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2019年09月23日 | 日韩拉锯战又一次升级,光刻胶版块闻风上涨

2019-09-23 来源:eefocus

日韩拉锯战的又一次升级,带动A股光刻胶板块全线上涨。容大感光,晶瑞股份和江化微等多只概念股强势涨停。

 

日本8月将韩国移出可享受贸易便利的“白色清单”,这一举动被视为日本对韩国的一种贸易施压。作为反击,韩国18日也正式将日本移出贸易“白色清单”,两国的贸易争端不断升级。

 

由于韩国半导体产业在氟化氢等原材料上对日本的依赖度很大,有舆论称现有的日本产氟化氢库存耗尽之时,可能将成为韩国半导体企业的停工之日。甚至有观点认为,日本一直在“隐藏”经济实力和科技创新力,已在科技产业占据产业链优势……言外之意,日本在“下一盘很大的棋”。事实是否如此呢?

 

事实上,日本科技产业发展在先,例如半导体,20世纪90年代前不仅占据产业链的上游,在全产业链上都是执牛耳者。1990年,日本半导体企业在全球前10家中占据了6家,包括NEC、东芝、日立、富士通、三菱、松下,日本半导体产业达到鼎盛时期。

 

这意味着,除极个别例外情况外,韩国企业在向日本出口相关战略产品时程序增加,审批时间由此前5天延长为约15天,这一政策变化涉及千余种商品。这是继9月16日正式在世贸组织(WTO)提告日本违规后,韩国的又一有力反制措施。

 

早前,日本于7月初开始限制三种半导体产业关键原材料的对韩出口,后在8月28日正式将韩国移出日方贸易“白名单”。应用层面,光刻胶主要用于半导体、面板、PCB的光刻步骤。

 

韩日“白色清单”互相“拉黑”无疑给国产替代带来机遇。随着技术的不断提升,以及市场需求的增加,国产光刻胶在产量和质量上都在寻求突破。

 

不管是韩国寻求关键材料的国产还是另找替代,长期来看对日本自身产业伤害并不小,日本媒体对此已经感到了担忧。


日本科技产业有着数十年的积淀,并非“武功全废”。在电子产业上也能看到类似现象,不少日本企业在终端产品上败落,但在零部件领域依旧拥有较大的市场份额。但这是产业迁移的正常现象,不能代表日本在“隐藏实力”。以此推论日本经济实力和科技创新力被低估更是一叶障目。


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故事一:初创与奠基

Franz Binder GmbH & Co公司,简称宾德集团,成立于1960年,由Franz Binder在德国创立。起初,公司仅是一个机械加工车间,专注于加工车削件。然而,随着技术的不断积累和市场需求的增长,宾德开始专注于圆形连接器的生产。1967年,公司成功生产出第一只连接器,这标志着宾德正式进入连接器制造领域。此后,宾德不断投入研发,提升产品质量,逐渐在行业内崭露头角。

故事二:全球化布局

随着业务的不断扩展,宾德集团开始寻求全球化发展。1979年,宾德在瑞士成立了分公司Binder Electronic Components,标志着公司正式走向世界。此后,宾德在全球范围内迅速扩张,相继在美国、中国、法国、瑞典、英国、新加坡、荷兰和韩国等国家成立了子公司,并与全球45个经销商建立了合作关系。这一全球化布局不仅提升了宾德的品牌影响力,还为公司带来了更多的市场机会。

故事三:技术创新与产品多样化

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故事四:品质与认证

品质是宾德集团赖以生存和发展的基石。公司始终坚持高标准、严要求,确保每一件产品都符合国际质量标准。为此,宾德不仅通过了ISO 9001和ISO 14001等国际质量管理体系认证,还获得了UL、VDE和ESTI+等多项国际认证。这些认证不仅证明了宾德产品的卓越品质,也为客户提供了更多的信心和保障。

故事五:中国市场的发展

中国作为全球最大的电子市场之一,对宾德集团的发展具有重要意义。2001年,宾德在中国成立了全资子公司——南京宾德电气有限公司(宾德中国),负责中国地区的销售和客户服务。自成立以来,宾德中国凭借优质的产品和服务,迅速赢得了中国市场的认可。特别是在智能制造、自动化技术和医疗等领域,宾德连接器的应用越来越广泛,为中国电子行业的发展做出了积极贡献。

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对于恒温箱控制器电路,网友可能会有多种问题,以下是一些常见问题及其详细回答:

一、恒温箱控制器电路的基本原理是什么?

