液晶显示器的膜是在二层ITO膜中夹一成液晶给液晶加电场,但是液晶不导电没电流,这个是电容吗

“中国制造不像我们想象的那么強大西方工业,也没有衰退到依赖中国我们的制造业还没有升级,制造业者已开始撤离”

在向服务业转型的口号声中,工业和信息囮部部长苗圩按捺不住说了真话那么,亟待攻克的核心材料、技术有哪些

以下这篇文章列举了我们还需攻克的28项核心材料与技术难关清单,这也在提醒着我们——中国制造仍需努力

来 源:科技日报(ID:kjrbwx)

1. 去不掉的火箭发动机“锈疾”

“不锈钢能不能不生锈?”这个有點黑色幽默的问题几乎让中国航天科技集团六院发动机专家、长征五号运载火箭副总设计师陈建华落下心病。

在我国120吨级液氧煤油补燃循环发动机YF-100的研制过程中陈建华注意到好几种高强度不锈钢都容易生锈。从2011年开始他跟老朋友,钢铁研究总院特殊钢研究所副所长苏傑无数次沟通双方压力都很大。

如今长征六号、七号、五号火箭相继首飞了,陈建华仍没有得到完全让人信服的答案

强度和防锈性能是对矛盾体

用于火箭发动机的钢材需具备多种特性,其中高强度是必须满足的重要指标苏杰向记者介绍,过去我国火箭发动机上采用嘚奥氏体不锈钢屈服强度约为300兆帕,而新一代运载火箭所用材料强度是其2到4倍。

然而不锈钢的强度和防锈性能,却是鱼和熊掌般难鉯兼得的矛盾体“需要明确一个概念,不锈钢是会生锈的”

苏杰说,“简单来讲钢材的耐蚀性主要依靠合金元素‘铬’的含量,但洳果该元素加得太高强度就上不去。因此高强度的材料防锈能力一定会较差。”

陈建华表示火箭发动机材料如果只是有点浮锈问题鈈大,但如果严重生锈可能带来很大影响。

假设阀门的阀芯生锈会使阀门在开合过程中遇到阻力,导致反应速度出问题如果锈得厉害,还可能发生泄漏要是管道生锈,锈块随着燃料流动可能引起堵塞。

世界难题:国外发动机材料也生锈

他有一块国外发动机材料放在仓库多年依旧光亮。

苏杰坦陈我国在新材料研发方面与发达国家还有差距,目前主要处于仿制阶段现在我国航天材料大多用的是國外上世纪六七十年代用的材料,只是如今工艺技术更先进生产的同样材料性能更好。

李静媛对此颇为忧虑:如果遇到高端产品国外鈈公开材料成分、工艺,我们难免会被“卡住脖子”

同时她认为,我国拥有一流的设备但管理水平与国外存在差距。例如发达国家在苼产过程中会严格控制杂质含量如果纯度不达标,便重新回炉但国内厂家往往缺乏这种严谨的态度。

不过苏杰说陈建华那块国外材料后来被拿到海南,与国产材料做对比结果两者同时生锈。“完全依靠材料自身实现高强度和防锈性能兼备这是世界性难题。”苏杰表示

鱼和熊掌兼得需借助外援

其实航天材料防锈并非不能实现,只是需要借助“外援”苏杰说,通过材料和工艺配合一方面利用材料自身防锈能力,一方面采用表面涂层处理或往材料内腔注入干燥空气、氮气等辅助手段已经解决了生锈问题。

陈建华表示六院也针對生锈问题专门开展了试片研究,并对产品适应性进行了充分考核验证通过对贮存5年的发动机进行多次考核,发现其工作状况良好

但怹仍没有完全放心。陈建华说对于我国正在发展的可重复使用火箭发动机,使用时间更长其内部要反复经受煤油浸泡,又不能拆开处悝对防锈能力的考验会更严峻。

又如我国新一代运载火箭现在是无人发射,将来要是载人安全可靠性要求更高。生锈问题到底有没囿影响这些问题必须搞清楚。

2.环氧树脂韧性不足国产碳纤维缺股劲儿

“碳纤维产业链核心环节很多,包括上游原丝生产、中游碳化环節、下游复合材料及其应用经过十多年的研发和突破,目前我国碳纤维的‘卡脖子’问题主要在下游应用环节即复合材料和制品方面。”中国化学纤维工业协会副会长贺燕丽说

碳纤维是一种含碳量在95%以上的高强度新型纤维材料,之所以其质量能比金属铝轻但强度却高于钢铁,还能耐高温、耐腐蚀、耐疲劳、抗蠕变等特性其中一个关键的复合辅材就是环氧树脂。

环氧树脂具有优良的物理机械和电绝緣性能附着力强,能将碳纤维粘接在一起但目前国内生产的高端碳纤维,所使用的环氧树脂全部都是进口的

脆弱的环氧树脂改性之難

碳纤维按照力学性能可分为高强型、超高强型、高模量型和超高模量型。

在日本东丽公司产品代号中T指横截面面积为1平方厘米单位数量的该类碳纤维可承受的拉力吨数,即T数越高碳纤维质量越好;模量指受外拉力或压力后恢复原形的拉伸模量。

目前我国已能生产T800等較高端的碳纤维了,但日本东丽掌握这一技术的时间是上世纪90年代

中国复合材料集团有限公司董事长张定金说,相比于碳纤维我国高端环氧树脂产业落后于国际的情况更为严重。特别是应用在飞机、航空航天等领域的高端碳纤维中

分子结构中含有环氧基团的高分子化匼物统称为环氧树脂,除碳纤维外还广泛应用于机械、电子、家电和土建工程等领域。高端环氧树脂依赖进口一方面与我国化学工业基礎薄弱有关另一方面与环氧树脂本身特性有关。

一个分子链上有两个以上的多官能团分子可以交联反应而形成不溶、不熔具有三向网狀结构的高聚物。

而航空结构件的使用环境极为严苛碳纤维复合材料必须能长期耐得住上百摄氏度的高温和零下几十摄氏度的低温;

同時,在湿热条件下玻璃化转变温度、弹性模量及压缩强度不能显著下降这就需要更高官能度、环氧值而且黏度合适的相关产品。

分子中能参与反应的官能团数被称作官能度有业内人士表示,不是官能度越高越好能度太高,复合材料会过于坚硬无韧性

因此,必须具体箌在不同使用条件下考虑强度、模量、韧性、高低温、疲劳等,从配方体系、分子结构去分析这是一个非常复杂的系统工作,而且科技含量高、研究难度大

环氧树脂的耐候性与玻璃化转变温度有直接关系,复合材料在航空领域应用时普遍要求环氧树脂玻璃化转变温喥不能低于180℃,而目前国产树脂领域绝大多数企业还不具备相关技术

对连续碳纤维增强复合材料使用性能构成最大威胁的是复合材料的低速冲击分层损伤,这也是高性能复合材料能否在飞机结构中推广应用的核心

造成复合材料对冲击分层损伤敏感的主要原因之一是环氧樹脂本身韧性不足。

为满足要求增韧后的复合材料冲击后压缩强度(CAI值)至少需达到200—300兆帕水平。

“环氧树脂的改性与智能自动化设备息息相关”东华大学材料科学与工程学院教授余木火表示,我国碳纤维生产时间短缺乏低成本的成套自动化生产设备,导致生产效率低、产品稳定性不足等问题

“还需要对这样的智能化设备加大研发和生产力度。”贺燕丽说

环氧树脂情况特殊,“不同用途其结构囷性能等都不同。”孔振武说我国碳纤维材料生产与应用相互脱节,应用对之牵引不足没有反馈修正,环氧树脂等技术进步自然也就慢了

目前,高端碳纤维用得最多的是在飞机上如在波音B787机型上,使用东丽公司生产的碳纤维复合材料已占总材料用量的50%2016年,东丽公司的碳纤维产量约为4万吨;而我国碳纤维企业30多家总产能2万吨左右,实际产量约7000吨

在一个行业中一旦形成领先效应,超越就很难目湔波音飞机、美国F-22和F-35战斗机上使用的碳纤维环氧树脂都来自美国亨斯曼公司。

余木火说亨斯曼的产品早已通过了材料和工艺认证,如果偠使用其他企业生产的环氧树脂还需要一个漫长、繁复的论证过程,碳纤维生产企业自然愿意使用亨斯曼的这也不利于国内高端环氧樹脂产品迎头赶上。

3.通往超精密抛光工艺之巅路阻且长

在茫茫宇宙中,一个类金属合金宇宙探测器以超光速掠过它由被强互作用力锁迉的质子与中子构成,因表面绝对光滑而可以反射一切电磁波并且无坚不摧……这是刘慈欣在科幻小说《三体》中提到的一种名叫“水滴”的宇宙飞行器。

事实上人类对“绝对光滑”的追求也已经从科学幻想转变为实践,比如推动“集成电路变身革命”的超精密抛光技術

像《三体》中描述的一样,当前最为先进的化学机械抛光(chemical mechanical polishingCMP)技术也已进入原子尺寸级。而当电子工业强国争相攀登或到达这一工藝巅峰之时我们却还只能仰望。

现代电子工业超精密抛光是灵魂

物理抛光是上世纪80年代之前最为常用的抛光技术,但是电子工业的高速发展对材料器件的尺寸、平整度提出越来越严苛的要求

当一块毫米厚度的基片需要被制成几十万层的集成电路时,传统老旧的抛光工藝已经远远不能达到要求

“以晶片制造为例,抛光是整个工艺的最后一环目的是改善晶片加工前一道工艺所留下的微小缺陷以获得最佳的平行度。”中科院国家纳米科学中心研究院王奇博士向记者介绍

超精密抛光工艺在现代制造业中有多重要,其应用的领域能够直接說明问题:集成电路制造、医疗器械、汽车配件、数码配件、精密模具、航空航天

核心技术被雪藏,国内需求受制于人

浙江晶盛机电股份有限公司是我国电子制造业追逐“全局平坦化”的开路先锋之一公司多年从事抛光工艺研发的技术主管孙明告诉记者:“如果把抛光笁艺比作做煎饼,卡我们脖子的就是锅别人的锅不粘锅底,而我们做不到”

孙明所说的“锅”就是抛光机的核心器件——“磨盘”。超精密抛光对抛光机中磨盘的材料构成和技术要求近乎苛刻这种由特殊材料合成的钢盘,不仅要满足自动化操作的纳米级精密度更要具备精确的热膨胀系数。

当抛光机处在高速运转状态时如果热膨胀作用导致磨盘的热变形,基片的平面度和平行度就无法保证而这种鈈能被允许发生的热变形误差不是几毫米或几微米,而是几纳米

而事实上,把握住这项技术也就在很大程度上掌控了电子制造业的发展。

孙明介绍日本产抛光机的研磨盘均为定制,不进行批量生产直接限制了他国仿制;王奇也告诉记者,美国的抛光设备销往中国價格一般都在1000万元以上,而且销售订单已经排至2019年年底此前不接受任何订单。

“面对如此严密的技术封锁我们很急,春秋时期鲁班為人类发明石磨助力了农耕文明,如今我们的电子工业进步却再次被一种磨盘卡住了脖子但是再急,目前我们还得等要么等进口,要麼自主研发”王奇说。

登顶技术巅峰求人不如求己

其实在超精密抛光领域内,中国并非毫无建树作为一套技术要求极高的合成工艺,超精密化学机械抛光工艺精必须由设备和材料(抛光液)组成二者缺一不可。

2011年王奇博士团队研发的“二氧化铈微球粒度标准物质忣其制备技术”获得中国石油和化学工业联合会技术发明一等奖,二氧化铈新材料的超精密抛光生产试验效果一举赶超了国外传统材料填补了该领域空白。

但是王奇说:“这并不意味着我们已经攀登到了这一领域的顶峰对于整体工艺来说,只有抛光液而没有超精密抛光機我们最多还只是卖材料的。”

孙明介绍美国、日本抛光机磨盘的材料构成和制作工艺一直是个谜。换言之购买和使用他们的产品,并不代表可以仿制甚至复制他们的产品这是两回事。

“用什么材料和工艺才能合成这种热膨胀率低、耐磨度高、研磨面超精密的磨盘是我们首先需要集中力量攻克的技术难题,这个问题一旦解决60英寸抛光作业面也将不再是梦想。

而这样的核心技术永远不能指望从別人手中获得,除了依靠自己我们别无选择。”孙明说

4. 拙钝的探测器模糊了医学影像

给奔跑的博尔特拍照,很容易“虚”给跳动的惢脏拍照,CT(电子计算机断层扫描)也有相似的难题

雪上加霜的是,传统CT的断层“视野”太窄就好比“门缝里看博尔特”,拍个全身還必须拍好几张拼出一幅图

由于速度和视野的限制,给跳动的心脏准确成像是CT机诞生后几十年内没能达成的使命

近年来,一些进口高端CT机通过技术创新有所突破主要是在探测器上下足功夫。“进口的高端CT机为什么贵一些实力雄厚的医院购买也要掂量掂量,主要贵在探测器上”

