低价风潮导致计算机信息产品的毛利率日趋下滑,再加上国外大客户要求及台湾加入WTO,台湾电子业来大陆设厂已是不可阻挡的趋势,尤其印刷电路板(PCB)业对环保冲击不小,台湾也渐不适合PCB产业生存。因此着眼于中国大陆仍具潜力的PCB市场及未来无线通讯带来的基地台、手机商机,台湾前30大PCB厂几乎都已在大陆布局。
根据IEK目前所掌握的100家左右的台资PCB厂商资料来看,目前台湾PCB厂商主要集中在华南地区(约62%),其中以东莞、深圳、惠州为主。而华东大约占36%,主要集中在上海、昆山、苏州、无锡一带。早期台湾PCB厂商来大陆投资地区以靠近台湾较近的华南地区为主,近年来华东地区已成为台湾PCB业者投资的重心。一直避走红海的台湾地区PCB产业的强势抢攻,让欠缺品牌影响力、技术难突破瓶颈的内资PCB企业不堪重负,看来已不能再走价格取胜之路,发力驶进蓝海,才是制胜之道。
2011年6月17日,内蒙古呼伦贝尔威望能源有限公司自主研发的新型太阳能项目开工奠基庆典在呼伦贝尔工业园区隆重举行。本项目计划投资为100亿元建设低聚光太阳能芯片、模块生产线,经过3年建设形成年产180兆瓦的生产能力和实验性发电厂。目前,该公司的国际订单已经高达1510兆瓦(5亿美元产值)。
低聚光太阳能作为一种新型太阳能电池,采用新材料可将电能转换率提高到37%以上,大幅度降低了产品成本,而且可以在广泛光谱下实现电能的转换。据预测,市场对于低聚光太阳能电池需求的增长将是传统太阳能电池的2倍。
手机、笔记本,甚至汽车的印刷电路板都将实现重庆造。近日,奥地利在华最大的投资项目奥地利奥特斯集团重庆生产基地在两江新区鱼复工业园开建,这个投资6.2亿美元的项目,投产后年产值将超过30亿人民币。
作为奥地利在华最大的投资项目,6.2亿美元的投资,其选择合作对象也是慎之又慎。“这是我们团队花了一年时间考察亚洲多个国家20多个工业园才定下的项目。”奥特斯集团监事会主席安德罗施说。
对于第1期近3亿美元的投资,安德罗施说,将主要生产手机、掌上电脑等手提电子产品以及汽车所需的高技术印刷电路板。
为什么在考察这么多工业园后,奥特斯会选择两江新区?黄奇帆市长一语道破天机。“3年以后,我们需要的印刷线路板约200万平米。”而奥特斯在两江新区一期的项目产能约20万平方米。
“两江新区需要的量已经超过了我们公司最大的产能。”安德罗施表示,公司会根据市场情况,通过3期项目来推进重庆基地的建设。
成都青白江区2011年6月15日举行招商引资项目集中签约仪式,签下总投资346亿元(约69.2亿新元)大单。
在新材料基地快速成型方面,台玻集团总投资3亿美元(约3.7242亿新元)、年产6万吨电子级玻璃纤维丝,宣布项目将于2011年7月中旬动工,触摸屏超薄基板生产线项目也将于年底上马,产品主要供高端触控手机、平板电脑(如ipad1和ipad2)使用。
成都是ipad的重要生产基地。2010年10月22日,富士康科技集团旗下的鸿富锦精密电子(成都)有限公司正式宣布开业投产,同年11月15日,该公司为主生产的ipad亮相,并很快进入量产阶段。
按照计划,今年内,全球2/3 ipad将由富士康成都基地制造。据富士康集团总裁郭台铭公开透露,富士康成都基地平板电脑2011年年产量将由2000万台增加至4000万台,2013年年产量将达到1亿台。据了解,富士康成都基地将共建52条ipad生产线。业内人士表示,一条完整的ipad产业链在成都日趋形成,从富士康的投产到ipad触摸屏的生产,产业聚集后带来的经济效益自是不言而喻。此外,对ipad的用户来说,也是件好事,产业聚集生产后,经营、运输等成本降低后,最终受益的将是消费者。
