显示器等背光源应用为诉求,适合应用于手机、电视、车用面板及电竞笔记型计算机等产品上;Micro LED已成熟应用于安防、交通、电力、能源、影视、会议、教育、展览展示等中高端专用及商用显示领域,并不断向电视/家庭影院、VR/AR、智能穿戴设备、车用显示器等多个消费领域拓展。Mini LED可以大幅提升现有的液晶画面效果,Micro LED对于画质会有质的提升,是下一代的革命性显示技术。 2.4砷化镓应用领域 ►太阳能电池 太阳能电池利用半导体材料的光电效应将太阳能直接转换为电能。在众多太阳能电池技术中,砷化镓太阳能电池以高光电转换效率、高抗辐射能力和高技术含量而著称。自问世以来主要被用于为航空航天和军用设备提供能源;目前太阳能电池被广泛应用于为工业、农业灌溉系统、通信基站、海洋和水下监测设备等提供电力,同时太阳能充电宝、太阳能背包等便携式设备,为户外活动提供便利。 2.5砷化镓应用领域 ►半导体激光器 激光器是基于量子力学中的受激辐射过程产生可见光或不可见光的一种器件,构造复杂,技术壁垒较高,是由大量光学材料和元器件组成的综合系统。 利用砷化镓电子迁移率高、光电性能好的特点,使用砷化镓衬底制造的红外激光器、传感器具备高功率密度、低能耗、抗高温、高发光效率、高击穿电压等特点,可用于光通信(数据中心短距离传输)、消费电子(3D感测)、无人驾驶、医疗美容、工业加工、军事(激光制导、激光引信)等应用领域。 2.6砷化镓应用领域 ►射频器件 射频器件是实现信号发送和接收的关键器件,射频器件主要包括射频前端模块(功率放大器、低噪声放大器等)、射频收发器、射频开关、滤波器、数模/模数转换器等器件。 砷化镓具有较高的电子迁移率、高电阻和较低的噪声系数,是制造高性能的微波射频发射器、高频功率放大器的首选材料。 可应用于移动终端、卫星通信、物联网设备、军用雷达、民用雷达(气象雷达、汽车防撞雷达)、航空航天、安全通信等。 2.7砷化镓应用领域 ►军事应用 军事应用是砷化镓的传统领域。砷化镓在军事方面的应用主要是砷化镓在雷达、电子战争、通信、GPS装备、导弹引信系统等方面的应用, 曾在海湾战争中大显神威。 其中雷达应用占军事应用的比例约60%。近年来民用占整个砷化镓的市场份额虽已远远超过军用,但军用市场仍是一个重要领域。 2.8磷化铟应用领域 目前全球磷化铟衬底行业最主要的应用领域:光模块器件、传感器件、高端射频器件。 2.9磷化铟应用领域 ►光模块 光模块是光通信的核心器件,是通过光电转换来实现设备间信息传输的接口模块,主要应用于通信基站和数据中心等领域。磷化铟衬底用于制造光模块中价值最高的激光器和接收器。直接决定光模块的传输速率的是光芯片。 光芯片按功能可以分为激光器芯片和探测器芯片,其中激光器芯片主要用于发射信号,将电信号转化为光信号;探测器芯片主要用于接收信号,将光信号转化为电信号。激光器芯片按出光结构可进一步分为面发射芯片和边发射芯片,面发射芯片包括 VCSEL 芯片,边发射EEL芯片包括 FP、 DFB(分布式反馈激光器) 和 EML(电吸收调制激光器)芯片; 探测器芯片,主要有 PIN 和 APD(雪崩光电二极管) 两类。 2.10磷化铟应用领域 ►传感器 由于磷化铟具备饱和电子漂移速度高、导热性好、光电转换效率高、禁带宽度较高等特性,使用磷化铟衬底制造的可穿戴设备具备脉冲响应好、信噪比好等特性。用磷化铟衬底制造的可穿戴设备中的传感器,可用于监测心率、血氧浓度、血压、血糖水平等生命体征。 此外,相比其它基底,用InP衬底制造的激光传感器可以发出不损害视力的不可见光,可应用于虚拟现实(VR)眼镜(提升其感知能力,增强数据处理速度)、汽车雷达(波长1550nm激光器)等产品中。 2.11磷化铟应用领域 ►射频器件 使用磷化铟衬底制造的射频器件(以下简称“磷化铟基射频器件”)已在卫星、雷达等应用场景中表现出优异的性能。磷化铟基射频器件在雷达和通信系统的射频前端、模拟/混合信号宽带宽电路方面具有较强竞争力,适合高速数据处理、高精度宽带宽A/D转换(模/数转换)等应用。 磷化铟基射频相关器件如低噪声放大器、模块和接收机等器件还被广泛应用于卫星通信、毫米波雷达、有源和无源毫米波成像等设备中。