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553
2020 - 06 - 09
6月4日消息,一个国际研究人员团队宣布开发出世界上较紧凑、尺寸较小的半导体激光器,该激光器可在室温下的可见光范围内工作。据作者介绍,该激光器是只有310纳米大小的纳米粒子(比毫米小3000倍),可以在室温下产生绿色相干光。该研究文章发表在ACS Nano上。  六十年前的五月中旬,美国物理学家西奥多·迈曼(Theodor Maiman)演示了第一台光学量子发生器——激光器的工作原理。现在,一个国际科学家团队(其中大部分来自ITMO大学)报告说,他们已通过实验研发出了世界上较紧凑的半导体激光器,该激光器在室温下的可见光范围内工作,这意味着它产生的相干绿光可以很容易地被记录下来,甚至可以用标准光学显微镜用肉眼看到。钙钛矿纳米颗粒作为激光器材料的独特性  科学家成功地开发了可见带的绿色部分,这对于纳米激光器来说有着重要的意义。这篇文章的首席研究员、ITMO大学物理与工程学院教授谢尔盖·马卡罗夫说:“在现代发光半导体领域,存在着‘绿色间隙’问题,‘绿色间隙’意味着用于发光二极管的传统半导体材料的量子效率在光谱的绿色部分显著下降。这个问题使由传统半导体材料制成的室温纳米激光器的开发变得复杂。”  在此情况下,研究小组选择了卤化物钙钛矿作为纳米激光器的材料。传统激光器由两个关键元件组成:一个是允许产生相干受激发射的有源介质,另一个是有助于将电磁能量长期限制在内部的光学谐振器...
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2021 - 04 - 08
2021年4月1日,国家发展改革委、工业和信息化部联合发布新闻稿,研究部署两项重点任务:“回头看”2021年钢铁产能检查和粗钢减产。这两项任务是钢铁工业立足新的发展阶段,深入贯彻新的发展观,努力构建新发展格局的重要举措。它们为钢铁行业更好地把握新机遇、迎接新挑战指明了方向,也标志着“十四五”期间中国钢铁行业深化供给侧结构改革的新征程。  一、开启绿色低碳发展新篇章  2016年,国务院发布《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发〔2016〕6号),拉开了钢铁行业产能削减的序幕。“十三五”以来,钢铁行业扎实推进供方结构改革,钢铁企业实现了脱困发展,为全球解决钢铁产能过剩提供了中国方案。但是钢铁行业要实现高质量发展的目标还有很长的路要走,一些深层次的结构性问题还没有完全解决。今年的政府工作报告明确指出,要深化供给侧结构改革,继续完成“三去一降一补”的重要任务。  在碳达峰、碳中和的背景下,“十四五”期间,钢铁行业进入深化供应侧结构改革的新阶段,节能减排将成为新的重要工作内容。各有关部门正在抓紧研究钢铁行业碳达峰行动计划,在全面考虑碳达峰工作和产业发展的基础上,制定碳达峰碳中和路径和具体实施方案。通过推进绿色产业布局、实施节能升级、优化能耗和流程结构、构建循环经济产业链、推广突破性低碳技术等一系列措施,提高了钢铁行业绿色低碳发展水平,赋予优质发展更丰富的内涵。  二、提出供给...
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2021 - 04 - 30
作为世界面临的最严峻挑战之一,以全球变暖为特征的气候变化正在给生态环境和经济社会发展带来诸多影响和风险。  近日,中国气象局发布《中国气象局加强气候变化工作方案》,明确下一步气候变化工作重点,强化优势拓展领域,进一步加强多学科交叉和跨学科交叉融合发展,全面提升应对气候变化的科学水平和服务国家战略的决策咨询能力,保障气候安全,助力生态文明建设。  利用时间优势,推动实现“碳达峰”“碳中和”碳排放监测  “碳中和”是指利用低碳排放技术或碳补偿方法,抵消自身产生的二氧化碳排放,实现二氧化碳“零排放”。空气质量监测中“碳中和”的监测比二氧化碳的监测更复杂,涉及碳排放、碳汇等多个方面。碳排放的监测不仅要监测二氧化碳,还要关注其他温室气体。此外,还需要计算电、热等能源产生的间接温室气体。碳汇的计算比较复杂,包括碳库本身的测量和监测,肥料等温室气体排放源的测量和监测,车辆等温室气体泄漏源的测量和监测。  无论是控制二氧化碳排放,还是尽快将碳排放推至峰值,还是计算碳排放和碳补偿,都需要使用碳排放统计监测系统,相关监测仪器设备的发展前景看好。  2021年1月发布的《火力发电企业二氧化碳排放在线监测技术要求》为直接监测法监测碳排放提供了相关标准依据,填补了我国碳排放在线监测领域相关标准的空白,为今后相关工作奠定了基础。  随着相关监测法律法规的明确,以及更多地方政府发起的电力系统碳排放监测平台的建立...
