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快速制造

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  • 【分享】美研发可快速制造烃类燃料的反应器

    据美国物理学家组织网1月12日报道,美国科学家研发出了一种新反应器,其能利用太阳光、二氧化碳、水和氧化铈快速地制造烃类燃料。该研究发表在上周出版的《科学》杂志上。  这个过程类似于植物的生长过程,植物为维持生长也会使用来自太阳的能源将二氧化碳转变为糖基聚合物和芳香烃化合物。这些化合物中包含的氧被去除后即可转变为燃料,其方式或是通过在地下历经数千年的降解以形成化石燃料,或通过一种更加迅速的分解、发酵和氢化过程来产生生物燃料。  然而,利用植物将太阳光转化为化学燃料并非最有效的办法,制造出实用的太阳能燃料还有很长的路要走。因此,研究人员正在寻找方法,希望可以在不依赖植物的生长和分解等中间步骤的情况下用太阳光将二氧化碳转变为烃类燃料。  现在,美国加州理工学院的威廉姆·陈和同事演示了一种可能的反应器设计。在这种反应器中,被聚集在一起的太阳光能将氧化铈——稀土金属铈的氧化物加热到足够高的温度,将氧原子从它的晶格中摇散并使之脱落;接着,该材料可以很容易地从水或二氧化碳中剥夺其氧原子以取代自己失去的氧原子,从而得到氢气或一氧化碳;再使用额外的催化剂,可以将氢气和一氧化碳结合在一起生成燃料。  按照设计,集聚的太阳光通过一个窗孔进入该太阳腔室反应器,光线在腔室内可反射多次,以确保反应器能捕捉到足够多的入射太阳能。圆柱形的氧化铈片同样被置于腔室内,并经受数百次的热—冷循环以诱导燃料的产生。

  • 【资料】评论:实事求是为“中国制造”申辩

    2007-9-4  所谓“中国制造”的“信任危机”,就已披露的个案而言,只有极少数属于“中国制造”自身的原因(如有毒的宠物食品);更多的是中外之间的“标准之争”。这种涉及复杂且专业的技术性争论,外行未必能深入了解,却因事关消费者切身利益,能轻易通过媒体掀起轩然大波。      对于国际上突如其来质疑“中国制造”的声浪,正确的做法应当而且只能是:实事求是,针对不同个案搞清问题出在哪里,是其是,非其非,然后寻求解决方案。不搞清事实,先入为主认定“中国制造”的质量、安全一定有问题,“欲练神功,必先自宫”,一门心思在国内的产品质量控制中找原因,必定是缘木求鱼,平添困惑。      所谓“中国制造”的“信任危机”,就已披露的个案而言,只有极少数属于“中国制造”自身的原因(如有毒的宠物食品);更多的是中外之间的“标准之争”。这种涉及复杂且专业的技术性争论,外行未必能深入了解,却因事关消费者切身利益,能轻易通过媒体掀起轩然大波。全球最大肉制品公司———美国泰森食品公司的副总裁赖斯给《华尔街日报》撰文时坦言:“最理想的办法就是两国在商品质量和食品安全方面采用相同的技术标准……不这样的话,其结果就是谁也弄不清楚这些进口禁令是真的与安全问题有关还是政治在作祟。”      其实,以“标准之争”为名行贸易保护主义之实,在关税壁垒被逐步拆除后,正成为国际贸易中的新动向。一些西方大国设置种种刁钻古怪的技术壁垒和绿色标准,已到匪夷所思的地步。2004年,广州生产的“MIC”电子钟遭遇欧盟的技术壁垒:电子钟内部一颗螺丝必须是无铅的。当时中国几乎没有哪个厂家能生产出这种无铅螺丝,制造商为这一颗螺丝,一个钟的成本就要增加6至8倍。一些发展中国家也跟风起哄,对“中国制造”挥舞“标准大棒”,如今年某些东南亚国家指“中国制造”的大白兔奶糖等糖果不符合标准,事后证明其采样不科学、标准不公开,甚至有当地企业游说政府刁难“中国制造”之嫌。对于这种既不公正又不公平的指责,难道中国政府和中国制造商不应该据理力争,为“中国制造”申辩?难道只能忍气吞声,“勇于承认自己的问题,主动认错并快速采取行动,马上禁止销售有关问题产品”?      作为一家跨国公司的中国区总经理,赖斯认为“通过对标准内容进行技术性讨论而不是政治争斗来解决此类问题会好得多”;奇怪的是,偏偏有的国内媒体不是具体问题具体分析,主张一古脑儿揽下责任,把板子都打在中国的监管制度和治理机制上。有的评论不是实事求是为“中国制造”申辩,却总拿内销与外销的食品合格率有15%的差距说事,硬拗内销合格率低必然会影响外销。实际上,外销产品的生产销售链条比内销更长,要经过中国和外国的质量安全监管,采取双重的质检标准,还有跨国公司和制造商等环节的质检(因此成本和价格更高);而内销只有中国政府的质检和厂商的自律,加上国内从事食品加工企业有79%是10人以下的小作坊,合格率怎能和美国泰森食品公司相提并论?      为“中国制造”申辩,并不是将贸易问题政治化,更不是用种族主义、民族情绪来解读对“中国制造”的非议;而是实事求是,是谁的问题就该谁来负责。为“中国制造”申辩,也不是漠视国内质量安全监管存在的问题,更不是为政府和企业推卸责任;而是有的放矢,是什么问题就解决什么问题。对于正在展开的产品质量食品安全专项整治,国务院副总理、国务院产品质量和食品安全领导小组组长吴仪强调:“这是一场维护人民群众生命健康和切身利益、维护中国产品信誉和国家形象的特殊战役。”人民利益在前,产品信誉、国家形象在后;这次专项整治以20个“硬碰硬”的指标,12个100%的概念,重点整治小企业、小作坊,提高其违法成本,包括直接成本、机会成本和处罚成本———这才是正确面对问题,实事求是解决问题。      在全球化的产业链条中,虽然“中国制造”只是赚取菲薄的加工利润,但这是中国在全球化进程中不可多得的发挥比较优势的历史机遇,工业化、城市由此启动增速,数以亿计的中国职工向全球提供价廉物美的“中国制造”,同时也为自己带来就业的机会和生活的改善。对此现实没有清醒认识,在象牙塔里坐而论道,对非议“中国制造”照单全收,甚至推波助澜,不是无知者无畏,就是极不负责任。            来源:新华网

  • 中国制造VS美国制造

    中国的制造业2010年产量已经超过美国,什么时候技术上能赶超?什么时候国内的仪器,设备能多出现一点MADE ID CHINA?如果你身在异乡,看见这么熟悉的字一定会感到自豪吧?

  • 我国制造业的痛

    [align=center][size=24px]我国制造业的痛[/size][/align] [size=16px]中国目前的现状是产业结构很健全,几乎什么产业都有,覆盖方方面面,并且很多产业产能在全世界范围内都是遥遥领先,出口量也是相当的大。 我们的问题也很多,多数的企业生产不是大问题,在短期内能生产出很多产品,销售却是问题,在同样的时间周期内很难卖掉。卖不掉就降价,同行业拼价格,最后的结果是忙活一场利润很低。再就是我们生产的产品多数都是技术含量较低的大众产品,比如小家电,实验室前处理常用的较普通的超声波、鼓风机、气泵、各种温控设备、各种过滤清洗设备、碎质机等等。这些产品多数不需要多高的技术含量,生产成本也不高,当然卖的也很便宜,利润也很低。 企业往往都是想通过增产来打破销售额和利润的僵局,实际上这样并不一定行得通。从长远角度看,对于大多数企业,增加产能并不是理智的选择,因为客户消费或需求的量是有一定限度的,大家都提高产能,产能必然会大于销量,也就是供大于求,最后总是有一部分卖不出去的,导致后面库存积压、资金紧张、降本减产、转型重组、破产等一系列难以解决的问题。 当然企业如果做大做强,增加产能是必须的,是一定得做到做好的,但实际上有多少企业能做到做大做强这种程度的,很多企业能做到小而精,小而强(并不是强大,是竞争力强,生存能力强)就不错了。能到这一步,企业利润是关键,只有利润高了才会有竞争力,才会处于不败之地。利润是由收入减去成本得到的,收入是由单件产品价格乘以销售数量得到的。所以企业利润实现一般是由这三方面中的一方面或多方面决定的,一是产能大,卖的多;二是单件价格高,利润高;三是成本控制的好,成本低。 产能大只对于那些大公司适用,一般的公司,一味的增加产能并不是一种好的选择,这个前面已经说过。成本可以降,但也有限度,并不是能一直降,一直低,到最后能维持到一定区间就已经不容易了。再者每个企业都降成本,成本都控制的很低,企业生产、运行需求就会大大降低,对整个产业来说也并不一定是件好事。 现实就这摆着,我们很多产业和国外一些先进产业都存在一定差距。主要体现在产品质量、产品功能、性能指标,以及一些高端、尖端技术产品等方面。比如先进的光源、传感器、核心控制、通讯、检测部件、高端芯片等,这些才是我们发展的重点。把这些发展好了,我们才会有大的发展大的进步,才会有强大的发展动力和在市场发展中立于不败的竞争力。 就拿大家都比较熟悉的分析仪器[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]来说。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]国内每年需求量大概两万多套,其中进口的要占到80%以上,国产的不到20%,这是数量上的差异,这其中还包括国家给的很多扶持、奖励、照顾等好的政策。价格上,一套进口仪器平均大概30万左右,国产的平均不到10万,其中很多核心件还是和他们高价买的,这是价格上的差异。产值上,我们这个产品90%多都是进口的,国产的不到10%。利润上,他们一套能赚十几二十万,甚至更多,我们也就两三万而已,我们的利润很低,很多企业基本上都赚不到钱。要硬算利润,我们这个产品占的总利润可能还不到总利润的2%或者3%,相当的低。 我们的产品利润已经非常的低,已经到了不能再低的地步,而且即使这样我们也卖不了多少,只能自己和自己竞争,和国外先进产品无法竞争。为什么会这样呢?那肯定是我们的产品不如他们的好,不如他们的实用。 总之我国高端制造业还不够完善、先进、健全,这类产品很大一部分是靠进口,价格昂贵。常规制造业我们做的倒较好,但竞争异常激烈,价格拼的相当低,没多大利润,不利于企业生存、发展。 当然提高产品竞争力有很多因数和条件的,比如基础工业、人才、产业结构、优秀企业、优秀团队、资金、科研基础、科研能力等,是一个需要国家、企业、每一个相关人员长期努力才能实现的。希望我们能足够努力,希望我们能快速发展,希望我们在制造业这方面早日引领发展。[/size]