在100GHz以上的带宽水平,使用磷化铟基射频器件在回程网络和点对点通信网络的无线传输方面具有明显优势,未来在6G通信甚至7G通信无线传输网络中,磷化铟衬底将有望成为射频器件的主流衬底材料。 2.12磷化铟应用领域 ►人工智能 铟磷头部A公司首席执行官M.Y表示,“我们看到AI等领域的磷化铟订单在增加。AI是磷化铟的一个新兴应用,未来几年将会有令人振奋的发展。目前,AI相关应用主要使用砷化镓VCSEL,所需的基底材料相对较少。但是,随着行业发展到800G和1.6T的速度,预计有必要过渡到磷化铟。 AI推升了带宽增加、低衰减和低失真的大规模数据传输需求。铟磷化物作为快速数据传输的最佳平台,需求有望随之增长。市场对磷化铟在AI领域的应用,推高了6英寸磷化铟的需求。磷化物具备高信号清晰度、长距离传输能力,是AI应用的最佳选择。” 砷化镓和磷化铟市场及前景 3.1砷化镓产业链 其对砷化镓产业链进行了介绍。 3.2砷化镓产业链 3.3砷化镓市场前景 根据IndustryARC测算,到2030年全球砷化镓(GaAs)市场规模将达到5.703亿美元,2024-2030年复合增长率为9.8% 。 砷化镓衬底下游应用包括LED、新一代显示(Micro / Mini LED)、射频器件、激光器等,其中射频和LED占比较大,显示和激光器未来增速较快。得益于下游应用市场需求持续旺盛,砷化镓衬底市场规模将持续扩大。 3.4砷化镓市场前景 LED技术的进步使得发光效率不断提高,成本降低,推动了下游背光、照明等应用市场的需求增长。近年来,全球LED用砷化镓衬底出货量约占总砷化镓衬底出货量的40%。2026年全球LED器件砷化镓衬底市场规模将持续增长。 根据Yole预测,2025年全球LED器件砷化镓衬底(折合二英寸)市场销量将超过1,300万片,2020-2025年复合增长率为11.73%;2025年全球LED器件砷化镓衬底(折合二英寸)市场规模将超过9,600万美元,2020-2025年复合增长率为9.86%。 3.5砷化镓市场前景 随着高端显示、微显示和可穿戴设备等高端市场的需求增加,2026年全球Mini LED和Micro LED器件砷化镓衬底市场规模预计将继续增长。 2025年全球Mini LED及Micro LED器件砷化镓衬底(折合二英寸)市场销量将从2020年的248.40万片增长至613.80万片,年复合增长率为19.83%;2025年全球Mini LED及Micro LED器件砷化镓衬底(折合二英寸)市场规模将达到7,000万美元,2020-2025年复合增长率为28.47%。 3.6砷化镓市场前景 从全球来看,航天器、军事和民用卫星的大量发射是砷化镓太阳能电池巨大的市场所在。从市场应用看,航天领域占市场规模的90.79%,其次为军事领域,占比7.03%,民用领域占比较小,只有2.18%。根据QY Research预测,2029年全球砷化镓太阳能电池销售额将超5.45亿美元。 在探月工程、神舟计划等航天计划发展需求的带动下,我国在空间用砷化镓太阳能电池的研发和生产取得快速发展,目前中国空间站使用砷化镓太阳能电池供电,光电转换率超30%。伴随着“星网”和“G60星链”在低轨卫星星座建设的加速,砷化镓太阳能电池成为卫星电源系统的核心组成部分,将带动产业链上游环节如衬底、外延片等进入新一轮上行周期。 3.7砷化镓市场前景 随着5G通信技术和人工智能技术的发展,同时受益于物联网传感技术的广泛应用,根据Yole预测,激光器是砷化镓衬底未来五年最大的应用增长点之一。 2025年,全球激光器砷化镓衬底(折合二英寸)的市场销量将从2020年的130.5万片增长至330.3万片,年复合增长率为20.4%;2025年,全球激光器砷化镓衬底(折合二英寸)市场规模将达到6,100万美元,2020-2025年复合增长率为16.85%。 3.8砷化镓市场前景 VCSEL作为3D成像和传感系统的核心器件,据Yole预测,随着3D传感技术在在智慧驾驶、机器人、智能家居、人脸/全身识别和VR/AR等领域的深度应用,VCSEL市场将持续快速发展,继而加大砷化镓衬底的需求。 