合肥晶桥光电材料有限公司第一炉LED商用蓝宝石晶体在安徽合肥庐阳工业区试产成功,该晶体是迄今为止国内最大、最重的LED商用蓝宝石晶体。经检测,该晶砣高460mm,直径270mm,重93.5kg,通体透明,无气泡、无包裹体、无生长纹,为大规格蓝宝石单晶,可生产约4000mm的2英寸LED外延片蓝宝石衬底晶棒。
据晶桥光电公司负责人陈俊博士介绍,蓝宝石晶体是现代工业尤其是微电子、光电子产业极为重要的基础材料,在LED新光源产业链中属上游产品。
蓝宝石晶体广泛应用于半导体、化工、航空、航天、国防等多行业的高科技领域,具有较大的社会和经济效益。其中,大规格蓝宝石晶体尤为符合全球市场需求趋势,大规格蓝宝石晶体可以按照晶体的轴向制造成直径2英寸、4英寸、6英寸的晶棒,晶棒再被切割,磨抛成LED用的蓝宝石基板,同时也可用于军工。而小尺寸的蓝宝石晶体也被用于手表镜面、轴承以及仪器仪表的零件制造。
此次国内最大规格的蓝宝石晶体的成功问世,标志着合肥从研发直至终端产品的LED完整产业链建设逐步贯通。至于何时量产,陈俊透露,该公司计划在2012年建成二期生产基地,年底形成5亿元销售额;到2015年,将完成总共三期约15亿元投资,实现26亿元年销售额,届时可拉动LED中游200亿元以上的外延、封装、测试产业,乃至3000亿元左右的LED背光模块、汽车照明、工业、通用照明产业的发展。
美国德克萨斯州农业科技大学的研究者最近研制了一款没有触摸屏的“触摸屏”框架,该框架四周安装有红外感应器,密集的红外线形成了无形的射线矩阵,当有人在框架内移动手指或笔时,红外矩阵会追踪物体的轨迹并将这些动作输入电脑,从而实现“真空无屏”操作。这款框架还可贴于普通触屏电脑上,进而实现多点触控。研究人员正在努力探究提高其识别分辨率的方法,希望可以尽快将其投入到生产中。
纤维制造商Invista将投资超过1亿美元在巴西圣保罗州玻里尼亚(Paulinia)设立新的莱卡(Lycra)生产厂。该公司计划扩展在当地的营运,并为在当地的业绩成长提供资金。
建厂行动将即刻展开,预计于2 0 1 2年下半年开始营运。Invista的成衣部总裁David Trerotola表示,对该公司的营运来说,巴西是个正在成长且具策略角色的市场,莱卡纤维生产设备的扩充亦即为该公司客户成长的结果。
Invista公司总部位于美国,该公司目前在巴西已拥有2个工厂。一个位于Americana,生产Supplex布料,另一个位于玻里尼亚,生产莱卡纤维。Trerotola表示,巴西的纺织品市场整合程度很高,不仅有纺织厂,其成衣及时尚品牌在该国及世界各国都具有高知名度,根据巴西的人纤/合纤制造商公会(ABRAFAS)资料显示,巴西的纺织业的年收益可达10.6亿美元。
新的Spandex工厂将位于玻里尼亚,在建厂期间预计将招工1000人。
芬欧蓝泰最近面向美国市场推出了针对纸基标签的超薄、可回收聚丙烯覆膜材料——ProLinerPP30。
该公司已经开始向其部分基础客户和V I P客户提供ProLinerPP30。据介绍,这种薄膜更薄的结构,使得每卷标签材料的面积会比采用2.5密尔厚的Kraft薄膜多出30%。这不仅使用户可以得到更长的料卷,而且可以减少换卷次数。对于标签企业来说,这不仅可以降低运输成本,也可以降低生产成本。
