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待消除干扰或调整到无干扰频率后方可重新使用,青岛储能院开发了一系列低共熔体锌基电解质体系

继续对内资研发机构和外资研发中心采购国产设备全额退还增值税,μm填充物(或具有同等效果的色谱柱)

  技术报告中提出的智能制造参考模型之元模型,基于多年的黑磷烯制备经验和等离子体技术特色

近日,中国科学院深圳先进技术研究院研究员喻学锋和正高级工程师黄逸凡合作在高质量黑磷烯制备领域取得新突破,相关研究成果”Rapid
and scalable production of high-quality phosphorene by plasma-liquid
technology”以通讯快报的形式发表在国际化学期刊Chemical
Communications。论文第一作者是助理研究员黄浩,共同第一作者是博士康翼鸿,合作者包括教授朱剑豪、西班牙阿拉贡纳米科学研究所教授Ricardo
Ibarra
等。  黑磷烯作为一种带隙可调的直接带隙半导体二维层状材料,在光/电子器件领域具有极大的应用潜力。目前,制备黑磷烯的主要方法是液相剪切/超声剥离法,但黑磷本身杨氏模量较小,长时间剪切/超声会导致磷烯片层较小和缺陷增多,且易发生氧化,从而限制黑磷烯的应用。因此,开发出制备高质量大尺寸黑磷烯的高效方法对于黑磷烯的应用至关重要。不同于固体、液体和气体,等离子体是由离子、电子以及未电离的中性粒子的集合组成,整体呈中性的物质状态,又被誉为“物质的第四态”。作为一种绿色的工业技术,等离子体技术已被广泛应用于材料表面处理、纳米材料合成以及半导体制造领域。但利用等离子体技术来制备黑磷烯的技术路线尚未有报道。  前期,团队在黑磷烯液相超声制备(Advanced
Functional Materials 25 (45), 6996-7002)、离子插层(Small Methods,
1900083;Materials Horizons 6 (1),
176-181)等方向做了大量工作。在本项工作中,基于多年的黑磷烯制备经验和等离子体技术特色,团队自主设计出等离子体液相制备系统,包括电源模块、反应模块等。通过高压电源在阳极产生等离子体,作用于N,N-二甲基甲酰胺溶剂,等离子体中的活性粒子将N,N-二甲基甲酰胺分子分解,分解产物在电场驱动下对阴极黑磷晶体进行插层,同时在层间产生气体,弱化层间力,使得黑磷晶体快速膨胀,从而高效地制备出高质量大尺寸的黑磷烯。同时由于制备时间短,此方法制备的磷烯氧化程度低,展现出优良的光电响应性能,这为黑磷烯作为高性能电子材料的应用奠定了基础。  上述研究得到国家自然科学基金面上项目、中科院前沿重点项目、深圳市科技计划项目等的支持。

浙江省计量测试学会力学计量专业委员会举行了换届暨学术交流年会。浙江省计量院副院长何虹参加会议。  浙江省计量测试学会兰晨光理事长作会议致辞,他对力学专业委员会的成功换届及年会的顺利召开表示热烈祝贺,宣读专业委员会主任、副主任委员及秘书长,并希望专业委员会能当好参谋、广科普、促提高、助进步。浙江省计量院教授级高工尚贤平作为委员会主任委员介绍了委员会换届筹备,人员组成和2020年度工作计划与学术活动设想。浙江省计量院马丙辉博士就智能衡器课题做专题学术报告。  力学专业委员会是立足浙江产业而设立的专业委员会,由相关计量检测机构、骨干企业的一批业界专家分别担任委员。浙江省计量院将继续发挥专业优势,进一步提高力学计量学科学术水平,提升服务能力,为全省社会经济发展提供良好的技术支撑。