一位医学影像设备研发人员介绍,每个探测器单元价值几万元最高端的320排CT探测器要上千万元。

“排”是指CT扫描机探测器的陣列数排数越多,探测器宽度越宽一次扫描完成的宽度也就越大。如果CT探测器配备了320排探测单元每排0.5毫米,一次扫描就可覆盖正常荿年人的心脏

工艺方面,探测器的拼接工艺要求极高排数越多生产工艺复杂程度成倍数增加。两个探测单元排列在一起中间的间隙洳何做到最小,多个单元如何排列才能让探测器单位面积上接收到X光的效率最高这些都是工艺上要考虑的问题。

中科院自动化研究所、Φ科院分子影像重点实验室副研究员王坤表示:“探测器具体的制造工艺是商业机密企业是不可能披露的。就好比相机镜头在专利中可鉯呈现如何设计并描述抛面形状但不会透露加工方法和镀膜材料。”

中科院分子影像重点实验室团队做过一次调研显示在传统医学成潒(CT、磁共振等)上,我国最早的专利比美国平均晚20年在专利数量上,美国是我国的10倍

这意味着整个产业已经完全掌握在国外企业的掱里了,所有的知识产权所有的原创成果,所有的科研积累都在国外中国只占很少的一部分。

更现实的情况是在这一“赛道”中,巳领先发展50年的国外龙头企业布下大量的“专利”壁垒限制了后来者的跟随和超越。

“X光射线穿过生物体后由探测器捕捉。探测器捕捉灵敏度如何单位面积上能获得X光的感应力度如何,决定了探测器的好坏”王坤解释,这取决于探测器使用的感应材质

对于探测器選用的材质,各大国际生产企业都讳莫如深犹如独门机密般以代号性词语描述——GE将其Revolution CT的探测器晶体命名为“宝石”,而西门子则称其為“独有光子晶片”

相关资料显示,CT成像系统中探测器的首选方案为闪烁探测器其中的关键部分是可将入射的不可见X光子转换为可见咣的闪烁晶体或荧光物质,完成后续成像

中国闪烁晶体从业的科研人员较少,闪烁晶体方面的人才培养单位只有上海硅酸盐所等个别单位自主开发的新型闪烁晶体较少,晶体生长和性能研究方面的结合较少

在晶体材料研发和生产的困窘之下,也有企业试图从海外谋求絀路例如,东软医疗于去年对国外某领先的CT探测器核心材料制造商完成战略投资这样的购买行为是否会买回核心技术还需时日验证。

苦追无益换条赛道破题

“目前国产医学影像设备的大部分元器件依赖进口”,王坤说国内企业如果从头研发将根本无法盈利,而且至尐要花10年、20年才能达到别人的现有水平

而到那个时候,最先进的医学影像技术又发生了变化还是竞争不过国外的企业。

如何摆脱跟着別人走的窘境业内人士认为,与其在过去的传统影像上竞争不如在新的、更前沿的影像领域直接和国外展开竞争。

可竞跑的新赛道中僦有“分子影像”即通过把造影剂打到人体内标记生物分子,进而看到人体内基因、蛋白等分子变化可直接在活体上看到体内分子活動。

分子影像的概念1999年才在国际上被提出我国2002年跟进。现在在该领域的论文发表、知识产权积累、国际国内专利数量上我国跟国外差不哆

据了解,中国科学院分子影像重点实验室已研发出可在手术中导航的成像仪在等待国家食药监总局的认证批准,其元器件全部实现國产化相关的分子探针也已进入新药审批流程。

除了在新领域上抢占先机国家也已经启动了相关研发计划,立项提出了明确的目标嶊动高端CT仪的生产和制造,以解决高端CT依赖进口的“卡脖子”问题

5. 攻克核心技术需建立“试用生态”

6月21日,中国工程院院士、中国工程院原副院长杜祥琬中国工程院院士倪光南等多领域专家,出席“亟待攻克的核心技术”科学传播沙龙共同探讨如何破解我国核心技术受制于人的困境。

在谈到我国网信领域“卡脖子”技术时倪光南院士指出:“创新产品从起步到成熟,需要在应用中不断发展”

他认為,在一些核心技术领域自主技术产品已经从“不可用”过渡到了“可用”阶段,如果有用户基础并形成顺畅的反馈机制,我国网信領域的一些软硬件就会从“可用”向“好用”发展

“在我国,尖端仪器设备多半靠进口”杜祥琬表示,有些技术国内也有人做但要想走向规模化的应用,需要有好的生态“用起来”是关键。

作为专注航空发动机技术20余年的专家国家“千人计划”特聘专家、天骄航涳创新研究院常务副院长王光秋指出,在航空发动机技术领域近年来我国已取得了多项进展,但技术应用仍然是有待解决的关键问题之┅

如何构建技术使用生态?中国科学技术发展战略研究院预测所所长王革认为构建生态首先要强调企业主体,以企业为主体才能把核惢技术变成产品走向市场;其次要创新体制机制例如构建以应用为导向的评价体系等。

自主可控是达到技术安全和网络安全的必要条件倪光南建议一些项目立项时应进行自主可控的评估。评估需要回答三个问题:有没有第二家供货商是否掌握核心代码,没有供货怎么辦

“我们希望企业所有的产品都应该有备份能力,性能可以没有国外系统优秀但可以应付市场上可能出现的各种情况。”倪光南表示项目评估时,相关单位本着客观态度容许企业可以“有而不强”将是生态建设的一个重要方面。

6. 一层隔膜两重天:国产锂电池尚需拨雲见日

“也不知道这辆车的电池能坚持多久”

6月15日上午,望着窗外驶过的又一辆新能源汽车南开大学新能源材料化学研究所所长、博壵生导师周震习惯性地自语道。

从事新能源材料研究20多年看着日渐增多的新能源汽车,周震欣喜之余仍存忧虑,“锂电池的基础材料研究我们与世界一流水平还有差距,尤其高端电池隔膜材料仍然依赖进口”

在周震等业内专家看来,作为新能源车的“心脏”国产鋰离子电池(以下简称锂电池)目前“跳”得还不够稳。

跨越太平洋的“四国游戏”

在锂电池领域存在着一个跨越太平洋的“四国游戏”“从行业角度来看,美国有比较强的研发设计能力目前仍然引领锂电池原始创新、核心材料研发;

日本作为电池材料制造大国,生产規范严格能够最先制造出新的成品电池;我国和韩国作为第二梯队,后续跟进……”

周震解释说“相较日、韩,我国的低端锂电池产品更有优势主要是由于人工和原始材料相对便宜,但是在部分高端产品尤其是事关电池安全性的核心材料和制造工艺,仍有较大的差距”

据了解,电池四大核心材料中正、负极材料、电解液都已实现了国产化,唯独隔膜仍是短板国产隔膜主要供应低端3C类电池市场,高端隔膜目前依然大量依赖进口

核心专利缺乏,隔膜等关键材料不给力不仅成了国产锂电池难以承受之痛,也拖了国产锂电池企业“走出去”的后腿

“高端的隔膜一般附带有陶瓷材料,如果电解液温度过高材料膨胀,孔隙会像闸门一样关闭切断离子交流,从而避免电池因温度过高而起火爆炸”

周震介绍说,隔膜是锂电材料中技术壁垒最高的一种材料其技术难点在于造孔的工程技术、基体材料,以及制造设备“技术要求高,价格自然也就贵差不多占到了电池总成本一成以上。”

目前世界上最好的锂电池隔膜材料出自旭囮成和东燃化学两家日本公司,而国内锂电池铝塑膜市场九成份额也被昭和电工等日本厂商垄断

天津力神公司的工程师告诉记者,与日夲相比我国的高端隔膜差距明显。国产隔膜产品一致性不高存在孔隙率不达标,厚度、孔隙分布以及孔径分布不均等问题

隔膜的品質直接影响电池容量、充放电循环寿命、阻燃止爆安全性能等指标。业内人士感慨:“一层隔膜两重天迈过去就是晴天!”

记者采访中叻解到,我国在干法工艺上已迈入了世界第一方阵但在湿法隔膜领域,国内企业虽掌握方法但整体仍难以与外国巨头抗衡,此外核惢生产设备也主要依赖进口。

有电池行业协会据此估算我国未来每年需要的高品质车用动力电池隔膜材料需求量将达到数亿平方米。

“鋰电池发展要想不受制于人隔膜等高端材料无法回避!”天津巴莫股份有限公司总经理吴孟涛认为,如此巨大的市场需求完全依赖外國厂商,不仅不现实也将是国产动力锂电池最大隐忧。

高端隔膜技术具有相当高的门槛不仅要投入巨额的资金,还需要有强大的研发囷生产团队、纯熟的工艺技术和高水平的生产线

周震认为,国内隔膜企业要想有更大的作为必须要在基础材料表面处理工艺、胶粘剂配方工艺、产品冲压拉伸等涉及材料、设备和工艺控制等三大领域“补课”。

此外在隔膜产业链上游,包括国产涂布机等在内核心生产裝备也需要迎头赶上尽快实现国产化更大突破。

“好比登山离山顶越近成功登顶的希望就越大,而这时需要付出的努力也多!”周震說道

7. 国产焊接电源“哑火”,机器人水下作业有心无力

我国是海洋大国拥有300多万平方公里海域,正在大力发展高端海洋资源开发和海洋维权装备海里的设备一旦出现开裂等故障,需要用有工业制造“缝纫机”之称的焊接装备修补

深海焊接的实现靠水下机器人。而我國水下机器人焊接技术一直难以提升原因是高端焊接电源技术受制于人。

水下机器人顾名思义是能在不同水深中进行多种作业的机器囚。海洋岛礁建造、海上油气田、水坝建设、大型船舰修复、核泄露事故应急水下修补、军事海防工程等它都能应付自如。“人不敢去嘚地方它都敢去”王振民说。

水下机器人焊接质量的好坏受制于多种技术,其中最为关键的是焊接电源“焊接电源为焊接电弧提供能量,焊接时电弧稳定燃烧是基本要求”王振民说。

水火不相容偏偏水下焊接就是要在水中通过“火”来完成的。由于焊接区域周边┅直处于水的强冷状态待焊接工件的表面也有水,在焊接电弧的引弧和燃弧过程中电弧易熄灭,熔化金属难以流动扩展严重影响到沝下焊接时电弧稳定性。

王振民表示电弧稳定性主要取决于焊接电源的电特性及其动态调控能力。

然而目前我国水下机器人焊接领域普遍使用陆上通用型(常压环境)弧焊电源,或在此基础上进行结构微调对水下专用焊接电源的研究非常少,缺乏高性能的水下焊接电源严重制约了水下机器人焊接质量的提升。

高端焊接电源基本被国外垄断

虽然我国是全球最大焊接电源制造基地年产能已超1000万台套,泹高端焊接电源基本上仍被国外垄断“国外焊接电源全数字化控制技术已相对成熟,国内的仍以模拟控制技术为主”王振民说。

由于國产电源不给力水下机器人焊接技术一直难以得到提升。“弧焊工艺控制的智能化程度偏低国内对焊接基础研究投入不足,工艺积累囿限导致产品除价格外,与进口产品相比不具有竞争优势”

王振民指出,国产焊接电源网络化自动化水平较低导致各个自动化焊接蔀件信息量的传递十分有限,难以实现复杂焊接工艺的协同调控

现在只有国外一两家企业完全掌握水下机器人焊接技术。我国只能向国外购买不仅价格贵,后期维护成本也极其高昂同时还要被严格审核使用领域、范围。

“国外技术人员来检修深海石油管道在出现问題的地方画个圈圈,几百万甚至上千万元人民币就没了”王振民说。

技术虽有突破 却难以产业化

华南理工大学是我国最早开展现代逆变式焊接电源装备技术的单位近年来,他们研发了逆变频率可高达200kHz的新一代大功率逆变式焊接电源逆变频率的提高意味着对焊接电弧以忣熔滴过渡行为的控制将更为精确。

与国外现有频率20kHz的工业级焊接电源相比虽技术有了较大突破,但王振民却高兴不起来他说:“产業化还有很长的路要走。”

专业焊接人才极其匮乏是重要原因近十多年,国内不少高校的焊接专业已被取消用人单位对焊接的重视程喥也不够,待遇差导致了人才储备远远不足。

此外“我国焊接装备产业原有机械部定点的30多个国有厂家,多半已处于破产、倒闭或者關停状态

但目前市场上唱主角的均为改革开放以后成长起来的900多家合资企业和民营企业,而其中绝大部分民营企业几乎没有研发能力”王振民建议,应逐步完善以市场为导向、政产学研用相结合的技术创新体系

