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超导材料产业发展现状与技术突破路径研究深度调研报告深度调研报告研究时间:2026年10月2日研究对象:超导材料产业发展现状与技术突破路径目标读者:希望快速理解超导材料产业格局并做决策的普通专业读者方法:多源信息采集、来源可信度分级、主张-证据矩阵交叉验证

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研究时间:2026年10月2日研究对象:超导材料产业发展现状与技术突破路径目标读者:希望快速理解超导材料产业格局并做决策的普通专业读者方法:多源信息采集、来源可信度分级、主张-证据矩阵交叉验证执行摘要超导材料是具有零电阻和完全抗磁性的先进功能材料,在能源、医疗、交通、量子科技等领域具有不可替代的战略价值。本报告通过对全球及中国超导材料产业的多源调研发现:全球超导材料市场正处于快速增长期,2025年市场规模约7.5亿至16.1亿美元(不同机构统计口径存在差异),预计2034-2035年将达到18.4亿至48.3亿美元,年复合增长率约9.4%-12.6%[S2][S1][S5]。中国市场增速显著高于全球,2025年中国超导技术行业整体市场规模约92亿元人民币,同比增长35%[S3]。技术层面,2025年镍基超导材料取得重大突破——中国科学家在《自然》发表成果,将镍基超导体转变温度提升至96K,逼近"百K超导"里程碑[S6][S9]。第二代高温超导带材(REBCO)的产业链国产化取得关键进展,铁基合金基带和ReBCO靶材相继实现突破,为降低成本和供应链安全奠定基础[S21][S24][S25]。产业格局方面,低温超导(LTS)仍占主导(约61.3%),但高温超导(HTS)增速更快。医疗影像领域仍是最大下游(占比约34%-75%,因统计口径而异),核聚变和量子计算正成为增长最快的新兴需求[S11][S14]。中国已形成以上海为核心、长三角为产业集群的布局,西部超导等企业在低温超导领域具备全球竞争力[S16][S17]。核心判断:超导材料产业正处于从"1到10"的商业化爆发初期[S23]。短期(3-5年)内,低温超导仍将主导市场,高温超导在核聚变、量子计算等新兴领域的渗透将加速;中期(5-10年),若材料成本持续下降并突破50美元/千安米的临界线,电力传输和工业应用将迎来大规模落地;长期来看,室温超导的实现(目前仍处于实验室高压条件下)将彻底改变产业格局[S13][S7]。关键发现全球市场持续扩容,亚太地区引领增长:全球超导材料市场2025年规模约7.5亿-16.1亿美元,预计2034-2035年达18.4亿-48.3亿美元,亚太地区占比超41%,为最大且增长最快的区域市场[S1][S2][S5]。中国市场增速显著高于全球:2025年中国超导技术行业市场规模约92亿元人民币,同比增长35.0%,政策驱动、下游应用加速落地与国产替代三重因素共振[S3]。镍基超导突破96K,创世界纪录:2025年12月,中国科学家在《自然》发表镍基超导体研究成果,超导转变温度达96K(-177.15℃),首次逼近"百K超导",为探索更高温超导奠定重要基础[S6][S9]。第二代高温超导带材产业链国产化加速:铁基合金基带(成本仅为哈氏合金的1/4)和国产ReBCO超导靶材相继研制成功并通过验证,打破了关键材料的进口依赖[S21][S22][S24][S25]。核聚变成为高温超导最强增长引擎:商业化聚变堆需运行于20特斯拉以上磁场,每堆需高温超导线5000-10000公里。全球商业核聚变企业已超40家,吸引投资超70亿美元,带动高温超导材料需求自2020年提升10倍以上[S13]。低温超导仍占主导,高温超导增速更快:中国低温超导占比61.3%,主要用于MRI和粒子加速器;高温超导在电力、核聚变、量子计算等领域快速渗透[S3][S13]。材料成本仍是规模化应用的最大瓶颈:YBCO超导线材市场价格约150美元/千安米,距业界公认的50美元/千安米大规模应用目标仍有较大差距[S13]。国家政策持续加码,地方积极布局:超导材料被列入《国家战略性新兴产业发展规划》《关于推动未来产业创新发展的实施意见》等国家战略,上海等地设立专项研发计划支持镍基超导和电力应用[S13][S19][S20]。