中国超材料市场深度调研及投资前景分析报告

名称:中国超材料市场深度调研及投资前景分析报告

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更新时间:2025-09-02

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详细说明

  中国超材料市场深度调研及投资前景分析报告2025-2031年

  【报告编号】68114

  【出版日期】2025年08月

  【交付方式】电子版或特快专递

  【报告价格】【纸质版】:6500 【电子版】:6800 【合订版】:7000

  【报告目录】

  1章 超材料相关概述

  1.1 超材料基本介绍

  1.1.1 概念界定

  1.1.2 结构设计原理

  1.1.3 主要特性

  1.1.4 主要类别

  1.1.5 典型超材料

  1.1.6 影响因素

  1.1.7 产业链分析

  1.2 超材料涉及学科

  1.2.1 电子工程

  1.2.2 电磁学

  1.2.3 凝聚态物理

  1.2.4 微波

  1.2.5 光电子学

  1.2.6 材料科学

  1.2.7 纳米科学

  第二章 全球超材料产业运行分析

  2.1 全球超材料产业发展背景分析

  2.1.1 产业发展历程

  2.1.2 产业发展基础

  2.1.3 产业发展重要性

  2.1.4 产业发展热点

  2.2 全球超材料领域研究情况分析

  2.2.1 研究论文产出分析

  2.2.2 研究主题分析

  2.2.3 研究分布结构

  2.3 全球超材料市场运行分析

  2.3.1 市场布局分析

  2.3.2 典型企业分析

  2.3.3 市场规模预测

  第三章 2024-2025年中国超材料产业发展状况分析

  3.1 中国超材料产业政策环境分析

  3.1.1 行业标准体系

  3.1.2 高端装备行业政策

  3.1.3 新材料行业政策

  3.1.4 国家重点研发计划

  3.1.5 制造业税收优惠

  3.2 中国超材料产业发展综述

  3.2.1 产业发展现状

  3.2.2 产业发展关键

  3.2.3 产业发展动态

  3.2.4 产业研究布局

  3.2.5 产业发展挑战

  3.3 中国超材料行业技术专利分析

  3.3.1 专利申请概况

  3.3.2 专利技术构成

  3.3.3 技术创新层级

  3.3.4 专利竞争状况

  3.3.5 专利地域分布

  第四章 超材料主要类型发展综合分析

  4.1 电磁超材料

  4.1.1 电磁超材料基本介绍

  4.1.2 电磁超材料发展阶段

  4.1.3 电磁超材料研究进展

  4.1.4 电磁超材料应用场景

  4.1.5 航空电磁超材料发展

  4.1.6 电磁超材料发展机遇

  4.2 声学超材料

  4.2.1 声学超材料基本介绍

  4.2.2 声学超材料发展历史

  4.2.3 声学超材料发展特点

  4.2.4 声学超材料研究进展

  4.2.5 声学超材料应用场景

  4.2.6 声学超材料发展挑战

  4.2.7 声学超材料发展机遇

  4.2.8 声学超材料发展方向

  4.3 机械超材料

  4.3.1 机械超材料基本介绍

  4.3.2 机械超材料发展特点

  4.3.3 机械超材料发展热点

  4.3.4 机械超材料应用场景

  4.3.5 机械超材料研发动态

  4.3.6 机械超材料发展展望

  4.4 其他类型

  4.4.1 热学超材料

  4.4.2 光学超材料

  第五章 典型超材料发展深度解析

  5.1 钙钛矿

  5.1.1 钙钛矿基本介绍

  5.1.2 钙钛矿产业链分析

  5.1.3 钙钛矿量子点分析

  5.1.4 钙钛矿产业化进程

  5.1.5 钙钛矿应用优势剖析

  5.1.6 钙钛矿领域企业布局

  5.1.7 钙钛矿标准研究进展

  5.1.8 钙钛矿产业发展方向

  5.2 超表面

  5.2.1 超表面发展历史

  5.2.2 超表面发展现状

  5.2.3 超表面细分类型分析

  5.2.4 超表面发展挑战

  5.2.5 超表面未来发展展望

  5.2.6 超表面应用前景分析

  5.3 太赫兹超材料

  5.3.1 太赫兹超材料发展现状

  5.3.2 太赫兹超材料主要类别及应用

  5.3.3 太赫兹超材料其他研究进展及应用

  5.3.4 太赫兹超材料发展前景展望