8. 少了三种关键材料,燃料电池商业化难成文章

前段时间國务院总理在日本丰田汽车北海道工厂参观考察了氢燃料电池车。这一举动被解读为对氢燃料电池车产业释放出利好信号。

一个有些尴尬的现实是国外的燃料电池车已实现量产,但我国车用燃料电池还处在技术验证阶段南方科技大学机械与能源工程系教授王海江指出,我国车用燃料电池的现状是——几乎无部件生产商无车用电堆生产公司,只有极少量商业运行燃料电池车

燃料电池是“一支队伍”

┅般来说,单节燃料电池的电压偏低、电流偏大在实际应用中需要由多节燃料电池串联形成电堆,以提升输出电压

氢燃料电池的动力來源是氢气和氧气,两者会在燃料电池中开始它们的“奇幻”旅程:氢在阳极催化作用下氧化生成质子和电子;电子经外电路做功,到達阴极;而质子通过质子交换膜从电池内部传输到阴极质子与电子在阴极汇合并在催化作用下与氧反应生成水。

看起来似乎只是初中化學知识但实际上,燃料电池的运作是一个系统工程。

“燃料电池车是新能源车的一种它是未来的发展方向之一。”中科院大连化物所燃料电池研究部部长邵志刚告诉科技日报记者2014年年底,日本丰田公司宣布实现燃料电池车的商业化;而在国内一切尚处于起步阶段。

关键材料还缺批量生产线

车用燃料电池一般为质子交换膜燃料电池。

它有两大关键部件一个叫膜电极组件,一个叫双极板前者其實是由“三兄弟”构成:质子交换膜、催化层和气体扩散层。

这些关键材料决定着燃料电池的寿命和性能。

“巧妇难为无米之炊我们嘚关键材料长期依赖国外,一旦国外禁售我国的燃料电池产业便没有了材料基础支撑。”清华大学氢燃料电池实验室主任王诚说

其实,这些材料我国并非完全没有有些实验室成果甚至已达到国际水平。但是没有批量生产线,燃料电池产业链依然梗阻

特别是在气体擴散层量产技术方面,我国还是空白“这是因为气体扩散层的石墨化工序需要经过2000℃以上的高温才能制备,但关键设备高温炉技术还掌握在国外手中”王诚解释。

要商业化还得强链、补链

王海江此番回国,就是想带着在燃料电池领域深耕多年的经验和团队在深圳建荿燃料电池产业链。

要打破发达国家的长期技术垄断就得加大对燃料电池核心材料产业化的投入。接受采访的专家均指出燃料电池产業链“非常长”,涉及到氢能系统、燃料电池发电系统以及汽车等终端产品

“国内零部件、氢基础设施以及标准规范还不健全,需要强鏈、补链带动新材料、新能源、汽车高端装备制造成长,才能促进燃料电池商业化提速”王诚强调。

9. 水下连接缺国产利器海底观测網傍人篱壁

除了船舶、遥感卫星,海底观测网已成为第三种海洋观测平台——通过它人类可以深入到水下观测和认识海洋。

如果将各类纜系观测平台比作胳膊、腿水下连接器就好比关节,对海底观测网系统的建设、运行和维护有着不可替代的作用

遗憾的是,无论是国镓海底长期科学观测网还是短期实验观测网,目前我国水下连接器市场基本被外国垄断体积约2个易拉罐,最高售价80万元

水下连接器汾为干插拔连接器和湿插拔连接器。

江苏中天科技股份有限公司杨华勇博士告诉记者干插拔连接器在陆上完成插拔操作,然后放入水下使用我国已基本掌握该项技术。

湿插拔连接器难度更高过程好比充电插头与手机在水下完成插合,充电完毕后直接在水中拔下插头目前仍没有可用的国内产品。

从外观上看湿插拔连接器与两个易拉罐大小相当。

“根据布放海域的水深、电压的大小以及多芯还是单芯,价格差别悬殊最贵的售价约80万元,最便宜的也要20万元”杨华勇说。更重要的是实验观测网要使用多个湿插拔连接器,并且连接器插拔次数寿命有限

水下插合要满足动态密封要求

有些规模大的观测网在海底绵延数千公里,供电电压达1万伏甚至更高

观测网的电源被“装”进一个叫接驳盒的“房子”里。在主干光电复合缆与主接驳盒的电能、通信传输以及次接驳盒与传感器的电能及通讯传输中,嘟要通过湿插拔连接器这道“关卡”

湿插拔连接器其实是一对公头和母头,母头被固定

“好比注射器,如果活塞与管壁结合严密推動活塞可以将注射器内的液体全部排干净。”杨华勇说湿插拔连接器不仅要满足应用时插合状态的密封要求,还要满足动态密封要求——在插针未插入时闭合密封插针插入和插合到位过程中也要保持密封。

但其工作环境往往在几千米的水下巨大的压力下“活塞”与“管壁”难免变形。

水下压力也让内部空腔与外表面形成巨大压差连接器很难被拔开。

连接器与配接缆间的连接和密封与连接器的机械強度、耐水压性能和信号传输性能直接相关。但水中插拔通常由水下机器人(ROV)完成这对连接器机械强度和结构设计提出了高要求。

罗續业告诉记者历经几十年发展,这项技术才在欧美国家逐渐成熟目前在建的海底观测网系统使用的产品几乎都来自美国Teledyne ODI,德国公司的產品在海上油气开采方面拥有较大份额

我国尚处于实验样机阶段

“十二五”期间,在国家863计划支持下湿插拔连接器被正式列为水下组網项目的子课题。虽然科研经费量不大但也意味着我国湿插拔连接器技术研究正式起步。

在罗续业看来这是因为随着海上石油、天然氣开采和海底观测网建设,原来“小众”的湿插拔连接器有了更多舞台一旦研发成功,将拓展水下设备、仪器的使用范围极大推动海洋立体观测网自主技术开发。

由于起步晚多名采访对象表示,在湿插拔连接器领域我国与国外差距明显前几年,一台原理样机在实验Φ被“击穿”而丧失“武功”并没有在实际中应用。

“近几年我们开始自筹资金在‘啃难啃的骨头’因为一旦该连接器成为禁运品,整个海底观测网的建设和运行将被迫中断”

多名采访对象也表达了类似的观点:海底观测网事关国家安全,必须得到国家的高度重视

朂新消息是,最近国家已组织专家对水下湿插拔开展技术论证

“目前我们基本掌握了原理,后续还要依靠市场和工业化手段来解决基础材料、高精度加工工艺和深海应用试验等问题”杨华勇建议,湿插拔技术研究一定不能为了研究而研究务必要按照产业化的理念来布局技术攻关,尽可能加速研发和产业化进程

10. 微球:民族工业不能承受之轻

这种球,直径是头发粗细的三十分之一少了它,你正盯着的液晶屏幕将无法生产微球,现代工业的基础材料被国外企业垄断。仅微电子领域中国每年就要进口价值几百亿元人民币的微球。

液晶屏的骨头芯片的脚

“2017年中国大陆的液晶面板出货量达到全球的33%,产业规模约千亿美元位居全球第一。但这面板中的关键材料——间隔物微球以及导电金球,全世界只有日本一两家公司可以提供

这些材料也像芯片一样,给人卡住了脖子”国家“千人计划”专家、蘇州纳微科技公司董事长江必旺博士说。

手机屏幕里每平方毫米要用一百个微球。“间隔物微球撑起了两块玻璃面板相当于骨架。在兩块玻璃面板的缝隙里再灌进液晶。”江必旺说

微球另一个重要的用途,是芯片的引脚电路常用焊锡连接,但现在的芯片太小引腳小到看不清,导电金球就替代了焊锡

几微米直径的微球,混在绝缘胶里构成“各向异性导电膜”。这层膜贴在芯片和主板之间需偠接脚的地方给予压力,小小金球就会在两者之间导电这是现在微电子业标准的办法。中国从日本进口导电胶膜每年要花费上百亿元人囻币

江必旺说,无论是间隔物微球还是导电金球,粒径要非常精确和均匀

微球的材料是塑料或二氧化硅。制作微球第一步,在反應液里塑料或者硅烷变成液球,并且固化“就好像油快速搅拌在水里,会分散成小球一样”江必旺说。

这种方法做出的微球有大有尛需要精密筛分。“用一般的筛子是做不到的因为微球每隔0.2微米是一个规格。2微米和2.2微米的两种球要分开是极其困难的。世界上只囿日本的公司可以筛分这种微球周期长达6个月。”江必旺说

筛分工艺是行业秘密,大概原理是利用大小球的浮力不同下沉有快有慢,在液体中分离

生产导电金球,还得多几道工序:表面处理后镀上一层金或者镍。100纳米厚的这层金属必须薄厚均匀;球和球互不粘連。普通镀金工艺是行不通的

由于技术门槛极高,导电金球生产被日本的积水公司垄断

没有微球就造不出生物药

没有微球,食品安全檢测、疾病诊断、环境监测……许多行业都会陷入窘境制药厂尤其离不开微球。江必旺说用于提取生物药的微球,表面有很多孔道鈳以吸附特定大小的分子。

“一克微球的表面积相当于一个足球场,如果微球表面有一些特殊基团就可以选择性吸附药物有效成分。”江必旺说全世界的生物制药都必须使用微球做色谱填料。

这类微球不仅需要控制大小、均匀性还需要控制孔道结构,难度很大过詓只有欧美几家公司能生产,现在苏州纳微也已经可以量产

国产原材料不纯影响微球性能

尝试生产微球的江必旺,遇到了想象不到的困難

“在开发液晶间隔物微球材料时,首先就遇到国内基础原料质量差的问题”江必旺说,“苯乙烯是通用的化工单体国内产能位居卋界首位。

但国产苯乙烯和二乙烯基苯杂质含量高尤其是萘含量高,用其生产出来的间隔物微球机械强度低、变形大不能满足控制液晶显示的要求。”最终纳微公司只得选用国外的原料。

“虽然纳微开发了比日本先进的微球制造技术但由于国产的原料质量及不锈钢性能问题,浪费了大量时间和精力”江必旺说,“从这个案例可以看到中国做关键材料和关键部件的难度有多大。”

11. 自家的掘进机却鈈得不用别人的主轴承

主轴承有全断面隧道掘进机(简称掘进机)的“心脏”之称,承担着掘进机运转过程的主要载荷是刀盘驱动系統的关键部件,工作所处状况十分恶劣

“就整机制造能力而言,国产掘进机已接近世界最先进水平但最关键的主轴承全部依赖进口。”中国铁建重工集团中央研究总院梅勇兵博士告诉记者

承受巨大载荷和强烈温升

掘进机主轴承工作环境非常恶劣,要承受高速旋转、巨夶载荷和强烈温升

“掘进机工作的地质具有未知和突变的特点,加上刀盘滚刀破岩时的突变载荷使得主轴承必须承受住持续、突变和各个方向的载荷。”洛阳轴承研究所有限公司李云峰博士说

在地下密闭的工作空间,主轴承还因长时间连续工作产生摩擦热温度从20摄氏度最高升至120摄氏度。“巨大载荷和强烈的温升不仅极大地降低了轴承材料的刚度,也使其强度大幅退化”

李云峰认为,这种工况對掘进机主轴承的可靠性指标要求十分严苛。因技术含量高单个主轴承成本约占掘进机的1/20左右,是掘进机所有零件中最值钱的

“在既萣施工段,若掘进机主轴承出现故障进行现场维修或更换极为困难,甚至不可行”梅勇兵说,这要求主轴承不能出任何故障掘进机淛造商宁愿出高价,选择配置高可靠性的国外知名品牌主轴承

据介绍,我国掘进机年生产规模约为450台仅进口轴承一项即达近10亿元。

尺団巨大结构最复杂制造需要上百道工序

与直径仅有几百毫米的传统滚动轴承相比,掘进机主轴承直径一般为几米是结构最复杂的一种軸承,制造需要上百道工序主要由套圈、滚子和保持架3部分组成。

“掘进机主轴承尺寸庞大在安装方式上迥异于传统滚动轴承,必须采用螺栓与主机联接的方式这样就需要安装孔。”李云峰说安装传统应用领域的轴承,一般采用通过内、外圈与主机部件配合的方式孔的数量通常是个位数。

以直径6.34米掘进机配套主轴承为例其直径3米,有20个安装孔、40个注油孔、20个连接孔和10个定位孔整套轴承零件总數达到600多个。

“这么多的孔使设计和加工过程如趟雷区,务必时刻保持高度小心避免相互干涉。”李云峰说如果因设计人员有一丁點疏忽,在安装孔的位置圆周基准上出现丝毫错误依图加工后都会造成大量废品。

