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北侖區加緊裝備制造智慧化轉型工作

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裝備制造業是鎮海三大傳統優勢產業之一,也是“十二五”規劃重點發展產業。智能裝備產業也是北侖區重點發展的戰略性新興產業。北侖智能裝備研發園的發展規劃、產業定位及發展目標均已制定完成,規劃面積約33畝,規劃總建筑面積約2.7萬平方米。裝備制造業是鎮海三大傳統優勢產業之一,也是“十二五”規劃重點發展產業。截至去年底,鎮海共有241家規模以上裝備制造業企業,工業總產值257.5億元,占區屬工業總產值的26.8%,利潤12億元,占區屬利潤的31.2%。傳統裝備制造業存在著技術落后、轉型滯后,核心競爭力缺乏等弊病。如何為裝備制造業注入**原動力,這是區裝備制造產業協作聯盟組建的初衷之一。智能裝備產業是我區重點發展的戰略性新興產業。去年以來,北侖區推出一系列產業、科技、人才政策,重點建設智能裝備研發園,吸引了廣東、上海等地從事該領域研發、生產的企業、人才前來**創業。寧波匯控運動控制技術有限公司、寧波埃伯特智能科技有限公司等企業已先后投資落戶。“這些團隊成員以80后為主,他們有激情、有技術,更重要的是,他們手里已經有了市場訂單,未來發展潛力很大。”區科技創業園服務中心負責人說,未來三年,智能裝備研發

2013年我國工程機械企業戰略革新分析

中國行業研究網

2013上半年,工程機械行業在市場質疑聲中舉步維艱,歷經3年回暖乏力,工程機械企業在低迷中反思企業發展方向,那么,下半年工程機械企業又該轉型向何方發展呢?提高工程機械產品科附加值國產工程機械產品因產品技術含量低,附加值低而飽受詬病。而提高工程機械產品附加值,工程機械企業應從以下幾點入手:一、制造企業要從提升工程機械的制造工藝入手,加大科技研發和技術更新的力度,淘汰陳舊加工設備和工藝,同時也應不斷的吸收消化國內外的先進制造技術,重點開發設計制造所應用的先進技術和數字化加工工藝,利用先進的科技檢測手段從源頭上提高工程機械的質量,讓中國工程機械的設計、制造技術上升到一個新的臺階。目前我國的工程機械產品質量依然具備很大的提升空間,還有很多基礎工作需要去做。企業只有深耕現有的產品,提高產品的整體質量,在可靠性和技術升級方面下功夫。二、要利用現有科技技術發展,開發適應工程施工和礦山開采的現代化工程機械,掌控前沿科技,將**技術如微控技術、遙控技術、聲控技術、光控技術、雷達測控技術、電磁技術、傳感器技術和衛星遙感技術等應用在工程機械上,使中國工程機械擺脫傻、大、粗的局面。中國制造企業應大膽的向遠程控

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智慧城市指導意見或將出臺

智慧城市指導意見或將出臺

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世界各國的高壓電能計量測量裝置無法進行整體計量檢定/校準和溯源,而且存在著盜竊電無法監測、計量不準確等問題。我國經過在十一五期間進行重點攻關,到2012年年初終于獲得決定性突破,項目研發取得成功,有效填補國內發展空白。近年來,隨著世界各國對節能減排和資源節約重視程度的提高,加上我國電力工業體制改革,提出要建立將傳感器技術、通訊技術、計算機技術、測控技術與傳統物理電網技術高度集成的智能電網,使高壓電能計量成為建設國家能源計量體系的關鍵和焦點。2012年年初,“十一五”科技支撐計劃重點項目——“高壓電能計量標準及量值溯源傳遞關鍵技術研究”通過專家組鑒定。由清華大學教授、博士生導師趙偉等組成的鑒定委員會一致認為:課題研究成果具有完全的自主知識產權,填補了國際上高壓電能計量領域長期以來無法實現整體計量校準和量值溯源這一空白。目前,世界各國的高壓電能計量測量裝置無法進行整體計量檢定/校準和溯源,而且存在著盜竊電無法監測、計量不準確等問題。其主要原因是沒有突破原有傳統互感器技術,難以研制出可以模擬標準電網的標準裝置。其中,*大的難度在于需要進行原始**研制能夠輸出高準確度的高壓大電流標準功率源。為

