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Case 公司新闻
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据麦姆斯咨询介绍,近年来,全球传感器行业取得了一系列重大突破,已经广泛应用到社会生产生活、国防建设等各个领域,引领了新一轮科技产业革命。国内传感器及系统应用已多年保持30%以上的增长。近日,河南省人大代表、汉威科技集团王菊仙在接受记者采访时介绍到,“建议在郑州建设先进MEMS中试平台发展智能传感器产业,打造河南千亿智能传感器产业。”河南省高度重视智能传感产业,郑州位居全国前列传感器是中国制造2025的“内核”,是未来信息安全和国际制造业竞争的又一个主战场,具备完全自主的MEMS智能传感器研发、设计、生产的能力对国家信息安全起到至关重要的作用。经过多年的发展,郑州市在智能传感器的研发和产业化方面已位居全国前列。王菊仙在接受记者采访时表示,“MEMS技术是未来智能传感器产业发展的必然趋势,加快建设MEMS研发中试平台对我省发展智能传感器产业意义重大。”2018年12月5日,省政府发布了《河南省加快推进智能传感器产业发展行动计划》的重点方案,文件中明确指出“郑州市加快建设MEMS研发重实平台”。2018年9月4日,郑州市人民政府办公厅印发的《郑州市智能传感器产业培育专案》指出“围绕培育千亿级地标性产业,全面建设‘中国(郑州)智能传感谷’的重点任务,到2025年,实现产业规模突破500亿元,关联业态规模达到1000亿元的发展目标。为什么一定要建立MEMS研发中试平台?王菊仙介绍到,搭建平台的好处是,所有的院校和企业都可以参与到研发和生产当中,这对产业的结构升级和转型无疑是会起到很好的促进作用。不仅如此,搭建平台还有一个好处是可以留住传感器方面的高新技术人才。“省外相关行业政府部门已察觉到智能传感器产业的前瞻性,纷纷加大投入启动项目建设,传感器产业将迎来一个短暂发展的窗口期,时机稍纵即逝。建议郑州市政府高度重视、抓紧研究、牵头投资、组织开展此项工作,尽快启动MEMS研发中试平台组建工...
发布时间: 2019 - 01 - 28
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澳大利亚昆士兰大学研究人员最新研制出一种超灵敏的超声波传感器,在生物医学领域有望用它听到活细胞或者细菌发出的声音,还可用于水下等环境中的无人探测器上。相关论文发表在英国学术期刊《自然·通讯》上。在普通的超声设备中,发射器和接收器由压电晶体制成。这意味着当电流施加到它们时它们会振动,从而产生超出人类听觉范围的高频声波。这些声波通过空气,水或软组织,当它们撞到更坚固的表面时会以不同的速率反弹。当它们返回晶体时,过程反向运行 - 振动产生电流,计算机可以破译该信息以创建图像,例如,可以清楚地看到子宫中的胎儿。 然而这些设备的敏感程度是有限的。为了实现这一目标,澳大利亚昆士兰大学的研究人员使用完全不同的设置来制作超声波传感器。昆士兰大学教授沃里克·鲍文介绍,超声波探测器常用于孕期检查、水下探测等领域,但过去的超声波探测技术受制于噪音干扰,精度不是很高。他们此次利用纳米技术,研发出一种只有0.2毫米大小的超声波传感器,它能精确感受到极小的超声波带来的压力,即便这种压力小到只相当于一个病毒的重量。研究人员认为,这种新型设备将在多个领域产生深远影响,比如在生物医学领域,未来能够借此听到活细胞或细菌发出的声音,这可以极大地增进科研人员对微生物的了解,有助于开发治疗疾病的新方法。此外,在环境探测等领域,这种传感器也可以大大提高测量精度。
发布时间: 2019 - 01 - 25
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机器人技术是高端智能装备和高新技术的代表,对于国家而言,机器人技术已成为衡量国家科技创新和高端制造水平的重要指标。因此,世界各国高度关注机器人产业,一些发达经济体甚至将其升至为国家战略高度,争相出台相关政策,重点支持机器人产业发展。我国也不例外。受市场需求、国家政策的大力带动,“机器换人”不断加快,产业发展逐渐进入市场化、规模化的成熟阶段。 我国大力发展机器人产业 人才紧缺成为最大挑战我国政府将机器人发展写入到《中国制造2025》的战略规划之中,并将其作为十大重点发展的领域之一。得益于国家的高度重视,目前我国工业机器人市场发展已经趋于成熟。从2013年开始,我国便已成为全球最大的工业机器人应用市场,连续五年保持着20%以上的高速增长,最新数据显示,2018年我国工业机器人市场规模还将达到87.4亿美元。在技术、资本和政策的持续助力之下,我国机器人产业发展态势一片大好。与此同时,核心技术缺失、市场占有率不高、行业规范和标准不完善、人才缺失等问题不断显现。机器人生产与应用与日剧增的情况下,产业发展所需的人才供给已经出现短缺,且缺口正在不断扩大。据统计,到2020年我国机器人产业人才缺口预计达到300万,2025年将扩大到450万。同时,据《人民日报》2018年1月份报道显示,我国机器人相关的人工智能人才缺口也已超过500万,供求比例仅为1:10。国际机器人联合会研究表明,每增加一台机器人将创造3.6个岗位,按此趋势,未来几年我国机器人新增岗位需求人才缺口将越拉越大。人才短缺问题该如何解决首先,政府方面要对人才问题给予高度的重视和关注,并将人才问题的解决上升到政策层面上来;其次,企业方面要从两点做出积极努力,一方面要加强与国外企业合作,通过人才引进增强自身人才培养实力;另一方面要积极与高校等教育机构进行交流,通过校企合作共同培养满足市场需求的实用型人才;最后,高校方面要...
