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Umesh Amherst 净赚 790 万美元来建造 Cotton-Edge 硬件

东北微电子联盟中心的奖项加速了关键人工智能技术从实验室到晶圆厂的开发

马萨诸塞大学阿默斯特分校宣布将通过美国东北微电子联盟 (NEMC) 中心获得超过 700 万美元的资金微电子共享计划下的 CHIPS 和科学法案资助,通过海军水面作战中心起重机部门和国家安全技术加速器 (NSSTL) 执行。该奖项为该项目的第一年提供资金,整个 4 年项目的未来资金(2300 万美元预算)取决于里程碑的令人满意的交付和资金的可用性。

该奖项资助麻省大学阿默斯特分校和 TetraMem Inc.、NY CREATES、GlobalFoundries、南加州大学、雷神公司、BAE Systems 和伯克希尔社区学院之间的合作,以支持加速国内原型设计并扩大国家在微电子领域的全球领导地位的努力。这是授予 NEMC 中心的六个项目之一,由马萨诸塞州技术合作组织 (MassTech) 领导,属于微电子共享计划。

“我们需要学术界、小企业、大型半导体公司和国防承包商之间的密切合作,”该项目的首席研究员、麻省大学阿默斯特分校电气和计算机工程系 Dev 和 Linda Gupta 教授夏强飞说。 “这个项目就是一个很好的例子,本着将技术从研究实验室转移到工业工厂的精神。”

“该项目的目标是将CMOS+忆阻器技术转移到美国。半导体制造商,以便我们能够制造用于边缘智能的节能人工智能硬件,用于军事和民用应用,”他说。用忆阻器创建的硬件将能够以时间敏感的方式在本地处理数据,同时消耗很少的能量,Xia 及其合作者十多年来的研究以及 TetraMem 等工业参与者的开发已经证明了这一点。

构建、测试集成电路的实践经验

 

该项目还将为马萨诸塞州皮茨菲尔德的伯克希尔社区学院等当地社区大学提供微电子制造课程,以弥补半导体行业巨大的供需缺口。夏在麻省大学阿默斯特分校教授这门课程已超过 10 年,他表示,构建和测试集成电路的实践经验为学生获得有竞争力的就业做好了充分准备。

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“我们很自豪能够将我们革命性的低功耗模拟计算技术带入这一重要的合作中,这将推动美国的发展。麻省大学阿默斯特工程学院院长桑杰·拉曼 (Sanjay Raman) 表示:

北美行业销售额增长 35%

 

IPC发布2024年8月印刷电路板行业业绩

IPC 发布了 2024 年 8 月北美印刷电路板 (PCB) 统计计划的调查结果。订单出货比为 0.99。 2024 年 8 月北美 PCB 总出货量与去年同月相比增长了 35%。与上月相比,8 月份出货量下降 10.3%。

8 月份 PCB 订单量与去年同月相比增长了 44.2%。 8 月份预订量较上月增长 22.3%。

“八月份的预订和发货量强劲,预订出货比保持不变。虽然新订单的激增标志着自 2 月份以来的最佳表现,但它几乎没有扭转今年明显的负面趋势,”IPC 首席经济学家肖恩·杜布拉瓦克 (Shawn DuBravac) 表示。

没有详细数据

 

电话号码数据

参与 IPC 北美 PCB 统计计划的公司可以获得有关刚性 PCB 和柔性电路销售和订单的详细调查结果,包括单独的刚性和柔性电路订单出货比、按产品类型和公司规模等级划分的增长趋势、原型需求、军事和医疗市场的销售增长以及其他及时数据。

解释数据

订单出货比的计算方法是将过去三个月的订单价值除以 IPC 调查样本公司同期的销售额。比率超过 1.00 表明当前需求超过供应,这是未来三到十二个月销售增长的积极指标。比率小于 1.00 表示相反。

同比和年初至今的增长率提供了对行业增长最有意义的看法。应谨慎进行逐月比较,因为它们反映了季节性影响和短期波动。由于预订量往往比发货量波动更大,因此除非连续三个月以上的趋势很明显,否则预订与发货比率的每月变化可能并不显着。同样重要的是要考虑预订和发货的变化,以了解是什么推动了预订出货比的变化。

锂离子电池技术的创新

 