  5.4 微波吸收体

  5.4.1 微波吸收体发展必要性

  5.4.2 微波吸收体主要类别

  5.4.3 微波吸收体主要结构

  5.4.4 微波吸收体关键应用

  5.4.5 微波吸收体制备方法

  5.4.6 微波吸收体研究方向

  5.5 气凝胶

  5.5.1 气凝胶基本介绍

  5.5.2 气凝胶产业链剖析

  5.5.3 气凝胶相关政策发布

  5.5.4 气凝胶市场规模状况

  5.5.5 气凝胶细分市场分析

  5.5.6 气凝胶企业格局分析

  5.5.7 气凝胶行业发展趋势

  5.6 离子液体

  5.6.1 离子液体基本介绍

  5.6.2 离子液体发展优势

  5.6.3 离子液体制备方法

  5.6.4 离子液体研究进程

  5.6.5 离子液体应用分析

  5.6.6 离子液体典型企业分析

  5.6.7 离子液体发展前景展望

  5.7 左手材料

  5.7.1 左手材料基本介绍

  5.7.2 左手材料发展历程

  5.7.3 左手材料研究进展

  5.7.4 左手材料应用前景

  5.7.5 左手材料技术展望

  5.8 频率选择表面

  5.8.1 频率选择表面基本概念

  5.8.2 频率选择表面基本分类

  5.8.3 频率选择表面工作原理

  5.8.4 频率选择表面滤波机理

  5.8.5 频率选择表面应用场景

  5.9 拉胀材料

  5.9.1 拉胀材料基本概念

  5.9.2 拉胀材料特殊性能

  5.9.3 拉胀材料主要类别

  5.9.4 拉胀材料应用前景

  5.10 其他典型超材料

  5.10.1 光子晶体

  5.10.2 量子点

  5.10.3 液态金属

  第六章 超材料制备材料发展状况分析

  6.1 纳米材料

  6.1.1 纳米材料基本介绍

  6.1.2 纳米材料产业发展历程

  6.1.3 纳米材料市场规模分析

  6.1.4 纳米材料竞争格局分析

  6.1.5 纳米材料区域分布情况

  6.1.6 纳米材料企业布局分析

  6.1.7 纳米材料应用场景分析

  6.1.8 纳米材料产业发展展望

  6.2 金属

  6.2.1 基本介绍

  6.2.2 金属基本介绍

  6.2.3 金属发展历程

  6.2.4 金属主要结构

  6.2.5 金属主要类型

  6.2.6 金属应用分析

  6.2.7 金属发展趋势

  6.2.8 金属发展展望

  第七章 超材料制备工艺发展综述

  7.1 2D超材料制造工艺

  7.1.1 印刷电路板工艺

  7.1.2 光刻工艺

  7.1.3 掩膜印刷法

  7.1.4 电子束刻蚀工艺

  7.2 3D超材料制造工艺

  7.2.1 印刷电路板堆叠组装

  7.2.2 机械加工及组装

  7.2.3 微电子刻蚀工艺

  7.2.4 3D打印工艺

  7.3 基于制备工艺的超材料发展方向分析

  7.3.1 复杂微/宏结构超材料跨尺度制造

  7.3.2 多材料超材料结构一体化制造

  7.3.3 多功能耦合超材料结构制造

  7.3.4 智能超材料结构的4D打印制造

  第八章 超材料主要应用领域分析

  8.1 航天航空工业

  8.1.1 中国航天航空工业经济运行情况

  8.1.2 力学超材料在航天航空领域的应用分析

  8.1.3 功能超材料在航天航空领域的应用分析

  8.1.4 智能超材料在航天航空领域的应用分析

  8.1.5 航空电磁超材料研究进展分析

  8.2 通信行业

  8.2.1 中国通信业发展状况分析

  8.2.2 超材料在通信行业的应用分析

  8.2.3 面向6G的智能超表面分析

  8.2.4 超材料在通信领域的应用趋势

  8.3 国防军工行业

  8.3.1 中国国防军工市场运行分析

  8.3.2 超材料在国防军工领域的应用分析

  8.3.3 超材料在国防军工领域的应用前景

  8.4 绿色建筑行业

  8.4.1 中国绿色建筑行业发展综况

  8.4.2 超材料在绿色建筑领域的应用分析

  8.4.3 超材料在绿色建筑领域的应用前景

  8.5 生物行业

  8.5.1 中国行业发展情况分析

  8.5.2 超材料在领域的应用分析

  8.6 汽车工业

  8.6.1 中国汽车工业经济运行分析

  8.6.2 超材料在汽车领域的应用分析

  第九章 2024-2025年国际超材料重点企业经营分析

  9.1 波音公司(The Boeing Co.)