与ProLinerPP30同时推出的,还有芬欧蓝泰的回收计划——RafCycle。这个计划将把ProLinerPP30废料进行回收再利用,这些材料可以用于生产PP基的材料或者是其他新产品。例如,UPMProFi就是采用再生材料生产的。
美国专利和商标局今日公布了苹果的一项新专利申请,题为“带有远景偏移或(和)倾斜纠正功能的图像捕捉设备”,详细描述了苹果如何积极改善移动设备的摄像功能。根据专利文件,未来的iPhone可以在拍照过程或之后,通过识别设备相对于拍照对象的位置,自动纠正影像倾斜或远景偏移的缺陷。
这一纠正的过程可以发生在照片保存之前甚至之后,拍照的位置和距离将会内嵌到照片,最后,你将能得到一张效果完美的照片,无需使用照片编辑工具也能纠正远景偏移的缺陷。
iPhone如何确定摄像头是否完美地对齐拍照对象了呢?很简单。苹果可以在iPhone内置一个图像感应器,并在图像感应器上安装一个存储器、方位测量装置和距离测量装置。简单来说,苹果是要利用手机的多种感应器,来识别手机相当于拍摄对象的方位,当中自然还要利用到陀螺仪和加速计。遗憾的是,目前iPhone缺少可捕捉方位和距离数据的超声波和红外线感应器,虽然这些硬件通常来说是由摄像头供应商来开发,但只要苹果想实现,也阻止不了苹果自己在iPhone内置这些硬件。
近期,石家庄浩神印刷材料有限公司推出新产品。其中AAA+系列胶刮,全部由法国进口原材料,具有优良的耐溶剂性能,使用过程中膨胀率小,用后可以重新研磨刀口。适用于大幅面广告、标牌、精密线路板等多种高精密要求丝网机器印刷。
TW 系列胶刮,采用中国台湾原料,耐溶剂性更胜AAA+,使用寿命超长,但是不能重新研磨刀口。适用于高速机器印刷、CD印刷。TW系列是丝网印刷中不要求重新研磨刀口的最好选择。
原本预计于2011年7月底开工的巴西富士康分厂,因为管理人员的缺失,不得不将生产计划推迟一个月甚至更多。富士康的巴西工厂,最早于8月底才能开始生产紧缺的iPad2,甚至这一时间有可能推迟到9月份。
巴西科技部长接受采访时表示,除了施工进度不如预期以外,熟练工人的缺少是巴西富士康工厂推迟开工的主要原因。目前巴西已经送出175名中层干部前入中国工厂实习,以为工厂开工做准备,但据估计,至少还缺少200名的中层管理人员,才能让这个新工厂正常运转起来。看起来,巴西的劳动力短缺现象,比深圳严重得多。
富士康在巴西的新工厂,计划将全部生产iPhone和iPad产品,以满足美国市场的庞大需求。将产品从巴西运送到美国,将比从中国的成本更低,但看起来第一步不算太顺利。
据国外媒体报道,IBM研发人员表示,他们已经使用石墨烯薄片(grapheme)材料设计出高速电路板。石墨烯是一种超薄材料,被广泛应用于高带宽通讯以及新一代的低成本智能手机和电视屏幕。石墨烯作为一种特殊形态的石墨,主要由一层蜂窝状格网结构的碳原子构成,可用于提高传导速度。
美国《科学》杂志刊登了IBM的这一研究成果。在该电路板的设计中,研究人员在硅晶片中内置了一个宽带混频器。该电路板被广泛应用于通讯设备的设计中,作用是在不同的频段之间转换信号。在此前的研究中,IBM曾开发出单独石墨烯晶体管,但是还从未研发出完整的电路板。但这种新材料还无法取代传统的CMOS晶体管,后者目前是消费电子产品系统中微处理器和电脑内存普遍使用的材质。石墨烯还不完全具备半导体材料所具有的物理特性,因此很难实现传统晶体管的工作机理。