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近年来,随着产业、市场的逐步成熟以及各种技术、部件发展的不断完善,无人机产品体系愈发丰富,应用范围也越来越宽广和深化。作为众多应用之一,无人机在巡检领域的落地由于价值重大、意义非凡,当前深受人们的青睐。  无人机+机器人代替人工进行巡检,不仅能摆脱生产作业对人力的依赖,减少用工支出和成本,同时还能提升巡检作业的效率和准确性,保障作业的安全。基于此,现阶段以电力、管道、厂区、农林等为主的场景都在加大对巡检无人机的应用。  据悉,智慧水利是重要的民生工程,也是“智慧城市”的重要组成部分,贯穿于水资源配置、水环境保护和水管理服务等体系,其核心是更全面的互联互通,以及更深入的智能化。  水电站的结构安全巡检是保障水利枢纽安全运行的重要措施,包括大坝坝体表面和水下结构物的巡检。传统的水电站人工巡检方式需要进行抽水、淤泥处理等复杂工作,受气象、环境影响大,不仅效率低,风险高,且成本高昂。  在人工智能、5G、嵌入式计算机技术等发展起来后,“无人机+机器人”相结合的新一代智慧巡检方式开始得到广泛应用,并成为助力水电站智慧化、智能化发展的重要“武器”。  另外,在新一代智慧水电站建设中,利用无人机、机器人融合人工智能、5G、大数据等先进技术,以智能工控硬件为基础支撑,可以在不排水的条件下代替人工作业实现坝面/水下安全结构自主巡检,完成超高清图像等现场数据实时回传、图像监测、AI数据深度分析、水电站...
发布时间: 2020 - 12 - 08
浏览次数:820
优势和应用1.雷达液位计可以测量液体、固体介质比如:原油、浆料、原煤、粉煤、挥发性液体等;2.可以在真空中测量可以测量所有介质常数1.2的介质,测量范围可达70m;3.供电和输出信号通过一根两芯线缆(回路电路),采用4…20mA输出或数字型信号输出;4.非接触式测量安装方便采用极其稳定的材料牢固耐用,精确可靠分辨率可达1mm;5.不受噪音、蒸汽、粉尘、真空等工况影响;6.不受介质密度和温度的变化,过程压力可达400bar,介质温度可达-200℃至800℃;7.安装方式有多种可以选择:顶部安装、侧面安装、旁通管安装、导波管安装;8.调试可多种方式选择:采用编程模块调试(相当于一个分析处理仪表)、SOFT软件调试、HART手持编程器调试,调试起来方便快捷 。注意事项1.测量范围从波束触及罐低的那一点开始计算,但在特殊情况下,若罐底为凹型或锥形,当物位低于此点时无法进行测量。2.若介质为低介电常数当其处于低液位时,罐底可见,此时为保证测量精度,建议将零点定在低高度为C 的位置。3.理论上测量达到天线尖端的位置是可能的,但是考虑到腐蚀及粘附的影响,测量范围的终值应距离天线的尖端至少100mm。4.对于过溢保护,可定义一段安全距离附加在盲区上。5.最小测量范围与天线有关。
发布时间: 2020 - 12 - 08
浏览次数:416
随着工业自动化发展的须要,仪器仪表业飞速发展,但是这些内部应用了大量微电器件的智能仪器仪表,却在大多具有绝缘强度低、耐电涌身手初等题目。因此智能仪器仪表的防雷,就显得十分紧要了,尤其是在雷暴季节,以避免构成庞大散失。导波雷达液位计仪表防雷,要从单方面下手,包罗内部零碎防雷和内部零碎防雷,一般主要靠参加防雷装置来完成。具体可颠末以下门径来发展防雷。1.防雷先从接地零碎做起。雷达物位计的机壳,非常像控制柜、独霸台、电源柜等,机壳都要用扁钢毗邻到共同。仪表任务电源如24V负端和仪表信号地、合计机输入输出信号地等相连要构成等电位。本安地、安全栅、阻遏栅、安全器等接地也要思虑仪表信号参考点毗邻时可否构成等电位。2.不能忽视智能仪器仪表的电源防雷眷注。为智能仪器仪表安装防浪涌眷注零碎大要或许电涌,以确保仪器仪表不会超过耐压极限。电涌眷注器大要在雷暴天气感应到雷浪涌时,将过载电流汇入大地。3.为智能仪器仪表配信任号通道电涌器,不单大要保证动态传递切确、顽固、灵动,何况大要在雷暴天气,泄放过压电涌到大地,确保信号传输的安全。4.定期对智能仪器仪表的电源零碎接地、汇流条、接地体、电涌器、电源防雷栅等发展搜查和培修,以及及时转变。
发布时间: 2020 - 12 - 07
浏览次数:457
目前,传感器产业已被国内外公认为具有发展前途的高技术产业,它以技术含量高、经济效益好、渗透力强、市场前景广等特点为世人所瞩目。我们国家工业现代化进程和电子信息产业20%以上速度高速增长,带动传感器市场快速上升。  企查查数据显示,目前我国共有传感器相关企业4.9万家,广东省以超过9700家的企业数量排名首位,江苏、浙江分列二三名。2019年,相关企业新注册超过7600家,同比增长17.22%,今年上半年新增企业数量为2369家。此外,全行业68%的企业注册资本低于500万。  接近传感器(也称为检测器)是电子设备,用于通过非接触方式检测附近物体的存在。因此,它们可以被用于多个行业,包括机器人技术,制造,半导体等。据工作原理,接近传感器可以分为:电感式接近传感器、电容式接近传感器、磁感应传感器等。  其实在智能化场景中常用的两种接近传感器是电感式接近传感器和电容式接近传感器。电感式接近传感器只能检测金属目标。这是因为传感器利用电磁场,当金属靶进入电磁场时,金属的电感特性改变了场的特性,从而警告接近传感器存在金属靶,根据金属的感应方式,可以在更大或更短的距离处检测目标。  电感式接近传感器也叫涡流式传感器,由三大部分组成:振荡器、开关电路及放大输出电路。电感式接近传感器是核心是振荡器和放大器,用于检测金属材质的物体。但是不同的金属的衰减,标准的检测物体是铁,但是不锈钢、铝合金、铝、铜等...