可穿戴設備發展需要依賴傳感器的進步

中國行業研究網

目前傳感器的發展可以說是日新月異,傳感器的尺寸,傳感器的功能幾乎每天都在變化著。針對國內智能可穿戴設備的發展前景,有人就表示,未來可穿戴產品終端前景的發展將取決于傳感器等產業鏈上游技術的提升,MEMS傳感器是可穿戴設備產業鏈中的點金石,MEMS的**應用將是可穿戴設備發展的源泉,MEMS傳感器發展將會是未來*具影響力的產業之一。MEMS系統將是可穿戴設備發展的源泉有一定道理,但為免有些狹隘。MEMS系統確實很重要,但除了MEMS系統外,光學傳感器、心電傳感器、溫度傳感器等其他類型的傳感器系統對于可穿戴智能設備的發展都是非常重要的。MEMS是可穿戴設備發展的很重要的一個環節,毋庸置疑。但絕不是全部,基于目前的傳感器發展情況,發展智能穿戴也是足夠的,我們會把更多的精力放在軟件和基于軟件云端的服務上。MEMS被稱為微機電系統,主要包括傳感器和執行器兩類。MEMS系統與一般的機械系統相比,體積小,重量輕,耗能低,慣性小,諧振頻率高,響應時間短,因此廣泛應用于汽車、智能手機、平板電腦和可穿戴設備。目前國內穿戴智能設備發展進入潛伏期,未來國內穿戴的發展前景肯定是樂觀的,因為傳感器技術的發展國內并不

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分析如何破解我國儀器儀表**難題

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儀器儀表與測量的重要性不言而喻,但是我國在這方面依然**乏力。近日,有媒體采訪了天津大學教授、教育部科技委委員、國際光學工程學會會士徐可欣教授與中國科技新聞學會理事、編審陳寶泉就**問題進行了討論。精密儀器的重要性不言而喻。“蛟龍”深潛,“神十”探空,人類以儀器為工具,通過測量認識世界。當代社會發展,產業升級、減災防災、環境監測、醫療保健、能源供給、國防**等無不對測量技術和儀器設備提出更多需求、更高要求。專家介紹,目前我國測量技術和精密儀器設備的研究、制造與******存在明顯差距。單純依靠進口設備、進口技術,不能提高我國精密儀器的水平。如何將進口的設備技術轉化為自己的?如何推進測量科技自主**進入世界前沿水平?測量和精儀意味著科技發展優先權主持人:為什么要重視測量技術和精密儀器的研究、**?徐可欣:先進的測量科技和精密儀器是科學發現的工具、技術**的種子,許多劃時代的科技成果、獲得諾貝爾科技獎的項目皆由此產生。如質譜儀的發明使我們能按原子、分子的質量差異進行分離,檢測物質組成;計算機X射線斷層掃描(CT)、核磁共振成像(MRI)等技術使我們可以更早發現**;圖像傳感器(CCD)已是

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激光器及太陽能電池等半導體技術存在普適吸光規律

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以往的研究表明,二維碳薄片石墨烯擁有一個通用的光吸收系數。而據物理學家組織網近日報道,現在,美國能源部勞倫斯伯克利國家實驗室的科學家**證實,所有的二維半導體也同樣普遍適用于一個類似的簡單吸光規律。他們利用超薄半導體砷化銦薄膜進行的實驗發現,所有的二維半導體,包括受太陽能薄膜和光電器件行業青睞的Ⅲ-Ⅴ族化合物半導體,都有一個通用的吸收光子的量子單位,他們稱之為“AQ”。相關研究論文發表在美國《國家科學院學報》上。從太陽能電池到光電傳感器再到激光器和各類成像設備,許多當今的半導體技術都是基于光的吸收發展起來的。吸光性對于量子阱中的納米尺度結構來說尤為關鍵。量子阱是由帶隙寬度不同的兩種薄層材料交替生長在一起形成的具有量子限制效應的微結構,其中的電荷載流子的運動被限制在一個二維平面上,能帶結構呈階梯狀分布。“我們使用無需支撐的厚度可減至3納米的砷化銦薄膜作為模型材料系統,來準確地探測二維半導體薄膜的厚度和電子能帶結構對光吸收性能的影響。”論文的通信作者、勞倫斯伯克利國家實驗室材料科學部的科學家兼加州大學伯克利分校電氣工程和計算機科學教授阿里·賈維說,“我們發現,這些材料的階梯式光吸收比與材料

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