  • 【转帖】西安仪器仪表制造业把握国家政策寻发展

    装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业,产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集,是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。装备制造业的科学发展,对降低工业综合能耗、提高地区经济效益、实现发展方式的转变、推进工业化进程作用巨大。随着国家和陕西省装备制造业调整和振兴规划政策的出台、市场需求的高速扩张以及装备制造业国际转移加快,西安市装备制造业正迎来难得的发展战略机遇。近年来,西安市装备制造业生产、效益保持快速增长,产销情况良好,竞争优势逐渐显现,成为推动全市经济增长的重要力量。 一、西安市装备制造业发展现状 2009年,西安市规模以上装备制造业企业527家,比2000年增加214家,占规模以上工业企业单位数的46.6%;资产总计达1801.54亿元,比2000年增长3.1倍,占全市规模以上工业资产总计的比重为61.8%;吸纳从业人员25.50万人,比2000年增长28.3%,占规模以上从业人员的比重为58.7%,是推动全市经济增长的重要力量。 (一)生产保持快速增长,成为推动工业增长的主要力量 2000年以来,西安市装备制造业得到了长足的发展,生产快速增长。2009年,装备制造业完成工业总产值1299.39亿元,比上年增长25.1%,比2000年增长7.6倍,年平均增长27.1%;对2000年以来规模以上工业总产值增长的贡献率达63.2%,拉动规模以上工业总产值增长2.1倍。装备制造业总产值占规模以上工业总产值的比重逐年上升,从2000年的40.6%开始,经过五年的发展比重过半,2005年达到50.6%,其后更是一路攀升,历经四年发展,2009年比重迅速提升到59.4%的高点。 2009年,西安市规模以上装备制造业实现工业增加值365.33亿元,占规模以上工业增加值和全市GDP的比重分别为52.2%和13.4%,分别比2000年提高16.8和6.3个百分点;对2000年以来规上工业增加值和全市GDP的贡献率分别为56.0%和15.4%,拉动规模以上工业增加值和全市GDP分别增长1.5倍和49.4%。装备制造业增加值占规模以上工业的比重也呈现逐年上升的走势,由2000年的35.4%提高到2009年的52.2%。装备制造业在规上工业中所占份额上升,成为推动工业增长的主要力量。

  • 智能制造领域要“卷”起来了?上市企业猛增“智能制造”概念!

    据同花顺数据显示,[back=#ffc000]截至1月17日,2024年已有超15家上市企业新增“智能制造”概念[/back],分别为罗普斯金、博隆技术、海螺新材、佳电股份、联诚精密、富佳股份、雅博股份、福能东方、尚品宅配、泰瑞机器、逸飞激光、蓝海华腾、开创电气、远东传动、凯龙股份和华设集团。[align=center][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/2d3ccb25-c107-4bbc-aa3a-954f2dc47e3f.jpg[/img][/align][b]1月17日,罗普斯金新增“智能制造”概念。[/b]罗普斯金是一家专业研发、生产和销售铝合金型材的综合性大型外商投资企业,主要研发、生产、销售建筑门窗类、装饰类、工业型材类、特种铝合金型材类等产品。1月15日晚间罗普斯金发布的业绩预告显示,预计2023年归属于上市公司股东的净利润3900万元~5850万元,同比扭亏为盈,主要原因为:主要系铝材业务销量有所增长,及毛利率上涨,光伏铝合金边框业务量增长,智能化施工与检测业绩持续增长。[b]1月16日,博隆技术新增“智能制造”概念。[/b]根据公司招股书显示,博隆技术根据用户的需求和物料的特性定制单一或综合解决方案,并提供自动化、智能化操作的系统产品, 使用户生产过程中的物料处理实现高能效、低损耗、经济环保的目标,助力下游客户提升“数字化、智能化、绿色化” 发展水平。博隆技术发布的2023年度业绩预告显示,预计2023年全年归属于母公司股东的净利润将在2.8亿至3.5亿元人民币之间,同比增长18.33%至47.92%。[b]1月15日,佳电股份新增“智能制造”概念。[/b]佳木斯电机股份有限公司(简称“佳电股份”)隶属于哈尔滨电气集团有限公司,智能制造网从佳电股份了解到,公司以“智能制造‘5+1’”项目为依托,不断推进数字化、智能化、网络化建设。公司产品广泛应用于机械煤炭、石油化工、起重冶金、航空航天等行业以及核电站、卫星发射、三峡工程、南极长城站等国家重点建设项目。[b]1月15日,联诚精密新增“智能制造”概念。[/b]入选理由是,公司在去年10月25日互动易表示:公司拥有高效静压智能制造生产线和10余条智能制造自动化加工生产线,公司数字化改造项目获得了省市两级政府的表彰和支持。公司正在投资建设MES系统,建成后将实现生产流程数字化管理。联诚精密基础业务专注于铸铁、铝合金等精密铸件的开发设计、生产和销售,拥有几百台高端机械加工设备及十几条世界先进的自动化铸造生产线,在生产工艺和质量管理方面潜?研究,已形成了包括模具制造、铸造、精密加工和表面处理及最终性能检测等完整的零部件制造体系,探索出联诚独特的跨行业、多客户、多品种、定制式商业模式。[b]1月15日,海螺新材新增“智能制造”概念。[/b]海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司(简称“海螺新材”)是国内塑钢型材行业企业,主营业务涵盖高中档塑钢及铝合金型材、SCR脱硝催化剂、太阳能光伏铝材、生态家居等节能环保产品的生产、销售和科研开发。此次新增“智能制造”概念的入选理由是,公司在2023年8月8日互动易回复:公司一直重视数字化转型升级,探索传统产业和数字技术的深度融合,搭建了行业首个工业互联网平台。[b]1月12日,永艺股份新增“鸿蒙概念”[/b]。入选理由显示,永艺股份首款智能办公椅已接入华为鸿蒙、涂鸦智能等主流智能生态,后续将有更多产品对接上述智联平台,逐渐形成永艺智能桌椅产品矩阵。永艺股份专注于坐健康解决方案,是一家集创新研发、智能制造和全球销售为一体的国家高新技术企业,公司产品涵盖办公椅、升降桌、按摩椅、沙发等坐健康系统产业。[b]1月10日,雅博股份新增“智能制造”概念。[/b]入选理由是:雅博股份自主打造的数字孪生平台,并将 BIM、物联网、工厂运维和数字孪生的理念相结合,围绕 BIM 在施工管理、进度管理、资产管理、运营管理等方面的应用,建立了工程资产全生命周期的动态管理系统等。雅博股份是新能源BIPV行业和金属屋(墙)面围护系统行业的优质企业,业务领域包含新能源、金属屋面围护系统、钢结构和智慧建筑。[b]1月10日,福能东方新增“智能制造”概念。[/b]福能东方常规概念包括新能源汽车、机器人概念、锂电池、工业4.0等,入选“智能制造”概念的理由是:公司的主营业务是锂电池自动化生产设备、3C及非标自动化设备等高端智能制造装备的研发、生产、销售、服务。[b]1月9日,尚品宅配新增“智能制造”概念。[/b]尚品宅配是一家强调依托高科技创新性迅速发展的家具企业,入选理由是:2023年半年报:公司利用领先的柔性生产线、自主研发机器人和自动化立体仓智能物流,打造工业4.0智能制造工厂,将“人指挥机器干活”变成了“机器指挥机器干活”。[b]1月9日,逸飞激光新增“智能制造”概念。[/b]逸飞激光是一家专业从事精密激光加工智能装备研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司主要产品包括锂电池电芯自动装配线、模组/PACK自动装配线等自动化产线及各类精密激光加工智能化专机,广泛应用于新能源动力、储能、消费电池的电芯、模组、PACK制造领域,同时也应用于家电厨卫、装配式建筑、新能源汽车零部件等领域。[b]1月9日,泰瑞机器新增“智能制造”概念。[/b]入选理由是,在今年1月3日互动易:泰瑞机器桐乡工厂“泰瑞大型一体化智能制造基地项目(年产29台压铸机、5000台注塑高端装备建设项目)”正在建设中。迄今为止,泰瑞机器的产品已涉及汽车零部件、家用电器、建筑、包装、医疗、电子等多个行业。[b]1月8日,开创电气新增“智能制造”概念。[/b]从开创电气了解到,公司是一家国家高新技术企业,专业生产煤矿智能防爆组合电控、智慧矿山集控系统等矿山智能装备,公司集研发、制造、销售和服务于一体。入选“智能制造”概念理由是:2023年6月26日互动易:开创电气通过引进工业机器人、自动检测设施等,对设备及产线智能化改造。运用PLM、ERP、MES等信息系统和技术对企业研发、生产等业务环节实施数字化改造。公司对智能制造技术始终保持关注,不断提升企业智能制造水平。[b]1月8日,蓝海华腾新增“智能制造”概念。[/b]公司目前专注于电机控制器和工业自动化控制产品以及基于产品的相关服务和技术,致力于中低压变频器、伺服驱动器、电动汽车电机控制器、DCDC电源、电梯一体化产品及电梯控制系统、逆变器等电力电子产品的研发、制造、销售和服务等,成为国际领先的新能源与自动化产品及解决方案供应商而不懈奋斗![b]1月4日,凯龙股份新增“智能制造”概念。[/b]据同花顺数据显示,公司计划增加更多生产线的智能化建造及改造力度。湖北凯龙化工集团股份有限公司(简称“凯龙股份”)是全国民爆行业内为数不多具有完整产业链的企业,目前生产经营业务主要有民爆器材板块、化工产品板块、矿业产品板块、工程爆破服务板块和现代物流板块等五大板块。[b]1月4日,华设集团新增“智能制造”概念。[/b]入选理由是,华设集团2023年9月20日在投资者互动平台表示,公司现有5条全国领先的智能化生产线,以及“三端一云”智慧工厂系统,年产能15万m3,可生产各类箱梁、墩柱、空心板等高性能混凝土预制产品(HQPC)等。[来源:智能制造网][align=right][/align]

  • 【原创】管理,制造与材料工程国际学术会议(ICMMM 2011)

