超材料即具有自然界中不存在的電磁特性的人工復合材料,近年來在光學、雷達隱身、天線設計和能量收集等領域展現出巨大潛力。通過精確設計的微結構,超材料可以實現對電磁波的操縱,如負折射、完美透鏡效應和隱身斗篷。隨著納米技術和3D打印技術的發展,超材料的制備和應用正變得越來越可行。 |
超材料的未來將更加側重于實用化和規模化生產。隨著成本的下降和工藝的成熟,超材料將從實驗室走向商業化,應用于更廣泛的場景,如高性能通訊設備、高效太陽能電池和生物醫學成像。同時,超材料與人工智能的結合,將開辟動態調控電磁特性的新途徑,實現自適應和智能響應的超材料器件。此外,跨學科的創新,如與量子信息科學的融合,將推動超材料在量子計算和量子通信中的應用。 |
《2025年中國超材料市場現狀調研與發展趨勢預測分析報告》依托多年行業監測數據,結合超材料行業現狀與未來前景,系統分析了超材料市場需求、市場規模、產業鏈結構、價格機制及細分市場特征。報告對超材料市場前景進行了客觀評估,預測了超材料行業發展趨勢,并詳細解讀了品牌競爭格局、市場集中度及重點企業的運營表現。此外,報告通過SWOT分析識別了超材料行業機遇與潛在風險,為投資者和決策者提供了科學、規范的戰略建議,助力把握超材料行業的投資方向與發展機會。 |
第一章 超材料行業概述 |
第一節 超材料產品概述 |
第二節 超材料技術說明 |
一、超材料用途 |
二、超材料特征 |
三、超材料分類 |
第二章 全球超材料行業市場概況 |
第一節 全球超材料技術發展歷程 |
第二節 全球超材料發展動力分析 |
第三節 全球超材料產品研發分析 |
一、美國陸軍和麻省理工學院使用超材料開發可重構結構 |
二、美開發出超輕超強超材料 |
三、新型垂直雙曲超材料助力納米光學產業發展 |
四、德科制成超材料觸覺隱形斗篷 |
第四節 全球超材料技術應用分析 |
一、超材料衛星天線商業應用 |
二、主要國家超材料應用現狀分析 |
全:文:http://www.haoyuauto.cn/R_JianZhuFangChan/28/ChaoCaiLiaoShiChangDiaoYanYuQianJingYuCe.html |
第三章 中國超材料行業發展環境分析 |
第一節 中國宏觀經濟環境分析 |
一、經濟發展 |
二、工業發展 |
三、服務市場 |
四、社會消費 |
五、固定資產投資 |
六、進出口貿易 |
第二節 中國超材料行業政策環境分析 |
一、深圳新材料產業振興發展政策 |
二、《關于進一步促進深圳市新材料產業發展行動計劃(2024-2029年)》 |
三、《十三五國家戰略性新興長夜發展規劃》 |
四、《深圳市發展和改革委員會關于組織實施深圳市新材料產業2025年第一批扶持計劃的通知》 |
五、《電磁超材料術語》 |
六、《廣東省人民政府關于培育發展戰略性支柱產業集群和戰略性新興產業集群的意見》 |
第四章 中國超材料行業專利申請情況分析 |
第一節 中國超材料的專利申請情況 |
第二節 中國光子晶體專利申請情況 |
第三節 中國左手材料專利申請情況 |
第五章 中國超材料行業發展情況分析 |
第一節 中國超材料技術現狀分析 |
第二節 中國超材料應用現狀分析 |
一、中國超材料產品應用現狀 |
(一)光啟研制超材料警用智能頭盔 |
(二)光啟研制“抗疫神器”智能頭盔N901 |
二、中國超材料商業化現狀分析 |
第三節 中國超材料在國防領域的應用 |
一、超材料的特種天線技術 |
二、超材料特種天線罩技術 |
三、超材料隱身技術的分析 |
第六章 中國超材料重點區域分析 |
第一節 超材料行業區域發展概述 |
第二節 深圳超材料行業現狀分析 |
一、世界首條超材料試產線落戶龍崗 |
二、深圳超材料產業聯盟成立 |
三、全國最大超材料基地落地順德 |