Yole测算,在手机消费、通信设备、汽车工业、机器人等多产业的推动下,2026年VCSEL的市场规模将达到24亿美元。2025年全球VCSEL器件砷化镓衬底(折合二英寸)市场规模将超过5,600万美元,2021-2025年复合增长率为10.9%。 3.9砷化镓市场前景 伴随5G通信技术的快速发展与不断推广,5G基站建设以及5G手机的推广,手机PA射频芯片用量将增大,进一步带动砷化镓基射频器件稳步增长。 根据QY Research测算,2023年全球射频器件用砷化镓衬底市场规模大约为163百万美元,预计到2030年达到294百万美元,2023-2030年年均复合增长率为8.8%。 3.10砷化镓市场前景 3.11磷化铟市场及前景 ►磷化铟产业链 磷化铟产业链上游企业包括衬底厂商及外延厂商,如北京通美、日本JX、Sumitomo及其他国内衬底厂商以及IQE、台湾联亚光电、台湾全新光电、台湾英特磊等外延厂商,器件领域包括 Finisar, NeoPhotonics, Lumentum等企业。 下游主机厂商包括华为、中兴、Cisco等企业,终端应用包括中国移动、中国电信、中国联通、腾讯、阿里巴巴、Apple、Google、Amazon等企业。 3.12磷化铟市场及前景 ►磷化铟光电器件 目前,InP晶圆市场的真正推动力在于光子应用。在光通信中,InP在许多功能中提供高性能,包括发射、探测、调制和混合等,但由于其高成本,InP经常受到其它半导体技术的挑战。然而,InP是电信和数据通信应用中的收发器激光二极管不可或缺的构建模块。 其还从5G推动InP光模块市场以及磷化铟传感器市场发展迅速等角度对磷化铟市场及前景进行了阐述。 3.16磷化铟市场及前景 ►全球磷化铟市场竞争格局 由于在磷化铟单晶生长设备和技术方面存在较高壁垒,国外垄断格局较明显,目前行业市场集中度较高。 2020年数据显示,全球前三大厂商占据磷化铟衬底行业90%以上市场份额,其中日本住友市场份额占比最高,为42%,其使用LEC技术可以生长出直径4英寸的磷化铟单晶;其次是北京通美,占比36%,其使用VGF和VB技术可以生长出直径6英寸磷化铟单晶。 最后,其对浙江康鹏半导体有限公司进行了介绍。 》点击查看2025 SMM(第十三届)小金属产业大会专题报道
2025-06-13 13:58:46绿地国风40万吨每年碳材料工程项目动力电缆采购招标
1. 采购条件 本采购项目绿地国风40万吨每年碳材料工程项目动力电缆(AGDQGSHGXHD250612216988)采购人为鞍钢电气有限责任公司生产管理室,采购项目资金来自自筹,该项目已具备采购条件,现进行公开询比。 2. 项目概况与采购范围 2.1 项目名称:绿地国风40万吨每年碳材料工程项目动力电缆 2.2 采购失败转其他采购方式:转直接采购,转谈判采购 2.3 本项目采购内容、范围及规模详见附件《物料清单附件.pdf》。 3. 投标人资格要求 3.1 本次采购不允许联合体投标。 3.2 本次采购要求投标人须具备如下资质要求: 详见附件(如有需要) 3.3 本次采购要求投标人需满足如下注册资金要求: 生产型注册资金:30000.0(万元)及以上 3.4 本次采购要求投标人须具备如下业绩要求: 提供中石化、中石油或国家电网同类产品销售业绩1份,合同及对应发票。 3.5 本次采购要求投标人须具备如下能力要求、财务要求和其他要求: 财务要求:详见附件(如有需要) 能力要求:详见附件(如有需要) 其他要求:1、营业执照;2、提供质量管理体系认证证明文件;3、提供全国工业品生产许可证,并具备35KV以下中压电力电缆生产能力;4、提供中石化、中石油或国家电网电缆类产品入围证明材料。 3.6 本次采购要求依法必须进行招标的项目,失信被执行人投标无效。 4. 采购文件的获取 4.1 凡有意参加投标者,请于2025年06月12日17时45分至2025年06月23日08时00分(北京时间,下同),登录鞍钢智慧招投标平台http://bid.ansteel.cn下载电子采购文件。 点击查看招标详情: 》绿地国风40万吨每年碳材料工程项目动力电缆采购公告
2025-06-13 10:28:22绿地国风40万吨每年碳材料工程项目控制电缆采购招标
