2011年7月25日從揚州經濟技術開發區獲悉,全球最大半導體設備制造商——美國應用材料公司的裝備制造項目近日成功簽約落戶當地,這是該公司在內地建設的首個設備制造基地。
美國應用材料公司是全球最大的半導體設備制造商,在德國、以色列、意大利、瑞士、新加坡、美國等國家及中國臺灣地區擁有生產基地,在中國西安設有研發中心。該公司主要產品有半導體芯片設備、平板顯示器設備、太陽能光伏設備、LED設備等,其中大部分產品市場占有率超過50%。
此次簽約落戶揚州的項目主要從事太陽能光伏線切割機制造,計劃于2011年底開始實施,建成后預計年產設備300臺,年產值20億元人民幣。
美國應用材料公司董事長兼首席執行官麥克?斯普林特表示,揚州是中國太陽能光伏產業和LED產業發展的重要基地之一,產業鏈完整,企業高度集聚,配套比較完善,政府支持有力,他堅信應用材料公司一定能在揚州拓展新天地、實現大發展。

近日市場傳蘋果的iPad3、iPhone5將于第3季或第4季推出,激勵相關蘋果代工廠紛紛搶料、備料,其中PCB相關廠商雖然近期訂單能見度有限,但需求可望將在2011年8月明顯回籠,后續來自蘋果的業績效應,可望開始發酵。然而受到新臺幣升值、原物料漲價、大陸工人工薪資調漲的影響,預期部分PCB廠商2011年營收表現亮麗,但獲利恐受限的現象。其中PCB類型中,載板和軟板預料是少數獲利能夠大幅成長的產品項目,后續將較有機會受惠智能型手機、平板計算機帶來的實質效益。

近期,中國臺灣出產的不少食品中都檢驗出了對人體存在危害的塑化劑(DEHP),受牽連廠家達上百家。這不僅令臺灣的食品行業面臨危機,連保鮮盒等塑料制品也被查出會在室溫環境中釋放塑化劑。于是,很多臺灣民眾將目光轉向對健康無害且耐高溫、耐寒的硅膠制品,因為它不含塑化劑,諸如硅膠保鮮膜、硅膠保鮮盒、硅膠飲水杯等,都一度成為暢銷產品。

事實上,在紡織品印花加工行業中,硅膠這種無毒、無污染、無異味的材料已經被大部分企業關注,并應用到了實際的生產加工過程中。2011年5月20~22日在東莞舉行的中國國際印花工業展覽會上,硅膠印花工藝更成為全行業以及媒體關注的熱點之一。
“硅膠印花工藝的核心主要是采用極為綠色環保的印花硅膠,即在對紡織品印花加工過程中,用印花硅膠來代替傳統膠漿、熱固油墨等印花漿材,使印花材料得以升級換代。硅膠印花不僅印花效果更好,表現力強,而且耐洗、耐曬、不脫色,最重要的,是對人體以及環境都沒有任何危害。”只做環保的硅膠印花且在硅膠印花領域始終保持領導地位的東莞市良展有機硅科技有限公司負責人介紹道。
由北京服裝學院民族服飾博物館主辦、守望者社團承辦的“新疆傳統印花研習活動”在博物館中國民族傳統服飾工藝傳習館展開。
傳習館是以民族服飾博物館為依托,以介紹、傳授民族優秀傳統服飾制作工藝、裝飾技藝為主要功能的館中之館。其設立主旨在于為中外觀眾,特別是青少年提供一個高層次的、學習研究民族傳統技藝的實踐場所。同時配合愛國主義教育基地、科普教育基地工作的需要,努力營造一個能夠讓參與者親自動手習作、互動交流的良好環境。
“新疆傳統印花研習活動”關注的主題是新疆維吾爾族傳統的印花工藝,用刻有各式紋樣的木模像蓋章一樣蘸好染液,在面料上印出各種圖案,形成印花布。活動中,博物館副館長劉琦展示了館藏的新疆印花布精品圖片,并介紹了這種工藝。活動中使用的工具是博物館傳習館專門復制的、可供參與者使用的木制印章。同學們使用傳統的工具在現代的T恤衫上進行嘗試,將這一傳統工藝賦予了新的外觀。