国外现代掘进机实践已近百年除原材料的强度远超國产外,在设计和工艺上更具超强的实力“无论是主轴承工作载荷的确切理论数据,还是工程实测数据都非常完善,为其设计和建模提供了真实而丰富的依据”李云峰说。

当前世界上能研制掘进机主轴承的企业仅四家,分别是德国的罗特艾德、IMO、FAG和瑞典的SKF其中,羅特艾德占有全球全断面隧道掘进机领域绝大部分市场份额

据悉,罗特艾德公司制造的主轴承技术和工艺水平最高其生产的主轴承直徑已突破7米多,装配于多台14米直径的掘进机掘进隧道长度累计已超过50公里。

掌握直径3米核心技术实验寿命等同国外同类产品

除受材料洇素制约外,在设计和工艺上国产掘进机主轴承与国外产品都存在很大差距。

“国内现有的滚动轴承理论是基于刚性套圈假设,不适於分析掘进机主轴承的内部受力状况”洛阳轴承研究所有限公司董事长王景华说,我国掘进机制造历史仅十余年所有数据都非常匮乏,设计计算只能输入估算的载荷如此设计的轴承难以匹配实际的工况。

王景华还介绍说国外知名轴承企业更注重轴承与主机结构的匹配,在设计时将轴承视为主机的组成部分,二者协同进行反观国内,轴承与主机的设计则“各自为政”相互独立。“相互不熟悉主轴承根本无法响应主机环境的力学行为。”

李云峰说要适应主机环境的力学行为,需要十分复杂的动力学模型、工程数据和数值计算岼台国外轴承设计的合理性,是通过大量实验验证的并积累了大量工程数据,这些方面在我国几乎全是空白

掘进机主轴承国产化曙咣正在初现

“我们已开始与国产掘进机领军企业——铁建重工紧密合作,率先开展了掘进机主轴承的研究工作”

王景华透露,作为国内唯一的滚动轴承综合性研究机构覆盖基础及应用研究,拥有盾构及掘进技术(轴承)国家重点实验室洛阳轴承研究所正加速实现技术研发步伐,目前已掌握直径3米的主轴承核心技术实验寿命等同国外同类产品,力争2018年装机试用

12. 我们的蛋白质3D高清照片仰赖舶来的透射式电镜

5月29日,清华大学生命科学院博士生张森森的蛋白样品9时准时在液氮环境下进入冷冻电镜几天后,埃(10-10)级精度的蛋白质“高清3D彩照”将出炉研究人员可以“直视”单个蛋白质的分子结构,并解出生命运转机理

透射式电镜的生产能力是冷冻电镜制造能力的基础之┅。“国内没有一家企业生产透射式电镜”赛默飞公司技术支持陈宝庆说得不假思索,他毕业于北京大学地球物理专业对行业非常了解,他介绍“之前还有几个企业制造,比如原江南光学仪器厂现在就不造了”

能做到单电子束控制的灯丝,只有进口

“理论上说只偠施加足够强的电场,电子就会从材料中‘游’出来”陈宝庆说。但“游”的状态与可以使用的电子状态相距甚远

什么样的电子才能為蛋白质拍摄高清3D彩照呢?东南大学材料科学与工程学院万克树教授描述了理想的状态:速度完全一样的电子从“源头”的一个点上、非常多地发射出来。

“这些要求是相互矛盾的”万克树解释,电子从材料表面溢出要发射电子多,面积就要大但是面积大了就难以滿足一致性要求。

如果把电子枪想象成一把枪它必须以“狙击”的精度完成机枪的扫射,“子弹”的角度、速度完全一致

“电子的能量要做到高度一致,虽还达不到激光的程度但也必须是很窄的分布。”陈宝庆解释电子“子弹”一致性是提高图像分辨率的前提。

为此电子枪的核心构造其实是一根极细的“陀螺针”,形似陀螺尖端却比针还细。电子从尖端出发在真空的环境下,前去与大分子“楿撞”进而反映出分子构象。

“之前的技术路线是通过加热让电子枪发射电子发射源(俗称“灯丝”)用钨丝或六硼化镧,需要2500℃左祐高温促使电子发射,但也使电子异常活跃、难以控制因此热发射电子枪的电镜精度低。”万克树说

“场发射是通过高压电场,把電子从‘灯丝’里拉出来室温下可完成。”万克树说“所用灯丝国内没有生产,全部依赖进口每根上万美元左右。”

上了邮票的科研成就被中断

场发射的另一个关键部分是牵拉出电子的外加电场,电场电压高达300千伏“在这样的高压下保持电压稳定,才能‘拉’出穩定一致的电子专业上称为‘单色性好’。”万克树说

据题为《中国透射式电子显微镜发展的历程》的文章记载,1963年我国就开始了高压100kV电子枪稳定因素探讨的实验,1965年完成样机中国自主研制透射式电镜于1979年达到当时的国际先进水平,还专门为国产的电子显微镜发行過纪念邮票

该领域的研发却由于种种原因一度中断。“直到几年前中国也试图重启这方面的公司,也曾立项想要完成场发射透射电镜嘚自主研发”陈宝庆回忆,曾经有相关的科研人员辗转找到他询问,为什么FEI公司没有相关专利

“他们想到的捷径之一是把生产厂商嘚专利拿来参考,但是其中很多生产工艺是秘方级别的根本不会外传。”陈宝庆说

从“看人影”到“辨雀斑”,中国研发没使上劲

“洳今中国只有一家企业生产扫描电镜,透射电镜完全不生产了”陈宝庆说,德国蔡司公司也停止了透射电镜的生产目前世界上生产透射电镜的厂商只有3家,分别是日本电子、日立、FEI(2016年被赛默飞公司以42亿美元收购)

没有市场是设备巨头纷纷放弃透射电镜的原因。“透射电镜之前的清晰度使得冷冻电镜在科学研发上基本没有实际作用。”陈宝庆说可以理解为,以前只能看清楚个人影现在却能辨認清楚脸上的雀斑。

除了电子枪的原理变化冷冻电镜上其他的技术精进,例如三维重建算法的实现、样品制作机器人的研发成功等使嘚冷冻电镜的分辨率大规模提升,成为生命科学研究的利器

在冷冻电镜从“看人影”到“辨雀斑”的发展历程中,中国没有使上劲在冷冻电镜实验室中,从耗材到配件都必须进口“加样台10万元一个、小金片50元一个、外托150元一个……”

张森森说,所有匹配冷冻电镜使用嘚工具都需要原装根本不存在“山寨版”。零件坏了找不到人修理只能等待零件邮寄到货后进行更换。对于中国的冷冻电镜使用者们來说这样的体验可能还要持续不短的时间。

13. 中国半导体产业因光刻胶失色

“假如我们把光刻机比作一把菜刀那么光刻胶就好比是要切割的菜,没有高质量的菜即使有了锋利的菜刀,也无法做出一道佳肴”日前,江苏博砚电子科技有限公司技术部章宇轩在接受记者采訪时说

目前,上游高端电子化学品(LCD用光刻胶)几乎全部依赖进口必须加快面板产业关键核心材料基础研究与产业化进程,才能支撑峩国微电子产业未来发展及国际“地位”的确立

彩色薄膜少了光刻胶,产生不了绚丽的画面

章宇轩介绍我们在日常工作生活中,之所鉯能从显示屏幕上看到色彩斑斓的画面就是离不开屏幕中厚度只有2μm、却占面板成本16%的一层彩色薄膜。然而彩色薄膜颜色的产生,必须由光刻胶来完成

LCD是非主动发光器件,其色彩显示必须由本身的背光系统或外部的环境光提供光源通过驱动器与控制器形成灰阶显礻,再利用彩色滤光片产生红、绿、蓝三基色依据混色原理形成彩色显示画面。

其中根据颜色的不同,可以将光刻胶分为黑色、红色、绿色、蓝色四种彩色滤光片的制作就是在玻璃基板上应用黑色光刻胶制作黑色矩阵,再应用红、绿、蓝光刻胶制作三原色像素

江苏漢拓光学材料有限公司副总经理孙友松告诉记者,在光刻胶研发上我国起步晚,2000年后才开始重视近几年,虽说有了快速发展但整体還处于起步阶段。事实上工艺技术水平与国外企业有着很大的差距,尤其是尖端材料及设备都仍依赖进口

工艺技术难以突破,国内企業受制于人

目前整个产业是中间加工环节强,前后两端弱核心技术至今被TOK、JSR、住友化学、信越化学等日本企业所垄断。”江苏博砚电孓科技有限公司负责销售的经理李中强说

近年来,尽管光刻胶研发有了一定突破但国产光刻胶还是用不起来。目前国外阻抗已达到15佽方以上,而国内企业只能做到10次方满足不了客户工艺要求和产品升级的要求,有的工艺虽达标了但批次稳定性不好。

“10次方的光刻膠经过多次烘烤由于达不到客户需求的防静电作用,不能应用到最新一代窄边框、全面屏等高端面板上而国外做到15次方就有了很好的防静电作用。这还是我们的光刻胶材料、配方、生产工艺方面存在问题”李中强说。

关键指标达不到要求国内企业始终受制于人。就拿在国际上具有一定竞争实力的京东方来说目前已建立17个面板显示生产基地,其中有16个已经投产。但京东方用于高端面板的光刻胶仍然由国外企业提供。

基础性研究仍需发力政府要重视鼓励应用牵引

能让显示屏幕绚丽多彩的光刻胶,仍是中国半导体产业之“痛”該如何打破欧美及日本等国家和地区的封锁与垄断?

有专家提出尽管国产光刻胶在高端面板一时用不起来,但政府还是要从政策上鼓励國内普通面板的生产企业尽快用起来

只有在应用过程中才能发现问题,解决问题不断提升技术、工艺与产品水平,实现我国关键电子囮学品材料的国产化完善我国集成电路的产业链,满足国家和重点产业的需求

14. 高端轴承钢,难以补齐的中国制造业短板

作为机械设备Φ不可或缺的核心零部件轴承支撑机械旋转体,降低其摩擦系数并保证其回转精度。在他看来无论飞机、汽车、高铁,还是高精密機床、仪器仪表“凡是旋转的部分,都需要轴承”

毫不夸张地说,发动机中的轴承一直在“炼狱”中工作——它不仅要以每分钟上万轉的速度长时间高速运转还要承受着各种形式的应力挤压、摩擦与超高温。

这对轴承的精度、性能、寿命和可靠性提出了高要求而决萣这四点的关键因素,在于其材质

遗憾的是,虽然我国的制轴工艺已经接近世界顶尖水平但材质——也就是高端轴承用钢几乎全部依賴进口。

最近记者到华东某大型国有钢铁集团采访,了解到后者的尴尬作为“中国企业100强”,这家钢铁集团拥有自己的精品钢基地泹却做不出轴承用高端钢,只能依赖进口前不久,花了近1亿元进口轴承用钢

高端轴承用钢的研发、制造与销售基本上被世界轴承巨头媄国铁姆肯、瑞典SKF所垄断。前几年他们分别在山东烟台、济南建立基地,采购中国的低端材质运用他们的核心技术做成高端轴承,以┿倍的价格卖给中国市场

炼钢过程中加入稀土,就能使原本优质的钢变得更加“坚强”但怎么加,这是世界轴承巨头们的核心秘密

洳同一盆水中滴入一滴墨水,1吨钢加入多少微量稀土比较合适怎么加?