发布时间: 2019 - 01 - 24
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据麦姆斯咨询报道,光传感器已被证实可用于计算农作物所需氮肥用量,合理优化农作物的健康生长。 众所周知,农作物如果没有足够的氮素营养,就会影响其正常生长,产量也会显著下降,但盲目增加农作物的氮肥用量导致氮肥“过剩”会对环境造成污染。这是由于氮肥中未被农作物吸收,多余氮最终会流入河流和湖泊中,从而污染水生生态系统。而水域中的微生物还会将过量的氮转化为一氧化二氮,这是一种会导致气候变化的温室气体。“氮肥管理对于全球粮食安全至关重要,”美国明尼苏达大学(UniversityofMinnesotaTwinCities)的农学家YuxinMiao博士说,“同样,这对于减少环境污染和全球气候变化也极具重要意义。”Miao博士和他的团队一直致力于研究如何有效地管理氮肥在农业中的合理运用。在通过对几种不同的氮肥管理方法进行试验比较后,研究人员发现,基于主动农作物冠层的光传感器是最有效的氮肥管理方法。基于光传感器系统的氮肥管理方法是通过使用光传感器主动监测农作物的生长情况与健康程度。光传感器测量由农作物叶面发出的不同波长的光,从而获取反应农作物生长进度的测量值,再将这些测量值通过传感器中的软件计算出农作物所需的氮肥用量,这样一来,种植者们就可以向农作物合理施肥。Miao博士说,他们的研究目标是“将氮肥的施用量与农作物的氮肥需求量相匹配”。这样就可以让农作物在最佳时机获取适量的氮素营养,从而提高产量。与其他氮肥管理的方法相比,这种方法有特别明显的优势。“它降低了整体氮肥的施用量,”Miao博士说,“还减少了氮的流失,从而相应地减少了一氧化二氮的产生与排放。”除上述优势外,基于光传感器系统的氮肥管理方法还具有其他优点。“使用光传感器不仅能快速获取测量结果,并且它不会让农作物产生任何损伤,”Miao博士继续补充道,“除了购买传感器的支出,也没有其它额外的成本。”此外,最新型号的光传感器不会...
发布时间: 2019 - 01 - 23
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传感器与计算机、通信被称为信息系统的三大支柱,传感器技术的优劣成为衡量一个国家科技水平和是否处在国际战略竞争制高点的重要标志,是发达国家高度重视的核心基础技术。传感器产业已被国内外公认为是具有发展前途的高技术产业,其技术含量高、经济效益好、渗透力强、市场前景广等特点为世人所瞩目。 先进气体传感材料及传感器由中国科学院宁波材料技术与工程研究所杨明辉研究员带领的固体功能材料团队在先进气体传感材料的研发与先进气体传感器设计方面进行了系统的研究。通过对材料结构、形貌及组成的设计,开发出一系列高性能的气体传感材料,包括首次将金属氮氧化物异质结构材料应用于气体传感材料(Small, 2016, 12(23): 3128-3133)、首次合成纯相Sn3N4材料并应用于酒精传感(Chemistry of Materials, 2017, 29(3): 969-974) 及多种多壳层中空传感材料(ACS Applied Materials & Interfaces, 2018, 10(17): 15314-15321、Nanoscale, 2016, 8(36): 16349-16356等)。团队在研发高性能传感材料的基础上,开发了多种类型气体传感器以满足不同应用环境,主要包括半导体型、电化学型、催化燃烧型及光学型气体传感器。团队目前已经采用先进的制造工艺,开发了低功耗、小尺寸、高性能的多种气体传感器。基于研制的先进气体传感器件,固体功能材料团队正在积极研制多场景智能气体检/监测装备。“室内空气监测设备”面向室内典型的污染物进行监测,主要包括VOCs( 甲醛、苯系物)、颗粒物(PM2.5、PM10) 及臭氧等,实时获取室内空气质量状况,并及时反馈到空气净化装置。“空气质量微型监测站”面向室外空气污染物的监测,主要包括颗粒物(PM2.5、PM10)、NO、CO、SO2及O3。...
发布时间: 2019 - 01 - 21
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