产业链上游关键环节仍存短板:高端靶材(如4N5级ReBCO靶材)、高纯度原材料、部分科研装备仍依赖进口,存在断供风险[S13][S24]。应用场景持续丰富,产业生态日益完善:中国已建成全球首座超导变电站、首条1.2公里高温超导电缆商业化示范段、首套高温超导电动悬浮试验系统等标志性工程[S13]。可信度总览结论可信度主要来源说明全球超导材料市场规模与增长预测中S1,S2,S5不同机构数据差异较大(7.5亿vs16.1亿美元),或因统计口径不同(是否包含超导设备等),但增长趋势一致中国市场规模与增速中S3,S13豆丁网报告数据92亿元,新华网文章佐证增长趋势,数据需一手来源进一步验证镍基超导96K突破高S6,S9新华社报道+国家纳米科学中心官方发布,成果发表于《自然》,属A级来源交叉验证第二代高温超导带材国产化进展高S21,S22,S24,S25光明网、中国经济网、中科院沈阳分院、苏州工业园多源报道,技术细节一致核聚变对超导材料的拉动效应中高S13,S26,S28科技日报/新华网署名文章+人民日报+科技日报,数据基本一致,但具体预测数值存不确定性西部超导行业地位高S16,S17,S18证券时报、中国证券报、stcn多份财经媒体报道一致,且有具体营收数据支撑材料成本瓶颈(150美元/千安米)中高S13,S23科技日报署名专家文章引用《科学》杂志数据,鹏元智库报告佐证,数据来源可信政策支持力度高S13,S19,S20国家规划文件+上海地方政策,官方来源可查室温超导实现低S7arxiv预印本,未经同行充分验证,且需高压条件,离实用化极远产业链上游卡脖子问题中高S13,S24科技日报专家文章+苏州工业园官方报道,具体断供风险程度难以量化详细分析1.背景与定义1.1超导材料的基本特性超导是指某些材料在特定临界温度以下,电阻突然降为零且具有完全抗磁性(迈斯纳效应)的物理现象[S13]。零电阻特性意味着电流在超导材料中可以无损传输,完全抗磁性则使超导体能够排斥外部磁场。这两个特性赋予了超导材料常规材料无法实现的功能,如大容量无阻输电、超强磁场产生、高精度磁传感等。1.2超导材料的分类按临界温度分类,超导材料可分为:低温超导材料(LTS):临界温度低于25K(约-248℃),主要包括铌钛(NbTi)、铌三锡(Nb₃Sn)等。技术成熟、应用广泛,但需要液氦冷却(4.2K),运行成本高[S3][S10]。高温超导材料(HTS):临界温度高于77K(液氮温度,-196℃),主要包括铜氧化物超导体(如YBCO/REBCO)、铁基超导体、二硼化镁(MgB₂)等。可使用液氮冷却,成本显著降低,但制备工艺复杂[S13][S10]。新型超导体系:如镍基超导体,2025年刚取得重大突破,转变温度达到96K(高压下),是继铜基、铁基之后的第三类非常规高温超导体[S6][S9]。按产品形态分类,超导材料包括线材、带材、电缆、块材、薄膜等多种形式,其中线材和带材是目前产业化程度最高的产品形态[S2]。1.3产业发展历程超导现象自1911年被发现以来,经历了百余年的发展历程:1911-1986年:低温超导时代,发现了铌钛、铌三锡等实用低温超导材料,主要应用于科学研究和医疗设备。1986年:铜氧化物高温超导体发现,开启高温超导研究热潮。2000年代:第二代高温超导带材(REBCO)研发取得进展,产业化探索启动。2008年:铁基超导体发现,中国科学家在该领域处于国际领先地位。2010年代:高温超导电力应用示范项目陆续启动,核聚变应用需求显现。2020年代:高温超导进入商业化爆发初期,镍基超导取得重大突破[S13][S28]。2.发展脉络与当前状态2.1全球市场格局全球超导材料市场呈现稳定增长态势。根据不同研究机构的数据:GMInsights:2025年全球超导材料市场规模为7.5亿美元,预计2035年达到18.4亿美元,CAGR9.4%[S2]。Globenewswire/ResearchandMarkets:2025年全球市场规模为16.1亿美元,预计2034年达到48.3亿美元,CAGR12.59%[S1][S5]。数据差异可能源于统计口径不同——前者可能仅统计材料本身,后者可能包含更广泛的超导产品和组件。但两者均指向同一趋势:市场持续增长,亚太地区占比最大且增长最快[S1][S2]。竞争格局:全球超导材料市场集中度较高。住友电工(SumitomoElectricIndustries)以超过33.1%的市场份额领跑,前五名企业(住友电工、西部超导、SuperPower/Fujikura、LSCable&System、Nexans)合计占据52.9%的市场份额[S2]。