新常态下压铸行业新要求

来源 :2015中国铸造行业第七届高层论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Hollan720
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“新常态”使中国经济发展、政治生活、社会建设、文化发展等进入新阶段,政府报告强调:推动产业结构迈向中高端。制造业是优势产业。要实施“中国制造2025”,坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展,加快从制造大国转向制造强国。新常态下对压铸行业而言,需要更精的智能创新技术,需要以更开放的视野适应全球化,提升竞争力,需要更高的安全生产标准,需要更多的节能环保意识,需要更深的人才培养的改革。
其他文献
本工作通过对GaInNAs材料合成条件的探究,掌握了MBE法制备GaInNAs材料的实验参数,观察了GaInNAs薄膜表面的典型特征,发现了生长温度、Ⅴ/Ⅲ流量比和生长速率对GaInNAs材料质量的影响趋势。通过优化合成条件,己实现了高晶体质量GaInNAs薄膜的可重复制备。
本文通过镁掺杂氧化锌优化了电池的性能,以10%的镁氧化锌作为缓冲层器件性能最优。进一步在硫化铅层掺杂石墨烯,提高载流子迁移率,提高了光生电荷收集效率;最后在电池背场掺入高功函数的氯化石墨烯,提高了电池的Voc,实现了光电转换效率为9%的PbS量子点太阳能电池。
本文成功获得了GaInP/GaAs/GaInAs倒装三结太阳电池外延片,并通过倒装芯片工艺制成2.09x2.09mm2的电池芯片。该倒装聚光三结太阳电池在500~2800倍的光照强度下,电池转换效率仍大于44%,在1484倍时,效率达到最大值44.9%,在千倍聚光下,转化效率大于43%的芯片数量达87.1%,有望在大规模量产后进一步降低成本,在地面光伏电站中得到广泛应用。
本文采用Ti/Pt/Au、Pt/Ti/Pt/Au和AuZn/Au作为GaInP/GaAs/InGaAs倒装三结太阳电池的p型欧姆接触金属,研究了三种金属结构对电池物理性能的影响。采用Pt/Ti/Pt/Au和口AuZn/Au,在500~2800倍的光照强度下,电池转换效率都能达到43%以上,而采用Ti/Pt/Au,只能在250~800倍下能达到43%以上。同时发现采用AuZn/Au,底电池所受应力情
本文设计合成了三种新型的非对称方酸,并将其应用于太阳能电池。通过合理的分子设计,Py-3表现出较窄的能隙,宽广的吸收光谱,以及良好的光伏性能。Py-3应用于太阳能电池中,获得4.35%的光电转换效率,以及12.03mA cm-2的短路电流,体现非对称方酸作为有机太阳能电池给体材料的巨大潜力。
1 Background It is difficult to directly deposit Ag2S thin films with low surface roughness (~ten nanometers) and high uniformity on ITO substrates for organic solar cells using low-temperature soluti
会议
有机无机钙钛矿材料(CH3NH3PbX3)具有优异的光吸收性能、载流子传输性能,并且容易通过溶液法制备,适合作为光吸收材料用于太阳电池中。自从2009年首次被应用于太阳电池以来,基于此类材料的太阳电池发展非常迅速,目前最高认证实验室效率已经超过20%,接近商业化的晶硅太阳电池。[1]钙钛矿薄膜的制备工艺优化成为提高此类太阳电池光电转换性能的主要途径。
从环境学角度,现在的牛肉生产会对环境带来很大的问题.所以用医疗的技术培养牛肉就成了一个解决方案,可以用一些蛋白质的创新来代替肉。当前人造牛肉面临着消费者不信任以及价格问题。通过采用一种商业干细胞培养的模型,通过扩大培养规模来降低成本,这个技术已经很成熟,要拥抱这个技术,要做更多的研究,去让它成为一个现实。对于消费者来看,这个真的是一个很有力的卖点。
近年来,钢铁行业环保设施尽管取得了很大的进步,但仍然面临巨大的挑战。铸造高炉作为中国钢铁的一部分,必将积极适应国家、社会对钢铁业的严格要求。积极打造绿色铸造高炉,将成为今后非常紧迫的任务,这不但关系到每个铸造高炉企业今后生存的问题,更关系到国家环境治理、人民健康问题。为此,要开展以下工作:今后200m3以下铸造高炉在大修时,炉容扩容到200m3以上;新建铸造高炉,要求炉容在200m3以上;高炉钟式
蠕墨铸铁在汽车发动机零部件、炉窑部件、玻璃模具、液压件等方面的应用上具有非常大的技术和经济效果.蠕墨铸铁的力学和物理性能在很大程度上取决于蠕化率,所以,只有准确控制蠕墨铸铁的蠕化率,才能获得稳定的蠕墨铸铁性能.而蠕化率受活性蠕化元素、孕育效果、化学成分、处理工艺、铸件壁厚、冷却速度等诸多可控与不可控因素的影响.研究和生产实践表明,当蠕化率处在较低范围内变化,蠕墨铸铁的力学性能、物理性能和铸造性能波