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DirectScan 技术解析:下一代半导体电子束检测的创新路径与应用

时间:2026-06-18 17:02:27来源:

下属企业 江南船用电气设备厂 上海中船防火防腐工程技术有限公司 上海江南三淼生物工程设备有限公司 上海中船环境工程有限公司 上海染料研究所有限公司 上海江南船舶管业有限责任公司 南京中船绿洲环保设备工程有限责任公司 参考资料 外部链接 中船江南重工股份有限公司官方网站 中国船舶工业集团公司企业列表 上海公司 中国船舶工业集团 中华人民共和国造船企业江南重工钢构工程(),江南重工2008年,江南重工是江南重工江南造船(集团)有限责任公司发起成立的上市公司。中船股份、江南重工公司整体搬迁至长兴岛的江南重工中船长兴岛船舶制造基地。

中船江南重工股份有限公司简称江南重工、江南重工

DirectScan 技术解析:下一代半导体电子束检测的创新路径与应用

推荐资讯

月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。本周玻璃行业有哪些值得关注的资讯呢?请快和小玻一起走进第329期玻璃周刊吧!

国际动态

1、GlassKote FGI投资超过12亿澳元建设两座浮法玻璃厂

在全球玻璃行业的一项颠覆性飞跃中,GlassKote FGI(简称GK)已确认获得超过12亿澳元的资金,用于建设两座全球最先进的低铁浮法玻璃厂——第一座将于2026年初在澳大利亚昆士兰州动工,第二座将在随后几个月于阿拉伯联合酋长国开工。

 

 

2、安佳玻璃完成全面资本重组

“这一变革性时刻标志着Anchor Glass新时代的开始,”总裁兼首席执行官尼佩什?H?沙阿表示。“我们显著改善了资产负债表,获得了大量新资本,现在已准备好对我们的资产、员工和客户进行持续投资。这一基础使我们能更好地以‘一个Anchor’的姿态开展业务——提升安全性、提供完美的客户体验,并打造降低工业成本的能力。随着我们进入下一增长阶段,我们的团队期待着利用迄今为止取得的巨大进步。”

 

 

3、EFG产能翻倍——霍恩玻璃作为关键技术合作伙伴

正如我们最近报道的那样,迪拜投资公司的子公司阿联酋浮法玻璃公司(EFG)将通过新增第二条浮法线,把产能从目前的每天600吨提升至1200吨,实现产能翻倍。

这条新生产线还将引入超白低铁玻璃的生产——这在中东和北非地区是首创的能力。

这条新的浮法生产线计划于2027年末至2028年初投入运营,将整合先进的自动化技术、节能系统和下一代过程控制技术,以确保稳定的产品质量、可靠的运营以及更低的能耗。

4、玻璃回收联盟与玻璃回收基金会合并

玻璃回收联盟(GRC)与玻璃回收基金会(GRF)今日宣布,它们已合并为一个单一组织,以玻璃回收基金会(GRF)的名义运作。此次合并将玻璃回收领域的两大领军力量联合起来,打造一个更强大、更高效的平台,以填补供应链缺口,并在全美范围内加快推进相关工作。合并后,专家、项目和资源将整合到同一个值得信赖的GRF旗下,便于社区和行业代表获取赠款、技术工具及最佳实践。

 

 

国内新闻

(以下排序不分先后)

1、曹德旺辞职

福耀玻璃公告称,公司董事长曹德旺因推动公司治理结构战略性优化与可持续发展的需要,辞去董事长职务,但将继续担任公司董事及部分子公司的董事、董事长和法定代表人职务。

同时,公司选举曹晖为新任董事长,并任命其为法定代表人及董事局战略发展委员会主任。曹德旺被委任为公司终身荣誉董事长。此次职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。

 

 

2、攻坚克难!晶华玻璃大吨位熔窑生产金茶玻璃成功下线

近日,晶华玻璃公司金茶玻璃成功下线并实现稳定量产,突破了国内大吨位熔窑生产颜色玻璃的技术难关,标志着晶华玻璃在产品结构转型中取得新进展。这场“色彩蜕变” 的背后,离不开耀华集团颜色玻璃团队的技术支持,更凝聚着生产团队多日的全线攻坚。

3、凯盛集团首获中国专利金奖!

