Potential-based Technology Planning for Production Companies

Procedia CIRP - Tập 81 - Trang 1400-1405 - 2019
Andreas Hofer1, Joscha Schnell1, Benedict Beck1, Gunther Reinhart1
1Technical University of Munich, Institute for Machine Tools and Industrial Management

Tài liệu tham khảo

Elmaraghy, 2009, Manufacturing Success in the Age of Variation, Keynote Paper, 3rd Conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production (CARV), 5 Nyhuis P, Reinhart G, Abele E. Wandlungsfähige Produktionssysteme: Heute die Industrie von morgen gestalten. PZH Produktionstechnisches Zentrum, Hannover, Garbsen, 2008. Schuh, 2016, Next generation hardware development: Requirements and configuration options for the organization of procurement activities in the context of Agile new Product Development, in: 2016 Portland International Conference, 2583 Seliger, 2012, 3 Cetindamar, 2009, Understanding technology management as a dynamic capability: A framework for technology management activities, Technovation, 29, 237, 10.1016/j.technovation.2008.10.004 Spath, 2004, Vorwort, in: Spath, D, Forschungs- und Technologiemanagement. Potenziale nutzen - Zukunft gestalten. Hanser, München, V Mankins, 1995 Schindler S. Strategische Planung von Technologieketten für die Produktion: Zugl.: München, Univ., Diss., 2014. Utz, München Sommerlatte, 1986, Der strategische Einsatz von Technologien, in: Little, A., D, Management im Zeitalter der Strategischen Führung. Gabler, Wiesbaden, 37, 10.1007/978-3-322-93117-7_3 Greitemann, 2015, Strategic production technology planning using a dynamic technology chain calendar, Prod. Eng. Res. Devel., 9, 417, 10.1007/s11740-015-0617-8 Reinhart, 2011, 179 Greitemann J. Methodik für die systematische Identifikationvon Produktionstechnologien: Zugl.: München, Univ., Diss., 2016. Hanser, München. Schöning S. Potenzialbasierte Bewertung neuer Technologien: Zugl.: Aachen, Techn. Hochsch., Diss., 2006. Shaker, Aachen Binder, 1996 Martini CJ. Marktorientierte Bewertung neuer Produktionstechnologien: Zugl.: St. Gallen, Univ., Diss., 1995. Rosch-Busch, Hallstadt. Ardilio A. Eine Vorgehensweise zur strategischen Technologieentwicklungsplanung für Forschungseinrichtungen: Zugl.: Stuttgart, Univ., Diss., 2013. Fraunhofer-Verl., Stuttgart Pfeiffer, 1985, Grundlagen und Methoden einer technologieorientierten strategischen Unternehmensplanung, Strategische Planung Band, 1, 121 Schmitz WJ. Methodik zur strategischen Planung von Fertigungstechnologien. Ein Beitrag zur Identifizierung und Nutzung von Innovationspotentialen: Zugl.: Aachen, Techn. Hochsch., Diss., 1995. Shaker, Aachen. Zehnder, 1997 Hergt, 2015, Faserlaserschneiden ohne Kompromisse, BystronicWorld, 4, 28 Tüchert, 2000, Laserschweißen: Potenzial und Grenzen, KU Kunststoffe, 90, 32 Abele E, Bauernhansl T, Krüger J, Reinhart G, Schuh G. WGP-Standpunkt Industrie 4.0. WGP, Berlin, 2016. Zweck A, Holtmannspötter D, Braun M, Cuhls K, Hirt M, Kimpler S. Forschungs- und Technologieperspektiven 2030. VDI, Düsseldorf, 2015. Blessing, 2009 Awiszus B, Bast J, Dürr H. Grundlagen der Fertigungstechnik, 6th ed. Hanser, Müchen, 2016. Koether R, Sauer A. Fertigungstechnik für Wirtschaftsingenieure, 5th ed. Hanser, München, 2017. Westkämper E, Warnecke HJ, Decker M. Einführung in die Fertigungstechnik, 7th ed. Teubner, Wiesbaden, 2006. DIN 8580:2003-09, Manufacturing processes - Terms and definitions, division. Beuth, Berlin. DIN 8593-0:2003-09, Manufacturing processes joining - Part 0: General; Classification, subdivision, terms and definitions. Beuth, Berlin. Dillerup R, Stoi R. Unternehmensführung, 4th ed. Vahlen, München, 2013. Janek, 2016, A solid future for battery development, Nat Energy, 1, 1167, 10.1038/nenergy.2016.141 Kato, 2016, High-power all-solid-state batteries using sulfide superionic conductors, Nat Energy, 1, 10.1038/nenergy.2016.30 Schnell, 2018, All-solid-state lithium-ion and lithium metal batteries – paving the way to large-scale production, Journal of Power Sources, 382, 160, 10.1016/j.jpowsour.2018.02.062 Schnell, 2017, 295 Nykvist, 2015, Rapidly falling costs of battery packs for electric vehicles, Nature Climate Change, 5, 329, 10.1038/nclimate2564 Andre, 2015, Future generations of cathode materials: an automotive industry perspective, J. Mater. Chem. A, 3, 6709, 10.1039/C5TA00361J Günther, 2016, The Manufacturing of Electrodes: Key Process for the Future Success of Lithium-Ion Batteries, AMR, 1140, 304, 10.4028/www.scientific.net/AMR.1140.304 Hanft, 2017, Thick-films of garnet-type lithium ion conductor prepared by the Aerosol Deposition Method: The role of morphology and annealing treatment on the ionic conductivity, Journal of Power Sources, 361, 61, 10.1016/j.jpowsour.2017.06.061