今日研究机构披露重要进展,制皮工艺:传统技艺与现代生活的完美融合
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制皮,这一古老的工艺,承载着中华民族几千年的智慧与匠心。从古至今,皮具一直是人们生活中不可或缺的物品,而制皮工艺也随着时代的发展而不断演变,逐渐成为一门融合传统与现代的技艺。 制皮工艺起源于我国古代,最初主要用于制作皮革衣物、鞋帽等生活用品。随着时间的推移,制皮工艺逐渐发展壮大,形成了独具特色的行业。如今,制皮工艺已经渗透到生活的方方面面,从时尚配饰到家居用品,都离不开制皮工艺的精湛技艺。 制皮工艺主要包括选皮、鞣皮、染色、剪裁、缝制等环节。选皮是制皮工艺的第一步,优质的皮革是制作高品质皮具的基础。选皮时,制皮师会根据皮具的用途和风格,挑选合适的皮革。如制作皮鞋,则需选用柔软、耐磨的皮革;制作皮包,则需选用纹理美观、手感舒适的皮革。 鞣皮是制皮工艺中的关键环节,它关系到皮革的耐用性和美观度。传统的鞣皮方法主要采用植物鞣剂,如树皮、根皮等。经过鞣皮处理后的皮革,不仅具有优良的防水、透气性能,而且色泽更加鲜艳。随着科技的发展,现代制皮工艺逐渐采用化学鞣剂,提高了皮革的加工速度和品质。 染色是制皮工艺中的一项重要工序,它决定了皮具的色彩和风格。传统的染色方法主要是手工操作,制皮师会根据设计要求,将染料均匀涂抹在皮革上,经过晾晒、烘烤等工序,使皮革呈现出丰富的色彩。现代制皮工艺中,染色技术得到了极大的提升,如采用数码喷绘技术,可以轻松实现个性化定制。 剪裁是制皮工艺中的精细活,制皮师需要根据皮具的设计图纸,将皮革剪裁成所需的形状和尺寸。这一环节对制皮师的技艺要求极高,不仅需要精确的测量和裁剪,还要保证皮革的纹理和颜色搭配协调。 缝制是制皮工艺的最后一道工序,也是展现制皮师技艺的关键环节。传统的缝制方法主要是手工缝制,制皮师会根据皮具的结构和功能,选择合适的缝线、针法,使皮具既美观又实用。现代制皮工艺中,缝制技术也得到了很大的改进,如采用电脑缝纫机,提高了缝制效率和品质。 在传统与现代的交融中,制皮工艺不断焕发出新的生命力。如今,制皮工艺已经从单一的生活用品制作,拓展到时尚配饰、家居用品、汽车内饰等多个领域。在追求个性化、高品质生活的今天,制皮工艺成为了一种时尚的象征。 然而,随着工业化进程的加快,传统制皮工艺面临着传承与发展的挑战。为了保护这一珍贵的文化遗产,我国政府和社会各界纷纷采取措施,加强对制皮工艺的保护和传承。一方面,通过举办制皮工艺培训班、展览等活动,提高人们对传统制皮工艺的认识和兴趣;另一方面,鼓励制皮师创新,将传统技艺与现代设计相结合,为制皮工艺注入新的活力。 总之,制皮工艺作为一门古老的技艺,在我国有着悠久的历史和丰富的文化内涵。在传统与现代的交融中,制皮工艺将继续传承与发展,为我们的生活带来更多美好的体验。
来源:内容来自综合。据报道,日本嵌入式半导体解决方案公司瑞萨电子(Renesas Electronics)已经完成了 3 纳米(nm)汽车芯片的流片,并由其诺伊达(Noida)和班加罗尔(Bengaluru)团队设计,目前已开始提供样品。" 我们绝对是印度第一家设计出 3 纳米汽车芯片的公司。" 瑞萨印度区负责人兼副总裁 Malini Narayanamoorthi 在接受《经济时报》(ET)采访时表示。Narayanamoorthi 表示,样品芯片已经提供给合作伙伴,但商业化上市的时间尚未确定。瑞萨正与 Murugappa 集团旗下 CG Power 合作,在 Sanand 建设一家 半导体封装与测试(OSAT)工厂。印度 3nm,势在必得?今年 5 月,印度信息技术部长 Ashwini Vaishnaw 曾表示,瑞萨将成为印度首个从事 前沿 3 纳米芯片设计 的设计中心。" 在 3 纳米节点进行设计,真正代表了下一代技术。我们此前已经完成过 7 纳米和 5 纳米设计,而这标志着新的里程碑。" 他说道。Vaishnaw 还透露,英国半导体公司 ARM 在班加罗尔的新研发中心,也将专注于前沿芯片设计,包括先进的 2 纳米 节点。Vaishnaw 指出,印度拥有全球近 20% 的芯片设计工程师,并依托这一强大的人才基础,政府正在推动印度建立完整的半导体生态系统。为了促进半导体芯片设计领域的人才发展,印度政府推出了多项举措,例如,全印度技术教育委员会 ( AICTE ) 为 VLSI 设计与技术、集成电路 ( IC ) 制造提供新课程 ; 在半导体设计领域培养 85,000 名熟练技术人员并提供用于设计半导体芯片的 EDA 工具 ; 迄今为止,已有来自 100 所院校的 45,000 多名学生入学。此外,印度正在 NIELIT Calicut 建立一个熟练人力资源高级研究和培训 ( SMART 实验室,在印度培训 10 万名工程师,目前与 Lam Research、IBM 和普渡大学等行业和大学合作,已培训了 44,000 多名工程师。