10月13日,第十四届中国国际专利技术与产品交易会开幕式暨第二十五届中国专利奖颁奖大会在辽宁省大连市举办。经中国专利奖评审委员会评审,社会公示,凯盛集团所属中研院集团和蚌埠中光电联合参评的发明专利“一种高世代TFT-LCD玻璃基板生产线”以不到1%的获奖率脱颖而出,作为30项获奖成果之一,被国家知识产权局和世界知识产权组织授予中国专利金奖。中国工程院院士、中国建材集团首席科学家、凯盛集团首席科学家彭寿作为中国专利金奖获奖代表讲话。

 

 

4、关于金宏阳1800t/d一窑三线生产线产能置换方案的公示

按照《水泥玻璃行业产能置换实施办法(2024年本)》(工信部原〔2024〕206号)要求,现将河北金宏阳太阳能科技股份有限公司1800t/d一窑三线电子级玻璃和汽车玻璃原片及光伏背板玻璃基片特种玻璃生产线项目产能置换方案予以公示,欢迎社会公众进行监督。公示期为2025年10月13日至2025年10月24日。

 

 

5、中玻跨境即将走进土耳其

土耳其玻璃展:连接欧亚的行业超级舞台土耳其玻璃行业的腾飞,离不开高水平的国际展会平台。由TUYAP国际展览公司主办,并通过UFI国际认证的土耳其国际玻璃门窗展,已成功举办14届,今年迎来第15届,再次成为行业焦点。

展会时间:2025年11月15-18日 

展会地点:土耳其伊斯坦布尔TUYAP国际会展中心

 

 

END

(注:本篇文字部分由记者小玻收集整理,图片来源于网络。如有侵权,请联系我们。)

 

 

 

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329期 玻璃周刊 一周玻璃新鲜事(2025.10.13

近日,北京师范大学文理学院系统科学系、珠海校区复杂系统国际科学中心吴俊教授团队在《NatureCommunications》上发表了题为“Community structure unveils the path multiplicity in complex networks”的研究论文。该研究首次揭示了复杂网络中普遍存在的路径多重性现象的本质驱动机制——社团结构,为理解网络结构与功能的关系提供了全新视角。

论文首页

该研究聚焦于复杂网络中节点间存在多条等长最短路径(即路径多重性)的现象。此前,该团队在《PNASNexus》上发文指出,现实世界网络不仅是“小世界”,也存在“纠结世界”特征,但此现象的形成机制一直未被阐明。为探究其根源,研究团队创新性地引入了“相对路径多重性指数”,通过分析涵盖社会、生物、技术等领域的140个真实网络数据,并结合多种统计方法,发现社团数目与路径多重性之间存在显著正相关。进一步的靶向边重连实验证实,路径多重性的增加会使得社团结构更加明显,反之亦然。研究者将此机制阐释为“界面驱动效应”:社团间的连接构成了结构瓶颈,当最短路径需要穿越不同社团时,社团内部存在的多条等长路径段会在这些界面处产生组合效应,从而显著增加节点间的整体最短路径数量。

受此机制启发,研究团队进一步提出了“部落无标度网络模型”。该模型通过控制社团内部的无标度子网与社团间的连接方式,成功复现了真实网络中观测到的路径多重性分布特征,为模拟和理解具有高路径多重性的复杂系统提供了新工具。研究揭示的机制对通信网络设计、交通系统规划、脑科学及人工智能等领域具有重要参考价值,为相关应用提供了理论基础。

该论文由北京师范大学文理学院系统科学系邓烨副研究员为第一作者,吴俊教授为第一通讯作者,国防科技大学吕欣教授、北京航空航天大学李大庆教授为共同通讯作者。研究合作包括芬兰阿尔托大学、日本神户大学、香港城市大学、德国洪堡大学等多所国际知名机构。此项工作得到了国家自然科学基金、广东省自然科学基金、广东省重大人才工程及广东省高校创新团队等多个项目的资助。