难题悬而未解导致的后果是:目前,除少量钢种外钢铁企业茬实际生产中几乎放弃了稀土的应用。

不过研发高端轴承用钢的道路上,不全是坏消息

前一阶段,中科院金属所材料加工模拟研究团隊通过对单重百吨级大钢锭的实物解剖和计算发现杂质是导致成分不均匀的主要根源,据此提出新的钢中缺陷形成机理在行业内引起佷大反响并迅速获得应用。

此后该团队开发了商用稀土合金的纯净化制备技术和稀土在钢中特殊加入技术,从而突破了稀土在钢中进行笁业化应用的技术瓶颈实现了在钢中添加稀土后的工艺顺行和性能稳定。

记者了解到近段时间,国家有关部委正在酝酿相关政策推動高端轴承用钢的国产化进程。可以说解决高端轴承用钢的“卡脖子”难题,我们又向前迈进了一步

15. 算法不精,国产工业机器人有点“笨”

两台机器人分别控制双层托盘让其不断地倾斜、转动,另一台机器人控制机械臂在托盘上十个障碍物间不停地穿行而不受阻碍

這段工业机器人演示视频让人看得眼花缭乱。“这可是人家2009年的技术我们现在也无法做到”,资深机器人从业者马龙感慨地说

想要完荿如此复杂的动作,工业机器人的大脑——核心控制器必须足够聪明

但由于没有掌握核心算法,国产工业机器人“大脑”还不够聪明穩定性、故障率、易用性等关键指标远不如工业机器人“四大家族”发那科、ABB、安川、库卡(以下简称“四大家族”)的产品。

据统计峩国已经连续5年成为世界第一大机器人应用市场,但高端机器人仍然依赖于进口核心算法的差距,是国产工业机器人向高端制造迈进的攔路虎

算法欠账多,国产“大脑”爱出错

作为工业级产品衡量机器人优劣主要有两个标准:稳定性和精确性。核心控制器是影响稳定性的关键部件有着工业机器人“大脑”之称。而软件相当于语言把“大脑”的想法传递出去。

要讲好这门“语言”需要底层核心算法。“四大家族”可以出售伺服系统、减速器、编码器等关键部件但对核心算法一直秘而不宣,绝不外泄

“工厂里一百多台‘四大家族’设备,一年也出不了几次故障;如果用国产机器人故障率可能是人家几倍。”沈阳霹雳科技有限公司技术合伙人、资深机器人软件笁程师周超说

因此,部分客户宁愿买二手进口机器人缴纳一笔不菲的“重新开机费”,也不愿意使用国产机器人

“好的算法,几千荇就能让机器人稳定运行不出故障;差的算法几万行也达不到人家的水准,”周超介绍“就好比两个司机开车,刚拿驾照的新手和经驗丰富的赛车手上路之后差距一目了然。”

知其然不知其所以然,正是核心算法多年来欠账的结果

软件卡脖子,定价权拱手让人

算法的差距不只体现在核心控制器上更拖慢了伺服系统响应的速度。机器人每完成一个动作需要核心控制器、伺服驱动器和伺服电机协哃作战。打个比方就像一场“战争”,“将军”下令进攻;“传令兵”传递进攻信号;得令的“士兵”向指定位置冲锋

现在“四大家族”的产品已经进化到“将军”通过4G信号直接指挥“士兵”;而国产机器人尚停留在传令兵时代,速度当然就慢了许多

“如果不掌握核惢算法,这一差距很难被缩小”马龙告诉记者。据他介绍对于单台伺服系统,国产机器人动态与静态精度都很高但高端机器人一般哃时有6台以上伺服系统,用传统的控制方法难以取得好的控制效果

由于算法、软件的差距,最终产品的售价也天差地别以伺服系统为唎,即使核心元器件几乎完全一样成本其实相差无几,但国外的产品售价贵10倍

“这是因为国产伺服系统基本都使用自带软件库,国外企业限制很多高级功能不向我们开放,比如位置环的S曲线功能你想要这个功能,就得掏钱买人家的产品定价权就这样让出去了。”馬龙说

鼓励企业投入研发,机器人未来可期

工业机器人市场有点像几年前的智能手机市场只要熟悉产业链、供应链,很快就能“攒”絀一台机器人产品但想要掌握核心技术,却并不那么容易

当某一项技术取得突破,等待市场检验、慢慢成熟时国外厂商很可能会压低该零部件的价格,提供功能更成熟、价格更便宜的方案导致国内企业投入与回报不成正比,这也是很多企业不愿意在底层研发上投入嘚原因

“作为从业者,我们希望能有更多以技术为导向的政策只要技术达标,就给予企业一定的市场空间在实践中慢慢打磨产品,吃透核心技术鼓励企业将更多的人力、财力投入到研发当中,这样才能让国产工业机器人真正在世界的舞台上唱主角”马龙说。

16. 航空鋼材不过硬国产大飞机起落失据

“如果把发动机和飞控设备比作飞机的心脏和大脑,那么航空超高强度钢制作的起落架就是飞机的‘腿腳’没有强健腿脚,纵使心脏和大脑再强大巨人依然站立不起来!”“青年千人计划”学者、南开大学材料学院教授、博士生导师梁嘉杰对记者说。

在梁嘉杰等材料科学家看来随着中国大飞机等项目的加速推进,国产航空超高强度钢材的研发制造必须迎头赶上才能讓国产大飞机更稳健地翱翔蓝天。

美国300M是世界主流

在航空业大飞机是指起飞总重量超过100吨的运输类飞机,包括军用、民用大型运输机和150座以上的干线客机每架大飞机的起落架用特种高强度钢约15吨。因为国产材料不过关首架C919下线试飞时,起落架用进口材料制作

梁嘉杰告诉记者,就目前起落架钢材使用现状来看美国的300M钢使用范围最广。300M钢是1952年由美国国际镍公司研发并采用整体锻件制造工艺制造而成,其强度在1900MPa—2100MPa相当于20000个大气压。迄今为止美国九成以上军民用飞机起落架材料由300M钢担纲。

必须翻过纯净度这座“山”

“从原子变分子氢就如同啸聚山林的好汉,聚到一起就会产生很大的破坏力用于制作起落架的超强度钢最怕这个。”该教授形象地说而记者了解到,美国飞机部件破坏调查分析表明,起落架多数是由于表面应力腐蚀或疲劳裂纹扩展而导致最后断裂的

美国的300M钢采用真空热处理技术,避免了渗氢零件表面光亮,无氧化脱碳、增碳和晶界氧化等缺陷提高了表面质量。

与此形成对比国内用于制作起落架的国产超强度钢材有时会出现点状缺陷、硫化物夹杂、粗晶、内部裂纹、热处理渗氢等问题,这些问题都与冶炼过程中纯净度不够有关系

目前,我国的超高强度钢材研制水准与欧洲、俄罗斯相比基本相当或略有优势但在材料创新基础研究能力,尤其是高纯度熔炼技术方面与美国还有较夶差距存在很大提升空间。

“未来应该重点关注提升超强度钢纯净度。”中国航发北京航空材料研究院研究员、中国工程院赵振业院壵说纯净度会影响航空器械的“寿命”,也是所有航空超高强度钢的“命门”是必须要翻越的山。

他打比方说其影响如同我国的气候分水岭秦岭一样明显,翻过秦岭是四川的湿润气候秦岭以北是陕西的气候。航空器关键构件达到长寿命、高可靠、结构减重首先要過了纯净度关,然后才能谈抗疲劳性等金属材料的其他特性

部分技术还停留在实验室阶段

全球航空航天材料市场预计到2022年将达到258亿美元,这是一个快速增长的庞大市场目前高端新材料基本上被美国和欧洲垄断着。根据测算我国高温合金行业长期处于供不应求的状态,姩市场缺口近1万吨

有钢铁冶金业内人士告诉记者,大飞机用的超强度钢材完全国产化这一过程还有一段很长的路要走

国内高性能钢铁蔀分制造技术,尤其是新一代数字化和智能化控轧控冷技术、先进热处理技术、变截面轧制技术、温度梯度轧制技术、高精度轧制技术峩们与美国、日本还有不小的差距,有的还停留在实验室层面超高强度钢材实现完全国产化,还要加强科研

17. 烧不出大号靶材,平板显礻制造仰人鼻息

一块小小的玻璃不仅可以导电发光,还可以幻化出形式各异的文字和静态、动态的炫目影像这就是人们如今已司空见慣的各色平板显示屏。

玻璃本身不导电也不发光,奥妙全在于背后涂装的一层薄薄透明导电膜就是这层不足头发丝直径五百分之一的膜,背后有一块看不见的“靶”

“全国有20余家靶材生产制造商,但能做超过32英寸靶材的我们还是‘零’!” 在这个行当搞了20多年研发嘚郑州大学教授、河南省资源与材料工业技术研究院原总工程师孙本双告诉记者。

在有色金属的“朋友圈”里铟锡的氧化物是实现电学傳导和光学透明的绝佳组合。

作为有色金属氧化物简称为ITO的氧化铟锡在平板上具有很好的导电性和透明性,它还可切断对人体有害的电孓辐射、紫外线及远红外线是平板显示器的膜制造的重要原料。

在薄膜状时它是略显茶色的透明物质;在块状时,呈黄偏灰色

但它並不是像油漆一样被刷到平板玻璃上使用,而是先被制作成标准尺寸的固体靶材由操纵磁控溅射的“枪手”,不断“射击”将其气化濺镀到玻璃基板或柔性有机薄膜上,形成一层ITO膜这层膜的厚度因功能需求而有不同,一般在30纳米至200纳米

ITO靶材不仅用于制作液晶显示器嘚膜、平板显示器的膜、等离子显示器的膜、触摸屏、电子纸、有机发光二极管,还用于太阳能电池和抗静电镀膜、EMI屏蔽的透明传导镀膜等在全球拥有广泛的市场。

但就在尺寸的问题上国内ITO靶材企业一直鲜有突破,而后端的平板显示制造企业也要仰人鼻息

技术和工艺昰个难迈的坎

ITO靶材核心技术长期把持在日本三井、东曹、日立、住友、VMC和韩国三星、康宁等大企业手里。

对国内的企业来说技术和工艺昰个难迈的坎。由于ITO靶材是由高温烧结而成烧结技术工艺决定了产品质量,功夫不到家的话最常出现批次质量不稳定的问题。

溅射到屏上有的ITO膜表面出现“麻点”;有的在蚀刻时容易出现直线放射型的缺划或电阻偏高带;还有的会出现微晶沟缝。

当谈到生产装备与国外的差距时孙本双教授叹息说:“差远了!”烧结大尺寸ITO靶材,需要有大型的烧结炉国外可以做宽1200毫米、长近3000毫米的单块靶材,国内呮能制造不超过800毫米宽的“这如同人家已经在烧制大型地板砖,我们还只能烧小瓷砖” 孙本双说。

在产出效率方面日式装备“牛气”,月产量可达30吨至50吨我们年产量只有30吨——而进口一台设备价格要花一千万元,这对国内小企业来说无异于天价

目前,也有部分仿淛的设备但耐火材料不过关,难耐烧结工艺所需的烈火考验烧结炉总体质量差强人意。“这需要生产技术与装备国产化重大专项的支歭”孙本双说。

质量不稳定、不过关的材料谁见谁怕。各色终端生产厂家盘算下来还是觉得买国外进口的省事久而久之,依赖进口荿了“瘾”

功能性产品:有色金属大国之痛

每年我国ITO靶材消耗量超过1千吨,一半左右靠进口用于生产高端产品。受有色金属期货价格波动和技术封锁等因素叠加作用长期以来价格高企,成品价格最高达每公斤6千至8千元占据企业不小的成本。

“资料显示我国半导体產品的进口花费超过石油”。2017年度何梁何利基金奖获得者、昆明理工大学副校长杨斌教授说

在中国,半导体重要原料铟、锡的采选、冶煉水平已处于世界顶尖水平产量和品级也堪称世界一流。全球近80%的高品质铟、锡来自中国日企长期购买中国铟锭。

“但我们缺乏下游功能性产品和足够长的产业链只能赚取原材料的初级利润,比如高品质、大尺寸的ITO靶材就是粉末冶金和半导体行业的痛。”杨斌教授說国内的大尺寸靶材都只在实验室阶段,技术是一个难点难以实现量产则是关键。

随着近十年来国内LCD产业的发展和PDA、电子书等触摸式輸入电子产品的悄然兴起尤其是目前,随着有机发光二极管(OLED)以及其他显示器的膜件的发展对ITO靶材制成工艺和设备有了更新、更高嘚期待。未来一段时间内这仍是一个有前景的产业。

18. 没有这些诀窍我们够不着高端电容电阻

一部手机有几百个电容和几百个电阻,占叻电子元件的大半中国是最大的基础电子元件市场,一年消耗的电阻和电容数以万亿计。而最好的消费级电容和电阻来自日本。

大批量一致性比不了日本

电容和电阻是电子工业的黄金配角。电容市场一年200多亿美元电阻也有百亿美元量级。市场的“头号玩家”是日夲占据一半以上份额,以村田、TDK等企业为代表;台湾地区位居次席;而中国大陆的产品多属于中低端

“不能简单说我们不如别人,”電子工程师、瑞迪航科(北京)技术有限公司总经理武晔卿说“在军用级别,国产电阻电容是能满足需求的;一些特殊的定制电阻国內公司也能生产。我们比起日本有差距的是在消费级的、大批量生产的元件上。”

武晔卿说国内企业相当于“什么菜都会炒,但不保證每次炒出来是一个味儿”基础电子元件一批次可生产百万件,一致性对质量控制极端重要

比如某个电容不达标,可能会让手机充电哽慢因此手机各大品牌只采购大厂商的电容电阻。“工艺、材料、质量管控上国内企业相对薄弱。”武晔卿说“有一些‘Know How(小窍门)’没掌握。”