    2011管理,制造与材料工程国际学术会议(ICMMM 2011) 河南 郑州2011.11.11-13 一. 会议简介 新材料、新能源工业的快速发展为制造业发展带来了前所未有的变革,为了促进本学科领域的科技进步与发展,由郑州大学、西安交通大学与国际管理科学与工程技术协会联合主办《2011 管理、制造与材料工程国际学术会议》,将于2011年11月11-13日在中国郑州召开。大会旨在为来自全球的管理工程、工业工程、机械制造与材料科学领域的专家、学者和工程技术人员提供一个交流最新研究成果的机会,为国内学者提供一个了解国际前沿,研讨热点问题的平台。大会欢迎管理工程、工业工程、新材料、新能源、制造技术、系统建模等领域的最新、最优研究成果投稿,同时欢迎学科交叉研究的前沿研究。二.会议论文出 版与检索 为了提高学术交流的质量,所有投稿论文必须经过三轮审阅,才能发表。所有录用的论文将发表在国际学术期刊《Advanced Materials Research》 (ISSN: 1022-6680)正刊发表,所有录用论文得到 EI Compendex,CSA,CA, SCOPUS,IET等国际知名检索机构检索收录。推荐产生60篇左右论文发表在以下SCI来源期刊发表,推荐发表工作7月15日截稿后启动。 Knowledge Based Systems (SCI) Journal of Engineering and Technology Management(SCI,SSCI) International Journal of Materials and Product Technology(SCI) Advanced Science Letters (ASL, SCIE) Materials and Manufacturing Processes (MMP, SCIE) Computational Materials Science (SCI)本次大会仅接收该领域最新成果,拒绝低水平重复、无创新、已发表、一稿多投的论文,中文已发表论文需要扩充30%以上的研究内容。希望参会作者认真准备论文,拒绝抄袭国外学者已发表论文,一经发现,大会将其列入黑名单,并将在可能在网站上曝光投稿者的姓名和稿件。三 征稿主题◆1.管理工程1.1先进制造系统1.2项目管理1.3工程管理1.4 生产运营管理1.5物流系统建模1.6系统工程与建模1.7 EPR1.8 MRP ◆ 2.制造工程与建模 2.1数字制造2.2计算机模拟与分析2.3数据可视化与虚拟现实2.4系统再造2.5CAD/CAE/CAM/CIMS2.6 自动化工程2.7绿色制造2.8 智能控制2.9 非线性系统与建模2.10 虚拟制造2.11工业机器人2.12 敏捷制造◆ 3.自动控制理论及其应用 3.1微型计算机嵌入式应用3.2过程控制与自动化3.3传感器及其应用3.4模糊控制技术3.5信息自动化处理3.6工业总线控制及其应用3.7 测量和诊断系统3.8 数字系统逻辑设计3.9 电路系统设计◆ 4.系统建模与仿真4.1 仿真工具与语言4.2 离散事件仿真4.3 面向对象语言4.4 基于Web的仿真4.5 分布式仿真4.6 仿真优化4.7 数学模型4.8 基于Agent的模型4.9 动态模型4.10 连续和离散方法4.11时间序列分析4.12复杂系统建模与仿真4.13经济学与金融建模◆ 5.材料工程5.1高分子材料5.2模料、模具5.3材料特性5.4铸造与凝固5.5 冶金与陶瓷材料5.6 纳米材料与纳米制造5.7 生物医药制造5.8 材料成型5.9 新材料制备5.10 节能材料四、重要日期(早投稿,早审阅,早发表,早检索) 论文最终提交日期(全英文):2011年7月15日 拒(录)审稿结果:投稿后7-15天 最终版论文提交和注册截止日期:收到录用通知12日内 会议时间:2011年11月11-13日 五、论文要求:(1)未曾在国内外公开发布,或已经投稿到其他会议或期刊;(2)不得一稿多投,投稿评阅期间不得改投他刊;(3)文章参考文献不得少于10条,篇幅不得少于4页,研究方法可靠,论证严密,且参考文献必须真实可靠,格式要求见排版说明。(4) 篇幅控制在4-5页,超頁需要支付超页费。(5)每位第一作者限投三篇论文。六、投稿方式(选择下面两种方式中任一种,不要两种方式同时提交)1、通过 论文提交系统 提交论文(pdf格式);2、中国大陆作者:可以先提交中文论文,评审通过后再翻译成英文发表。提交论文时,请先下载(1)作者信息表,(2)一审专家审阅表,填写完之后与论文一并发到大会邮箱: icmmm2011@163.com 稿件标题注明稿件主题范围 和手机联系方式。论文格

  • 【资料】仪器仪表制造业采购指数稳中有降

    仪器仪表主要原材料库存指数为52.0%,高于上月1.2个百分点,连续5个月回升,并继承位于临界点以上,表明制造业主要原材料库存总体水平持续晋升。从行业情况看,烟草制品业、造纸及印刷业、仪器仪表化学纤维制造及橡胶塑料制品业、有色金属冶炼及压延加产业、金属制品业等行业主要原材料库存量环比大幅增长;服装鞋帽制造及皮革羽绒制品业、医药制造业、玄色金属冶炼及压延加产业、专用设备制造及仪器仪表文化办公用机械制造业、交通运输设备制造业等行业主要原材料库存指数位于临界点以下,企业原材料库存量环比显著减少。  新订单指数为54.9%,比上月回落0.5个百分点,连续二十四个月位于临界点以上,风速仪表明制造业新订单量继承保持增长势头,但增幅略有收窄。分行业看,农副食物加工及食物制造业、饮料制造业、烟草制品业、造纸及印刷业、通用设备制造业、交通运输设备制造业等行业市场需求旺盛,企业新订单数目保持较快增长;非金属矿物制品业、金属制品业、化学原料及化学制品制造业、纺织业、木材加工及木竹藤棕草制品业等行业市场需求趋冷。调查显示,出口订单指数为50.7%,比上月下降2.8个百分点,略高于临界点,风速仪显示制造业新出口订单量继承位于增长空间,但增长态势不平稳,在海内外经济环境错综复杂,世界主要经济体经济复苏进程难以预料的背景下,未来制造业出口形势依然严重。出产指数为55.3%,比上月回落2.2个百分点,连续二十四个月位于临界点以上,表明制造业出产量继承保持增长态势,受即将来临的春节假日等因素影响,增速放缓。从行业情况看,饮料制造业、农副食物加工及食物制造业、烟草制品业、红外测温仪交通运输设备制造业、通用设备制造业等行业出产指数继承位于60%以上的运行高位,企业出产量平稳快速增长;木材加工及木竹藤棕草制品业、纺织业、非金属矿物制品业、红外测温仪金属制品业等劳动密集型行业出产指数大幅回落,并降至临界点以下的较低水平,企业出产显著下滑。

  • 到2025年,中国环保装备制造业产值力争达到1.3万亿元

    [font=宋体]由中国环保机械行业协会主办的第八届中国环保装备高峰论坛日前在北京召开。工业和信息化部节能与综合利用司司长黄利斌表示,我国是制造业大国,工业是立国之本。大力发展环保装备制造业,既是推动制造业绿色低碳转型的迫切需要,也是推动经济社会绿色发展,形成绿色经济新增长点的重要保障。[/font][font=宋体]生态环境部科技与财务司四级调研员王帅在论坛上说,回望新时代十年,我国以每年3%的能源消费增速支撑了年均6%以上的经济增长,生态环境改善成效显著,产业结构不断优化升级,可再生能源发展全球领先,市场机制作用进一步发挥,生态系统稳定性不断提升。[/font][font=宋体]环保装备制造业是环保产业的基础性产业,也是生态文明建设和绿色发展的重要物质基础。2022年环保装备制造业产值同比增长2.2%,达到9600亿元,新能源汽车、光[/font][font=宋体]伏产业[/font][font=宋体]快速发展,绿色增长新动能不断培育。[/font][font=宋体]中国环保机械行业协会提供的数据显示,在环保装备制造业四十余年的发展历程中,全行业主营业务收入由1980年的7.5亿元发展到2022年的9600亿元,提高了约1280倍;1990年到2022年的30多年间,企业数量增长5.2倍,从业人员增长6.3倍,人均产值增长近40倍。[/font][font=宋体]《环保装备制造业高质量发展行动计划(2022-2025年)》提出,到2025年,环保装备制造业产值力争达到1.3[/font][font=宋体]万亿[/font][font=宋体]元。据介绍,“十四五”以来,产业集中度逐步提高,大型企业、上市公司产值在全行业的占比不断提高。同时,大量企业实现绿色转型。除此之外,还涌现出一批单项冠军、专精特新“小巨人”企业,优质企业数量不断增长。[/font][font=宋体]王帅表示,下一步,我们将强化绿色科技创新对高质量发展的支撑作用,推动环保产业高质量发展。围绕美丽中国建设,深入打好污染攻坚战,加快推进产业转型升级,加大新技术、新装备和新型服务的供给。[/font][来源:中国新闻网][align=right][/align]

  • 智能制造——仪表企业发展新引擎

    [table][tr][td] 当前,以智能制造为代表的新一轮产业变革正迅猛发展,数字化、网络化、智能化正日益成为制造业的主要发展方向。智能制造能大幅度的帮助企业提高生产效率,改善产品质量,降低产品生产成本和资源消耗。为加速我国制造业转型升级、提质增效。www.861718.com仪器仪表制造业作为我国制造业的重要组成部分,其智能制造升级也极大地影响着“中国制造2025”的进程。本次专题围绕智能制造,全方位剖析,展现关于智能制造的相关信息,加深企业对此的了解。[align=center][img=,480,313]http://www.861718.com/member/kindeditor/attached/image/20181217/20181217034341_25514.png[/img][/align]中国工业和信息化部副部长辛国斌12月11日介绍说,四年来,共遴选出305个智能制造试点示范项目,初步统计,这些项目智能化改造前后对比,生产效率平均提升37.6%,最高3倍以上。这305个智能制造试点示范项目,涉及92个行业类别,覆盖全国境内所有省(自治区、直辖市),拉动投资超过千亿元人民币。据初步统计,这些项目智能化改造前后对比,生产效率平均提升37.6%,最高3倍以上;能源利用率平均提升16.1%,最高达到1.25倍;运营成本平均降低21.2%,产品研制周期平均缩短30.8%,产品不良率平均降低25.6%。在此基础上,初步建成208个具有较高水平的数字化车间/智能工厂。目前,中国已初步建立起国家智能制造标准体系,已有7项国际标准、215项国家标准正式发布;工信部共遴选确定了100个工业互联网试点示范项目,工业设备连接数量超过10万台套;整个行业已培育出35家主营业务收入超过10亿元人民币的系统解决方案供应商。更多精彩请看[url=http://www.861718.com][color=#000000]仪商网[/color][/url]智能制造重塑竞争优势以智能制造为核心的新一代信息技术与制造业加速融合,已成为全球先进制造业发展的突出趋势。目前,我国已探索形成了一批较成熟、可复制、可推广的智能制造新模式,智能制造推进体系也基本形成,未来要进一步在供给侧加强技术创新,积极培育生态体系,加快迈向制造强国。[align=center][img=,480,297]http://www.861718.com/member/kindeditor/attached/image/20181217/20181217034341_99519.png[/img][/align]在终端制造厂商的网页上,消费者自主选择甚至定制喜欢的样式、颜色、外形和功能等,然后自动下单开始生产,已被视为智能制造的典型应用。当然,智能制造不仅于此,它贯穿于制造全流程并深刻改变了制造业的效率和模式。  工业和信息化部、国家标准化管理委员会日前出台了《国家智能制造标准体系建设指南(2018年版)》(以下简称《标准》),提出到2018年,累计制定修订150项以上智能制造标准,基本覆盖基础共性标准和关键技术标准;到2019年,累计制定修订300项以上智能制造标准,全面覆盖基础共性标准和关键技术标准,逐步建立起较为完善的智能制造标准体系。  “以智能制造为核心的新一代信息技术与制造业加速融合,已成为全球先进制造业发展的突出趋势。要聚焦智能制造这一主攻方向,加快制造强国建设步伐,加速推动经济发展向质量和效益提升转变。”工业和信息化部副部长辛国斌说。打破行业壁垒  加快推进智能制造,是加速我国工业化和信息化深度融合、推动制造业供给侧结构性改革的重要着力点,对重塑我国制造业竞争新优势具有重要意义。  日前发布的《2017—2018中国智能制造发展报告》显示,中国已成为全球最大的智能制造市场,到2020年市场规模将超过2200亿元。工信部此前发布的《第一批智能制造系统解决方案供应商推荐目录》显示,其中主营业务收入10亿元以上的已超过20家。  智能制造,标准先行。标准化工作是实现智能制造的重要技术基础。工信部赛迪研究院装备工业研究所所长左世全认为,智能制造标准具有跨行业、跨领域、跨专业的特点,因此新标准要打破行业、地域和专业的界限,既立足国内需求又兼顾国际体系,建立了涵盖基础共性、关键技术和行业应用3类标准的国家智能制造标准体系。需要强调的是,要努力打通中国标准和国际标准间的壁垒,更要注意各个智能系统间的互联互通。  “近年来,我国已探索形成了一批较成熟、可复制、可推广的智能制造新模式,在技术标准方面研究制定了数字化工厂参考模型等一批关键标准,初步建立了智能制造标准体系的架构。”左世全说。  《标准》强调,要形成智能装备、智能工厂、智能服务、智能赋能技术、工业网络5类关键技术标准。对此,志高集团董事局主席兼总裁李兴浩表示,这为智能制造企业指出了发展方向,即从智能装备开始,向智能工厂、智能服务和工业网络不断升级。  除此之外,“还要抓紧制定一批行业智能转型急需的基础共性和关键技术标准,逐步完善健全智能制造标准体系,并加快创新技术成果向标准转化”。辛国斌说。  提高生产效率  业界已充分认识到,智能制造能缩短产品研制周期,提高生产效率和产品质量,降低运营成本和资源能源消耗。加快发展智能制造,不仅能提升传统制造业的质量效益,还能有效带动智能装备、工业软件等新兴产业快速增长,同时有助于我国传统产业实现生产制造与市场多样化需求之间的动态匹配,增加产出、减少消耗、提高品质,大幅提高劳动生产率,抵消劳动力、原材料等要素成本上涨带来的影响。  “发展智能制造,会对破解我国制造业发展不平衡不充分的问题发挥历史性的推动作用。”辛国斌说。  左世全介绍,我国智能制造试点示范项目成效十分明显,智能化改造前后生产效率最高达到2倍以上;运营成本平均降低20%以上,最高降低60%。一些企业积极应用智能制造新模式,通过大规模定制、远程运维服务、网络协调制造等,实现了生产效率的大幅提升。  “很多企业现在都积极发展智能制造,因为智能制造确实能提高效率、降低成本、提升竞争力。”李兴浩介绍,早在2012年,志高集团就开启了智能化战略,推出全球首台智能云空调,建成行业唯一的全球智能云空调大数据中心,并主导了中国首个智能云空调标准的起草发布。当前,以空调为代表的家电业正在从智能单品走向智能生态的系统布局。未来的空调行业是智能化的时代,制造业也是如此。志高正在加快研究最先进的智能制造战略布局,努力向“中国智造”转型。  辛国斌指出,中国已成为世界上最大的智能制造需求市场。要主动利用好这一庞大的市场需求,加速推进智能制造。 形成推进体系  辛国斌表示,近年来,中国智能制造推进体系基本形成,关键领域实现突破,试点示范成效明显。在国家层面实施了305个试点示范项目,生产效率平均提高近30%。  据了解,目前智能制造推进体系已形成了央地协同、产学研用联合创新,各方面共同推进的工作格局。总体来看,我国全面推进智能制造的条件已经成熟。一方面,智能制造核心装备供给能力不断增强,集成服务能力持续提高。我国已成功突破和应用一系列关键技术装备,包括高档数控机床与工业机器人、增材制造装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备等。另一方面,智能制造的基础支撑能力不断夯实,智能制造标准体系日渐完善。  但也应当看到,在推行智能制造的过程中,我国仍面临核心技术装备、支撑软件、控制系统等受制于人的情况,需要在智能制造供给侧加强技术创新,满足智能制造发展需求。  “要从两个方面推动智能制造发展。一是推动制造业智能转型,二是通过发展智能制造带动包括智能制造装备、核心软件系统、系统集成能力等方面的提升,培育新兴产业。”左世全说。  辛国斌强调,要积极培育智能制造生态体系,并以市场应用带动关键技术装备、智能制造标准、核心工业软件、工业互联网平台和系统解决方案供给能力的有效提升,形成发展智能制造的“中国方案”。[/td][/tr][/table]

