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隨著信息技術創新熱潮在各地開啟,其發展特征也朝著多方向、寬前沿、集群式等方向發展。同時,由于信息技術是電子、科技、金融等行業的基石技術,信息技術的高速發展,也引發了多行業格局的調整與變革。
在國內,隨著政策的傾斜,以及人才的不斷涌現,我國的電子信息技術已經逐步走出低端,開始邁向價值鏈中。
德國進口302125D714AT41C1
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18.5億市場規模 多電子產品產量穩居*
近日,在深圳聚吧的全國電子信息行業座談會上,工業和信息化副部長羅文透露,2017年國內電子信息產業整體規模再創新高,達到18.5億元,其中,收集、計算機等多個電子產品產量穩居*,同時,在互聯網、通行設備等領域已經涌現了一批具有競爭力的。
多領域齊頭并進 電子信息產業規模持續擴大
數據顯示,2018年1月份至2月份,電子信息制造業增加值同比增長12.1%,產業規模呈現快速擴大的趨勢,同時,國內電子信息產業多領域表現亮眼。
芯片制造方面,采用國產超算CPU的“神威·太湖之光”超級計算器已經連續蟬聯超算500強;芯片計算方面,3D NAND閃存芯片研發取得重要突破;人工智能芯片方面,包括華為、寒武紀等在內的多個企業陸續發布相應產品。
在顯示屏領域,國內*條6代柔性AMOLED生產線在成都京東方量產;同時,國內多個企業陸續推出不同規格的全面屏,國外顯示屏壟斷歷史正式落幕。
在智能手機領域,就產品產量而言,全國產量14億臺,華為、OPPO、小米、VIVO表現突出,躋身智能手機出貨量前六名。在移動通信技術方面,5G發展提速,技術研發完成第二階段的試驗,已有多個城市開始商用5G的試用。
高速發展仍存行業痛點 創新能力有待提高
Gemue流量計302125D714AT41C1Gemue流量計302125D714AT41C1電極的概念是m.法拉第進行系統電解實驗后在1834年提出的,原意只指構成電池的插在電液中的金屬棒。電池的組成部分,它由一連串相互接觸的物相構成,其一端是電子導體──金屬包括石墨或半導體,另一端必須是離子導體──電解質這里專指電解質溶液,簡稱“電解液”或“電液”。結構簡單的電極應包括兩個物相和一個相界面,即〔金屬|電液〕。上述定義的電極也稱“半電池”。 [2]
命名
命名方式很復雜,有些根據電極的金屬部分命名,如銅電極、鉑電極等;有些根據電極活性的氧化還原對中的特征物質命名,如甘-電極、氫電極;有些根據電極金屬部分的形狀命名,如滴-電極、轉盤電極;有些根據電極的功能命名。這些名稱如參比電極、鈉離子選擇電極見離子選擇性電極等,都是約定俗成的。 [2]
表示符號
通常在電池上會標有“+”的符號,那是正極,在另一端會標有“-”符號那是負極,同時在蓄電池上只有正極有“+”,而負極沒有。顏色也可以表示正負極:紅色代表正極,黑色代表負極。 [2]
表達式
書刊上表達電極的方式很不一致,這里采用的方式是:寫下各串聯的物相,每一相界面用一個隔離線表示。如銅電極寫成cu|cuso41μ,水溶液或cu|cu;甘-電極寫成hg|
電極
電極
hg2cl2|cl;在水溶液中的鈍化的鐵電極可寫成fe|fe3o4|fe2o3|水溶液。
電極方塊圖把電極的各個相用分隔的方塊表達,便于標明各相界面上的反應,有助于理解電極上發生的實際過程圖1。 [2]
物理種類
可逆電極
任何金屬與電解液接觸都會產生電勢位,這是電極的主要的特征性質。
電極
電極
如果電極界面上存在著單*種氧化還原對的快速電子交換,即存在著交換電流很大的見遷越超電勢單一電極反應,這種電極能很快建立電化學平衡,稱為可逆電極??赡骐姌O的電勢能較長時期維持穩定,抗干擾能力較大,并能測量。它是可逆電池的必要組成部分,是電位分析法測量裝置的核心部件,有重要的實用意義??赡骐姌O有以下類型:
金屬電極,如銅電極圖2,其特點是氧化還原對可以遷越相界面。
氧化還原電極,例如pt|fe,fe電極 圖3、pt|mn,mno嬄,h電極等。它的氧化還原對不能遷越電極相界面,電極的鉑pt只表示電極金屬是惰性的,它只是提供電子交換的場所,實際應用時可采用任何惰性金屬。
電極
電極
氣體電極,是氧化還原對的一個組分為氣體時的氧化還原電極 圖 4,例如氫電極 (pt|h2|h、氯電極pt|cl2|cl等。為了加速達成平衡,金屬鉑上需要鍍上鉑黑以增加表面積并起電催化作用。
電極
難溶鹽電極,氧化還原對的一個組分是難溶鹽或其他固相。因此它包含三個物相、 兩個界面圖1,在每一相界面上存在著單一的快速遷越過程,如甘-電極hg|hg2cl2|cl、氧化gong電極hg|hgo|oh。在甘-電極中,甘-與電解液的溶解平衡*受電液中濃度較高的cl所控制,cl在hg2cl2|電液界面上的交換速率也很快,故它的電極電勢非常穩定。它是常用的參比電極,有些書刊稱這類電極為第二類電極。
電極
電極
膜電極 利用隔膜對于單種離子的透過性或膜表面與電解液的離子交換平衡所建立的電勢來測量電液中特定離子活度的裝置圖5,例如玻璃電極、離子選擇性電極。
化學修飾電極 利用吸附、涂敷、聚合、化學反應等方法把活性基團、催化物質等附著在電極金屬包括石墨、半導體表面上,使之具有較強的特征功能。這是70年代以來電極制備方法的新發展。
單一電極和多重電極 如果電極的金屬│電液界面上只存在一種起主導作用的電極反應,這就是單一電極;如果存在的不只是一種電極反應,就是多重電極。例如鋅電極(zn|znso4水溶液上可能存在兩種電極反應:
zn─→zn+2e ⑴
2h+2e─→h2 ⑵
電極
電極
但由于金屬鋅上的氫超電勢很高,反應⑵速率太小,反應⑴是主導的,上述鋅電極被認為是單一電極,是典型的可逆電極。當不太純的鋅浸入硫酸中時,反應⑴和⑵的速率都較快,所以【zn|h2so4】電極是二重電極,它的靜態電勢可根據反應⑴和⑵的極化曲線和極化規律來判斷。金屬腐蝕體系常常是二重電極。多重電極不可能是可逆的
實際應用時,被研究的電極稱為工作電極w,在電化學分析法中也稱指示電極,它的電勢可利用與參比電極r組成的二電極測量電池測量。當工作電極需要極化時,則要另用一輔助電極或稱對應電極,用c表示,組成三電極測量電池系統圖6,以提供可調節的電流。此時為了減少電液中歐姆電位降ir對工作電極電勢測量的誤差,參比電極與電
即使我國電子信息產業正處于一個高速發展階段,但是和歐美、日韓等發達國家仍存差距。核心問題是創新能力不足,表現為以下三點:
一是低端產品過剩與產品供給不足之間不相適應。比如,蘋果公司牢牢占據手機消費的*地位,數字影像領域,日本、德國的品牌依然占優勢。
二是企業研發實力弱與企業市場化能力強之間不相適應。據統計,2017年我國電子信息研發投入大約1890億元,尚不足微軟(約967億元)和英特爾(約943億元)兩家企業研發投入之和。
三是產業鏈核心環節缺失與產業門類齊全之間不相適應。行業發展中的一些關鍵環節仍受制于人,“中國制造”面臨“缺芯少魂”的局面。比如,集成電路大量依靠進口,連續數年進口額超過2000億美元,國產芯片*不足10%。
羅文表示,中國電子信息產業已經形成了一批具有較大影響力的產業基地和產業集聚區,具備了打造制造業集群的良好基礎。下一步要鼓勵和引導各地區結合自身基礎和條件,在“特色”和“優勢”上做足做好文章,積極探索適合本地實際的發展路徑和模式,對標,注重協同推進,整合資源,優化布局,加快打造一批電子信息產業集群。
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