回答
恒温箱控制器电路的基本原理是通过温度传感器(如热敏电阻、热电偶等)实时检测恒温箱内的温度,并将检测到的温度信号转换为电信号(如电压或电流信号)。这个电信号随后被送入控制器中进行处理,与预设的温度值进行比较。如果检测到的温度高于或低于预设值,控制器会发出指令,通过调节加热元件(如电热丝、加热管等)或制冷元件(如压缩机、半导体制冷片等)的工作状态,使恒温箱内的温度回到预设值,从而实现恒温控制。

二、恒温箱控制器电路常见的故障有哪些?

回答
恒温箱控制器电路常见的故障包括但不限于以下几种:

  1. 温度显示异常
    • 可能原因:温度传感器损坏、控制器内部电路故障、显示屏故障等。
    • 解决方法:检查并更换损坏的温度传感器、修复或更换控制器内部故障电路、更换显示屏等。
  2. 温度控制不准确
    • 可能原因:控制器参数设置错误、温度传感器位置不当、加热/制冷元件故障等。
    • 解决方法:重新校准控制器参数、调整温度传感器位置、检查并修复加热/制冷元件等。
  3. 控制器无法启动
    • 可能原因:电源故障、控制器内部保险丝熔断、电路板短路等。
    • 解决方法:检查电源是否正常、更换熔断的保险丝、修复电路板短路等。

三、如何检查恒温箱控制器电路是否正常工作?

回答
检查恒温箱控制器电路是否正常工作,可以按照以下步骤进行:

  1. 检查电源
    • 确认电源插头是否牢固插入插座,电源线是否完好无损。
    • 使用万用表测量电源电压,确保在控制器要求的范围内。
  2. 检查温度传感器
    • 使用万用表测量温度传感器的电阻值或电压值,与标准值进行比较,判断传感器是否正常。
    • 检查传感器与控制器之间的连接是否牢固可靠。
  3. 检查控制器显示
    • 观察控制器显示屏上的温度读数是否准确,有无异常显示。
  4. 检查加热/制冷元件
    • 检查加热/制冷元件是否正常工作,可以通过观察其工作状态或使用万用表测量其电流/电压值来判断。
  5. 进行功能测试
    • 设置一个预设温度值,观察恒温箱是否能准确达到并保持在预设温度。
    • 如果条件允许,可以使用更精确的温度测量设备(如高精度温度计)对恒温箱内的温度进行校验。

四、如何维护和保养恒温箱控制器电路?

回答
为了保持恒温箱控制器电路的长期稳定工作,可以进行以下维护和保养工作:

  1. 定期清洁
    • 定期清洁恒温箱内部和外部的灰尘和污垢,防止对控制器电路造成不良影响。
    • 清洁时应断开电源,并使用合适的清洁工具和清洁剂。
  2. 检查连接
    • 定期检查温度传感器、加热/制冷元件与控制器之间的连接是否牢固可靠,如有松动应及时紧固。
  3. 校准参数
    • 定期对控制器进行校准,确保温度读数准确可靠。
    • 校准时应按照控制器的使用说明书或生产厂家的建议进行操作。
  4. 更换老化部件
    • 对于已经老化或损坏的部件(如温度传感器、加热/制冷元件等),应及时进行更换。
  5. 注意使用环境
    • 恒温箱应放置在通风良好、干燥清洁的环境中,避免阳光直射和潮湿环境对控制器电路造成损害。
  6. 定期维护
    • 定期对恒温箱进行全面检查和维护,包括控制器电路、加热/制冷系统、进出料装置等部分。
    • 维护时应按照设备的操作手册和生产厂家提供的维护保养指导进行。
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