为加快推进全球智能制造标准化顶层设计工作,2019年11月19日至21日,由IEC/TC65(工业测控和自动化)与ISO/TC184(工业自动化系统与集成)联合成立的IEC/ISO/JWG21“智能制造参考模型”工作组第9次会议在法国巴黎召开。来自德国、法国、美国、中国、日本、英国、韩国、瑞典、意大利、荷兰、西班牙、加拿大等国30余名专家到会。机械工业仪器仪表综合技术经济研究所(以下简称仪综所)标准与检测中心主任王春喜博士、传感与网络控制中心岳磊高工作为中国专家代表参加了此次会议。会议由IEC/TC65秘书长Rudy
BELLIARDI先生、工作组召集人Dennis L. Brandl先生和Fumihiko
Kimura先生共同主持。  本次会议重点是处理各国专家对《智能制造参考模型技术报告(TR-SMRM)》征求意见稿(DC)提出的意见和建议,并讨论下一步提交正式国际标准《智能制造统一参考模型(unified
reference model for smart manufacturing,
URMSM)》的新提案(NP)的主要内容和工作计划。  今年7月,在韩国首尔召开的JWG21工作组第8次会议上,一个新的任务组“TF8数字孪生——资产管理壳”被批准成立。本次会议上,专家进一步明确了该任务组的职责:面对“资产管理壳”、“数字孪生”、“数字主线”等概念丛生的现象,抓取核心发展脉络,梳理数字孪生与智能制造参考模型之间的潜在关系。  该任务组成立的缘由可追溯到德国国家委员会在IEC/TC65的一项新提案,该提案计划将德国正在大力倡导的资产管理壳概念制定为IEC标准。与此同时,ISO/TC184的主席顾问组成员一致认为,产品的数字化和智能制造有着明显的不同,并成立了特别工作组Ad
Hoc Group: Data Architecture of the Digital
Twin(数字孪生的数据架构),旨在针对数字孪生的数据架构建立一项通用标准。而这两者之间的工作需要更多的沟通和协同,因此专门成立了TF8数字孪生任务组。后续根据其工作开展的情况,TF8可能会发展成为一个新的ISO和IEC的联合工作组。  会议的另一个重要议题是讨论新NP提案——URMSM国际标准的技术提纲。专家们正式确定新国际标准提案的名称为Unified
Reference Model for Smart
Manufacturing。中文译名为智能制造统一参考模型。该国际标准的目的是规定智能制造参考模型的框架,该框架为(制造领域内由设备、产品和服务等组成的)制造系统的各个方面提供一致的、兼容的、规格化的描述,用于面向不同应用(国家)建立特定的智能制造参考模型,帮助人们理解智能制造中涉及的概念实体,以及这些概念实体之间的重要关系,还可以用于制定其他标准规范。这项输出的主要内容将来自目前即将完成的技术报告,但进行了精简和提炼,将是JWG21工作组的最终工作使命。  TR-SMRM后续工作计划:本次会议结束后,工作组成员将在2020年1月中旬,将会议决议的修订内容整合在征求意见稿中,形成第5版草案,2020年2月16日至2月底,工作组将根据完整性检查的结果做最后的修订,并在3月1日,将TR-SMRM分发给各国国家委员会进行投票。  JWG21工作组第10次会议将于2020年4月15日至17日,在美国国家标准与技术研究院(NIST)所在地盖瑟斯堡(Gaithersburg)召开,届时将在会上讨论URMSM的第1稿国际标准草案。  技术报告中提出的智能制造参考模型之元模型,是智能制造的顶层设计工作中的一座里程碑,标志着统一参考模型的国际标准化工作迈出了关键的一步,接下来标准化工作组所面临的挑战是如何从元模型推导和生成统一参考模型,并使其能够替代各国(各组织)现有参考模型的作用。  在第四次工业革命初露端倪的时代,智能制造成为全球制造业高质量发展战略的主攻方向,而智能制造的国际标准化也成为世界各制造强国争夺国际话语权的战略制高点。智能制造参考模型的国际统一化,是各国区域性知识和技术在诸多要素(尤其是经济利益要素)的推动下所进行的普遍化和社会化的扩张性努力。  仪综所作为国家智能制造标准化总体组副组长单位、科技部中德智能制造科技创新合作联盟中方执行机构和国家智能制造基础技术标准创新基地筹建单位,长期跟踪和积极参与国际智能制造标准化顶层设计和国际标准研制,从而促进我国智能制造标准化领域的高水平开放和高质量发展。  
标签: 智能制造

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