  9.1.1 企业发展概况

  9.1.2 企业经营状况

  9.1.3 业务布局状况

  9.2 洛克希德马丁公司(Lockheed Martin Corp)

  9.2.1 企业发展概况

  9.2.2 企业经营状况

  9.2.3 业务布局状况

  9.3 三星电子公司(Samsung Electronics Co., Ltd)

  9.3.1 企业发展概况

  9.3.2 企业经营状况

  9.3.3 业务布局状况

  9.4 雷神技术公司(Raytheon Technologies)

  9.4.1 企业发展概况

  9.4.2 企业经营状况

  9.4.3 业务布局状况

  第十章 2022-2025年中国超材料重点企业经营状况分析

  10.1 光启技术

  10.1.1 企业发展概况

  10.1.2 经营效益分析

  10.1.3 业务经营分析

  10.1.4 财务状况分析

  10.1.5 核心竞争力分析

  10.2 天合光能

  10.2.1 企业发展概况

  10.2.2 经营效益分析

  10.2.3 业务经营分析

  10.2.4 财务状况分析

  10.2.5 核心竞争力分析

  10.3 华为技术有限公司

  10.3.1 企业发展概况

  10.3.2 关键业务进展

  10.3.3 企业经营状况

  10.3.4 业务合作动态

  10.3.5 公司发展战略

  10.4 中国电子科技集团有限公司

  10.4.1 企业发展概况

  10.4.2 主要业务范围

  10.4.3 经营情况分析

  10.4.4 竞争优势分析

  10.4.5 创新能力分析

  10.4.6 公司发展战略

  第十一章 2025-2031年超材料产业投资潜力分析及发展前景展望

  11.1 超材料产业投融资状况

  11.1.1 投融资动态

  11.1.2 投资机会分析

  11.1.3 投资壁垒

  11.1.4 投资建议

  11.2 超材料产业投资风险预

  11.2.1 宏观经济风险

  11.2.2 技术研发风险

  11.2.3 管理风险

  11.2.4 发展预期风险

  11.3 超材料产业发展前景展望

  11.3.1 应用前景

  11.3.2 发展方向

  11.3.3 发展展望

  图表目录

  图表1 超材料设计原理

  图表2 自然材料与超材料构成对比

  图表3 多种超材料单元结构

  图表4 超材料的种类

  图表5 2000-2021年超材料领域发表论文年度分布

  图表6 超材料领域论文产出数量TOP20国家/地区分布

  图表7 2000-2021年超材料领域论文产出TOP4国家及其论文年度分布

  图表8 超材料领域论文产出或高被引发文量TOP20机构

  图表9 全球超材料研究领域发文量TOP50学者(一)

  图表10 全球超材料研究领域发文量TOP50学者(二)

  图表11 2000-2021年超材料研究领域突现关键词列表

  图表12 2000-2021年全球超材料研究的关键词标签聚类视图

  图表13 超材料市场预测

  图表14 机载超材料天线罩通用规范

  图表15 机载吸波超材料通用规范

  图表16 电磁超材料术语

  图表17 2016-2025年中国超材料领域技术专利申请数量

  图表18 2016-2025年中国超材料领域技术专利申请量与授权量占比

  图表19 截至2025年中国超材料领域专利技术构成

  图表20 截至2025年中国超材料领域专利技术创新层级

  图表21 截至2025年中国超材料领域专利技术申请人排名

  图表22 截至2025年中国超材料领域专利集中度

  图表23 截至2025年中国超材料领域技术合作申请分析

  图表24 截至2025年中国超材料领域专利申请省市分布

  图表25 电磁超材料技术的发展阶段

  图表26 超材料与自然材料构成对比

  图表27 电磁超材料概念的演进过程示意图

  图表28 等效媒质超材料及典型应用

  图表29 信息超材料概念的演进过程示意图

  图表30 人工表面等离激元超材料

  图表31 二维、三维隐身衣示意图

  图表32 SCHURING等提出的隐身圆柱

  图表33 超材料隐身衣仿真及实验结果

  图表34 隐身地毯示意图

  图表35 新型隐形斗篷

  图表36 智能隐身蒙皮样品的照片和工作原理

  图表37 人造“电磁黑洞”

  图表38 电磁偏折超材料作用原理