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小站镇距今有 132 年历史,因小站稻兴旺,以小站练兵而闻名,是中国近代历史上有重大影响的历史文化名镇。位于天津市东南部,海河下游南岸。东邻天津港,西与八里台镇相连,南靠大港石化工业区,北与闸口镇和双桥河镇相望,处于市中心和滨海新区之间,东有汉港路、东上路、西有津港公路,北有丹拉高速公路,葛万路、津歧路贯穿全镇,马厂减河与月牙河在镇内汇交。全镇总面积 62 平方公里,耕地 3.2 万亩,辖 26 个行政村和 5 个社区居委会,人口 6 万余人(镇区 2 万人,农村 4 万人),是津南区老三镇之一。
____小站镇坚持工业化、城镇化的发展道路。 2006 年 3 月被市政府批准为“以宅基地换房”模式建设示范镇首批试点之一,启动了集约整合土地,以宅基地换房推进社会主义新农村建设工程。前不久又被国家发改委批准为全国示范镇。投资 390 万元完成了总体规划,在整合幸福村的基础上,又成功整合了西花园村、南北河村和传字营村。小站练兵项目被列为天津市近代历史文化旅游十二版块之一。
____交通条件:小站镇交通发达,距市中心 26 公里 ,距天津港 1 公里,天津港是中国北方最大的贸易港口。据天津机场 25 公里 。镇内有公路、铁路,国家级公路有丹拉高速公路和津歧公路,市级公路有津港、汉港公路,与葛万、茶金、东上等区级公路,规划中的津港轻轨穿镇而过,形成了四通八达的交通网络,可与京唐、京沪、丹拉、津蓟、津晋等高速公路相连。
____水电气供应:园区内水、电充足,实行 24 小时供水,天然气实现入镇,现有变电站 2 座,拟建一座,已装容量 8.4 万千伏安,高压水电线路 8 条,总长 80 公里 ,工业区采取环网供电,具备各电压等级供电能力。
____服务设施:镇内有宾馆、学校、商场、医院、体育场及各种娱乐场所等服务设施,可为来镇投资考察的客商提供便利的生活服务。金融部门有中行、工行、农行、建行、交行、信用联社等遍布全镇。保险、法律咨询、资产评估等服务机构健全,可为投资者在生产经营、国际贸易等方面提供全方位服务。
____小站镇城镇建设总体规划于 2006 年制定完成,规划面积 62.6 平方公里,其中镇区规模达到 12.8 平方公里,镇域北边界调整到唐津高速公路以南。到 2020 年把全镇 34 个村整合成一个中心镇和一个中心村。按照规划设计,镇区功能区有五部分组成分别是:西部产业园区、中部城市中心区、东部安置区、南部老城区、南部和北部新移民区, 5 个功能区搭建起小城成长经营的效能框架。
中环股份·未来前景我特别看好。过去,除技术很牛以外,其他确实不怎么好,没什么可圈可点之处。比隆基更是差一大截的。这点必须承认。
为什么五年前我看好隆基并不选中环就是这个原因。
而今,却不同了,今日中环已不再是昨日中环,技术继续牛,而且一定更牛。以前的发明专利,研发花了很多钱,由于是国企,可研发出来后,由于种种原因,只申请了平台型专利,被全行业共享了。以后,是TCL的东家了,研发发明,从此不会再只申请平台型专利,而会申请独享专利,不会再共享。想共享的,必须支付专利费。
近十年,中国光伏技术进步到全球绝对第一,中环一家贡献了全部进步的90%!
