14.2亿元!服装龙头再度跨界锂电,梁丰这次能否如愿?
一年前,这家专注女装的企业,曾试图通过跨界收购锦源晟来拓展新能源领域。然而,因种种原因那次收购并未如愿以偿。如今梁丰再度出手,将筹码押注在一家生产锂电池“胶水”的企业身上。外界也在猜测,日播时尚能否这次收购实现梁丰理想中的双主业布局?
一年前,这家专注女装的企业,曾试图通过跨界收购锦源晟来拓展新能源领域。然而,因种种原因那次收购并未如愿以偿。如今梁丰再度出手,将筹码押注在一家生产锂电池“胶水”的企业身上。外界也在猜测,日播时尚能否这次收购实现梁丰理想中的双主业布局?
自去年10月首次官宣并购,近半年后,女装巨头日播时尚公告称,拟通过发行股份及支付现金的方式购买占据国内锂电池粘结剂市场半壁江山的四川茵地乐材料科技集团有限公司(以下简称“茵地乐”)71%股权。
近日,老牌女装企业日播时尚发布公告,拟以14.2亿元收购四川茵地乐材料科技集团71%股权,正式切入锂电池粘结剂领域。这是继2023年借壳锦源晟失败后,公司第二次向新能源领域跨界。
肠道微生物与宿主的新陈代谢有关,但具体机制仍有待揭示。神经酰胺是一种鞘脂(SLs),与从胰岛素抵抗(IR)到肝脏脂肪变性等一系列代谢紊乱的发生有关。鞘脂可从饮食中获取,也可在哺乳动物组织中从头合成。哺乳动物 SLs 的另一个潜在来源是肠道微生物组/肠道菌群的类
3月23日,国内女装巨头日播时尚一则公告震动资本市场:拟以14.2亿元收购锂电池粘结剂企业茵地乐71%股权,打造“服装+锂电”双主业格局。
3月23日晚,日播时尚(603196.SH)发布公告,拟以14.2亿元收购四川茵地乐材料科技集团71%股权,正式切入锂电池粘结剂领域。这是继2023年借壳锦源晟失败后,公司第二次向新能源领域跨界。
更令人惊讶的是,肠道微生物的代谢产物——苯乙酰谷氨酰胺(PAGln),可能是加速细胞衰老的幕后黑手。
3月23日晚,日播时尚公告,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买远宇投资等10名交易对方持有的茵地乐71%股权,对应交易价格为14.2亿元,其中,股份对价11.61亿元,现金对价2.59亿元。
日播时尚3月23日晚间公告,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买远宇投资等10名交易对方持有的茵地乐71%股权,对应交易价格为14.2亿元,其中,股份对价11.61亿元,现金对价2.59亿元。本次交易完成后,茵地乐将成为公司控股子公司。同时,日播时尚将向控股
3月23日晚,日播时尚集团股份有限公司(603196.SH)发布重大资产重组报告书(草案),拟通过“发行股份+支付现金”的方式购买四川茵地乐材料科技集团有限公司(以下简称“茵地乐”)71%股权。草案显示,标的资产茵地乐整体估值约20亿元,以此为依据,本次拟收购
格隆汇3月23日丨日播时尚(603196.SH)公布,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买远宇投资等10名交易对方持有的茵地乐71%股权。此次交易拟购买资产茵地乐71%股权的交易价格为14.2亿元,其中,股份对价11.61亿元,现金对价2.59亿元。
格隆汇3月23日丨日播时尚(603196.SH)公布,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买远宇投资等10名交易对方持有的茵地乐71%股权。此次交易拟购买资产茵地乐71%股权的交易价格为14.2亿元,其中,股份对价11.61亿元,现金对价2.59亿元。
粘结剂对电极性能至关重要,需具备化学稳定性、机械柔性和环保性。商用PVDF粘结剂依赖有毒溶剂NMP,导致成本高且工艺复杂。水基粘结剂如羧甲基纤维素(CMC)和聚丙烯酸(PAA)通过极性基团与活性材料形成氢键和离子-偶极作用,提升电极稳定性。但是CMC 和PAA
柔性覆铜板(Flexible Copper Clad Laminate,FCCL)具有优异的柔韧性、耐热 性和电性能,在柔性电路板领域得到广泛应用,柔性覆铜板主要由柔性基材、铜 箔以及胶粘剂组成,根据基材的不同,FCCL 可以分为聚酰亚胺型以及聚酯型等 根据铜
单原子催化剂(SACs)作为选择性调控活性物种的有力工具正在崛起,为绿色和可持续的芬顿催化提供了巨大的前景。然而,目前的SACs因其载体的特异性,仅能在在特定的氧化剂系统内进行选择性调控,使得其在不同体系中实现针对性调控变得困难。2025年3月11日,重庆大学
重庆大学 configuration paa 苯甲醇 芬顿 2025-03-13 15:45 5
近年来,越来越多的证据显示,抗衰老的秘诀可能藏在肠道中。肠道内有不计其数的微生物,其代谢产物会影响衰老相关疾病的发生发展,对健康的影响至关重要。例如一些针对百岁老人的研究发现,长寿者的肠道菌群很有特点,菌群特征更接近年轻人,有一些特殊的代谢产物可以减轻炎症。另
硅因其高理论比容量(3592 mAh g⁻¹)被认为是取代传统石墨负极的理想材料。然而,硅在锂化过程中体积膨胀可达300%,导致电极结构破坏,从而严重缩短锂离子电池寿命。尽管通过将硅颗粒缩小至纳米尺度或引入碳基复合材料可以缓解体积膨胀效应,但这些措施并未解决由