2.2中国市场现状中国超导材料产业近年来发展迅速,市场增速显著高于全球平均水平:2025年中国超导技术行业整体市场规模约92亿元人民币,同比增长35.0%,增速较2024年的26.8%进一步提升[S3]。从技术路线看,低温超导仍占主导地位(61.3%),主要应用于核磁共振成像(MRI)和粒子加速器[S3]。高温超导在电力、核聚变、量子计算等新兴领域快速增长,铁基超导材料研发处于国际引领地位[S13]。产业布局:中国已形成以上海为核心、长三角为主要产业集群的空间布局。长三角地区多家企业已具备千米级YBCO线材生产能力,进入国际先进水平行列[S13]。代表性企业:西部超导:国际唯一具备NbTi铸锭、棒材、超导线材生产及超导磁体制造全流程生产能力的企业。2025年超导产品营收15.99亿元,同比增长22.70%[S16][S17]。此外还有中孚实业、综艺股份、宝胜股份、永鼎股份、中天科技等上市公司布局超导相关业务[S1][S18]。2.3技术发展现状低温超导技术成熟度高:NbTi和Nb₃Sn等低温超导线材技术成熟,西部超导的低损耗NbTi超导线材芯数突破10万芯,高性能Nb₃Sn超导线材关键指标达国际领先水平[S16]。第二代高温超导(REBCO)加速追赶:中国在REBCO带材规模化生产上取得重要进展,长三角地区企业已具备千米级生产能力[S13]。关键原材料国产化取得突破:2026年9月,中科院理化所研制出第二代高温超导带材用铁基合金基带,原材料成本仅为C276哈氏合金的1/4,且性能更优[S21][S22]。2025年12月,国产ReBCO第二代高温超导靶材首次通过验证,打破了全球仅两家企业生产、一家垄断99%市场的局面[S24]。金属基带国产化也取得突破,中科院金属所实现了第二代高温超导带材用金属基带的国产化[S25]。镍基超导异军突起:2025年2月,南方科技大学等团队在《自然》发表成果,在常压下实现镍氧化物材料超导起始转变温度突破40K[S8]。2025年12月,北京高压科学研究中心与山东大学团队在《自然》发表成果,将镍基超导体转变温度提升至96K(高压下),创该类材料世界纪录[S6][S9]。铁基超导持续领先:中国在新型铁基超导材料实用化研发领域一直处于国际引领地位,率先突破高性能长线制备技术并建成千米级长线制备平台[S13]。3.产业链分析3.1产业链结构超导材料产业链呈现"上游支撑关键、中游竞争集中、下游应用多元"的格局[S23]:上游:原材料与关键装备金属基带:哈氏合金基带国产化率约80%,单价15-18美元/米,新型铁基合金基带成本可降至1/4[S23][S21]。氧化物靶材:国产化率约90%,但3N-4N纯度的批间稳定性仍落后于国际先进水平(4N5)[S23]。稀土原料:中国稀土资源丰富,具备资源优势,但高端提纯技术仍有差距。装备:镀膜设备、精密加工设备、测试仪器部分依赖进口[S13]。中游:超导材料制备低温超导材料:技术成熟,西部超导等企业具备规模化生产能力。高温超导带材:REBCO二代带材处于规模化初期,千米级量产能力逐步形成。铁基超导线材:中国引领,处于产业化前期。下游:应用系统集成超导磁体、超导电缆、超导限流器、超导储能、超导磁悬浮等系统集成。应用领域包括医疗影像、电力传输、核聚变、量子计算、粒子加速器、磁悬浮交通等[S10][S13]。3.2应用领域分布全球超导材料下游应用分布(2025年):应用领域占比说明医疗影像(MRI/NMR等)约34%-75%不同统计口径差异大,是当前最大应用市场[S11][S14]粒子加速器与核聚变约21%增长最快的领域之一[S11]科研与工业磁体约19%包括各种科研装置和工业设备[S11]电力传输与限流约14%示范项目阶段,潜力巨大[S11]量子计算、磁悬浮等新兴领域其余快速增长,长期空间大[S11]预计到2030年,聚变装置与量子计算两项合计占比将显著提升,成为驱动市场增长的核心动力[S11]。3.3标志性应用工程(中国)中国在超导应用领域已建成多项全球领先的示范工程[S13]:电力领域:全球首座超导变电站实现挂网示范运行;国际首条1.2公里高温超导电缆商业化示范段在上海正式投运;自主研制的10千伏三相同轴高温超导交流电缆在深圳投入运行。