技术,tcl接管了公司,往后的中环只会更牛。
这不,岂看tcl接管后的中环现在的面貌,完全是焕然—新:技术上,光伏210大硅片隆重推出,芯片M12大硅片量产,叠瓦组件研发成功,光伏硅片从175微米到160微米减薄。经营上,2022年底前s210大硅片布局产能从零到超100GW,叠瓦组件从零到9GW,芯片M12时大硅片从零到62万片/月。而过去的中环,仅仅有33GW156光伏小硅片落后产能和M8时芯片的57万片/月硅片产能。落后就挨打。156硅片落后隆基166硅片不少。毛利率自然更低,加上管理又差一个大的档次,自然没有胜过隆基的可能了。而今,几乎引领技术进步的所有重大创举,皆为中环,规划与落实,其劲头更超隆基。 tcl入驻实控,所有的不好都有很大的变化。这样的中环,崛起只是时间问题了。因此,我不得不从隆基梦中醒过来,全力拥抱扑向中环的怀抱。
管理上、经营上的不好,一切都过去了。过去仅仅只代表过去,草锄了,种下果树,静待丰收。
既然做长线投资,我就做好了打持久战的准备。哪怕就是多振荡,我也乐意面对。前途一片光明,道路曲折点亦无所畏惧。坚定持有,—灯相信,十倍二十倍,就在等着我。
中环,过去的种种不好,哪怕是财务大洗澡(当然不一定有,我是说假如),我都能坦然接受。因为过去的不好,是我做了思想准备的,它并不代表未来。
我买的不是过去,而是买未来。要买过去,我还会选隆基。买未来,我绝不再选隆基,十四五的光伏,中环是我唯—的选项,—灯决不含糊。
首先强调一下:可见光本来就是电磁辐射的一种,不要谈辐射色变。LED 是light emitting diode (发光二极管)的缩写,是一种由半导体技术制成的电光源。LED的核心部分是由P型半导体和N型半导体组成的晶片,在P型半导体和N型半导体之间有一个过渡层,称为P2N结。在正向导通时,半导体中的多数载流子和少数载流子复合,释放出的能量以光子或部分以光子的形式发射出来,大量的光子形成光子流,即发光。P2N结加反向电压时,少数载流子难以注入,故不发光。简单说,LED就是把电子以合适的方式扔到坑里(空穴,当然它在固体物理中表现出来是更像粒子,这里只是个比方),电子在掉进坑里时会发出光子。
由于半导体材料的带隙能量不同,不同半导体材料的LED可以发出不同颜色的光。实际上因为能隙的限制,单个光子的能量是不会超过能隙(坑多深,能量就有多少)。实际上由于发光原理的不同,LED的发光效率远高于白炽灯,在单位照明功率下可见光区以外的电磁波辐射也少得多。
第一款商用LED (发红光)于1965年问世,效率仅为0.1 lm/W。随后电子厂商发展出了能发出红、橙、黄色光等色的LED。一直以来,限制LED作为照明光源的问题就是蓝光的缺失。众所周之,可见光光谱波长范围 380 nm~760 nm (略扩展) 是人眼可感受到的七色光。白光本身并不存在,它实际是复合光形成的平衡色感,比如阳光的七彩,显示器的基色红、绿、蓝。目前技术条件下不可能出现能同时直接发射不同波长光线的二极管。
根据人们对可见光的研究,人眼睛所能见的白光,需至少两种光的混合,即二波长发光(蓝色光+黄色光)或三波长发光(蓝色光+绿色光+红色光)的模式。但无论如何蓝光都必不可少。故而蓝色光成为了制造白光的关键门槛,即当前各大LED制造公司追逐的“蓝光技术”。20世纪90年代初,发红光、黄光的GaAlInP和发绿、蓝光的Ga InN 两种新材料的开发成功,使LED的光效得到大幅度的提高。1998年,白光LED的开发成功终于使LED照明走向大规模应用。
实现白光LED的途径有3 种,一种方法是用LED芯片所发光激发荧光粉,芯片和荧光粉发出的光混合形成白光,即荧光粉涂敷光转变法;另一种方法是利用红光、 绿光、 蓝光LED 制备LED白光组件,即多色LED组合法;还有一种方法是利用多个活性层使LED直接发白光, 即多量子阱法。由于成本和技术限制,第三种方式目前没有大规模应用。前两种方法的差异是色彩的均匀性,荧光粉LED可以保证光照区域颜色一致,且成本较低;而组合LED法多用于各种液晶显示器。
那么我们回到最开始的问题,常用的LED白光照明属于由蓝色LED激发的荧光光源,白光LED除了一部分耗散给电子元件的热量,基本上大部分能量都能转化为可见光。
为打消你的疑虑,典型白光LED光谱一张,由光谱可见照明用LED发射的光子主要集中在可见区 (来自电路的辐射那就不是照明问题了,什么光源也会有),除了光谱和完美的自然光日照不太一样,其他还是不错的。至于产生可见光外的辐射,不仅你不愿意,厂家也不愿意,因为这意味着照明效率的降低。所以从这点上,大家的利益是基本一致的。
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