  • PDM在焊接设备制造企业的应用

    【IT168 信息化】 PDM的中文名称为产品数据管理(Product Data Management)。PDM是一门用来管理所有与产品相关信息(包括零件信息、配置、文档、CAD文件、结构、权限信息等)和所有与产品相关过程(包括过程定义和管理)的技术。针对PDM,国内外学者和专家在理论和技术方面已经¬做了很多深入地研究和讨论,认为PDM是一种“管得很宽”的软件,凡是最终可以转换成计算机描述和存储的数据,它都可以一概管之,被称之为制造业产品数据管家的PDM。 PDM能够解决制造业中多个行业的问题,而焊接设备行业即有其自身的特点,又与其它制造企业有着共性的地方,PDM能够解决焊材生产设备研发制造中存在的问题吗?在实施过程中又应注意那些环节?它能为电焊机出租企业带来那些益处呢?本文从以下几个方面进行探讨: 一、焊材生产设备研发制造中存在的问题 (1)产品信息量大,这主要体现在一台焊材生产设备是由多个部件和成百上千的基本零件组成,每个部件又由多个基本零件组成。 (2)产品信息结构多变,可以是结构化的数据信息,也可以是非结构化信息。 (3)产品设计过程繁复,是一个从整体细化至局部、从设备表面造型到电焊机出租内部零部件设计的过程,包含着众多的属性、材料、特征信息,包含大量的数学模型和图纸信息。 (4)在焊材生产设备研发制造过程中,产品研发部门和工艺部门会逐渐积累起数量庞大、以电子形式存在的图纸和文档,对于这类信息的共享程度低、数据传递速度慢、业务数据难以集成、数据的管理水平落后。这些问题直接制约了企业去缩短产品的研发周期。 二、PDM实施过程中应注意的重要环节 一套能满足企业各方面应用的PDM产品应具有文档管理、工作流和过程管理、电焊机出租产品结构和配置管理、查看和批注、扫描和图象服务、设计检索和零件库、项目管理、电子协¬作、工具和“集成件”功能,结合焊材生产设备制造业的特点,在实施过程中应注意以下规范和管理: (1)产品编码的制定 产品编码是所有工作中最重要的工作之一,关系到系统的成败,一旦确定不能轻易更改。原¬有的编码体系已不能适应产品研发过程中日益增多的需求,需要结合焊材生产设备的专用术语和代号,建立一套能º¬盖所有产品范围,并尽量采用国际通用标准编码,减少非标件,便于计算机查询的编码体系。以下是我公司编码截图: (2)组件及零件库的合理分配 为了提高工作效率,结合PDM系统特性,实现组件、零件间的数据重用,使用户电焊机出租能方便地查找到与组件、零件有关的图纸、技术文档和产品数据等。 (3)文档及各种资料管理 减少图文档由于名称及版本不同,造成的设计重复。建立一套图纸、文档的归档、存放和查询系统,使用户能够快速方便地查找、浏览所需的图纸和文档。 (4)工作流程管理和项目管理 严格规范设计发布及变更流程,避免发生错误,并强调节约成本。根据企业焊接设备研发的工作流程管理模型,建立工作流程管理。主要在审批管理和更改管理两个方面,通过计算机提交一项作业或任务给相关人员,完成开发、编¼¬、审核或批准工作,对流程进行控制。 (5)明确产品结构 与技术无关的产品组成不属于设计人员的管辖范围,以产品结构树的方式反映焊接设备、组件、零件之间的层次关系。在结构树的基础上查询这些零部件的其它属性,如材料、重量等信息,使描述组件和零件的文件电焊机出租信息与树结点上相关零件有机地连接起来,实现不同焊接设备的产品数据管理。 (6)用户权限管理 做好权限管理,做好部门间的沟通,对于各职能部门而言,不同的级别和部门的人员对PDM系统应具有不同的使用权限,以保证数据信息的安全。根据各职能部门的组织结构图和人员职能分布表,为不同的用户设定浏览、修改权限。 三、焊材生产设备制造业应用PDM的益处 (1)提高协作共享,能实现企业技术文档资料的电子化管理。通过PDM系统的备份及共享,可实现用光盘和磁带等多种存储介质保存设计模型和图纸,提高存储安全性,提高图纸的检索速度,减少存放空间,减轻图纸和档案管理人员的难度,确保技术资料的完整性和安全性。 (2)应用流程管理,使产品设计管理的规范化。传统的设计模式中,产品开发的流程是由人工来控制的,人为主观意识起到决定性作用,企业为了开发出一个新产品,通常都预先制定了一个可行、详细、周密的开发计划,但在许多企业中,只有少数产品开发项目是按期完成的,主要原¬因是:产品开发中的环节较多,流程概念不清,任何一个环节出现问题都会影响到产品的整个开发周期,没有PDM这样的软件,就不能及时跟踪产品开发的进度,电焊机租赁PDM系统可支持电焊机出租工作流的管理,因此,不仅能使管理更加规范化,而且可通过它跟踪产品开发的进度,控制设计的质量。 (3) 最优化使用,提高产品设计效率,支持并行设计。设计人员之间可通过PDM系统实现信息的共享,不同版本的零件模型和图纸信息可以及时出现在共享数据库中被其它有权限的设计者使用,所以能使设计具有并行性,有利于提高产品设计的效率。 (4) 一流的企业靠流程,流程的再造,促进企业产品开发团体的机构变革,以适应现代制造业面临的挑战。 四、结束语 当焊材生产设备制造业与PDM有机结合在一起时,就能实现以产品为中心,通过计算机网络和数据库技术,把企业设计过程和生产过程中所有与产品相关的信息和过程集成起来统一管理,使产品数据在其生命周期内保持一致、最新和安全,为工程技术人员提供一个协¬同工作的环境。PDM已经¬成为制造业企业不可缺少的重要工具,将成为提升企业竞争力的重要手段。 参考文献: 周红,宋晓琳 《PDM技术在设备设计中的初步实现》 北京:电子工业出版社,20011 David M. Kroenke 《数据库处理—基础、设计与实现》