磁体领域:26特斯拉/50毫米孔径高场超导磁体已用于怀柔国家重大科技基础设施;世界首台兆瓦级高温超导感应加热装置成功投运。交通领域:首套高温超导电动悬浮全要素试验系统完成首次车辆悬浮运行;时速600公里高速磁悬浮列车进入测试阶段[S27]。核聚变领域:"中国环流三号"实现离子温度1.2亿摄氏度、电子温度1.6亿摄氏度的"双亿度"高参数运行,创下我国聚变装置运行新纪录[S26]。4.技术突破路径分析4.1材料体系突破方向路径一:持续提升现有高温超导材料性能提升REBCO带材的载流能力和均匀性,降低制造成本。目标:从当前150美元/千安米降至50美元/千安米以下,触发大规模应用[S13]。关键技术:基带材料升级(铁基合金替代哈氏合金)、镀膜工艺优化、靶材性能提升[S21][S24]。路径二:开发新型超导体系镍基超导:从96K向更高温度推进,探索常压下的高温超导。若突破液氮温度(77K)并实现实用化制备,将开辟全新产业赛道[S6][S9]。氢化物超导:高压下的室温超导(如La-Sc-H体系在高压下实现298K超导)目前仍需极端高压条件,离实用化极远,但科学意义重大[S7]。路径三:铁基超导实用化中国在铁基超导领域具有先发优势,率先建成千米级长线制备平台[S13]。铁基超导材料成本相对较低,有望在特定应用场景(如中低场磁体)实现快速产业化。4.2制备技术突破方向低成本基带技术:铁基合金基带替代哈氏合金,原材料成本降低75%[S21]。高效镀膜技术:提升镀膜速度和均匀性,降低单位长度带材的制造成本。长线制备技术:从百米级向千米级、万米级提升,提升良率和一致性。靶材国产化:突破高端ReBCO靶材的4N5纯度和批间稳定性问题[S23][S24]。4.3应用技术突破方向低温制冷技术:提升制冷机效率和可靠性,降低运行成本。系统集成技术:超导磁体、电缆、限流器等的系统设计和工程化能力。交流损耗控制:交流应用场景下的损耗降低技术。稳定性与可靠性:长周期运行的稳定性验证和质量保障体系。5.政策环境分析5.1国家层面政策超导材料被列为国家战略新兴产业和未来产业的重点发展方向:《国家战略性新兴产业发展规划》:将超导材料列为前沿新材料重点突破方向[S13]。《关于推动未来产业创新发展的实施意见》:明确提出加快超导材料等前沿新材料创新应用[S13]。《"十四五"原材料工业发展规划》:由工信部等部门联合发布,支持先进材料发展[S20]。《"十四五"国家中长期科学技术发展规划》:将超导技术列入重点发展方向,设立国家级超级计算工程中心[S3]。5.2地方层面政策以上海为代表的地方政府积极布局超导产业:上海市2025年度关键技术研发计划"超导"项目:设立超导材料技术、超导电力应用等多个专题,重点支持镍基高温超导材料制备与机理研究(目标:块材厘米级、薄膜5mm×5mm)[S19]。上海已建成国际首条1.2公里高温超导电缆商业化示范段,成为产业应用标杆[S13]。6.风险、争议与限制6.1技术风险室温超导的争议:2023年以来多次出现室温超导研究的争议和撤稿事件,反映出该领域科学验证的复杂性。即使是2025年最新的La-Sc-H体系298K超导成果,也需要高压条件(约200GPa),距离实际应用极其遥远[S7]。性能稳定性:高温超导材料在实际应用环境中的长期稳定性仍需验证,特别是在交流工况、热循环等条件下的性能衰减问题。规模化制备的一致性:从实验室小样到工业规模量产,材料性能的一致性和良率是关键挑战。6.2成本风险材料成本居高不下:YBCO带材150美元/千安米的价格远高于大规模应用所需的50美元/千安米临界线[S13]。制冷系统成本:即使是高温超导,仍需液氮或更低温度的制冷,制冷系统的购置和运行成本占比较高。系统集成成本:超导应用系统的整体造价仍显著高于传统方案,需要依靠性能优势和长期节能效益来弥补。6.3供应链风险关键材料进口依赖:高端ReBCO靶材(4N5级)、部分高纯原材料、精密测试仪器仍依赖进口,存在断供风险[S13][S24]。稀土资源与加工:虽然中国稀土资源丰富,但高端稀土提纯和加工技术仍有提升空间。装备自主可控:部分高端镀膜设备、精密加工设备依赖进口[S13]。6.4市场风险商业化节奏不及预期:高温超导的大规模商业化依赖于核聚变、量子计算等新兴应用的成熟度,若这些下游领域发展放缓,将直接影响超导材料需求。竞争加剧:随着市场扩容,更多企业进入,可能导致价格战和利润空间压缩。技术路线不确定性:多条技术路线(低温超导、铜基高温超导、铁基超导、镍基超导等)并行发展,哪条路线最终胜出仍存在不确定性。