活動中,同學們紛紛表示感受到了傳統工藝的魅力,并為自己今后的設計學習拓寬了思路。
FirstSolar公司表示,其碲化鎘太陽能技術測試單元創造下了新的世界紀錄:17.3%的太陽能可被轉換成電能,美國能源部下屬的國家再生能源實驗室部證實了這一消息,之前的紀錄是16.7%。

不過將這些單元打包成太陽能電池模塊會大大降低整體效率,FirstSolar目前最高能夠達到11.7%的平均效率,預計到2014年底將可以達到13.5~14.5。
碲化鎘面板的好處不言而喻,它相比多晶硅面板的生產成本更低,性價比較高,體現的商業價值也更高。
觸摸大屏從近兩年就開始“磨刀霍霍”看向教育了,憑借著五大硬件的結合體,觸摸顯示屏囊括了投影機、投影幕、音響、控制器、電腦的多項功能,造就了后期的維護簡單操作。同時,也降低能耗的同時也減少了光污染,不受外界光線干擾,也不會像普通電子白板那樣,遇到光線較暗看不清或產生反光的情況,教師不必忍受刺眼的光照,學生不會看到黑色的陰影。

觸摸屏顯示屏的多點觸控單元適合錄制播放和現場直播等多種場景,支持多種方式的媒體內容輸入源,包括硬盤存儲的媒體資源(圖片、動畫、視頻等)和現場視頻輸入輸出(現場視頻流可以通過SDI適配器集成到主播系統中去)。觸摸顯示屏正在成為市場的焦點,隨著視頻會議漸趨普及,帶有視頻通信軟件的也成為市場紛爭的焦點所在,觸摸顯示屏+視頻會議系統可實現遠程辦公、遠程會議、異地互動教學等功能,教學內容更豐富,更具人性化,信息分享更容易。專家預測:未來5年內雖然仍繼續著觸摸顯示屏與電子白板共存的局面,但是如果電子白板不創新必將會被前者取代。
近日,在濱海工業區的“盛鑫印染”,在1000多平方米的空地上,施工人員們正頭頂烈日加緊安裝新設備。“這是新的中水回用改造技術——膜處理技術。”盛鑫印染公司有關人員介紹說,整套設備預計在2011年8月底投入使用。

據悉,在之前的3個月時間里,“舒美特”、“百麗恒”等5家印染企業先后與兵器科技研究院寧波分院簽訂膜處理技術合作協議。“紹興印染企業對膜處理技術及采取‘第三方’管理的合作方式十分感興趣,除這5家企業簽約外,還有不少企業主動聯系我們,咨詢和洽談。”兵器科技研究院寧波分院有關人士透露,由于紹興業務劇增,他們已在濱海工業區租用辦公場地,準備設立辦事處,滿足業務發展需求。
除與兵器科技研究院寧波分院合作外,不少印染企業還引進國外先進的膜處理技術,如“志仁印染”投資800萬元對印染廢水處理系統和中水回用深度處理進行擴建改造,采用了美國陶氏公司生產的反滲透膜技術,計劃于2011年9月投入使用。
最近,日本LonRevise公司開發出一項立體紡織品的印染新技術,公司希望通過與大型內衣廠家合作,來保持技術與產品的同步發展,借此擴大此項技術的應用范圍。
立體紡織即在紡織階段,將面料立體成型。通常,面料成型后表面呈凹凸立體狀,無法使用常規的印染工藝技術進行上色。LonRevise在引進噴墨印染設備后,把立體紡織品的印染定為研發課題。并開發出了將立體紡織面料在印染過程中,保持立體造型的模具。由于該技術在成衣階段就可進行印染上色,所以省去了縫制環節中耗工、耗時的花紋拼接等工序,同時也克服了使用傳統印染技術所造成的花紋不完整,凹部與凸部上色不均勻,以及染料顯色不穩定等問題。

