崇达技术:国内外订单需求旺盛
2025年7月16日,崇达技术在机构调研中表示,受市场景气度提升影响,公司现阶段国内外订单需求均较为旺盛。特别是在手机、服务器、通讯等领域,产能及交货周期面临较大压力,预计2025年上述领域的销售订单将实现高速增长。同时,公司相关产品市场价格持续回升,包括高多层板、HDI板及IC载板等产品。免责声明:...
2025年7月16日,崇达技术在机构调研中表示,受市场景气度提升影响,公司现阶段国内外订单需求均较为旺盛。特别是在手机、服务器、通讯等领域,产能及交货周期面临较大压力,预计2025年上述领域的销售订单将实现高速增长。同时,公司相关产品市场价格持续回升,包括高多层板、HDI板及IC载板等产品。免责声明:...
儒拉玛特近日成为国内首家实现PI(聚酰亚胺)多层涂覆设备工程化交付的自动化设备供应商。目前,多台设备已成功交付国内多家领先医疗器械制造商,具备多层稳定涂覆与可控固化能力,满足高精度制造需求。这一进展标志着国产高端涂覆设备在技术突破和工程应用方面迈入新阶段,为医疗器械及相关领域提升自主生...
2025年6月25日,学习时报指出,创新药研发对国家发展具有战略意义,需优化资本市场与产业生态。文章提出五项举措: 发挥科创板、创业板对未盈利生物医药企业的融资功能;鼓励长期资金进入生物医药领域;建设国际一流药物孵化器;完善创新失败的容错机制;强化知识产权保护与收益分享机制,以推动医药产业...
6月19日,科翔股份在深交所互动平台表示,公司可生产高多层线路板与HDI线路板。其中,通孔板领域可达42层高精密,HDI领域实现14-16层任意阶互联板生产,并在18-24层HDI产品技术上取得突破。免责声明: 本文内容由开放的智能模型自动生成,仅供参考。
6月11日,崇达技术在互动平台表示,受市场景气度提升影响,公司国内外订单需求旺盛。手机、服务器、工业控制、汽车等领域面临较大交货压力,预计2025年相关销售订单高速增长。同时,高多层板、HDI板及IC载板等产品价格持续回升。免责声明: 本文内容由开放的智能模型自动生成,仅供参考。
4月30日,崇达技术在业绩说明会上表示,当前国内外订单需求旺盛,手机、服务器、工业控制、汽车等细分领域压力较大。预计2025年相关销售订单高速增长。高多层板、HDI板及IC载板等产品价格持续回升,显示市场景气度提升。免责声明: 本文内容由开放的智能模型自动生成,仅供参考。
4月30日,崇达技术在业绩说明会上表示,受市场景气度提升影响,公司国内外订单需求旺盛。手机、服务器、工业控制和汽车等领域产能及交货周期承压,预计2025年相关销售订单将高速增长。此外,高多层板、HDI板及IC载板等产品价格持续回升,推动公司业务发展。免责声明: 本文内容由开放的智能模型自动生成,仅...
4月30日,湖北省多部门联合印发《新形势下重塑企业挂牌上市服务体系实施方案》。方案提出五大目标,包括总量进位、结构优化等,旨在解决企业挂牌上市各阶段难点问题。通过挖掘储备、多维培育、申报推进等全流程服务,推动企业提升经营质效与核心竞争力,实现多层次资本市场"活水"浇灌企业全周期生长。免责...
湖北省近日印发《新形势下重塑企业挂牌上市服务体系实施方案》,明确总量进位、结构优化等五大目标,旨在通过多层次资本市场助力企业成长。该方案针对企业早期价值发掘、中期治理规范、后期审核发行等阶段难点,提供全流程服务,帮助提升企业经营质效与核心竞争力,实现全周期发展。此举将进一步优化湖北...
罗氏制药速福达新闻发布会在进博展台举行,主题为"全心守护 福泽万家"。流感创新药速福达(玛巴洛沙韦)携最新CENTERSTONE研究成果亮相。罗氏启动了"童学会"儿科交流平台,推动儿童医疗分级诊疗,并展示多层次保障的合作成果。罗氏制药中国总裁边欣表示,将继续深化在华投资和本地化生...
国务院新闻办公室举行"推动高质量发展"系列主题新闻发布会。国家卫健委主任雷海潮表示,日前,国家卫健委等三部门发文,拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院(中医类除外,不含并购公立医院)。这项举措可以使这9地的营商环境更加良好,让居民医疗服务多层次...
景旺电子: 计划在江西信丰高新技术产业园区投资新建高多层PCB智能制造基地项目,并在信丰县人民政府辖区内设立全资子公司,具体负责项目建设运营,项目预计总投资约30亿元。
天眼查App显示,12月23日,上海哔哩哔哩科技有限公司申请的"AR弹幕显示方法及装置"专利获得授权。摘要显示,该方法包括: 获取AR弹幕的弹幕属性,包括初始状态、渐变属性和生命时间,根据初始状态和渐变属性计算AR弹幕在生命时间内的每一时间点的实时状态,然后对AR弹幕进行相应显示。本发明能够实现AR弹幕...
与超导体相比,拓扑材料具有一些优势,如抗干扰性强。为了达到无耗散的电子状态,一个关键的途径是所谓的"磁接近效应",当磁力稍微渗透到拓扑材料的表面时,就会发生这种效应。然而,观察临近效应一直是个挑战。麻省理工学院机械工程博士生陈占涛(音译)说,"问题是,人们正在寻找的表明存在这...