分歧与不确定性市场规模数据的显著差异不同研究机构对全球超导材料市场规模的估算差异巨大(2025年7.5亿美元vs16.1亿美元),差距超过一倍[S1][S2]。可能的原因包括:统计口径不同:部分机构仅统计超导材料本身(线材、带材等),部分机构包含超导组件甚至整机系统。区域覆盖差异:对中国等新兴市场的估算可能存在较大偏差。产品分类差异:是否包含MgB₂、铁基超导等新兴材料。本报告倾向于认为GMInsights的7.5亿美元更接近纯材料市场规模,而Globenewswire/ResearchandMarkets的16.1亿美元可能包含了更广泛的超导产品和组件。两者均指出市场将以9%-13%的CAGR增长,这一趋势是一致的。室温超导的真实进展2025年arxiv上发表的La-Sc-H体系298K超导研究[S7]声称在高压下实现了室温超导,但该成果为预印本,尚未经过充分的同行评议和独立复现。历史上多次室温超导宣称最终被证伪或无法复现(如2023年的LK-99事件),学界对此保持高度谨慎。即使该成果属实,所需的约200GPa极端高压条件(接近地核压力)使得其在可预见的未来不具备实用价值。核聚变商业化时间表的不确定性美国聚变行业协会(FIA)报告显示,2040年之前实现并网发电已成为全球绝大多数商业聚变公司共识[S28]。国际能源署和国际原子能机构预测,到2030年全球核聚变市场规模有望达到4965.5亿美元[S28]——这一数字包含了整个聚变产业链(而非仅超导材料),且预测较为乐观。核聚变的商业化进度高度不确定,若推迟5-10年,将显著影响高温超导材料的需求预期。镍基超导的实用化前景镍基超导96K的突破是在高压条件下实现的[S6][S9],常压下镍氧化物超导温度约40K[S8]。镍基超导材料目前仅能制备微小单晶样品,距离线材/带材实用化还有很长的路要走。然而,镍基超导作为第三类非常规高温超导体,其发现为理解超导机制和探索更高温超导材料提供了新的方向,科学价值重大。建议、判断与后续观察点核心判断产业阶段判断:超导材料产业正处于"1→10"的商业化爆发初期。低温超导已进入成熟应用阶段,高温超导在特定领域(如核聚变、科研装置)开始规模化应用,距离全面商业化仍需5-10年时间[S23]。技术路线判断:未来5年内,低温超导仍将主导市场;5-10年内,第二代高温超导(REBCO)将逐步扩大份额,成为主流之一;镍基超导等新型体系尚处于实验室阶段,10年内难以形成产业化规模。需求驱动判断:短期(1-3年)医疗影像仍是最大需求来源;中期(3-5年)核聚变和量子计算将成为最强增长引擎;长期(10年+)若成本突破临界点,电力传输和工业应用将打开万亿级市场空间。投资与布局建议对于产业投资者:重点关注第二代高温超导带材产业链上游的国产替代机会,特别是靶材、基带等"卡脖子"环节[S24][S25]。关注核聚变商业化进程中的超导材料供应链投资机会,但需警惕技术路线和商业化节奏的不确定性。低温超导领域格局相对稳定,头部企业优势明显,可关注盈利稳定性强的龙头企业[S16]。对于科研机构:持续投入镍基超导等新型超导体系的基础研究,抢占科学制高点。加强高温超导材料低成本制备技术的工程化研究,推动成本快速下降。强化产学研协同,加速科研成果向产业化转化[S13]。对于政策制定者:继续加大对超导材料基础研究和应用示范的支持力度。重点支持产业链上游关键环节的国产化攻关,保障供应链安全。推动建立行业标准和检测认证体系,促进产业健康发展。后续观察点核聚变商业化进展:关注国际热核聚变实验堆(ITER)进展、主要商业聚变公司(如CommonwealthFusionSystems、HelionEnergy等)的技术里程碑。若聚变商业化加速,将直接拉动高温超导材料需求爆发[S28]。高温超导带材成本下降曲线:跟踪REBCO带材价格走势,若能在3-5年内降至50美元/千安米以下,将触发更多应用场景的大规模落地[S13]。镍基超导研究进展:关注常压下镍基超导温度能否进一步提升,以及能否制备出宏观可用的线材/带材。任何重大突破都可能重塑产业格局[S6][S9]。电力领域应用推广速度:关注超导电缆、超导限流器等电力设备的示范项目进展和商业化推广情况,这是检验高温超导大规模应用潜力的关键领域[S13]。量子计算发展态势:超导量子比特是当前量子计算的主流技术路线之一,量子计算的产业化进度将直接影响对高质量超导薄膜和线材的需求[S11]。