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2018年11月22-23日,由中国仪器仪表学会主办的“2018煤化工行业测量控制与仪器仪表技术交流会”在陕西榆林成功举办。  来自国家能源局、陕西榆林能源集团有限公司、陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西延长石油榆林煤化有限公司、 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 、神华宁夏煤业集团有限责任公司 、神华榆林能源化工有限公司等近80家企事业单位300多名测量控制与仪器仪表的专业技术人员参加了本次技术交流会,中国仪器仪表学会名誉理事长吴幼华先生、榆林科学技术协会副主席王迎春女士出席并为技术交流会致词,中国仪器仪表学会燕泽程研究员做技术总结。  本次技术交流会是中国科协“智慧蓝领培训项目”,也是中国仪器仪表学会从2009年推出的品牌活动“科技送基层,进厂矿”系列活动之一,旨在搭建一个一线技术人员、行业专家、仪器供应商近距离交流平台,从而更好地为一线技术人员服务,助力地方企业发展。  交流会特别邀请了中国石油和化学工业联合会煤化工专业委员会王秀江副秘书长、北京化工大学袁洪福教授、中石油石油化工研究院副主任薛慧峰高工、中煤集团陕西榆林有限公司信息管理部武凯副经理、神华榆林能源化工有限公司仪表部刘俊峰主任、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所评估室刘瑶主任、东南大学、江苏仪器仪表学会秘书长陈熙源教授、榆林学院化工学院张晓峰教授、国家能源集团宁夏煤业集团公司指挥部杨春工程师等16位行业内专家、学者,共16场技术报告。  报告内容有现代煤化工“十三五”发展重点及未来方向到分析检测技术及仪器在煤化工行业中的应用、仪表自动化技术在行业中的应用、煤化工智能工厂的研究与探讨等,授课专家讲地尽兴,技术人员听地过瘾,是一场真正意义上的技术盛宴。  会后,参会人员纷纷给予高度评价,并表示陕西榆林作为国家重点煤化工产业基地,还是第一次以这种形式开展技术交流,收获满满让人意想不到,非常希望以后能多举办这样的活动!本次交流会让陕西榆林的科技工作者在技术水平上迈上一个新台阶,助推了陕西榆林地区煤化工行业智能制造发展!  标签: 仪器仪表

物联网是新一代信息技术的重要组成部分,也是“信息化”时代的重要发展阶段。其英文名称是:“Internet of things(IoT)”。顾名思义,物联网就是物物相连的互联网。这有两层意思:其一,物联网的核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础上的延伸和扩展的网络;其二,其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间,进行信息交换和通信,也就是物物相息。物联网通过智能感知、识别技术与普适计算等通信感知技术,广泛应用于网络的融合中,也因此被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。物联网是互联网的应用拓展,与其说物联网是网络,不如说物联网是业务和应用。因此,应用创新是物联网发展的核心,以用户体验为核心的创新2.0是物联网发展的灵魂。  近日,研究人员研制出一种微型电子背包,可放置在蜜蜂身上,能够追踪蜜蜂的位置和感知周围环境。该电子背包总重为102mg,约等于7粒大米的份量。由于蜜蜂可以飞行数小时,为此可以采集到更多的农场环境数据信息。此研究技术,实现了人们首次在智慧农业中用昆虫替代无人机。  背包自带一定的存储空间,可检测温度、湿度、光强度,还有位置追踪与数据收发功能。  该团队开发了一套小型装置,能够放到大黄蜂的背上,以追踪其位置和感知周围环境。当然,完整的 GPS 系统会消耗太多电量,所以蜜蜂的电子背包要更加精简。  研究人员,计划将这种微型电子背包放入更多的蜜蜂身上,通过蜜蜂群形成一个活动的物联网,进而采集到更多的有关农场上的数据信息。  不过,目前该技术也面临一些挑战:一是蜜蜂的活动范围不能保证只在目标的农场范围中。二是不同的温度和季节,也会对蜜蜂的活动产生影响。这些挑战有待研究人员进一步克服。  研究人员称,仿生蜂群可以组成一个活动的物联网络(IoT),从而收集整个农场的数据。不过研究合著者 Sawyer Fuller 指出,这要看蜜蜂是否只喜欢在限定的农场范围内活动了。  这项研究的详情,已经在线上发表。不过在 2019 年的ACM MobiCom会议上,他们还会深入讲解一番。

3D三维晶体管,Intel于2011年5月6日宣布了所谓的“年度最重要技术”——世界上第一个3-D三维晶体管“Tri-Gate”。晶体管是现代电子学的基石,而Intel此举堪称晶体管历史上最伟大的里程碑式发明,甚至可以说是“重新发明了晶体管”。半个多世纪以来,晶体管一直都在使用2-D平面结构,现在终于迈入了3-D三维立体时代。  美国研究人员研制出一种新的三维晶体管,尺寸不到当今最小商业晶体管的一半。他们为此开发了一种新颖的微加工技术,可以逐个原子地修改半导体材料。  为了跟上“摩尔定律”的步伐,研究人员一直在寻找将尽可能多的晶体管塞入微芯片的方法。最新的趋势是垂直竖立的鳍式三维晶体管,其尺寸约为5纳米,比人类头发还要薄几万倍。  晶体管由三个终端组成:源极(Source)、漏极(Drain)和栅极(Gate)。电流从源极流到漏极,由栅极来控制,后者会根据所施加的电压打开和关闭。  伯克力实验室研究人员苏杰伊-德赛(Sujay Desai)称:“长期以来,半导体行业一直认为,任何小于5纳米的栅极都不可能正常工作。因此,人们之前从未考虑过小于5纳米的栅极。”  科学家们想进一步缩小晶体管的尺寸,以在单位面积的芯片上集成更多晶体管,这样芯片会变得性能更强而价格更低。碳纳米管是目前替代硅材料的热门之选,一些有关的工作也时常见诸报道,比如加州大学伯克利分校Ali Javey教授的栅极长度仅有1纳米的晶体管(Science, 2016, 354, 99,),以及北京大学彭练矛-张志勇课题组的5纳米碳纳米管CMOS器件,将晶体管性能推至理论极限。  研究人员说,限制缺陷也会带来更高的开关对比度。理想情况下,晶体管导通时需要高电流以处理繁重的计算,且在关闭时几乎没有电流以节省能量。这种对比对于制造高效的逻辑开关和微处理器至关重要,研究人员表示,他们研发的FinFET的开关对比度是目前为止最高的。 标签: 晶体管

导读:TESCAN是一家独特的电子显微镜制造商,相比于其他同行业制造商,TESCAN是一个更年轻、更具灵活性的组织,团队也非常的年轻,充满活力。TESCAN虽然正式成立于1991年,但却具有60多年的电子显微镜领域的技术沉淀和经验积累。

显微镜的设计也具有很强的适用性和灵活性,不但支持市面上主流的各种第三方分析拓展附件,还个性化独创了电镜与拉曼、双束电镜与飞行时间二次离子质谱的一体化联用技术。

继今年4月份收购比利时专业X射线CT显微成像系统制造商XRE之后,TESCAN已于近日将其生产线顺利搬迁至捷克共和国布尔诺市。

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