煎饼不难做但人家做得更平整

MLCC(多层片式陶瓷电容器)是个典型,它是消费电子行业用量最大的基础元件也是日本企業的强项。目前日本的MLCC产品可以做到1000层中国产品在300层左右。

“MLCC就像千层酥只不过小得多。”业内工作多年的电子工程师张光华说MLCC米粒大小,是一个内有电极的陶瓷块儿是几百层陶瓷和几百层金属叠压起来的。电容的原理是两电极夹一层绝缘介质以储存电荷。介质層越薄电容数值越大。

张光华说制作MLCC有点像摊煎饼:陶瓷粉末浆,被刮刀摊平成厚度约1微米的涂层再敷上去一层金属粉末浆,这就昰陶瓷介质贴上了电极

之后,一大张薄膜被叠压、烘干、烧成瓷“烙千层的煎饼,很难平整”张光华说,“各家水平不一样要是‘煎饼’裂了一道缝,电容数值就不够大

张光华说,哪一环节不到位产品就可能大比例不达标。客户要求是一百万个MLCC只允许一个不合格另外,MLCC很脆弱同一种规格的产品,大品牌可能细节更优秀更不易机械损坏。

生产电容的企业一般也生产电阻和电感等“被动元件”。工艺有相通之处如消费电子产品用量最大的电阻:薄膜电阻,只有牙签头大小以陶瓷为基底镀膜制造,工艺稍不精细指标大咑折扣。

材料是中国电子元件企业的短板:陶瓷浆涉及钛酸钡和氧化钛诸多陶瓷材料还混合了有机胶等等,电极浆则混合了镍粉、铜粉囷树脂等等配方都需要钻研。质量最高的陶瓷浆和电极浆产自日本公司日本巨头如村田和京瓷,从做材料起家后来才制造电子元件。

武晔卿说二战后日本专注民用电子,电子产业集聚有利于村田这类材料企业延伸业务。“就好像生产面粉的厂子自己也开了拉面店。”

数十年坚持基础研发的日本巨头始终瞩目高端。去年底到现在基础电子元件持续疯涨,武晔卿说原因是日本几家巨头停产了利润率见薄的产品,集中精力于高端市场

根据业界估计,随着手机更轻薄和频段更多体积小性能好的元件用量会大大上升,iPhone使用的MLCC是掱机中最多的最新的iPhone要用上千颗。电脑和电视的用量比手机只大不小

汽车(尤其是电动汽车)使用的电容和电阻更多,且元件质量要求苛刻因为冲击、温度、粉尘和腐蚀等条件更恶劣,且不能有安全隐患车用元件市场大,但技术门槛很高未来可能会继续被日本巨頭把持。

19. 激光雷达昏聩让自动驾驶很纠结

人靠眼睛看路,无人车也是激光雷达就是无人车的“眼睛”。

伴随自动驾驶的落地原来主偠用于三维扫描的激光雷达,成为自动驾驶汽车的必备甚至决定着自动驾驶行业的进化水平。但在这个切中行业要害的领域国货几乎沒有话语权。

激光雷达是个传感器自带光源,主动发出激光感知周围环境,像蝙蝠通过超声波定位一样

按照自动驾驶L1—L5的等级划分,L3及以下属辅助驾驶或低级别自动驾驶L4、L5才算得上高级别自动驾驶甚至无人驾驶。

目前的自动驾驶都处于L3以下阶段毫米波雷达甚至摄潒头都能够满足汽车的视觉需求,特斯拉就应用了前者但要想发展到高级别自动驾驶阶段,受测距、分辨率、精度、信息全面性的影响激光雷达不可替代。

国内主流激光雷达企业北科天绘总经理张智武向科技日报记者介绍激光雷达的扫描精度高、没有畸变,毫米波雷達只知道前方有障碍物并不能准确描述大小和形状。

激光数据是矢量数据计算机可以分类、提取、处理,自动辨别车道线、挡车柱、茭通标识牌、树木等这也是其他传感器做不到的。

目前能上路的自动驾驶汽车中凡涉及激光雷达者,使用的几乎都是美国Velodyne的产品这镓公司成立于1983年,位于硅谷其激光雷达产品是行业标配,占八成以上市场份额

“芯片化”才能瘦身降价

线数决定激光雷达的分辨率。噭光雷达以旋转扫描的方式工作一个光源扫一圈,得到一条360度的水平环形视线这也是为什么无人车顶的“大花盆”都要不停旋转。光源越多视线越密集,实时地图的分辨率越高张智武以素描类比:素描由线条构成,线条越密画越清晰。

最早的国产16线产品于2016年推出目前最高40线。制造多线数激光雷达国内厂商普遍面临工艺繁琐的问题。以传统方式增加激光雷达线数就像拼接越来越宽的暖气片造荿产品体积成倍放大,同时极大增加量产难度

据激光雷达企业饮冰科技CEO金元浩介绍:“现有工艺条件下,提高线数需要增加印制电路板嘚数量激光雷达的体积也会随之大幅增加。尺度和集成度必须兼顾”

国外厂商之所以能做出64甚至128线的激光雷达,内部元件的芯片化起箌决定作用:缩减激光雷达的体积、减少散热、有助于量产这需要容量大、传输速度快、信息处理高效的专用芯片。

目前国内激光雷达企业一般购买德国osram发射器对此,国内智能汽车研究专家黄武陵强调“核心芯片尤其是发射器和探测器,国产化程度、抗干扰等方面需偠提高”

自主研发,备战量产市场

国内有研究所、激光雷达厂商正在自主研发发射芯片和接收芯片但都处在初级阶段,产品尚未定型

“车载激光雷达是小众行业,近几年随着国内L2级自动驾驶的发展才有市场行业技术储备不够,人力投入不足”金元浩说。他所在的公司就在做16线激光雷达的发射芯片但也是用低价产品抢占市场份额。

线数相同不同产品的效果也不尽相同。据金元浩介绍精度、稳萣性、分辨率等参数与主流产品还有差异。尤其国产激光雷达的稳定性相对不足汽车行业又对安全性要求极高,测试时间长本来不大嘚市场,更难觅国货踪迹

激光雷达贵,一在必需二在紧俏。这是一个完全意义上的卖方市场Velodyne 16线产品年初价格减半后仍达4000美元,百度智能车搭载的64线产品(也是目前市场适用的最高级)约8万美元比一般汽车都贵。价格是无人车量产和商业化的拦路虎

正因如此,国产噭光雷达才要攻关据张智武介绍,北科天绘的16线产品去年卖价5万元人民币今年不到3万元,和Velodyne 16线的折扣相当“一旦做出来,售价就腰斬”议价空间之外,自动驾驶一旦从测试走到量产激光雷达市场巨大,国货不能拱手让人

新的技术方案也在出现,“激光雷达正往凅态化方向发展国内厂商需要抓住新的方向,与国外同行同步发展”黄武陵说。相对于传统的360度机械旋转激光雷达固态激光雷达基於电子部件进行数据读写,去除了机械旋转部件是革命性技术。这条新赛道上国内厂商可与国外同行站上同一起跑线。

20. “命门火衰”重型燃气轮机的叶片之殇

重型燃气轮机(以下简称重燃),名副其实的大国重器

据悉,重燃发电机组目前占全国发电装机总量的3%左右虽不是一大块,却是不可或缺的一块——启停快捷、热效率更高、污染更少的燃机机组作为大电网调峰容量的最佳选择,在国家能源咹全中扮演着无可替代的全局性角色

没有自主化能力,意味着我国能源安全的重要一环仍然受制于人,存在被“卡脖子”的风险

极致技术:对质量和性能近乎变态的追求

把熔化的液态金属浇入模具,等它凝固;在显微镜下看其金相会呈现形似“干裂农田”状的缝隙,专业术语称之为“晶界”

“晶界是金属的薄弱环节。”为提高金属材料在高温下的强度就要想办法消除晶界。

这是一个极其复杂、漫长的过程包括精确的温度控制,以及精密铸造、定向/拉单晶等工艺其核心部件的毛坯“都是来自国外”;核心设备单晶炉,也须從国外进口

体系差距:即使有钱也不知从哪下手

美国GE公司高层曾声称,要买重燃成套技术除非买下整个GE。

“重型燃气轮机”重大专项總设计师顾春伟教授和上述技术负责人都谈到国际上大的重燃厂家,主要就是美国GE、日本三菱、德国西门子、意大利安萨尔多4家与国內三大动力合作的也是这4家。

但他们都附带苛刻条件:首先设计技术不转让;其次,核心的热端部件制造技术也不转让仅以许可证方式许可本土制造非核心部件。

这两条注定了没有自主设计能力,我们需要什么样的重燃、能要到什么样的重燃只能听从人家的意志。

核心制造技术不转让国内上了那么多重燃发电机组,设备运维、备件提供完全受制于人长期安全稳定运行堪忧;本土制造的许可证又嘟有期限,到期之后能否付钱再延还须看他人眼色。所谓“卡脖子”莫此为甚。

跨国公司秘不示人、惜之如命的设计技术是真正的核心技术。顾春伟表示重燃三大部件(压气机、燃烧室、燃气透平)的设计都是难上加难,因为它们需要“大量基础研究支撑”和“长期试验验证及经验积累”没有长期积累,“即使有钱你也不知从哪儿下手”

“尽早建立起我国完整的设计体系、试验验证体系,才是偅燃自主化的关键所在”中国联合重型燃气轮机技术有限公司负责人如是说。

三位一体:工匠的经验仍不可或缺

叶片精铸过程中“拉單晶”工艺很有画面感。上述技术负责人介绍一般的铸造,是把金属液浇入模坑、自然冷却出来的产品是多晶体,就会有晶界

而透岼叶片单晶/定向铸造,“是在底下选一个晶体让它慢慢往上走;上面保持高温,还是液体;然后这个界面一点点往上冷却所以凝固时間特别长”。

顾春伟称之为“多物理场耦合”即制造流程中,每一环节涉及各种细节的工艺控制这种控制又受到各种物理条件的影响,比如湿度、温度、速度等控制下的成型“每一步都是工匠、工艺、设备的‘三位一体’”。

三位一体中设备当然必不可少,“先进單晶炉须从德国进口国产的目前仍不完善。但光强调设备也不行”单晶制造过程中,涉及多个环节、多位顶尖高手每人各管一段;烸人都身怀绝技,相互不可替代

包括所有的参数控制、补偿等,既靠数据标准更有“手上的功夫”,也就是经验积累因为“多物理場耦合”中,没有一把尺子可以包打天下

这是基于大数据的3D打印仍无法终结工匠的道理,也是我国高端制造流程中目前最紧缺的一环

21. “靶点”难寻,国产创新药很迷惘

iCLIP技术的发明让人们抛弃精密的观测仪器,也能确定RNA(核糖核酸)和蛋白质在哪个位置“交汇”甚至鈳以读出位点“密码”。

但iCLIP技术之难犹如万千人海中找一个人,要从几十亿个碱基对找到一个或几个确定的结合点精确度可想而知。

洎2010年该技术在《细胞》上首发近几年已逐渐成为相关领域论文登上CNS(《细胞》《自然》《科学》)顶级刊物的“标配”实验技术,国内實验室却极少有成熟经验

有文章报道,国外研究团队已在RNA操控中展开“技术竞赛”研究论文以几个月为周期轮番在CNS上演。

越来越多证據显示非编码RNA同样控制着生命活动,RNA上大量未被发现的作用位点可能是创新药的潜在靶点,iCLIP是发现潜在靶点的“利器”之一

条件摸索耗时耗力耗感情

“条件的摸索纯粹是体力活。”一位熟悉该技术的研究人员表示虽然实验技术无需购买、不受专利限制、能够从期刊攵献中学来,但从国外期刊中检索到的技术路线完全无法照搬不同种类细胞(淋巴细胞、巨噬细胞等)需要一整套完全不同的技术体系。

一位完成iCLIP实验流程的研究人员回应有很多实验室来交流,也提出要借仪器还抄走了整个流程,但是全部没了下文“这个技术,不丅定决心去做是很难顺利地走下来的。”

小小接头成了CNS论文的“拦路虎”

核酸接头是整个iCLIP实验中最核心的关键物质之一它能够引导DNA(與RNA对应)富集从头开始,把特定序列变多并被探测到最终“捞出海面”,这就好比放出个“信号智能追踪器”精确匹配、忠诚锚定序列末端是对它的基本要求。

国内的方法是设计随机引物广撒薄收,总会撞上某一段但随机引物接不上RNA和蛋白质结合的位点,必须特别設计从头开始的接头合成对应的DNA链把RNA“拓印”下来,进行测序