  • 增材制造中的孔隙度表征

    [size=18px][b]前言[/b]增材制造(AM)技术又称3D打印,凭借其定制化、精密制造等优势,近年来在医疗、汽车及航天航空等领域发挥着越来越重要的作用。与传统工艺类似,增材制造工艺中的原材料和成品都需要进行相关的表征测试,以符合相应的质量标准。其中,孔隙度是评估增材制造过程的重要指标,粉体的孔隙度会强烈影响成型过程及成品部件的机械强度和表面质量,同时成品的孔隙度也是评估其性能的关键参数之一,因此相关的孔隙度表征尤为重要。[b][b]孔隙度表征的重要性[/b][/b]孔隙度(porosity)是表征部件或粉体致密程度的指标,为材料中孔隙的体积占总体积的百分比。在增材制造过程中,成品的孔隙度与致密度密切相关,呈反比关系,若部件的孔隙越多,则致密度越低,同时机械强度也越低,在受力环境下越容易出现疲劳或裂纹。因此针对不同应用领域和性能特点的产品,需要精准调控孔隙度以满足实际应用需求。例如在航天航空和电力等领域,由于环境较为极端,相关产品通常需要承受较高的疲劳应力,有些部件的致密度需达到99%以上,由此需要成品具有较低的孔隙度。而在生物医疗领域,如人工骨骼植入体,考虑到生物相容性及复杂的生物环境,植入体需要与较高孔隙度的周围骨组织相匹配。适宜的孔隙度可为细胞提供合适的增殖空间,以及减少应力屏蔽效应并促进骨长入和骨整合,否则易出现骨吸收和植入体松动等问题[1]。同时植入体还需具备良好的生物力学性能,而高力学性能往往和高孔隙度之间有所冲突,这就对精确控制植入体的孔隙度提出了很高要求。成品孔隙度及相关性能往往与粉体孔隙度息息相关,因此精确调控原料粉体的孔隙度也是质量控制中非常重要的一环。一方面,原料粉体的孔隙度会影响其流动性,进而影响送粉稳定性及铺粉均匀性;另一方面,原料粉体的孔隙度会影响增材制造过程中的烧结动力学及最终产品的表面光洁度、孔隙度及机械强度。通常,孔隙度低的粉体成型后部件致密度高,表面光洁度更好。有研究表明,在如粉末床熔融(PBF)这类增材制造工艺中,由于其较快的凝固速率和较高的粉体孔隙度,易造成制件内部产生常见的球形气孔及其它裂纹和孔隙等各类加工缺陷,并且一些缺陷在经过后续热处理等工艺后也难以消除,对成型部件的力学性能带来严重影响[2]。此外,增材制造工艺中常见的球化现象易使成型表面非常粗糙并产生大量球间孔隙,而调节粉体孔隙度也有利于改善此现象,获得致密度和力学性能更好的成品。因此,为了减少相关加工缺陷,表征和调控粉体的孔隙度必不可少。综上可知,了解和掌控原料粉体及成品的孔隙度参数,有利于更好地掌握增材制造的整个过程,对于确保生产过程的高效进行和最终成品的优异性能非常重要。[b][b]孔隙度表征方法及仪器[/b][/b](1)压汞法压汞法是测量粉体和成型产品孔隙度特性常用的方法,可测得样品中与外界连通的开孔体积占总体积的百分比。压汞法的原理是基于汞对大多数固体材料不润湿,界面张力会抵抗汞进入孔中,要使得汞进入材料的开孔中则需要施加外部压力(如图1所示),并且汞压入的孔半径与所受外压成反比,外压越大,则汞能进入的孔半径越小。压汞法分析技术就是在精确控制的压力下将汞压入材料的多孔结构中,具有快速、高分辨率及分析范围广等优点。除了可测得孔隙度外,压汞法表征还可获得样品的众多特性,例如:孔径分布、总孔体积、总孔比表面积、中值孔径等等。麦克仪器的AutoPore系列[b]全自动压汞仪[/b](如图2所示)可用于测量增材制造行业原料粉体及成品部件的孔隙度。仪器可测量样品在低至3nm的介孔及大孔范围内的孔隙度和孔径信息。测试可采用快速扫描、时间或速率平衡等不同的模式进行,并且测试分辨率高,进汞体积可精确至0.1μL。 [/size][align=center][size=18px] [/size][/align][align=center][size=18px][img=,400,291]http://img5.app17.com/EditImg/20200821/637336024645350226.png[/img][/size][/align][size=18px] 图1 汞压入孔中的示意图 [img=,173,371]http://img5.app17.com/EditImg/20200821/637336024759854427.png[/img] 图2 AutoPore系列[b]全自动压汞仪[/b] (2)密度计算法除了压汞法外,结合材料的骨架密度和包裹密度也可算得孔隙度。麦克仪器具有AccuPyc系列气体置换法密度仪(如图3所示)和GeoPyc系列包裹密度分析仪(如图4所示),将两款仪器连用可以直接算出孔隙度。AccuPyc系列[b]密度仪[/b]采用气体置换法,常用惰性气体如氦气或氮气作为置换介质取代材料的孔隙体积,根据理想气体定律PV=nRT确定样品体积,并结合样品质量算得骨架密度。由于气体分子尺寸比较小,置换气体能够进入相比于样品体积来说非常微小的开口孔隙,对于尤其是增材制造用的这类孔隙度较低的粉体,采用气体置换法测得的骨架密度结果精确度非常高,比传统的阿基米德浸液法更准确,重复性更好。GeoPyc系列[b]包裹密度分析仪[/b]采用独特的替代测试技术,使用一种具备高度流动性的微小刚性球状准流体物质作为替代介质,其在检测过程中紧密覆盖在材料外表面并填充材料间隙,可精确测出样品的包裹体积并算得密度。这两种仪器均为无损检测,能够精确高效地评估原料粉体和成品的孔隙度。 [img=,250,250]http://img5.app17.com/EditImg/20200615/637278273241573999.jpg[/img]图3 AccuPyc系列 气体置换法[b]密度仪[/b] [img=,250,167]http://img5.app17.com/EditImg/20200615/637278274474444164.png[/img]图4 GeoPyc系列[b]包裹密度分析仪 [b]增材制造的孔隙度测试案例[/b][/b]以下以某种采用增材制造工艺获得的镁锌锆合金医疗功能部件为例,采用压汞法对样品进行了孔隙度测试,并分析了其孔径分布,结果如图5所示[3]。该样品通过压汞仪测得的孔隙度为29%,与由阿基米德法测得的表观孔隙度值相吻合。此外,从压汞法给出的孔径分布结果可以看出该部件在不同尺寸范围内的孔隙特征。 [img=,500,383]http://img5.app17.com/EditImg/20200821/637336025783996226.png[/img]图5 采用AutoPore系列[b]压汞仪[/b]对某医疗部件进行孔隙度及孔径分布测试的结果[3][b][b]总结[/b][/b]在增材制造工艺中,材料孔隙度的表征具有十分重要的意义。研究和掌握原料粉体及最终成品的孔隙度对于减少部件内部缺陷,提升加工效率以及获得高质量成品至关重要。麦克仪器可提供一系列用于增材制造行业中表征孔隙度的仪器,AutoPore系列全自动压汞仪可快速高精度地测得原料粉体及成品的孔隙度,此外,还可以将AccuPyc系列气体置换法密度仪与GeoPyc系列包裹密度分析仪连用来测得孔隙度。利用这些仪器可为增材制造行业的孔隙度表征提供精确高效的测试结果,由此更好的筛选原料粉体,优化增材制造工艺以及评估成品性能。 [b][b]参考文献[/b][/b][/size][size=18px]【1】Karageorgiou V, Kaplan D L. Porosity of 3D biomaterial scaffolds and osteogenesis[J]. Biomaterials, 2005, 26(27): 5474-5491.【2】Tammas-Williams S, Zhao H, Léonard F, et al. XCT analysis of the influence of melt strategies on defect population in Ti-6Al-4V components manufactured by Selective Electron Beam Melting[J]. Materials Characterization, 2015: 47-61.【3】Salehi M, Maleksaeedi S, Sapari M A B, et al. Additive manufacturing of magnesium–zinc–zirconium (ZK) alloys via capillary-mediated binderless three-dimensional printing[J]. Materials & Design, 2019, 169.[b][font=等线] [/font][/b][/size][size=18px][b][font=等线][/font][/b][/size][font=等线][font=arial, helvetica, sans-serif][size=16px]关于麦克仪器公司[/size][/font][font=arial, helvetica, sans-serif][size=16px]麦克仪器公司是专业提供表征颗粒,粉体和多孔材料的物理性能,化学活性和流动性的高性能设备的全球领先的生产商。我们的技术包括:比重密度法、吸附、动态化学吸附、颗粒大小和形状、压汞孔隙度测定、粉末流变学和催化剂活性测试。公司在美国、英国和西班牙设有研发和生产基地,并在美洲、欧洲和亚洲设有直销和服务业务。麦克仪器是创新性的公司,产品是著名的政府和学术机构的10,000多个实验室的首选仪器。我们拥有世界一流的科学家和积极响应的支持团队,通过将Micromeritics技术应用于客户的需求,帮助客户获得成功。更多信息,请访问: [/size][/font][url=http://www.micromeritics.com.cn/][color=#0000ff][font=arial, helvetica, sans-serif]www.micromeritics.com.cn [/font][/color][/url][/font]

