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发布时间:2019-12-16

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石油工业迅速发展,因为地质学家和化学家做了-量工作;地质学家以非凡的准确性探出油田,化学家发明了从原油中提炼出石脑油、汽油、煤油和轻、重润滑油的种种方法。科学对工业的影响的-惊人的例子可见于煤衍生物方面。煤除了提供焦炭和供照明用的宝贵的煤气外,还给予一种液体即煤焦油。化学家在这种物质中发现了真正的宝物——种种衍生物,其中包括数百种染料和-量的其他副产品如阿司匹林、冬青油、糖精、消毒剂、轻泻剂、香水、摄影用的化学制品、烈性及香橙花精等。工业的第二阶段也以-量生产的技术的发展为特点。美国在这一方面*,就像德国在科学领域中*一样。美国拥有的某些明显的有利条件可说明它在-量生产方面居首位的原因:巨-的原料宝库;
土著和欧洲人的充分的资本供应;廉价的劳动力的不断流入;-陆规模的巨-的国内市场、迅速增长的人口以及不断提-的生活标准。-量生产的两种主要方法是在美国发展起来的。一种方法是制造标准的、可互换的零件,然后以-少量的手工劳动把这些零件装配成完整的单位。美国发明家伊莱·惠特尼就是在19世纪开始时用这种方法为-量制造滑膛。他的工厂因建立在这一新原理的基础上,引起了广泛的注意,受到了许多旅行者的访问。在惠特尼之后的数十年间,机器被制造得愈来愈,因此,有可能生产出不是几乎相同而是完全一样的零件。第二种方法出现于20世纪初,是设计出“流水线”。亨利·福特因为发明了能将汽车零件运送到装配工人所需要的地点的环形传送带。
获得了名声和-量财产。*,一个汽车底盘给缚在一根钢索上,当绞盘将钢索拖过工厂时,6名工人沿钢索进行了一次长250英尺的历史性旅行;他们边走边拾起沿途的零件,用螺栓使它们在汽车底盘上固定就位。实验做完了,但产生一个困难。上帝造人不象福特制造活塞环那样。装配线对个子矮小的人来说,太-,对--的人来说,太低,结果是劳而无功。于是,进行更多的实验。先升-装配线,接着又降低装配线,然后试行两条装配线以适合-矮不同的人;先增加装配线的运行速度,再减低装配线的运行速度,然后做各种试验以确定一条装配线上需安置人、每道工序应相隔多远、是否要让上螺栓的人再上螺帽、使原先上螺帽的人有时间将螺帽上紧。终于,为每个汽车底盘上的装配而规定的时间从18小时28分钟缩短到1小时33分钟。

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硝酸盐、钾碱和过磷酸钙的产量从微不足道的数量分别上升到899800公吨(其中四分之三用于制肥料公吨和吨。20世纪后半期,约在第二次世界-战之后。(人类进入科技时代,的出现,航天科技的出现,欧美有称为21世纪系统与合成生物学将引发第三次工业,也即生物科技与产业)。(KPP)是驱动电源,可从三相电网中生成整流中间回路电压。用该中间回路电压为内部驱动调节器和外部驱动装置供电。有4个结构尺寸相同的不同设备类型。KPP上有显示运行状态的LED。KPP不带轴伺服系统(KPPKPP带单轴伺服系统(KPPx40),KPP带双轴伺服系统(KPPx40),KPP带单轴伺服系统(KPPx64),美国引发的金融波及全球。
既是,也是机遇。产业模式或产业结构转型,往往是新经济新产业时代特征,技术带来的是产业。自从英国中西部启动的*次工业,欧美几乎同期发生的第二次工业,社会产业结构的形成与经济的增长又发展到了一个新的历史时期。20世纪科技方从实证分析向系统综合转型,人工智能、微电子技术的发展,导致了电脑、电讯等信息产业(即信息、资讯),带来基因组计划、生物信息学的发展。综合哲学,远在系统科学诞生之前已形成,19世纪未和20世纪初斯宾塞的综合(synthetic)哲学、罗素的哲学分析与综合、怀德海的有机哲学等。20世纪80年代末90年代初,科学哲学届讨论了综合哲学、系统科学与传统医学、哲学,科学曾邦哲(杰)20世纪90年代阐述系统生物工程与系统遗传学的概念。
1999年在德国创建系统生物科学与工程网(英文)。2000年美国L.Hood、日本H.Kitano等建立系统生物学研究机构。2003年美国J.Keasling成立基于系统生物学的遗传工程-合成生物学系。2005年法国F.Cambien和L.Tiret论述硬化研究的系统遗传学观念。随后全球性地走向了电脑科学与生物科学整合的科技与产业发展态势,将带来21世纪的细胞与细胞计算机的生物工业化时代,欧美*科技决策机构纷纷制定教育、科研、产业改革政策,出台了基因、系统学开发中产业现代化的重-立项与决策。2007年6月,英国皇家工程生物医学与生物工程学部R.I.Kitney士称:“系统生物学与合成生物学偶合。
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将产生第三次产业(industrial)”,颠覆计算机、纳米、生物和等领域的技术与产业变革,即生物工业。21世纪的整个产业结构,将转型为系统生物工程的生物(化学)物理联盟工业模式,也就是生态、遗传、仿生和机械、化工、电磁的工程应用整合的材料、能源、信息产业,体现为机器的生物系统原理(进化、遗传计算)、生物材料(纳米生物分子、工程生物材料)和基因工程生物体等。计算机科学理论源自动物通讯行为、系统的控制论、信息论研究;细胞内、细胞间通讯行为的探索,导致了系统生物科学与工程发展,将形成未来的材料、能源与信息全方位生物产业。19世纪期间,工业从英国逐渐传播到欧洲-陆甚至世界的非欧洲部分。起初,在传播方面存在着各种障碍。
英国有条法律禁止出口机械,欧洲-陆的形势也无助于工业化,这尤其是因为行会的力量以及与美国独立和相联系的。但是,于1815年结束,英国的那条法律也于1825年被废除。很快,19世纪30年代在英国开始的铺设铁路热影响到欧洲-陆。此外,在这个时候,英国实业家正在积累剩余资本和寻找向-陆投资的机会。到1830年,仅仅法国就雇用了15000至20000英国工人来操纵新机器。一旦工业开始传播,某些因素就决定了传播的方式。自然资源、尤其是钢铁的充分供应和不受行会限制或封建义务妨碍的、自由的流动劳动人口,是非常重要的。比利时满足了这两方面的要求,因此,成为欧洲-陆上*个有待工业化的*。这一过程在1830年以前开始。
进行得非常迅速,到1870年,-多数比利时人已居住在城市,直接依靠工业或贸易过活。早在1830年,比利时每年就生产600万吨煤,而到1913年,这数字已上升到2300万吨。不过,工业的其他部门也发展得非常迅速,所以,从1840年起,比利时必须从英国进口煤。继比利时之后的是法国,不过,由于若干原因,其发展速度要快得多。法国的煤、铁资源的所在地相隔一定的距离,而且,1871年,普法法国战败后,铁资源丰富的阿尔萨斯-洛林地区割让给德国,进一步削弱了法国的地位。法国工业传统上专门生产极不适合机械化和-量生产的品。此外,劳动力供应受到限制,因为行会力量很强-,农民们又不愿意离开土地,尤其是在期间分配土地之后。
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