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北师大团队在《Nature》子刊发文, 揭秘复杂网络路径多重性驱动机制

原神迪希雅专属料理是什么 特色料理分享

描述:迪希雅的特色料理。打开其貌不扬的锅盖,里面是酥软的肉块,入口后唇齿间尽是惹人迷醉的肉香…看来迪希雅的厨艺和她的实力一样,值得百分百的信赖。

制作方法:兽肉2 + 帕蒂沙兰2 + 香辛料1 + 洋葱1,使用迪希雅制作

原食谱【镀金锅】

原神迪希雅专属料理是什么 特色料理分享

获取方法:可以在可以在阿如村的阿扎莱处购买获得

总之以上就是关于迪希雅的专属料理了,其实获取方法就是玩家在3.5版本更新后使用迪希雅总之镀金郭这个料理就会有概率获取到专属料理【炽金之锅】了。

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原神迪希雅专属料理是什么 特色料理分享

全球首个AI全景智能体!卡萨帝AWE发布指挥家套系 

AI之眼升级:无人家务更进一步

如何理解“AI全景智能体”?简单来说,就是家电拥有了“全景”视角,能像家人一样默契回应您的需求。面对一堆刚买回的蔬菜水果、一句随口而出的方言,卡萨帝指挥家套系都能心领神会。“AI之眼”认得食材,“AI灵耳”能听懂乡音,“AI云脑”会默默做出最优决策:洗衣时匹配程序,储鲜时调控氮氧比例,烹饪时全程盯锅。家电从此进化为“AI智体”,成为生活中不可或缺的一员。

全球首个AI全景智能体!卡萨帝AWE发布指挥家套系 

值得关注的是,指挥家套系搭载的“AI之眼”已经升级至2.0版本。在厨房,冰箱可识别的食材种类多达300余种,范围覆盖冷藏、冷冻全空间,还能根据库存一键生成健康食谱和采购清单。烤箱可直接读取冰箱食材数据,并支持31道菜谱的自动识别与匹配,每一次烹饪数据也会自动上传,为用户生成可视化的饮食分析报告。烟机可以透过半透明锅盖预判汤粥沸腾状态,主动调火防溢,用户只需挥挥手,即可开启烹饪托管。

洗衣机不仅搭载了“AI之眼2.0”,还接入了语音大模型,能“听”懂复杂指令背后的细节需求,当用户说“洗一下刚从医院穿回来的衣服”或“洗洗那件沾了红酒的衬衫”,合适的洗护程序已经应声启动。空调能根据环境实时定制AI舒适空气,实现16米超远送风,热水器也通过AI恒温舱,将水温波动控制在±3℃以内。还有不用弯腰就能操作的抽屉式洗碗机、提升生活格调的咖啡机与暖杯碟机等,都在AI“总指挥”的调度下,有条不紊、高效协同。

一年前,卡萨帝以AI鉴赏家套系拉开了“无人家务”时代的序幕。如今,卡萨帝再次领跑,以全新的指挥家套系,宣告无人家务更进一步。

 全球首个AI全景智能体!卡萨帝AWE发布指挥家套系

生活美学进阶:全隐全嵌,重构家的艺术

除了在体验上做加法,卡萨帝指挥家套系还选择在视觉上做减法。该套系以“全隐墅境之美”为核心设计主张,让家电不再占据视觉中心,而是隐入家居环境,达成“万象和鸣”。这种设计语言,精准回应了高净值人群对生活秩序感与掌控感的追求。

家电不再是展区的C位,而是低调“隐”入了家居空间。冰箱以990mm纯平嵌入设计,无缝融入橱柜,洗衣机以575mm纤薄机身实现一体纯平,烟机以1.3m超薄平板形态,低调隐入橱柜,烤箱、洗碗机也通过极简的一体化设计,实现了灵活平嵌。这种“产品主动适应空间”的思路,让空间不再杂乱,生活也更有秩序感。外观设计更显匠心,“观穹灰”底色上,微米级光刻工艺勾勒出独特的“山河纹”,像大地的脉络般温润有质感。