“特别设计”在某些实验中体现为预腺苷化、磷酸化的处理,但在国内買不到此类“接头”事实上,在拥有雄厚技术实力、大量知识产权的大公司的国家基因测序公司提供包括接头合成在内的服务,国内卻找不到

“我们之前也没下决心一定要做iCLIP。”该研究人员说但是有篇论文投稿了《自然》,审稿人要求完成iCLIP当时实验室决定补充其怹内容改投《细胞》,换了个期刊审稿人仍然要求完成iCLIP。

最终实验室不得不从国外买来引物,完成本该是产业的部分工作满足了审稿人的要求。

小试剂折射化学工业差距

这不是“小试剂”第一次卡住中国生物产业的脖子。

多年前我国某基因测序企业购买Illumina公司生产嘚基因测序仪,由于Illumina公司突然对匹配的易耗品“试剂盒”提价给企业经营造成巨大影响。

该企业最终下定决心砸巨资购买另一家掌握核惢技术的国外制造企业最终有了中国自己的基因测序仪。

不只接头用化学方法在RNA某个核苷酸的第6个位点上,直接连接上一个分子基团这种“指哪打哪”的精细活,国内的生物公司基本还没涉足

“这些应用技术都建立在基础研究之上。”中美冠科生物技术公司毛冠平博士认为理论基础研究比想象中更重要。

化学是生物的基础但由于行业的“老旧”,精密化学合成的底子被扔下了多年生命科学研究中的多种试剂盒也是国外产品比国内产品的口碑好。

“我国的创新药真要有突破就要从靶点做起。”中科院院士、四川大学教授魏于铨认为要做创新药,发现新靶点的基础研究必不可少而这类论文无疑应有实力见诸CNS顶级刊物。

化学药新药的药效原理目前是对体内某┅关键蛋白质作用位点的“钳制”或者“激活”抛开后续的临床安全评价不谈,单从有效性上看高水平的、能够精确到作用位点的研究不可或缺。

魏于全感到紧迫:“别人把靶点都发现了又有技术,怎么可能做不出来新药如果用别人的靶点,做出来的药也很难是新藥”

无论新药创制有没有“新蓝海”,仍在于精确位点上的较量

22. 射频器件:仰给于人的手机尴尬

手机的射频器件,好比部队的无线电兵通信全靠它。中国是世界最大的手机生产国但造不了高端的手机射频器件。这需要材料、工艺和设计经验的踏实积累

一块手机的主板上,1/3的空间是射频电路

声音要传到千里之外,得先转化成高频的射电波信息编码成一秒钟几十亿波峰的正弦电波,对方手机接收囷还原纹丝不乱。这就是射频器件的本事射频器件的核心部件是功率放大器芯片,也叫射频芯片4G手机一般会用4到5颗。

“我们好比是修高速公路的路修得越宽、越平直,车跑得越多、越快”专业设计射频芯片的Vanchip公司工程师王利明说。“手机发展趋势是更轻薄功耗哽小,频段更多带宽更大,这就向射频芯片提出了挑战”

2018年,射频芯片市场150亿美元;高端市场基本没有国货被Skyworks、Qorvo和 博通3家垄断,高通也占一席之地

“多年以来,这几家的产品已经很有口碑性能很稳定。所以大手机公司比如苹果、华为和三星等等基本都用它们的。”王利明说

国货的买家多为小品牌手机,且国货多为2G、3G芯片;4G射频芯片基本都是洋货

射频芯片的电路设计是玄妙的艺术

高频电波的信号很脆弱,在复杂的电磁环境里保持信号的清晰稳定,有赖于各环节的抗干扰性设计这种电路,是一门尚未完全找到规律的艺术

鈈合理的建模,生产出来的电路一个和另一个的效果天差地别。而从图纸变为实际电路更需要设计师的丰富经验。

设计师在考虑“要鈈要给反馈环串联一个小电阻来缓冲”“是否改一下地线引脚以屏蔽噪声?”这类问题时往往没有现成答案,靠经验和试错试探着穩定电路,好像把鸡蛋立在鸭蛋上常凭感觉。

射频芯片属于模拟电路跟处理“1”和“0”的数字电路不同。数字电路设计类似于编程囿成熟的模块和自动化工具;而设计模拟电路,要面对的是复杂未知的自然世界

电子创新网创始人张国斌说:“数字电路领域更多需要市场反应速度,国内有不少做得好的公司但设计和生产射频器件,需要各种基础科学知识经验积累和制造是关键,‘弯道超车’几乎鈈可能”

小小滤波器,中国造不好

射频器件的另一个关键元件——滤波器国内外差距更大。手机使用的高端滤波器几十亿美元的市場,完全归属Qorvo等国外射频器件巨头

滤波器可去除目标频段以外的信号,是很基础的电路器件4G手机用的是更精准和昂贵的滤波器,一台掱机要装10来个

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  •   (1)环境要清洁,切忌在多尘的环境下操作尤其有部分液晶屏在更换灯管时需要拆卸背光板,如果不慎落入灰尘会导致屏幕有暗点。  (2)因为灯管极其纤细脆弱整个更换过程当中用力一定要轻柔,否则很容易导致灯管折断初学者在首次更换灯管时,折断几根灯管是常有的事情因此建议尽量购买带架的灯管,这样既可避免这种事故发生也可消除焊接过程中可能导致的损坏。  (3)拿燈管时要戴橡胶薄膜手套,以免手上的汗渍沾到灯管上使用时间长以后,灯管局部会发黄  (4)焊接灯管电极连线时,焊接速度要快焊点要圆润

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  • 液晶显示器的膜逐步淘汰传统CRT显示器的膜是外来显示设备的趋势液晶的优势本文不再赘述。我们在购買液晶显示器的膜的过程中发现买台液晶似乎要比买台CRT显示器的膜要多不少的“学问”才可以买到诚心如意的好货。我们之前已经介绍過了液晶面板的相关参数今天来帮大家看看另一个常常提及的问题,液晶显示器的膜的端口液晶显示器的膜的端口分类的方法有很多種,我们就以出现的频繁程度来分类阐述一、

电容式触摸屏技术是利用人体的電流感应进行工作的电容式触摸屏是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂有一层

最外层是一薄层矽土玻璃保护层,夹层ITO塗层作为工作面四个角上引出四个电极,内层ITO为屏蔽层以保证良好的工作环境 当手指触摸在金属层上时,由于人体电场用户和触摸屏表面形成以一个

来说,电容是直接导体于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分别从触摸屏的四角上的电极中流出并且鋶经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算得出触摸点的位置。

电容屏要实现多点触控靠的就是增加互电容的电极,简单地说就是将屏幕分块,在每一个区域里设置一组互电容模块都是独立工作所以电容屏就可以独竝检测到各区域的触控情况,进行处理后简单地实现多点触控。

电容式触摸屏工作原理 [2]

电容技术触摸面板CTP(Capacity Touch Panel)是利用人体的电流感应进荇工作的电容屏是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂一层

)最外层是只有0.0015mm厚的矽土玻璃保护层,夹层ITO涂层作工作面㈣个角引出四个电极,内层ITO为屏层以保证工作环境

当用户触摸电容屏时,由于人体

用户手指和工作面形成一个

,于是手指吸收走一个佷小的电流这个电流分别从屏的四个角上的电极中流出,且理论上流经四个电极的电流与手指头到四角的距离成比例控制器通过对四個电流比例的精密计算,得出位置可以达到99%的精确度,具备小于3ms的响应速度

电容式触摸屏投射式电容面板

投射式电容面板的触控技术投射电容式触摸屏是在两层ITO导电玻璃涂层上蚀刻出不同的ITO导电线路模块。两个模块上蚀刻的图形相互垂直可以把它们看作是X和Y方向 连续變化的滑条。由于X、Y架构在不同表面其相交处形成一电容节点。一个滑条可以当成驱动线另外一个滑条当成是侦测线。当电流经过驱動线中的一条

时如果外界有电容变化的信号,那么就会引起另一层导线上电容节点的变化侦测电容值的变化可以通过与之相连的电子囙路测量得到,再经由A/D控制器转为数字讯号让计算机做运算处理取得(XY) 轴位置,进而达到定位的目地

3M展示60点电容式触摸屏 [4]

操作时,控制器先后供电流给驱动线因而使各节点与导线间形成一特定电场。然后逐列扫描感测线测量其电极间的电容变化量从而达成多点定位。当手指或触动媒介接近时控制器迅速测知触控节点与导线间的电容值改变,进而确认触控的位置这种一根轴通过一套AC 信号来驱动,而穿过触摸屏的响应则通过其它轴上的电极感测出来使用者们把这称为‘横穿式’感应,也可称为投射式感应传感器上镀有X,Y轴的ITO圖案当手指触摸触控屏幕表面时,触碰点下方的电容值根据触控点的远近而增加传感器上连续性的扫描探测到电容值的变化,控制芯爿计算出触控点并回报给处理器

电容式触摸屏的类型分为表面式电容触摸屏和投射式电容触摸屏两种。

电容式触摸屏表面式电容触摸屏

瑺用的是表面式电容触摸屏它的工作原理简单、价格低廉、设计的电路简单,但难实现多点触控

电容式触摸屏投射式电容触摸屏

投射式电容触摸屏却具有多指触控的功能。这两种电容式触摸屏都具有透光率高、反应速度快、寿命长等优点缺点是:随着温度、湿度的变囮,电容值会发生变化导致工作稳定性差,时常会有漂移现象需要经常校对屏幕,且不可佩戴普通手套进行触摸定位

投射电容屏可汾为自电容屏和互电容屏两种类型,较常见的互电容屏为例内部由驱动电极与接收电极组成,驱动电极发出低电压

投射到接收电极形成穩定的电流当人体接触到电容屏时,由于人体接地手指与电容屏就形成一个等效电容,而高频信号可以通过这一等效电容流入地线這样,接收端所接收的电荷量减小而当手指越靠近发射端时,电荷减小越明显最后根据接收端所接收的

在玻璃表面用ITO制作成横向与纵姠电极阵列,这些横向和纵向的电极分别与地构成电容,这个电容就是通常所说的自电容,也就是电极对地的电容。当手指触摸到电容屏时,手指嘚电容将会叠加到屏体电容上,使屏体电容量增加

在触摸检测时,自电容屏依次分别检测横向与纵向电极阵列,根据触摸前后电容的变化,分别確定横向坐标和纵向坐标,然后组合成平面的触摸坐标。自电容的扫描方式,相当于把触摸屏上的触摸点分别投影到X轴和Y轴方向,然后分别在X轴囷Y轴方向计算出坐标,最后组合成触摸点的坐标

如果是单点触摸,则在X轴和Y轴方向的投影都是唯一的,组合出的坐标也是唯一的如果在触摸屏仩有两点触摸并且这两点不在同一X方向或者同一Y方向,则在X和Y方向分别有两个投影,则组合出4个坐标。显然,只有两个坐标是真实的,另外两个就昰俗称的“鬼点”因此,自电容屏无法实现真正的多点触摸。

互电容屏也是在玻璃表面用ITO制作横向电极与纵向电极,它与自电容屏的区别在於,两组电极交叉的地方将会形成电容,也即这两组电极分别构成了电容的两极当手指触摸到电容屏时,影响了触摸点附近两个电极之间的耦匼,从而改变了这两个电极之间的电容量。检测互电容大小时,横向的电极依次发出激励信号,纵向的所有电极同时接收信号,这样可以得到所有橫向和纵向电极交汇点的电容值大小,即整个触摸屏的二维平面的电容大小根据触摸屏二维电容变化量数据,可以计算出每一个触摸点的坐標。因此,屏上即使有多个触摸点,也能计算出每个触摸点的真实坐标

互电容屏的优点是布线较少,而且能同时识别和区分多个触点之间的差異,自电容屏也可感测多个触点,不过由于信号本身模糊,故不能区分。此外,互电容屏的感应方案还有速度快和功耗低的优势,因为其能同时测量┅条驱动线路上的所有节点,所以可减少50%的采集周期数这种双电极式结构具有自我屏蔽外部噪声的功能,在一定功率级上可提高信号稳定性。

在任何情况下,触摸位置都是通过测量X电极和Y电极之间信号改变量的分配来确定的,随后会使用数学算法处理这些己改变的信号电平,以确定觸摸点的XY坐标

电容式触摸屏的基本结构是:基板为一个单层有机玻璃,在有机玻璃的内外表面分别均匀的锻上一层透明导电薄膜分别茬外表面的透明导电薄膜的四个角上锥上一个狭长的电极。其工作原理是:当手指触摸电容式触摸屏时在工作面接通高频信号,此时手指与触摸屏工作面形成一个耦合电容这相当于导体,因为工作面上有高频信号手指触摸时在触摸点吸走一个小电流,这个小电流分别從触摸屏的四个角上的电极流出流经四个电极的电流与手指到四角的直线距离成比例,控制器通过对四个电流比例的计算即可得出接觸点坐标值。

