发改委政策加码云计算物联网等新兴产业

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1、췍췍췍췍췍췍췍췍췍企业指南췍췍췍췍췍췍췍췍췍发改委政策加码云计算物联网等新兴产业国家发改委近日发文力推高新产业发展,明确透露将抓紧在云计算、物联网、生物、电子商务等关键领域研究出台一批重大产业政策,进一步加快创新药物、低空空域开放、通用航空、电力体制改革等重点领域制度改革。“今年上半年,国家发改委深入贯彻落实创新驱动战略,切实推动高技术产业和战略性新兴产业平稳健康发展。”发改委相关负责人说。具体来看,其一是完善高技术和战略性新兴产业发展政策体系,编制了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》20个重大工程实施方案,启动实施了智能制造、生物育种、北斗卫星导

2、航发展应用等重大工程。其二,进一步完善了战略性新兴产业区域集聚评价指标体系,组织实施了2014战略性新兴产业区域集聚试点工作,切实推动部分区域率先实现重点领域突破。其三,落实“宽带中国”战略,发改委联合财政部、工信部启动了“宽带乡村”试点工程。其四,发改委会同财政部继续深入实施新兴产业创业投资计划。接下来,“发改委将加快推动设立国家新兴产业创业投资引导基金,建立引导和推动新兴产业发展、扶持创新型中小企业成长的长效机制。”上述负责人说。下一步,发改委已经确定在云计算、物联网、生物、电子商务、创新药物、低空空域开放、通用航空、电力体制八大领域,研究出台一批重

3、大产业政策和改革措施。并且,发改委将加快实施宽带中国战略,完善宽带普遍服务机制,加大投入实施“宽带乡村”工程,在重点新兴产业领域加快建设一批共性技术平台、检验检测平台;深入推进新型平板显示、高性能医学诊疗设备等重大创新发展工程建设,扩大节能环保、信息惠民、卫星导航、智能制造等领域的示范应用,重点突破深刻影响产业发展的关键核心技术,推动传统产业改造升级,加快培育新的经济增长点。“宏观上看,中国制造业正面临一场新的工业革命,这场革命具有数字化、网络化、互联化、智能化等特点。我国的创新驱动战略与德国的工业4.0计划、高端制造业计划相同,都在迎接这场新的工业革命

4、。”在中国工程院院士李伯虎看来,探索培育国内新型持续发展的制造模式和手段,实现高效、低质、低耗绿色智慧制造,将成为今后5年乃至10年的一个重大课题。赵佶摘编1石墨烯政策扶持加码有望进入新材料“十三五”规划据悉,随着石墨烯技术与应用的推进,在此前863项目扶持的基础上,相关部门正在考虑对石墨烯材料和应用加码扶持,其中工信部等相关部门正在考虑统筹研究石墨烯材料,而石墨烯材料也有望进入新材料“十三五”规划。此前在编制新材料产业“十二五”发展规划时,石墨烯产业应用前景并不明朗,因此没有把石墨烯作为重点。随着技术的推进,业内已经达成初步共识,石墨烯材料与产业化革命

5、已经处于突破的前夜。相关人士表示,不能对石墨烯新材料产业化的进程过于“苛刻”。“石墨烯的工业化生产手段虽然已经找到,但还在进行工业化生产的前期准备,并未实现真正意义上产业化、工业规模化生产。石墨烯的产业化进程仍面临较长周期。”在产业化方面,相关专家认为超级电容器和柔性透明电极材料将是石墨烯应用较快的两大领域。而随着工信部、科技部等部委相关扶持政策的落地,石墨烯产业化的脚步也有望提速。赵佶摘编췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍췍国췍内췍外췍췍半췍导췍췍体췍技췍췍术췍与췍췍器췍件췍췍췍美国阿尔法和欧米伽半导体公司推出新型功率场效应晶体管美国阿尔法和欧米伽半

6、导体技术公司是功率半导体器件和功率集成电路的设计商、开发商及全球供应商。日前,该公司宣布推出6种新型25伏特和30伏特的功率场效应管(AON7760、AON7510、AON7758、AON7764、AON7536、AON7538),对3×3mm两边扁平无引脚(DFN)封装低压系列产品提供新的补充。这些器件用于个人计算、服务器、远距离通信/数据通信等领域的各种直流/直流降压转换应用。新型器件采用阿尔法和欧米伽公司专利性的功率槽功率场效应管技术,品质因数极低,适用于快速转换应用,例如最新的直流/直流转换器可以在600kHz以上的频率工作。AON7536为高端

7、开关应用进行了优化,能够降低开关功率损耗。当同AON7760成对使用时,AON7536能够在输入12伏特、输出1.8伏特、电流15安培的情况下达到90%的效率。该新型3×3mmDFN封装的2系列产品同之前的产品相比,改善了20%的品质因数。在保持相同导通阻抗的情况下,新型器件能够在更高的开关频率下工作。除了直流/直流应用以外,AON7510还能用于大电流系统开关、负载开关或马达驱动器等对传导损耗敏感的应用场合。无论是快速切换还是打开和关闭等应用,对散热器而言,该公司新型DFN封装的3×3mm功率场效应管都既能减小切换损耗又能降低传导损耗,并能以常见工业管

8、座的尺寸更富效率的工作。郑畅摘编宜普电源转换公司推出高性能氮化镓功率晶体管氮化镓

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