第三節 光啟超材料技術及產品應用 |
一、光啟研究院成立背景 |
二、光啟的工作重心分析 |
三、光啟的專利技術優勢 |
四、光啟超材料產品應用 |
China Metamaterials Market Current Status Research and Development Trend Forecast Analysis Report (2025) |
五、光啟的發展模式分析 |
第七章 中國超材料行業潛在需求分析 |
第一節 通信設備行業潛在需求分析 |
一、中國通信設備行業發展現狀調研 |
二、中國通信天線市場規模統計 |
(一)基站天線市場規模統計 |
(三)通信終端設備天線規模及增長情況 |
(三)通信天線行業技術特點 |
第二節 廢水處理行業潛在需求分析 |
一、現有的污水處理技術分析 |
二、污水處理行業的特點分析 |
1、法律法規和政策引導特征明顯 |
2、投資規模大,投資回收期長 |
3、地區間發展仍不平衡,市場化發育仍不完善 |
4、我國環保設備技術與發達國家存很大差距 |
三、污水處理產業化現狀分析 |
四、區域污水處理產業化程度 |
五、中國污水排放的情況分析 |
六、污水處理行業的經濟地位 |
第八章 左手材料應用分析 |
第一節 左手材料在通信系統的應用分析 |
一、左手材料在通信系統的應用概述 |
二、左手材料在微波器件中的應用 |
(一)定向耦合器 |
(二)新型濾波器 |
三、左手材料在天線中的應用 |
(一)天線小型化 |
(二)輻射效率高 |
(三)指向性高 |
(四)掃描范圍大 |
四、左手材料在通信設備中的應用 |
(一)降低手機的輻射 |
(二)應用于通信雷達 |
第二節 左手材料在隱身領域的應用 |
一、隱身材料的發展概述 |
二、左手材料的隱身模型 |
三、適用于隱身領域條件 |
1、電磁波波長條件 |
2、頻率要求 |
第九章 光子晶體應用分析 |
第一節 光子晶體應用概述 |
2025年中國超材料市場現狀調研與發展趨勢預測分析報告 |
一、光子晶體的類型 |
二、光子晶體的特性 |
三、光子晶體的制備 |
第二節 光子晶體在光纖領域專利申請情況 |
一、全球專利申請量及國家分布情況 |
二、中國光子晶體光纖專利申請情況 |
第三節 光子晶體在光催化領域的研究 |
一、光子晶體材料用于光催化制氫 |
二、光催化劑在廢水處理中的應用 |
第四節 光子晶體在兼容隱身中的應用 |
一、光子晶體的理論基礎 |
(一)三維光子晶體研究 |
(二)光子晶體“隱身斗篷” |
(三)“自適應隱身”技術 |
二、光子晶體應用于高溫目標的熱紅外隱身 |
三、中國光子晶體研究的發展現狀調研 |
第十章 國內重點超材料研究企事業機構分析 |
第一節 深圳光啟創新技術有限公司 |
一、企業發展基本情況 |
二、企業技術專利情況 |
第二節 深圳光啟高等理工研究院 |
一、研究院基本情況簡介 |
二、研究院超材料科研成果 |
三、企業技術專利情況 |
第三節 中國科學院 |
一、學院基本情況簡介 |
二、學院技術專利情況 |
第四節 東南大學 |
一、學院基本情況 |
二、學院技術專利情況 |
第五節 電子科技大學 |
一、學院基本情況簡介 |
二、學院技術專利情況 |
第六節 華中科技大學 |
一、學院基本情況簡介 |
二、學院技術專利情況 |
第七節 北京工業大學 |
一、學院基本情況簡介 |
二、學院技術專利情況 |
第八節 深圳大學 |
一、學院基本情況簡介 |
2025 nián zhōngguó chāo cái liào shìchǎng xiànzhuàng diàoyán yǔ fāzhǎn qūshì yùcè fēnxī bàogào |
二、學院技術專利情況 |