这意味着家电与人的关系发生了根本逆转:不再是人去适应家电,而是家电主动适应人。随着技术边界不断拓宽、用户需求进一步细分,家电业将在产品形态、交互方式、服务模式上迎来更多变革,而卡萨帝将以前瞻视野,成为这场变革的核心驱动力,助力海尔智家成为平台服务型科技生态企业。

 全球首个AI全景智能体!卡萨帝AWE发布指挥家套系

 雷峰网(公众号:雷峰网)

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全球首个AI全景智能体!卡萨帝AWE发布指挥家套系

《JOJO的奇妙冒险:飙马野郎》的首集现已在网飞正式上线,时长47分钟。

《JOJO的奇妙冒险:飙马野郎》首集已在网飞播出 时长47分钟

故事背景设定在平行世界的美国,一场名为"飙马野郎"的横跨大陆大赛拉开帷幕,参赛者将为了巨额奖金展开横穿全国的激烈角逐。动画依然由曾操刀《JOJO的奇妙冒险》所有前作的大卫社工作室负责制作。

《JOJO的奇妙冒险:飙马野郎》首集已在网飞播出 时长47分钟

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《JOJO的奇妙冒险:飙马野郎》首集已在网飞播出 时长47分钟

作者:帅俊全,褚尔嘉 来源:央视新闻客户端 发布时间:2026/2/26 15:02:22 选择字号:小 中 大
效率突破15%!我国新一代太阳能电池研究取得新进展

 

提到太阳能电池,很多人首先想到的是屋顶上的深蓝色硅板。但其实,科学家们一直在寻找更便宜、更环保、原材料更充足的新一代太阳能技术。近日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所研究团队在一种新型太阳能电池材料上,实现了超过15%的光电转换效率,并获得了国际权威机构认证。相关研究成果在国际能源与材料领域学术期刊《自然·能源》发表。

据了解,这项技术的核心材料叫:铜锌锡硫硒太阳能电池(简称CZTSSe)。其材料来源广泛,主要元素在地壳中储量丰富,不依赖稀有金属,材料成本低;其次溶液法制备,制备成本低;薄膜电池,材料用量低;另外,该材料还安全环保,不含有毒元素,适合大规模应用,在复杂环境中依然能保持性能。正因为这些优势,铜锌锡硫硒太阳能电池被认为是非常有潜力的下一代太阳能电池技术。

虽然这种材料“底子很好”,但长期以来有一个关键难题困扰着科研人员——在高温制备过程中,材料内部的金属离子容易“乱跑”。我们可以把它想象成盖房子时,砖和钢筋在施工过程中自己乱移动,结果房子结构不稳,性能自然就上不去。这也是为什么CZTSSe太阳能电池的效率一直难以突破的重要原因。

为了解决这一问题,中国科学院青岛生物能源与过程研究所研究团队在材料内部引入一层“界面相”作为“交通指挥员”。这层名为Li2SnS3的特殊结构,可以在关键反应过程中引导金属离子按照正确路线移动,让晶体结构更加均匀、稳定,就像把“乱跑的材料”重新排好队。

这一方法能够让晶粒长得更大、更整齐,明显减少了材料内部的缺陷,从根本上提升了电池的发电能力。在这一新机制的帮助下,研究团队取得了一系列重要成果:光电转换效率达到15.45%;国际权威认证效率15.04%;在较窄带隙条件下,开路电压首次突破600mV,为解决该类型光伏器件的性能瓶颈提供了新思路。从材料生长机理层面,首次系统解释了“离子迁移—缺陷—性能”之间的关系,这些成果为未来的产业化应用打下了坚实基础。随着全球能源转型加速,这项成果有望在未来的清洁能源体系中发挥重要作用,为绿色低碳发展贡献新的方案。

(总台央视记者帅俊全 褚尔嘉)

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