  • 【原创大赛】如何在流化床包衣过程中实现智能制造

    [align=center][color=#191919]如何在流化床包衣过程中实现智能制造[/color][/align]当前中国制造由大变强的序幕已经拉开,[color=#191919]“[/color][color=#191919]中国制造[/color][color=#191919]2025”[/color][color=#191919]和[/color][color=#191919]“[/color][color=#191919]工业[/color][color=#191919]4.0”[/color][color=#191919]正在促进一场新工业变革的到来。[/color][color=#070707]推进智能制造,能够有效缩短产品研制周期,提高生产效率和产品质量,降低运营成本和资源能源消耗,加快发展智能制造,对于提高制造业供给结构的适应性和灵活性、培育经济增长新能动都具有十分重要的意义。[/color][color=black]面临新一轮科技变革和产业变革,美国、德国等制造强国纷纷提出了制造业升级的思路和规划。而在[/color][color=black]“[/color]中国制造[color=black]2025”[/color]规划中,智能制造是主攻方向,是未来制造业发展的重大趋势和核心内容,也是解决我国制造业由大变强的根本路径。[color=#191919]智能制造的载体是智能工厂,核心是关键环节智能化,基础是信息物理系统,支撑是工业互联网。智能制造最后带来的效果是生产效率的提升,产品质量的提升,产品研发时间的下降,运营成本的下降,资源能源消耗下降。本文就如何在流化床包衣过程中实现智能制造,以包衣厚度的测量为例,结合[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]等技术,比较几种测量方法的优缺点,结果证明:基于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]技术的测量方法最为有效,可用于工业化大生产,契合智能制造的理念。[/color][color=black]流化床是指用自下而上快速吹入的气流(进风),穿过固定颗粒,并维持固体颗粒处于不断往复运动状态而形成的固体颗粒床[/color][sup][color=black][/color][/sup][color=black]。[/color]流化床制粒设备目前广泛应用于药品生产过程中,优点显著,该方法是集混合、制粒、干燥、包衣在一个全封闭容器中进行操作的技术,与其它包衣技术相比,具有工艺简单、操作时间短、劳动强度低等特点。目前流化床包衣技术正得到越来越广泛的应用,国内外生产的流化机器的差距也越来越小,这项技术对我国药品生产现代化的发展意义重大。[color=black]此外,[/color]流化床包衣技术具有传质快、传热效率高、流动性好、压缩成型性好等优点。颗粒间较少或几不发生可溶性成分迁移,减小了由此造成片剂含量不均匀的可能性。[color=#191919]包衣是一门将聚合物包裹在固体剂型外形成衣膜的技术,有助于传递药物剂型的许多优势[/color][sup][color=black][/color][/sup][color=#191919]。比如,掩盖片芯中成分的气味,提高物质的稳定性,使药物制剂更加美观,更加干净,并且能够调节药物的释放使药物到达体内再开始释放。药物的包衣使消费者识别和吞咽药物变的更加容易。对于许多制造商来说,包衣可以帮助减少灰尘,并且可以改善药片的机械强度使之经得住触碰,不易破碎。包衣的厚度和均匀性是包衣药物质量好坏的重要指标。研究包衣的厚度对优化包衣设备和工艺有重要的意义。[/color][color=#191919]显微图像测量法[/color][sup][/sup]:[color=#191919]1[/color]、获取药物切片截面。首先,将待测包衣药物切片,切片表面的平整性对包衣厚度的测量至关重要;[color=#191919]2[/color]、显微镜的调节。把切片界面放在显微镜下,调节显微镜的放大倍数和相对位置;[color=#191919]3[/color]、图像传送。用高清数码相机拍摄切片显微图像,并传送至计算机中;[color=#191919]4[/color]、成像测量。在计算机的显示器中显示药片显微图像,利用[color=#191919] Image-Pro Plus [/color][color=#191919]图像处理分析软件标定,并测量包衣的厚度。[/color][color=#191919]拉曼光谱法[/color][sup][/sup]:拉曼光谱法是一种利用激光照射被检测位置发生散射现象,产生与入射光频率不同的散射光谱所进行的分析方法。利用拉曼光谱技术检测灵敏度高,样品基本无需制备,分析速度快,时间短,对样品无接触,无损伤,具有高空间分辨率,以及高光谱分辨率,并且不会对样品造成化学性的,机械的,光化学和热的分解。从检测假冒药品到检测活性物的含量,再到过程分析制造,拉曼光谱技术被广泛应用于生物医学,药物学,文物考古和法庭科学等诸多方面。[color=#191919]测试方法为:激光通过显微镜头聚焦到样品测试点,激发拉曼信号,再由显微镜头收集拉曼信号并传递到光谱仪系统,只要适当控制激光功率密度,热效应不至于破坏样品测试点,可以保证被测样品的完好和信号的真实。[/color][color=#191919]X [/color]射线荧光光谱法:特征[color=#191919] X[/color]射线经过探测器在不同的衍射角上检测,经电路放大,转变为脉冲信号,收集和显示谱线,最后由计算机采集,分析处理谱线。每种元素的原子本身具有独特的电子排列,对于给定特征的[color=#191919] X [/color]射线,能量取决于该原子的原子序数。不同的样本材料会产生不同能量的[color=#191919] X [/color]射线荧光,测定谱线的波长,得到样本中包含的元素,测定谱线的强度,得到该元素的含量,从而确定样本材料的特性,测定包衣的厚度。[color=#191919]太赫兹光谱法:太赫兹成像技术在药物分析以及无损检测等方面有着十分广泛的应用,可以为拉曼成像,[/color][color=#191919]X [/color]射线荧光成像,核磁共振成像以及红外成像提供补充。它可以在不破坏药片包衣的前提下,对包衣的结构情况和包裹情况进行检测分析,并通过传感器进行记录。检测的原理是根据脉冲时间的不同,药片包衣的空腔或微小的异物都可能使太赫兹射线脉冲照射的时间长短发生变化,从而确定包衣的厚度,并且可以检测量化包衣的缺陷和厚度分布。[color=black]近红外([/color][color=black][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]NIR[/color][/url][/color][color=black])在线检测技术:[/color][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]是介于可见光和中红外光之间的电磁辐射波,具备无损、快速、多参数测定、无污染和可在线分析等优点[sup][color=black][/color][/sup][color=#191919],近年来被广泛应用于农业及制药行业中,其中在制药领域,包括制剂过程控制,成品药分析,药品真伪鉴定等多个方面的应用,大大减少了工作量,提升了经济效益。[/color][color=black][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]NIR[/color][/url]S [/color]是采用近红外的方法直接分析液体、固体粉末、半固体、胶状等多种物态样品,使实验室和工厂的产品分析实现在线化,在几秒钟得到待测参数,与反馈控制技术连用则实现生产过程的在线控制技术[sup][color=black][/color][/sup][color=black]。[/color][color=black]它克服了传统离线分析技术样品预处理复杂以及分析结果滞后的缺陷。[/color][color=black]该方法具有预处理简单、分析速度快、非破坏性及适合于在线分析等优点,在药物的定性鉴别、定量分析及质量控制等方面显示了很大的作用[/color][sup][color=black][/color][/sup][color=black]。[/color][color=black]药品质量与生产过程中的每个环节密切相关。[/color]制药过程关键工艺的监测、控制对于保证药品质量至关重要。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]分析技术在药物的在线检测方面显示了巨大的优势。[color=#191919]带光纤探头的[/color][color=#191919] [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]NIR[/color][/url] [/color][color=#191919]漫反射光谱仪使用[/color][color=#191919] PLS [/color][color=#191919]模式可以对包衣层进行检测。[/color][color=#191919]已发现微丸样品[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]的变化与包衣的厚度之间存在相关性。[/color]在用乙基纤维素[color=#191919](EC)[/color]或羟丙基纤维素[color=#191919](HPMC)[/color]进行包衣的过程中,按一定的时间间隔取样,测定样品的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url][sup][color=black][/color][/sup][color=#191919]。[/color][color=#191919]采用二阶导数变换和多元散射校正两种方法对光谱进行处理,然后用主成分分析建立计算包衣厚度的校正模型。[/color]再测定样品的溶出度,考察包衣厚度与溶出度的相关性,从而进行生产工艺的监控。[color=#191919]分析以上方法可知,直接用光学显微镜测量药片横截面的厚度相当的费时费力,但是通常能够得到精确的包衣层厚度的数据。[/color][color=#191919]X [/color]射线荧光光谱法操作快速方便,不受样本大小和形状的限制,但灵敏度偏低。拉曼光谱法与[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]法相比,灵敏度更高,但是出现误差的可能性更大。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]法不需要在测量前进行大量复杂的处理,能够节省分析的时间。是最有效的方法,测量简单并且快速,能够基本实现对物体的快速无损检测。[color=#191919]相比其他技术手段[/color][color=#191919],[/color][color=#191919][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]NIR[/color][/url][/color]在过程控制方面具有快速、无损、样品预处理简单、可以在线监控的优势。可以细致地分析每个技术环节,为先进的理论提供充足的基础资料。[color=#191919]“[/color]质量源于设计([color=#191919]QbD[/color])[color=#191919] ”[/color]以及实时参数放行的理念也要求使用更先进的分析工具帮助人们加深对生产过程的理解,以便设计出更合理的药物生产工艺路线。所以在药品生产过程中,[color=#191919][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]NIR[/color][/url][/color]将会逐步普及,并成为一项常规的质量检测手段为人们的用药安全提供坚实的保障,为智能制造的早日实现作出重要的贡献。[color=#191919] [/color][color=#191919] [/color][color=#191919] [/color][color=#191919] [/color][color=#191919] [/color][color=#191919] [/color][color=#191919] [/color][color=#191919] [/color][color=#191919] [/color][color=#191919] [/color][color=#191919] [/color][color=#191919] [/color][color=#191919] [/color][color=#191919] [/color]参考文献[color=black] [/color]Naidu [i]et al.[/i] [color=black]PAT-BasedControl of Fluid Bed Coating Process Using [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]NIR[/color][/url] Spectroscopy to Monitor theCellulose Coating on Pharmaceutical Pellets [/color]. AAPS PharmSciTech, 2016,1149(5): 56-65. Snezana Markovica , Ksenija Poljanec, Janez Kerc [i]et al[/i]. In-line [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]NIR[/color][/url] monitoring of keycharacteristics of enteric coated pellets . EUR J PHARM BIOPHARM, 2014, 843(19): 170-174. Min-Jeong Lee, Da-Young Seo, Hea-Eun Lee[i] et al[/i].In line [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]NIR[/color][/url] quantification of film thickness on pharmaceuticalpellets during a fluid bed coating process. [color=#333333]INT J PHARM[/color], 2011, 29(9): 2471-2477. 陆庆华, 陈玉洁,严盈富.薄膜包衣厚度测量方法分析.南昌航空大学学报, 2014, 40(8): 1207-1212. 倪力军,朱静,张立国.[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]法测定缓释制剂中冰片释放量.光谱学与光谱分析, 2012, 31(9): 1089-1094. 张振宾, 欧俊杰, 林辉等.[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]分析技术在固体制剂生产中的应用.食品与药品,2013, 14(2): 139-142. Roland Hohl, Otto Scheibelhofer, Elena Stocker. Monitoring of a Hot MeltCoating Process via a Novel Multipoint Near-Infrared Spectrometer .AAPS PharmSciTech, 2017, 137(9): 4114-4118. 王小亮, 傅强, 绳金房等.[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]技术在制药过程分析中的应用进展.西北药学杂志, 2009, 29(12): 464-469.[align=right] 邱素君,何雁,张国松.[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]快速测定柴胡总皂苷肠溶片包衣膜厚度研究.中国药科大学学报,2012,67(7): 78-85.[/align]

  • 【资料】看看AA的光栅是如何制造的

    [font=SimSun][size=4][b]制造光学光栅的历史[/b] 光栅是光学光谱仪的心脏部分。在过去的50年中,电子、软件及自动化都得到快速的发展,而光栅的改进却是滞缓而固难。1949年George R Harrison在马省理工学院(MIT)发明了中阶梯光栅。中阶梯光栅解决了一个在刻制光栅时所碰到的问题,即如何制止钻石工具的磨损问题。即使光栅是刻制在相当柔软的材料,如铝、金和铜上,当在金属表面上精细地加工光栅时,这些金属也将很细微地磨损钻石工具。钻石工具的磨损将导致整个光栅刻槽形状的改变,使其分辨率降低而杂散光增强。我们可以设想一下,在一块面为50X100mm的空白光栅上,刻制每毫米为2400线的光栅,钻石工具将在表面材料上走动12000 m (相当7.5英里)。为了获得优于2400条/mm刻线光栅的分辨率,同时降低钻石工具的走刀路程,Harrison设计了中阶梯光栅,中阶梯光栅每毫米仅为50条刻线,在相同的50X100mm的空白光栅上,钻石工具走动250m(相当820英尺)!今天,我们采用中阶梯光栅不但是因为减少了钻石刀头的磨损,而且是因为当它与棱镜交叉色散时可获得的高分辨率二维中阶梯光谱,该二维光谱与电荷转移阵列检测器(例如CID)实现最佳匹配。[b]原来的刻线机[/b]在二十世纪50年代,Jarrell-Ash公司(Thermo Elemental的前生)先后研制了两台机械光栅刻制机。一号机具有可以在每英寸中刻制确切槽数的传动装置,而二号机可设定刻制每毫米特定的条数。上述机械中的关键部件,诸如Nitr-合金(Nitralloy)的滑台导轨、导向螺杆以及导向螺杆传动装置,在其制造时是非常小心且费力地用手工研磨抛光而成,以获得最好精度。60年代,二号机的精度由于增加了一个测量放置光栅胚模(Grating blank)滑台位置的干涉仪而大大提高。其原理是通过传动装置的差异,干涉仪用作为反馈回路以校正导致螺杆的微小但必然存在的误差。这两台仪器在其服务的三十年里作出了令人满意的贡献。1990年,科学家们对二号机作了一个彻底的现代化改造,将其技术水平提高为“艺术级”,以满足刻制机械所要求的最严竣的挑战,它被用于刻制中阶梯光栅。[/size][/font]

  • 【转帖】农药行业:从制造走向“创造”

    农药行业:从制造走向“创造”  自90年代中期以来全球农药市场止步不前,销售额基本稳定在300亿美元左右。农药行业由技术驱动,全球农药市场高度集中而垄断,六家跨国农药公司占据全球70%以上的市场份额。  我国目前是全球第5大农药消费国,2005年国内农药市场销售额18.7亿美元,其中国外品牌农药产品占24.3%。最大的两家跨国企业先正达和拜耳所占市场份额排在国内最大的三家农药生产企业江山、沙隆达和新安之上。  国内农药市场仅占全球的6%,还有较大的增长空间,权威机构预计未来几年国内市场将以5%—7%的速度增长。农民收入一直是影响国内农药需求的最关键因素。随着国家支农政策和“新农村建设”的实施,国内农药需求将迎来快速增长期。  产业结构调整和产品结构调整是贯穿我国农药行业“十一五”发展的重要主题。甲胺磷等五种高毒农药自2007年起全面禁用,给品种结构优良的优势企业带来新的发展机遇。预计我国农药行业将遵循与全球相同的发展规律——并购与重组,未来我国农药行业将进行跨地区的资源整合,通过兼并与重组,必将出现销售收入上百亿元的大型农药企业。  我国农药生产以仿制品种为主,创制能力薄弱。自主创新是打造农药强国和跨国农药企业的唯一途径。我国的农药企业应该与研究院所密切联系,及时关注项目进展,研究新产品的市场潜力,并投入资金将其产业化。  具备以下特征的农药企业具有良好的发展前景:(1)产品结构良好——除草剂和杀菌剂应占据较大比重,杀虫剂应为高效低毒的品种;(2)具备技术优势——要么具备自主创新的能力,要么在仿制品种的技术创新上具有优势;(3)应具备良好的国内外市场开拓能力;(4)首选机制灵活的民营企业。

  • “中国制造”何时才能成为“中国创造”?