发布时间: 2020 - 12 - 07
浏览次数:164
微波物位计使用的微波频率有三个频段:C波段(5.8~6.3GHz)、X波段(9~10.5GHz)、K波段(24~26GHz)。制造商根据自己的技术及国家批准的频率来设计产品。物位测量中的微波一般是定向发射的,通常用波束角来定量表示微波发射和接收的方向性。波束角和天线类型有关,也和使用的微波频率(波长)有关。对于常用的圆锥形喇叭天线来说,微波的频率越高,波束的聚焦性能越好,即波束角小,在实际使用中这是十分重要的,低频微波物位计有较宽的波束,如果安装不得当,将会收到内部结构产生的较多的虚假回波,例如:采用4”喇叭天线的26GHz雷达的典型波束角为8°,而5.8GHz 的典型波束角为17°。并且,微波的频率越高,其喇叭尺寸也可以做的越小,更易于开孔安装。还没有频率高于K波段(24—26GHz)的微波(雷达)物位计。而X波段雷达由于没有明显的应用特点,而在各大物位厂商的雷大物位技术发展中趋于被淘汰。
发布时间: 2020 - 12 - 04
浏览次数:559
智能计量仪表作为法定计量用具,主要用于水、热、气、电和油等类似气体或液体的供给过程中,在工厂、政府、栖身小区、学校、企业等用户群集中的诸多领域中均得到广泛应用。数据显示,2019年中国仪器仪表制造业全年累计营业收入7242.60亿元;全年利润总额为700.40亿元。我国仪器仪表制造业的市场需求旺盛。2020年我国制造业受新冠肺炎疫情影响,2020年10月我国仪器仪表制造业营业收入为5771.3亿元,同比增长2.7%。  智能计量仪表行业发展困境  1、行业发展基础相对薄弱  我国智能水表和智能热量表行业发展时间相对较短,行业基础积累相对薄弱。行业内部分注重自主创新、有一定竞争实力的企业,受到自身资金实力、技术实力的限制,对于基础流体流场研究、高分子新材料应用、传感计量原理等行业前瞻理论和实践创新缺乏探索和实践条件。行业基础现状对行业整体水平的进一步突破产生一定的迟滞影响。  2、行业内高素质人才匮乏  近年来,智能计量仪表行业取得较快发展,对专业型人才、复合型人才的需求量迅速扩大。目前,行业内具备学术专业、生产经验、市场应用等综合背景的复合型人才数量严重不足,导致材料科技技术、实验室应用技术无法转换为实践效益,智能计量仪表产品的创新水平及迭代频次亟待提高。虽然行业内部分优势企业在人才引进、团队培养方面加大了投入,一定程度上满足了自身发展需要,但行业整体人才储备依然落后于国际领先企业...
发布时间: 2020 - 12 - 04
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世界上的微波(雷达)物位计通有脉冲法(PULS)和连续调频法(FMCW)两种。连续调频(FMCW)技术连续调频(FMCW)技术测量物位是将传播时间转换成频差的方式,通过测量频率来代替直接测量时差,来计算目标距离。发射一个频率被线性调制的微波连续信号,频率线性上升(下降),所接收到的回波信号频率也是线性上升(下降)的,两者的频率差将比例于离目标的距离。频率被调制的信号通过天线向容器中被测物料面发射,被接收的回波频率信号和一部分发射频率信号混合,产生的差频信号被滤波及放大,然后进行快速傅利叶变换(FFT)分析,FFT分析产生一个频谱,在此频谱上处理回波并确认回波。脉冲波技术脉冲波测距是由天线向被测物料面发射一个微波脉冲,当接收到被测物料面上反射回来的回波后,测量两者时间差(即微波脉冲的行程时间),来计算物料面的距离。微波发射和返回之间的时差很小,对于几米的行程时间要以纳秒来计量。脉冲测距采用规则的周期重复信号,并重复频率(RPF)高。
发布时间: 2020 - 12 - 03
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