上游材料国产化进度:持续关注高端靶材、基带、原材料的国产化替代进展,这关系到中国超导产业的供应链安全和成本竞争力[S24][S25]。国际竞争格局变化:关注日韩(住友电工、Fujikura/SuperPower)和欧美企业的技术进展和市场策略,以及中国企业的国际市场份额变化[S2]。引用来源ID来源标题发布者/作者发布日期等级链接访问日期S1GlobalSuperconductingMaterialsMarkettoTripleto$4.83Billionby2034Globenewswire2026-09-23B/de/news-release/2026/09/23/3367169/28124/en/global-superconducting-materials-market-to-triple-to-4-83-billion-by-2034.html2026-10-02S2SuperconductingMaterialMarketSize&Share2026-2035GMInsights2026-09B/industry-analysis/superconducting-materials-market2026-10-02S32026年中国超导技术行业市场现状调查及投资机会研判报告豆丁网不详C/touch_new/preview_new.do?id=49809169132026-10-02S5SuperconductingMaterialsMarketReport2026-2034ResearchandMarkets2026B/report/superconducting-material2026-10-02S6我国科学家创造镍基超导体转变温度新纪录新华社/新华网2025-12-03A/20251203/67f65bb16c694d92affe5a56ab7150c0/c.html2026-10-02S7Room-TemperatureSuperconductivityat298KinTernaryLa-Sc-HSystemarxiv2025-10A(预印本)/abs/2510.01273v22026-10-02S8我科学家实现镍氧化物常温高压超导南方科技大学新闻网(光明日报)2025-02B/html/202502/46149.html2026-10-02S9郑强课题组与山东大学张俊杰课题组合作在《Nature》发表重要研究成果国家纳米科学中心2025-12-03A/zhengqiang/zndt/202512/t20251203_8020964.html2026-10-02S10SuperconductorsMarketSize&ShareAnalysisMordorIntelligence2026B/industry-reports/superconductors-market2026-10-02S11全球超导材料数据趋势与前景报告(2026)产业世界2026C/1192/view-1214476-1.html2026-10-02S13推动高温超导材料产业创新发展科技日报/新华网(马衍伟)2025-06-30A/tech/20250630/ab8a0b54bb344700bb6fb8dc50f0ff10/c.html2026-10-02S14SuperconductingMaterialsMarketReportbyEndUseIndustryResearchandMarkets2025B/report/superconducting-material2026-10-02S1652.26亿元营收!西部超导2025年稳健收官证券时报网(stcn)2026B/article/detail/3802553.html2026-10-02S17西部超导材料科技股份有限公司中国证券报2026-04-24B/zgzqb/html/2026-04/24/nw.D110000zgzqb_20260424_1-B062.htm2026-10-02S18高温超导重大突破!这些A股公司有布局证券时报2025B/group/7472942482113675788/2026-10-02S192025年度关键技术研发计划"超导"项

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