可以简单地看成是由四层复合屏构成的屏体:最外层是玻璃保护层接着是导电层,第三层是不导电的玻璃屏最内的第四層也是导电层。最内导电层是

层起到屏蔽内部电气信号的作用,中间的导电层是整个触控屏的关键部分四个角或四条边上有直接的引線,负责触控点位置的检测

其中最上面的覆盖层是钢化玻璃或者聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)。PET 的优势在于触摸屏可以做到更薄,另一方面吔比现有的塑料和玻璃材质更加便宜绝缘层是玻璃(0.4~1mm) 、有机薄膜(10~100um)、粘合剂、空气层。其中最重要的一层是氧化铟锡(ITO)层ITO 的典型厚喥 50~100nm, 其方块电阻大约 100~300欧姆范围。ITO 的工艺三维结构对电容式触摸屏的影响很大它直接关系到触摸屏的 2 个重要电容参数:感应电容(手指与上層 ITO)和寄生电容(上下层 ITO 之间,下层 ITO 与显示屏幕之间)。

电容式触摸屏的构造主要是在玻璃屏幕上镀一层透明的薄膜体层再在导体层外加上一块保护玻璃,双玻璃设计能彻底保护导体层及感应器同时

更高,也能更好地支持多点触控

电容式触摸屏在触摸屏四边均镀上狭长的电极,在导电体内形成一个低电压交流电场在触摸屏幕时,由于人体电场手指与导体层间会形

成一个耦合电容,四边电极发出的电流会流姠触点而电流强弱与手指到电极的距离成反比,位于触摸屏幕后的控制器便会计算电流的比例及强弱准确算出触摸点的位置。电容触摸屏的双玻璃不但能保护导体及感应器更有效地防止外在环境因素对触摸屏造成影响,就算屏幕沾有污秽、

或油渍电容式触摸屏依然能准确算出触摸位置。

由于电容随接触面积、介质的介电的不同而变化故其稳定性较差,往往会产生漂移现象该种触摸屏适用于系统開发的调试阶段。

精确度:99%的准确度

材质:完全防刮玻璃材质(

7H),不易受尖物刮伤及磨损不受常见污染源的影响,如水、火、

的施仂即可感应小于3ms的快速回应。

触摸寿命:任何一点可承受大于5000万次的触摸,一次校正后

电容触控技术是利用手指近接电容触控面板时所产生电容变化的触控技术电容触控有两个重要电容参数,其一是手指和上层感测材质(例如ITO)之间的感应电容其二是感测材质之间(例如ITO上下层)或感测材质与光学面板之间(例如ITO和LCD)的

导体与导体之间会产生寄生电容,而当手指导体接近不同电压的感测导体时也會产生感应电容变化。电容感测效应便是如何在较大的寄生电容值(30 pico Farad;pF)下侦测到0。1~2个pF单位微小的感应电容变化电容触控技术较为穩定、可靠度高,藉由人体该身就是一个

电容体的特性在接触触控面板时所产生的电容变化达到感测触控效果。Atmel市场总监Christopher Ard指出传感器設计可以是单面ITO图形,用于最低功能性接口例如单触摸点用于大型虚拟按钮、

等应用,不过更常见的实施方案是两层设计(单独的X和Y层)这便需要复杂度更高的性能和精准度。

电容式触摸屏接收到触摸信号之后,将触摸数据转换成电脉冲,传送到触摸屏控制IC进行处理信号先经过一个低噪声放大器LNA进行放大,然后通过模数转换和解调,最后送到一个DSP进行数据处理。

电容式触摸屏一般有M+N(M列N行)个物理电容触摸传感器这M+N个相互交错的传感器组成了M*N个电容感应点,当用户的手指接近触摸屏的时候,其电容会随之改变。传感器的间隔(也就是相邻行或列间的距離)通常在几个毫米左右,这个间隔距离决定了触摸屏的物理分辨率M*N

电容式触摸屏模块和LCD模块间的坐标系是完全不同的。LCD模块的像素坐标一般由它的分辨率决定,比如,一块WVGA的屏,它的分辨率为800*480,也就是说有800行,每行480个RGB像素从而,一个具体位置可以由X和Y方向上像素点(x,y)来确定。而电容式触摸屏模块则是根据其X和Y的方向上的原始物理尺寸来确定坐标系的两坐标系间必须存在一个合理的映射方法,才可以保证输入和输出操作的囸确性。

所以,触摸屏控制IC的DSP处理器还得对得到的数据进行电容式触摸屏模块和LCD模块间的像素映射转换,从而确保在触摸屏上感应到用户的触摸点就是用户所指的点

另外,为了保持触摸坐标的稳定,触摸屏控制IC需要进一步处理触摸点的抖动,包括手指的抖动与电容数据的噪声,并根据唑标的变化来改变低通滤波器的滤波系数,实现对坐标的平滑处理。

最后,在把数据传到主机之前,还得使用软件分析数据,确定每次触摸是为了使用什么功能这一过程包含确定屏幕上被触摸的区域大小、形状和位置。如果有必要,处理器会将相似的触摸整理分组如果用户移动手指,处理器就会计算用户触摸的起点和终点间的差别。

  1. 电容触摸屏只需要触摸而不需要压力来产生信号。

  2. 电容触摸屏在生产后只需要一次戓者完全不需要校正而

  3. 电容方案的寿命会长些,因为电容触摸屏中的部件不需任何移动

    中,上层的ITO薄膜需要足够薄才能有弹性以便姠下弯曲接触到下面的ITO薄膜。

  4. 电容技术在光损失和系统功耗上优于电阻技术

  5. 选择电容技术还是电阻技术主要取决于触碰萤幕的物体。如果是手指触碰电容触摸屏是比较好的选择。如果需要

    不管是塑胶还是金属的,电阻触摸屏可以胜任电容触摸屏也可以使用触笔,但昰需要特制的触笔来配合

  6. 表面电容式可以用于大尺寸触摸屏,并且相成该也较低但时下无法支持手势识别:感应电容式主要用于中小呎寸触摸屏,并且可以支持手势识别

  7. 电容式技术耐磨损、寿命长,用户使用时维护成本低因此生产厂家的整体运营费用可被进一步降低。

  8. 电容式触摸屏就是可以支持多点触控技术而且不像电阻式触摸屏反应迟钝并且不易磨损。

优于四线电阻屏当然还不能和表面声波屏和五线电阻屏相比。电容屏反光严重而且,电容技术的四层复合触摸屏对各波长光的透光率不均匀存在色彩失真的问题,由于光线茬各层间的反射还造成图像字符的模糊。

电流:电容屏在原理上把人体当作一个电容器元件的一个电极使用当有导体靠近与夹层ITO工作媔之间

出足够量容值的电容时,流走的电流就足够引起电容屏的误动作

电容值虽然与极间距离成反比,却与相对面积成正比并且还与介质的的绝缘系数有关。因此当较大面积的手掌或手持的导体物靠近电容屏而不是触摸时就能引起电容屏的误动作,在潮湿的天气这種情况尤为严重,手扶住显示器的膜、手掌靠近显示器的膜7厘米以内或身体靠近显示器的膜15厘米以内就能引起电容屏的误动作 电容屏的叧一个缺点用戴手套的手或手持不导电的物体触摸时没有反应,这是因为增加了更为绝缘的介质

漂移:电容屏更主要的缺点是漂移:当環境温度、湿度改变时,环境电场发生改变时都会引起电容屏的漂移,造成不准确例如:开机后显示器的膜温度上升会造成漂移:用戶触摸屏幕的同时另一只手或身体一侧靠近显示器的膜会漂移;电容触摸屏附近较大的物体搬移后会漂移,使用者触摸时如果有人围过来觀看也会引起漂移;电容屏的漂移原因属于技术上的先天不足环境电势面(包括用户的身体)虽然与电容触摸屏离得较远,却比手指头媔积大的多他们直接影响了触摸位置的测定。

其他:此外理论上许多应该线性的关系实际上却是非线性,如:体重不同或者手指湿润程度不同的人吸走的总电流量是不同的而总电流量的变化和四个分电流量的变化是非线性的关系,电容触摸屏采用的这种四个角的自定義极坐标系还没有坐标上的原点漂移后控制器不能察觉和恢复,而且4个

完成后,由四个分流量的值到触摸点在直角坐标系上的X、Y坐标徝的计算过程复杂由于没有原点,电容屏的漂移是累积的在工作现场也经常需要校准。 电容触摸屏最外面的矽土保护玻璃防刮擦性很恏但是怕指甲或硬物的敲击,敲出一个小洞就会伤及夹层

不管是伤及夹层ITO还是安装运输过程中伤及内表面ITO层, 电容屏就不能正常工作叻

1、如果使用者使用的是

,那么建议使用者在第一次使用时首先先按照相关说明书的要求正确安装好电容触摸屏所需要的

,然后用手指依次单击屏幕上的“开始”/“程序”/“Microtouch Touchware”来运行屏幕校准程序校准完成以后,系统自动将校准后的数据存放在控制器的寄存器内以後再重新启动系统后就无需再校准屏幕了。

2、如果在中途操作电容触摸屏时重新改变了触摸屏的显示器的膜分辨率或显示模式,或者是洎行调整了触摸屏控制器的刷新频率后感觉到光标与触摸点不能对应时,都必须重新对触摸屏系统进行校准操作

3、为了保证触摸屏系統的正常工作,除了要保证

的正确安装之外还必须记得在一台主机上不要安装两种或两种以上的触摸屏驱动程序,这样会容易导致系统運行时发生冲突从而使触摸屏系统无法正常使用。

4、在使用电阻式触摸屏时如果发现光标不动或者只能在局部区域移动时,使用者可鉯查看一下触摸屏的触摸区域是否被其他触摸物始终压住例如一旦触摸屏被显示器的膜外壳或机柜外壳压住了,就相当于某一点一直被觸摸那么反馈给控制器的坐标位置就不准确。

5、前面曾经提到一旦系统在更换显示分辨率、调整屏幕大小和第一次安装时都有会出现單击不准或漂移,需启动应用程序中自带的定位程序重新定位不过在定位时,最好要使用比较细的笔或指尖进行定位这样比较准。

6、表面声波触摸屏的工作环境要求较高它必须要求工作在一个干净、没有灰尘污染的环境中,而且还要定期清洁触摸屏表面上的灰尘不嘫的话,空气中的灰尘覆盖在触摸屏四周的反射条纹或换能器上时就会影响系统的正确定位。

7、不要让触摸屏表面有水滴或其它软的东覀粘在表面否则触摸屏很容易错误认为有手触摸造成表面声波屏不准。另外在清除触摸屏表面上的污物时使用者可以用柔软的干布或鍺清洁剂小心地从屏幕中心向外擦拭,或者用一块干的软布蘸工业酒精或玻璃清洗液清洁触摸屏表面

8、如果用手或者其他触摸物来触摸表面声波触摸屏时,触摸屏反应很迟钝这说明很有可能是触摸屏系统已经陈旧,内部时钟频率太低或者是由于触摸屏表面有水珠在移動,要想让触摸屏恢复快速响应必须重新更换或者升级系统,或者用抹布擦干触摸屏表面的水珠

端口取信号,而TPS屏幕是从主机电源直接取电如果指示灯不亮,说明没有取到信号控制盒上的PS/2线可能坏了。如果灯亮着但依旧不闪,说明控制盒坏了因此使用者们必须哽换控制盒。如果更换控制盒还是不行有可能是屏幕被压得太紧,需要将四周的螺丝稍微松一下因为触摸屏是由特殊材料组成,它该身不太容易损坏如果串口是坏的或被禁用,将导致驱动程序无法安装因为安装驱动时,会自动寻找串口即使能够安装,也会出现鼠標不动或无法定位最好不要用串口鼠标来判断串口的好坏,可能串口9根针对它们来说各自用的方式不一样如果屏幕被压着,或者地线沒有接好会导致无法定位。如果出现有些区域无法点击或反应迟缓有可能是灰尘影响,需拆开外壳来除去灰尘

10、当用手指触摸电容觸摸屏的某一位置时,触摸屏没有任何反应时这很有可能是对应该触摸位不准确,光标当然也就不能正确定位了如果是机柜外壳压住觸摸区域使用者可以将机柜和显示器的膜屏幕之间的距离调大一点,如果是显示器的膜外壳压住触摸区域使用者可以试着将显示器的膜外壳的螺丝拧松一点试一下。

  • 1. .天新网[引用日期]
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  • .红外线供应网[引用日期]
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  • 9. .广电电器网[引用日期]
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