升级包括改进固定式储能

锂离子电池仍然是全球市场上占主导 2023 年酒店网页设计趋势 地位的电化学储能技术。正如其新市场报告中所写,IDTechEx 估计,仅 2023 年,全球各个市场领域就部署了 92.3 GWh 的锂离子 BESS(电池储能系统),包括电网规模、商业和工业 (C&I) 以及住宅电池存储市场。其他电池存储技术,例如氧化还原液流电池、钠离子电池和金属空气电池,在过去几年中仍然是新兴技术,但部署量有限。

锂离子电池储能系统(BESS)市场的增长得益于该技术成本的快速降低以及通过持续开发改进的性能特征。 BESS 制造商不断开发有望提高安全性能和更高能量密度的系统。这些性能特征对于 BESS 客户来说非常重要,在为电网规模项目购买 BESS 时通常会考虑这些性能特征,当然还有其他关键指标,例如成本、循环寿命、存储持续时间和 C 速率。 “零降解”BESS技术的推出,例如宁德时代的TENER技术,也引发了业界的兴趣。持续的技术创新将有助于促进锂离子 BESS 在未来几年在固定电池存储市场的主导地位。

T Fop 化学的转变并占据主导地位

 

在过去的十年中,NMC 和 LFP 化学物 aub 目录 质是锂离子 BESS 最常用的化学物质。由于阴极中不含钴和镍,LFP 化学物质成本较低,循环寿命较长,并且通常具有较低的热失控风险(因此可能被认为更安全)。因此,由于这些优势,已部署的锂离子 BESS 的化学成分已逐渐转向 LFP 的主导份额。虽然大多数磷酸铁锂电池生产集中在中国,但更多的超级工厂计划正在宣布中,这将使BESS的磷酸铁锂电池的制造和供应在未来十年内更加本地化于不同国家。

BESS能量密度的发展
尽管有这些优点,但与 NMC 电池相比,LFP 电池的能量密度较低。能量密度是高性能电动汽车 (EV) 领域的一个重要指标,因为具有更高能量密度的电动汽车电池组有助于延长行驶里程。然而,能量密度历来并不是固定储能应用的关键因素。然而,越来越多的BESS制造商和集成商正在转向LFP;因此,玩家技术之间的性能指标差异变得不那么极端。因此,随着参与者希望在竞争日益激烈的市场中脱颖而出并定位自己,优化系统级能量密度变得越来越重要。这是通过使用具有更大外形尺寸的 LFP 电池来实现的。

形状因数较大的电池拥有较高的能量。然而,更重要的是,使用更大外形尺寸的电池导致更多的 BESS 容器体积专用于电池,而不是死空间、热管理或功率转换系统 (PCS),从而提高了系统级能量密度。实现这一点可以为项目场地可能受到更多空间限制的客户节省占地面积。此外,由于给定项目容量(MWh)所需的集装箱系统更少,因此安装时间的减少可以为客户节省项目级别的成本。

市场上的主要例子是南都电源宣布使用 320 Ah 电池(电池级体积能量密度为 390 Wh/L),用于 5.11 MWh 20 英尺集装箱式 BESS。 CATL还宣布推出新型6.25 MWh 20英尺集装箱式BESS,名为TENER,该电池的能量密度过去为430 Wh/L。虽然与去年中国 BESS 制造商推出的许多 5 MWh BESS 相比,系统级能量密度增加了约 25%,但宁德时代还声称,该技术在使用的前五年内表现出零衰减。

零降解 BESS 的主张
CATL 报道了仿生 SEI 和自组装电解质的开发,作为“零降解”性能的推动者。仿生通常是指复制生物结构或过程或从生物结构或过程中汲取灵感的结构、过程或生产方法。正如 IDTechEx 报告中所解释的那样,“零降解”主张可能是 SEI 和电解质设计之外的多种因素的结合,并且可能扩展到电池制造过程中预锂化添加剂的使用。此外,电池管理系统 (BMS) 的操作可能会在电池使用寿命期间发生变化,以使客户认为电池正在经历“零退化”,而事实上,某种形式的退化仍然会发生. 在细胞中。 IDTechEx 报告对 CATL“零降解”BESS 以及如何实现或感知这一目标进行了进一步深入的分析。

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