1. 采购条件 本采购项目绿地国风40万吨每年碳材料工程项目控制电缆(AGDQGSHGXHD250612216989)采购人为鞍钢电气有限责任公司生产管理室,采购项目资金来自自筹,该项目已具备采购条件,现进行公开询比。 2. 项目概况与采购范围 2.1 项目名称:绿地国风40万吨每年碳材料工程项目控制电缆 2.2 采购失败转其他采购方式:转直接采购,转谈判采购 2.3 本项目采购内容、范围及规模详见附件《物料清单附件.pdf》。 3. 投标人资格要求 3.1 本次采购不允许联合体投标。 3.2 本次采购要求投标人须具备如下资质要求: 详见附件(如有需要) 3.3 本次采购要求投标人需满足如下注册资金要求: 生产型注册资金:30000.0(万元)及以上 3.4 本次采购要求投标人须具备如下业绩要求: 提供中石化、中石油或国家电网同类产品销售业绩1份,合同及对应发票。 3.5 本次采购要求投标人须具备如下能力要求、财务要求和其他要求: 财务要求:详见附件(如有需要) 能力要求:详见附件(如有需要) 其他要求:1、营业执照;2、提供质量管理体系认证证明文件;3、提供全国工业品生产许可证;4、提供中石化、中石油或国家电网电缆类产品入围证明材料。 3.6 本次采购要求依法必须进行招标的项目,失信被执行人投标无效。 4. 采购文件的获取 4.1 凡有意参加投标者,请于2025年06月12日17时45分至2025年06月23日08时00分(北京时间,下同),登录鞍钢智慧招投标平台http://bid.ansteel.cn下载电子采购文件。 点击查看招标详情: 》绿地国风40万吨每年碳材料工程项目控制电缆采购公告
2025-06-13 10:22:56EcoPro将暂停建设魁北克电池材料厂
据外媒报道,韩国电池材料制造商EcoPro BM宣布,将于6月初暂停其在加拿大魁北克省贝坎库尔市(Bécancour)投资12亿加元的电池材料工厂建设项目。这一决定源于美国关税政策以及电动汽车市场增速不及预期,导致北美地区电气化项目投资受阻。 虽然EcoPro BM未透露具体停工日期,但该公司在一份声明中表示,这一决定已酝酿数周。该声明指出:“电动汽车和电池行业仍面临诸多不确定性,加之美国关税政策带来的挑战,这些因素均严重影响了公司关键决策进程。” 不过,EcoPro BM强调,此次停工是暂时性的,但鉴于“当前形势,预测停工持续时间尚为时过早”。值得注意的是,这并非EcoPro BM贝坎库尔工厂首次停工,去年曾两度长期中断。据悉,该工厂原计划于2023年秋季动工,2026年初投产。 此次停工是今年以来加拿大电池供应链遭遇的又一挫折。由于北美地区电动汽车普及速度放缓,以及美国总统特朗普发起的全球贸易战为高度一体化的加拿大和美国经济注入不确定性,加拿大电池产业面临严峻挑战。EcoPro表示,该公司正“积极与汽车制造商和电池制造商保持沟通”,以“有效应对这一复杂局面”。 此外,值得一提的是,福特汽车原本是EcoPro BM贝坎库尔工厂的合资伙伴,但去年因电动汽车技术变革和成本问题退出了该项目。然而,尽管福特汽车撤资,EcoPro当时仍对魁北克作为电池阴极材料制造中心的潜力以及电动汽车行业的未来充满信心,并承诺继续推进该工厂的建设。 2023年8月,福特汽车与EcoPro BM和SK On宣布将在贝坎库尔建设一家电池材料工厂,预计从2026年开始每年将生产45,000吨镍钴锰电池阴极活性材料,足以为大约22.5万辆福特电动汽车供应产品。
2025-06-12 13:21:39国投云南495MW光伏项目送出线路工程EPC中标结果公示
日前,中投咨询发布公告,受国投云南新能源有限公司委托,由其组织的云南省昆明市寻甸县白石崖45MW、石崖100MW、竹园沟300MW、杭山50MW光伏项目送出线路工程EPC总承包项目(招标编号:000645-25ZB0466/01)中标候选人公示已经结束。本项目中标人为四川华东电气集团有限公司,投标报价为10906997.47元。
2025-06-12 11:06:56
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