第九節 天津大學 |
一、學院基本情況簡介 |
二、學院技術專利情況 |
第十節 浙江大學 |
一、學院基本情況簡介 |
二、學院技術專利情況 |
第十一章 超材料行業未來發展趨勢預測分析 |
第一節 超材料技術的研究趨勢 |
第二節 中國超材料業發展趨勢預測分析 |
一、左手材料在隱身領域趨勢與前景展望 |
二、左手材料在通信領域的應用展望 |
三、光子晶體在光催化領域前景展望 |
四、光子晶體在隱身領域的前景展望 |
第十二章 專家觀點與結論 |
第一節 中國超材料產業面臨問題 |
第二節 中~智~林~超材料未來投資方向分析 |
圖表目錄 |
圖表 1:左手材料應用領域分析 |
圖表 2:超材料的分類與典型結構 |
圖表 3:平面各向同性磁諧振結構單元及各向同性左手材料結構單元 |
圖表 4:超材料使隱身斗篷成為可能 |
圖表 5:超材料的負折射現象(可見光的三原色) |
圖表 6:傳統“鍋”式天線與超材料天線對比 |
圖表 7:列車超材料智能結構可實現高速行駛時的大流量信息傳輸與數據分享 |
圖表 8:日本研究機構超材料專利數量統計(件) |
圖表 9:2020-2025年中國超材料行業專利公開及申請數量統計 |
圖表 10:2020-2025年中國光子晶體行業專利公開及申請數量統計 |
圖表 11:2020-2025年中國左手材料行業專利公開及申請數量統計 |
圖表 12:2025年份光啟技術股份有限公司營業收入構成分析 |
圖表 13:通信設備簡介 |
圖表 14:通信設備制造業所屬國民經濟分類 |
圖表 15:通信設備制造業產業鏈結構 |
圖表 16:2024-2025年中國通信設備制造業收入統計 |
圖表 17:2025年中國規模以上通信設備系統設備與通信終端設備制造營業收入占比統計 |
圖表 18:2024-2025年中國通信設備制造業利潤額統計 |
圖表 19:通信設備制造行業發展仍存短板 |
圖表 20:移動通信基站天線的演進及趨勢 |
圖表 21:2020-2025年全球基站天線市場規模統計 |
圖表 22:2020-2025年全球通信終端設備天線規模及增長統計 |
圖表 23:膜技術具有出水水質高的最大優勢 |
2025年の中國のメタマテリアル市場の現狀調査と発展動向予測分析レポート |
圖表 24:MBR工藝流程與傳統活性污泥法工藝流程 |
圖表 25:MBR工藝與傳統活性污泥法相比具有諸多優勢 |
圖表 26:MBR與活性污泥法衍生的三大主流工藝相比具有競爭力 |
圖表 27:2020-2025年中國污水處理廠數量統計 |
圖表 28:2020-2025年中國污水處理廠處理能力統計 |
圖表 29:污水處理技術發展趨勢 |
圖表 30:2025年污水處理廠地區分布統計 |
圖表 31:2020-2025年中國污水排放量統計 |
圖表 32:光子晶體的分類 |
圖表 33:2020-2025年中國光子晶體光纖行業專利公開及申請數量統計 |
圖表 34:深圳光啟創新技術有限公司基本信息 |
圖表 35:深圳光啟創新技術有限公司超材料領域專利數量統計 |
圖表 36:深圳光啟高等理工研究院超材料領域專利數量統計 |
圖表 37:中國科學院超材料領域專利數量統計 |
圖表 38:東南大學超材料領域專利數量統計 |
圖表 39:電子科技大學超材料領域專利數量統計 |
圖表 40:華中科技大學超材料領域專利數量統計 |
圖表 41:北京工業大學超材料領域專利數量統計 |
圖表 42:深圳大學超材料領域專利數量統計 |
圖表 43:天津大學超材料領域專利數量統計 |
圖表 44:浙江大學超材料領域專利數量統計 |
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