    现在许多电子仪器标有 “中国制造(Made in China)”,其实基本都是代工组装的,关键核心仍然是国外的,如果有一天“中国制造(Made in China)”变为“中国创造(Created in China)”了,那才是让国人值得骄傲的,可是这一天何时才能到来呢?

  • 中国制造为什么国内高于国外?

    中国制造的产品在全球一直以廉价著称,但对于某些高档商品或奢侈品在中国的价格就另当别论了,比如像Coach皮包及iPad等产品,它们在中国销售的价格实际要高出美国很多。据了解,北京一座购物中心iPad2的售价为700美元左右,而在美国华盛顿特区一家苹果专卖店中,同一款产品只售价499美元。另外,哥伦比亚运动服装店中一款背包的价格在中国售价为1399元(约合220美元),在美国印有中国制造标识的同类产品仅售139美元。中国制造为什么国内高于国外呢?

  • 【求助】光谱管的制造工艺

    (J2552)光谱管组的制造工艺及各部分材料中学使用的(J2552)光谱管组,其中光谱管的制造工艺以及各部分的材料。详细一些。我不需要光谱管的科学原理(原子激发,这个我懂)。

  • 掌握先进的制造技术便成为工程机械行业原始创新的出发点

    《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》指出,根据战略性新兴产业的特征,立足我国国情和科技、产业基础,我国已经明确的有七大领域:节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车。 战略性新兴产业,是指以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。 根据规划,到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右,明确将从财税金融等方面出台一揽子政策加快培育和发展战略性新兴产业。环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业,新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业。 当前,发展战略性新兴产业已成为各界关注的热门话题。那么,工程机械行业作为国家战略性新兴产业有哪些特点?我国发展的实际状况如何还存在哪些问题面临的障碍如何突破? 我国战略性新兴产业发展的整体特点是发展速度较快,总体占比很小,截止到去年底,战略性新兴产业产值占GDP的比例在4%左右。目前中国的装备制造业呈现“大而不强”的发展格局,尚不具备引领世界发展新潮流的能力,面对国际市场越来越严峻形势,发达国家领跑在前,发展中国家仍处于追赶阶段。 据了解,美国在今年最新版的《国家创新战略》中提出,要大力发展可再生能源、电动汽车、生物技术、空间技术、纳米技术等六个新兴产业,欧盟在2009年出台了《2020智慧可持续包容增长战略》,也明确了类似的新兴产业发展规划。日本在其《2020迈向光辉日本新增长战略》中,也提出类似的产业发展重点和技术目标。 随着国际、国内形势的变化,显然,我国战略性新兴产业的发展面临着很大挑战。工程机械行业作为战略性新兴产业的一支,近几年发展迅猛,工程机械行业市场也日渐成熟,企业竞争的白热化,促进了行业不断改革,但仍面临着几个制约点,需要突破。 首先,核心技术掌握不足,很多核心技术依赖国外,这是目前我国工程机械行业,特别是高端装备制造业的发展遇到最大瓶颈。必须坚持自主创新,走保护发展民族品牌的道路,在与外资品牌的竞争中闯出属于自己的一片天地。其次,体制机制需要改革,目前体制很难适应新兴产业。探索新吉博力中国的产业发展方式,推动高端装备制造业健康、快速发展。另外,市场的不畅也是我国战略性新兴产业发展的一个制约点,这是有高端制造业的特点决定的:一是产品成本高,像太阳能发电的成本是常规火电的3—4倍;二是对服务设施要求高,比如新能源汽车如果没有相应的充电设施,有了车也跑不起来;三是市场信任瓶颈,即国产的新东西出来后,消费者不信任。 近日出台的《中国工程机械行业“十二五”发展规划》指出,推进中国工程机械产业由制造大国向制造强国的转变,初步形成具有国际前沿水平的主机产品、基础技术、功能部件的研发与制造体系。中国机械电动葫芦科学研究总院原副院长屈贤明指出,中国装备制造业应着眼于产业优化升级,由生产型向服务型转变、夯实产业基础,解决基础零部件发展滞后问题、培育新兴产业、提升自主创新能力等。“由大到强”是我国高端装备制造业发展所持理念,同时我国工程机械行业只有发挥集群效应和品牌效应,才能走出一条独具特色的的国际化道路。   科技:创新之源  工程机械行业是一个技术密集型行业,有人说“从挖掘机、装载机到推土机,每一台工程机械设备就是一台超精密的仪器”,因此掌握先进的制造技术便成为工程机械行业原始创新的出发点。  “十几年前我就提出了‘科技产业化,产业科技化’的概念,我们已经为之奋斗了十来年。”谈到科技创新,xx集团董事长詹纯新深有感触。“像混凝土泵车和输送泵技术,过去中国人可以说不敢问津。那时候,一辆钢丝绳葫芦混凝土泵车的制造成本大约在三万美元,而外商则以二三十万美金的高价卖给我们,他们从中国赚了多少钱可想而知。”正是怀着这样一种朴素的民族情感,xx集团选择混凝土泵车产品作为突破口,并在1993年推出了我国第一代具有自主知识产权的混凝土泵车产品。在xx集团的带动下,国内生产混凝土机械的厂家已达上百家,我国自主品牌产品不仅夺回95%以上的国内市场,而且实现了15%的产品销往海外。  像xx研究混凝土泵车一样,中国的很多工程机械企业都在技术创新领域做了卓有成效的工作:xxxx集团公司从最初引进日本TCB公司的叉车技术,到完全自主制造512个品种叉车产品,靠的是“以我为主,自主开发”;xx工程机械股份有限公司从引进日本小松220马力的推土机制造技术,到自主研发出80多种规格和型号的环链葫芦推土机产品,目前山推公司的推土机产销量已位居世界第三;xx集团引进卡特xx公司装载机技术,通过自主研发推出了第二代、第三代装载机产品,2007年中国装载机出口已占全球市场份额的20%。  “自主创新必须过基础研究这一关,在自己的原创性产品上如果没有很好的投入,没有长期不懈的坚持,这个企业就很难成功。”xx总经理杨安国说,“尤其是企业快速发展,走向国际化的阶段,更会发现欧美社会对环保和能耗的‘软性标准’要求在日益提高,没有现成的能达到这些标准的技术可供你使用,只有自己研究。”

  • 光谱的制造标准是什么?

    产品的制造都有各自的标准,那么光谱仪的制造有没有一个统一的标准呢?大家谈谈国内外知名光谱制造商制造光谱所采用的又是什么样的标准呢?

  • 求助:“增材制造产品”指的是什么哦?

    求助:“增材制造产品”指的是什么哦?

    国家增材制造产品质量检验检测中心入选工信部 2022年度重点产品、工艺“一条龙”应用示范单位(相关信息下附)求助:“增材制造产品”指的是什么哦?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 近日,工业和信息化部、国务院国资委联合发布2022年度重点产品、工艺“一条龙”应用示范方向和推进机构名单,国家增材制造产品质量检验检测中心入选“高端增材制造装备用扫描振镜”重点方向参与单位名单。[img=,690,682]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/02/202302080934063305_3418_1626275_3.png!w690x682.jpg[/img][img=,690,105]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/02/202302080934157124_4841_1626275_3.png!w690x105.jpg[/img] 2022年重点产品、工艺“一条龙”应用示范工作聚焦16个重点方向,旨在加快推进优质基础产品和先进工艺推广应用,促进形成互融共生、分工合作的产业链协同创新格局,推动建立整机(系统)和基础产品互动发展、产业链上下游协作通畅的新机制新模式。 国家增材制造产品质检中心作为国内首家增材制造国家级第三方检测机构,具备增材制造材料、器件、装备及打印制品的性能、质量、可靠性等检测研究能力,是国际标准化组织增材制造技术委员会ISO/TC 261委员单位,美国材料与试验协会ASTM F42成员,全国增材制造标准化技术委员会测试方法分技术委员会SAC/TC 562/SC1,全国特种加工机床标准化技术委员会SAC/TC 161委员单位,工信部“工业(增材制造)产品质量控制和技术评价实验室”,中国增材制造产业联盟理事单位。 国家增材制造产品质检中心将充分发挥平台优势,高效助推传统制造业优化升级和先进制造业加快发展,在航空航天、船舶、军工、医疗等重点领域发挥强有力的支撑作用。[align=center]?[/align]

  • 2017先进制造业博览会(上海)

    2017先进制造业博览会(上海)

