来源:今日四局4月11日8时33分,经过79个小时的航海运输,搭载着6套塔筒的GAMBELLA运输船舶顺利抵达越南隆安港,标志着由中国水电四局自主研发设计的海上风电塔筒双层海运技术成功应用实践,填补了国内海上5米直径以上风电塔筒双层海运技术空白。此次运输的6套塔筒是中国水电四局阳江公司承担制作的越南金瓯350兆瓦海上风电项目中的首批塔筒,同时也是中国水电四局承接的首个东南亚国际海上风电塔筒订单。在项目执行过程中,中国水电四局积极开展技术创新,在没有先例可循的情况下,自主研发设计了海上风电塔筒双层海运工装,打破了5米直径以上塔筒长期依靠单层海运的现状,成功将风电塔筒国际海运的最大叠装高度从10米提高到14米,最大叠装重量从100吨提高到240吨,有效节约了大量船舶甲板面积,降低了项目运输成本。在设计过程中,技术人员依托多种设计软件,在主材选型和强度校核等方面进行了精确计算和模拟,并且结合制造、安装需求,进行了充分的设计优化,通过优化型材、零部件设计通用化、巧妙设计安装对接装置等措施,使工装具备造价低、制作效率高、装配误差小、安全系数高、使用方便等诸多优点;在应用过程中,设计人员深入安装现场进行技术交底,全程跟踪首套安装,在工装装配、双层对接、海运绑扎等方面提供了大量技术指导。船舶离港前,业主单位、物流单位在现场对工装的新颖度、实用性、承载力以及公司的技术服务做出了高度的评价。近年来,...
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来源:上海证券报·中国证券网上证报中国证券网讯 据工业和信息化部4月13日消息,2022年4月12日,工信部原材料工业司召开新能源汽车驱动电机用稀土永磁材料上下游合作机制工作会议。中国汽车工业协会、中国稀土行业协会、中国钢研集团、全国稀土标委会、哈尔滨理工大学、精进电动、卧龙电驱、宇通客车、中科三环、安泰科技等21家单位近40名代表以现场或视频方式参加了会议。会议总结了合作机制近期主要工作情况,通报了铈磁体技术攻关及驱动电机装机验证试验、稀土永磁材料在新领域扩大应用、稀土永磁材料及电机标准化等工作进展,交流了2021-2022年一季度新能源汽车、稀土永磁材料上下游行业运行情况及国内外技术发展动态,研讨了2022年重点工作计划。2022年,合作机制将聚焦上下游衔接关键问题,强化目标导向和责任落实,发挥行业骨干企业作用,不断创新工作模式,统筹推进扩大稀土永磁材料应用相关工作,进一步推动提升稀土永磁材料及高端应用产业发展水平。
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来源:OFweek激光网近期,康奈尔大学的研究人员成功演示了一种光泵浦的铝氮化镓(AlGaN)基多模激光器,该激光器能够以低模态线宽和波长低于300 nm的波长发出深紫外(DUV)光。这种DUV发射器可用于病原体检测和灭菌、水净化、气敏、光刻、量子计算与计量。科学家和工程师们都在寻找更高质量、更高效的紫外光发射源,但要想实现这一点,半导体材料是一个挑战。宽带隙半导体表现出低载流子迁移率,大掺杂活化能,以及电子和空穴输运之间的不对称。该团队通过使用AlGaN半导体材料系统来开发高质量的DUV发射器,并克服了这些挑战。“众所周知,这是一种合适的材料,但它是一个材料合成的问题。挑战在于如何使材料足够纯净,使它们真正有用,并能满足激光的要求。”研究人员Len van Deurzen表示。该团队使用等离子体辅助分子束外延(一种晶体生长技术)来生长打造出高质量的氮化铝(AlN)晶体。之后,他们采用分子束外延法在单晶AlN上生长出AlGaN双异质结构。研究人员们需要多个氮化铝镓层相互叠加,其中一个重要的参数是这些层之间的界面质量。他们可以在没有杂质和位错的情况下,生长出非常锋利的界面。Len van Deurzen在一个用于操作DUV激光发射设备的实验室中工作。他领导了一个团队,开发了一种DUV半导体激光器,该激光器具有广泛的潜在用途,如在光刻技术中。为了捕获并激发发射的光,研究人员从堆叠层中创...
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来源:OFweek激光网美国哈佛大学科学家在最新一期《Optica》杂志上发表研究称,他们研制出了首个集成在铌酸锂芯片上的激光器。据研究人员解释,长途通信网络、数据中心光互连和微波光子系统都依靠激光来产生用于数据传输的光载波。在大多数情况下,激光器是独立的设备,位于调制器的外部,这令整个系统更加昂贵,稳定性和可扩展性也更低。现在,哈佛大学工程与应用科学学院(SEAS)的研究人员与Freedom Photonics和HyperLight Corporation的行业伙伴合作,在铌酸锂芯片上开发了第一个完全集成的高功率激光器,为高功率通信系统、完全集成的光谱仪、光学遥感和量子网络的高效频率转换以及其他应用铺平了道路。SEAS的 Marko Loncar教授,同时也是该研究的资深作者说:“集成铌酸锂光子学是开发高性能芯片级光学系统的重要平台,但将激光器连接到铌酸锂芯片上已被证明是最大的设计挑战之一。在这项研究中,我们使用了从集成铌酸锂光子学的先前发展中学到的所有纳米制造技巧和技术来克服这些挑战,并实现了在薄膜铌酸锂平台上集成高功率激光器的目标。”Loncar和他的团队使用小而强大的分布式反馈激光器作为他们的集成芯片。在芯片上,激光器位于蚀刻在铌酸锂中的小孔或沟槽中,并在同一平台制造的波导中提供高达60毫瓦的光功率。研究人员将激光器与铌酸锂中的50千兆赫电光调制器相结合,以构建高功率发射器...
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