據美國物理學家組織網2011年6月28日報道,美國俄勒岡州立大學的工程師們首次找到了一種方法:使用噴墨打印技術成功地制造出了CIGS(銅銦鎵硒)薄膜太陽能電池,新方法使原材料浪費減少了90%,并通過使用一些富有潛力的化合物,顯著降低了太陽能電池的制造成本。有關專家表示,借助該項技術,科學家最終能制造出性能極佳、能被快速制造、成本超低的薄膜太陽能電子設備。
該研究發表在專業雜志《太陽能材料和太陽能電池》上,科學家們也為這項技術申請了專利。盡管現在研制出的太陽能電池的轉化率僅為5%,需要近一步的研究來加以提高,但科學家們相信,該研究最終將引出新一代的太陽能技術。
俄勒岡州立大學化學、生物學和環境工程系的教授張志宏表示:“這項技術極富潛力,有望成為太陽能領域重要的新技術。迄今為止,還沒有一個人使用噴墨技術制造出能工作的CIGS太陽能設備。”

張志宏說,新技術的一個優勢是能顯著減少材料的浪費。最新技術并不會使用昂貴的氣相淀積法將化合物沉積在基座上——這種方法會造成原材料的大量浪費;噴墨技術不僅可以制造出精確的圖樣,而且浪費很少。
另外,最新方法使用了一種極有潛力的化合物黃銅礦——也被稱為CIGS(銅銦鎵硒),CIGS能大大提高太陽能轉換效率。一層黃銅礦僅為一到二微米厚,然而,它從光子那兒捕捉的能量幾乎與由硅制成的50μm厚的材料相媲美。
最新研究中,科學家制造出一種墨水,使用噴墨方法,將黃銅礦印刷在基座上,能源轉化效率約為5%。科學家們表示,從理論上來講,他們可以獲得12%的轉化效率,這樣,就可以制造出進行商業化生產的太陽能電池。
田中貴金屬工業宣布,該公司與SUSSMicroTec合作開發出了采用亞微米尺寸金(Au)粒子的圖案轉印及接合技術。計劃2012年3月開始銷售采用該技術的轉印基板和制造裝置。
目前,在MEMS、LED及小型電子部件等的封裝技術中一直采用的是配合電鍍、絲網印刷及濺射等在晶圓上形成Au-Au及Ag-Sn(錫)等金屬接合方法。但是,金屬接合存在的課題是需要高溫工藝且生產效率低。

此次開發出了能在150℃的低溫下將Ag粒子統一圖案轉印到硅晶圓上的技術。轉印后的Au粒子能在200℃的低溫下能在晶圓上實現金屬接合。因此,能夠實現有利于吸收接合面高低差且耐熱性高的氣密封裝和電布線。另外,可將價格昂貴的Au材料的利用效率提高到100%。此次的合作開發得到了早稻田大學納米技術研究所莊子習一教授和水野潤副教授的協助。
目前非晶硅薄膜太陽能電池成本低,原材料取得容易,其弱光下也可發電(晶硅太陽能電池只能在強光下發電),同時未來建材一體型太陽能電池板(BIPV)需要電池可透光性,而晶硅太陽能電池無法透光,促使薄膜太陽能電池飛速發展但非晶硅薄膜太陽能電池目前的轉換效率只有5~8%,與晶硅太陽能電池16%相比有較大的差異,同時非晶硅薄膜太陽能電池有光穩定性的問題,即在電池長期強光照射下,轉換效率會降低的光劣化現象。

因此微晶硅太陽能電池開始發展,微晶硅光譜吸收范圍廣大,更具有不易出現光劣化效應的優點,與非晶硅薄膜太陽能電池形成兩層(Tanden)或多層接合的太陽能電池,轉換效率可提升到10~12%。Tanden型非晶硅薄膜太陽能比晶硅太陽能電池有更好的性價比,為未來幾年發展的主流。

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