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/03/201703021358_01_3182239_3.jpg时 间:2017年5月24-26日 地 点:上海光大国际会展中心邀 请 函主办单位:《先进制造业》全媒体指导单位: 中国机械工业联合会承办单位:上海闻鼎信息科技有限公司协办单位:上海有色金属行业协会 浙江省机械工业联合会 江苏省汽车工程学会 上海市机械工程协会前言: 目前,我国制造业正处于由传统制造向先进制造转变的产业升级阶段。纵观全球范围内,随着德国工业4.0、美国工业互联网、《中国制造2025》等相关概念和政策法规的不断提出和颁布,深刻表明了各国政府要实现“制造强国,工业强基 ”这一理念的坚定决心。在此背景下,为响应我国制造业“十三五”规划纲要及工信部关于“智造业”发展指导意见,顺应行业发展趋势,应相关各方要求,我们将在“先进制造业大会”成功举办四周年之际,为广大企事业单位精心打造一个集产、学、研、用于一体的综合性专业展览服务平台。届时,由中国机械工业联合会指导,《先进制造业》全媒体倾力打造的“2017全球先进制造业博览会(上海)【简称:先进制造展】”将于2017年5月24-26日在上海光大国际会展中心举办;期间,来自全球范围内的智能制造装备、新材料、服务型制造、人工智能产品等相关领域的数百家企事业单位将参与其中,为业界献上一场先进制造业领域的顶级盛宴。本届展会以“智能、服务、绿色”为主题,将全面提升先进制造业变革中的数字、网络、智能、科教、服务等重要内容。值此,特邀国内外各大企事业单位前来参与。 大会主题:智能、服务、绿色同期活动:l 2017(第五届)先进制造业大会l 举办多场定向交流会l 特邀媒体专场报道l 举行盛大的开幕欢饮晚宴展会亮点:2 “展示区域+贸易对接”的最新型交流平台2 汇聚先进制造业领域近百家顶级整机厂与采购方2 汇集先进制造业领域国家新战略、新技术等最新成果展示2 定向为您优择最佳的贸易伙伴,专业为参展企业量身对接优质采购企业2 助力企业塑造品牌——智能制造、新材料等行业顶尖企业参展,优势显著2 10000m2+的展示展出面积,参展展商、专业观众覆盖范围广,参与程度深2 政府单位、广大企事业单位、科研技术院所等全产业链专业人群深度参与2 权威新闻媒体报道,线上线下结合宣传推广,覆盖面广,曝光率高展示范围:l 先进制造业主题/成果展区Ø先进制造领先成果展示;先进制造企业产品升级过程展示;先进制造升级探索展示;先进制造综合示范展示;综合性应用方案及智能服务展示等;智能制造试点示范园区;“中国制造2025”实践成果;“工业4.0”示范与实践;科研机构和大专院校科技创新成果;政府产业园区成果等;l 智能制造展区智能机器人及附件:焊接、搬运、装配等工业机器人及安防、危险作业、救援等专用机器人、服务型机器人、机械手、AGV智能搬运、机器人配套零部件及其它相关等;电子、电气系统及微系统技术:变压器、不间断电源、变频器、传动、机械驱动系统、电线及电缆附件、电气控制系统等;微系统部件、模组微系统、微感测器、微执行器、微装配、微连接技术等;高档数控机床与基础制造装备:金属切削机床、数控加工中心、车床、铣床、磨床、剪扳机、研磨机、抛丸机、周边设备金属成型机床类、金属薄板切割机床和激光切割机、水射流技术、冲床及自动化周边设备及其它相关等;智能仪表及精密仪器:智能化温度、压力、流量、物位、工业在线分析仪表、智能变频电动执行机构;板材加工智能板形仪、高速自动化超声无损探伤检测仪等。智能穿戴:健康手环、智能腕表、智能项链、可穿戴温度计、儿童防丢,体感穿戴设备等;智能识别:指纹识别、人像识别、文字识别、视网膜识别、遥感图像识别等;智能家居:智能家电、智能安防系统、智能照明、智能建筑、智慧城市等;跨界智能硬件:智能家电、智能插座、智能汽车、智能门控、智能水杯等;智能医疗设备:血压监测、睡眠质量监测、环境监测、便携式医疗设备等;3D打印相关设备:3D打印制造设备、三维扫描与软件、3D打印材料及技术服务等;智能教育:智能化课堂教学系统、智能学习系统、数字化教室、3D虚拟演播系统等;机器视觉:黑白/彩色智能相机、图像压缩、机器视觉集成系统、VR/AR等;l 新材料展区复合材料及高性能纤维:树脂基复合材料、碳/碳复合材料、金属复合材料、陶瓷基复合材料、碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能增强纤维等;新能源材料:先进储能材料、风电材料、太阳能光伏材料、锂离子电池材料、新光源材料、纳米材料、海洋能材料、生物质能材料,地热能材料等;电子信息材料:微电子制造材料、微电子封装及辅助材料、光电显示材料、光电传输材料、电容材料、磁性材料、导体材料(石墨稀)等;特种金属功能材料:稀土功能材料、稀有金属材料、半导体材料、高性能靶材、新型铜合金、硬质合金材料、新型金属纤维多孔材料、金属粉体材料等;高性能纤维及复合材料:高性能纤维及材料、碳纤维材料、树脂基复合材料、陶瓷基复合材料、碳/碳复合材料、金属复合材料等;其它相关等;l 服务型制造展区:金融、设备管理、工业制造服务、技术转让与产权保护、检测认证、供应链管理、技术人才及培训服务等;工厂集成化管理软件、工厂生产软件、智能车间一体化解决方案等;工业互联网、云计算、CAD/CAM/CAE/、MES、ERP等软件及解决方案等。日程安排报到布展:2017年5月22日-23日 开幕时间:2017年5月24日(9: 30)展出时间:2017年5月24日-26日 闭幕时间:2017年5月26[colo

  • 【转帖】从中国制造到中国创造

    我们中国有句话,叫作“推陈出新”。这句话的意思是扬弃陈旧的,创造新鲜的,实际上说的就是创新。别人已经有了的,你再去做,那不叫创新,而是叫模仿。企业需要创新,市场也需要创新。一个市场,如果都是相同产品,这样的市场是没有意义的,企业如果跻身于这样的市场,就更没有意义。所以,企业应该去寻找别人还没有进入的市场。“中国制造”充其量是加工,是为外国企业加工。但是,外国人现在聪明了,他们不像以前,以前他们喜欢“中国制造”,因为“中国制造”的价格比欧美便宜。现在的情况不一样了,他们越来越警惕“中国制造”进入他们的国家,冲击他们的市场。“中国创造”的主体是企业从“中国制造”到“中国创造”,是一个质的飞跃。要完成这个飞跃,需要经历一个认识过程,同时要经历一个提升制造力,并且将制造力逐步转化为创造力的过程。有专家认为,“中国制造”走过了20多年路,但并没有产生统一的工业文明。这是一个“死结”。倘要解开这个“死结”,就必须尽快缩短由“中国制造”到“中国创造”的学习过程。言下之意是中国缺失“工业文明”。但是,用历史的眼光观照,我们却不难发现,中国改革开放之初,百业待兴,在创造动能和原始积累不足的前提下,倘若力倡“中国创造”,并不现实,也太过激进。至少,这是不符合我国国情的,因为中国企业的创造环境并不具备,企业行为和企业眼光还只是停留在企业的简单生存方式上。这种状况,近年来已经大为改善,由“中国制造”到“中国创造”的提起,这才有了现实的支撑。  由“工业革命”向“工业文明”的发展是一个过程,我们不可能超越这个过程,但通过努力可以缩短这一过程。从“中国制造”到“中国创造”,也有一个过程。这个过程和中国“工业文明”的发展是息息相关的。从“中国制造”到“中国创造”,主体应该是企业,但是不可能一蹴而就。一个国家刚开始“工业革命”时,商品质量肯定不如传统商品。为什么英国最初的火车跑得还没有马快,为什么20世纪初德国商品刚进入中国时,上海人感到“嘎门”(意为“没兴趣”),为什么20世纪30、40年代,日本商品大量进入中国,“东洋货”成了低劣质量的代名词,就是这个缘故。为什么会形成这样的一种局面,因为在资本原始积累阶段,商品的制造者以最大速度集聚钱财为目标,商品质量并不是生产者的目标。只有当生产者走过了原始积累阶段以后,才会把追求商品质量作为企业的第一目标。经过20多年努力,我国国力有了极大增强,有了为“工业文明”打基础的实力。在产品研发方面,我国已经取代日本位居全球第二位,仅次于美国。在过去10年,中国的研发支出占国民生产总值的比例增长了1倍。在专利申请方面,中国也取代德国位居全球排行榜第五位。1998年以来,中国的大学生数量增长了3倍还多,美国每年培养13.7万学士以上学位的工程师,中国每年培养35.2万名同类人才。在美国的外国博士留学生中有四分之一是中国人,2006年有3万多人已留学回国,这些都为企业的发展和“中国创造”提供了重要契机。怎样实现“中国创造”中国在短短20年的时间内获得“世界工厂”的地位,主要是依靠国内大量的低廉劳动力来降低成本。但是随着劳动力成本的增加以及印度、越南的崛起,“中国制造”的成本优势正在慢慢丧失。国内企业界的有识之士,包括海尔集团董事长张瑞敏和重庆力帆集团董事长尹明善,都看到了这一点,并提出了“中国创造”的概念。张瑞敏曾经说过,“创造是人无我有,而制造是我有人也有”。从“制造”到“创造”,虽只一字之差,企业需要做的却大不一样。制造的产品,只需要按照客户订单按时保质保量即可,而“创造”的产品,却要直接面对市场的风险:要真正满足消费者的需要,要保证竞争对手在短期内不能开发出类似的产品,要保证在合适的时机推出……而最重要的,就是新产品的创意。如何获得创意呢?过去的传统观点认为,创意来自于灵光一现,可遇不可求。而美国的两位商学院教授在研究了数百个成功的新产品之后,发现大多数成功的新产品创意都来自于同一个思路:杂交。开发新品的秘诀:杂交过去的一些成功的“杂交”产品包括沙发床、可以打电话的传真机和带冷冻室的冰箱。这些都是把一些相似的功能结合起来而产生的产品。而现在,成功的新品一般都是把两个看似完全不同,甚至风马牛不相及的产品结合起来。比如,韩国的LG公司推出了一种能随时测量血糖水平的手机。这种手机主打老人和儿童,用户可以把血滴在一块试纸上,然后将试纸放入手机的一个插槽,就可以及时得到最新的血糖数据了。杂交产生的新品有时候会影响整个产业,甚至会创造出一个新的产业。索尼率先推出了随身听,让人们可以随时听到自己想听的音乐,开创了一个全新的生活方式。随后,苹果公司把MP3和超大的存储空间结合起来,创造出了风靡全球的iPod。最近,苹果公司和耐克公司合作,推出了一种新型的跑鞋。苹果在耐克的跑鞋中插入了一个芯片,用来记录跑步的步频,并通过无线信号传输到用户的iPod nano上。这样,用户就可以随时知道自己跑步的距离以及消耗的卡路里了。当然,仅仅把两个不相关的产品结合起来是不够的。企业必须全面地了解两种产品的各种功能和特征,才能把他们有效地结合起来。心理学家把这种结合的过程称为“灵光乍现”(emergence),他们发现,两种产品越是风马牛不相及,就越具备产生轰动效应的潜质。这一点,和自然界的“杂交优势”颇有共通之处。成功的产品杂交必须具备一个特点,就是要创造新的用户体验,而这种用户体验必须来自于两者的结合。我们可以来看一个不太成功的例子。洛杉矶的LL国际制鞋公司生产了一种名为Code M的跑鞋,他们在跑鞋的鞋跟中直接植入了一个MP3播放器,音乐可以通过无线信号发送到用户的耳机上。但是,对用户来说,除了可以不必在跑步时单独携带MP3播放器外,没有别的好处了。相比之下,LG的测血糖手机不但能测出血糖水平,还可以马上通过短信发给用户的家人,便于他们及时了解使用者的健康状况。那么,企业如何能透过两种产品完全不同的表面特征,看到创新的机会呢?寻找灵感的思路一个获取灵感的好办法就是观察这两种产品各自的功能,然后把他们放在一起使用。两种看起来完全没有联系的产品,能不能结合起来,为顾客提供两种产品单独都不能提供的卖点?企业可以从自己的产品入手,看自己的产品在使用时会牵涉到什么其它的产品,而这两样产品如果结合起来会产生什么好处?比如,可以拍照的手机可以让普通人随时把自己看到的情况发送给别人,这就成为了它的卖点。

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