分离机
英国宣布与日本建立半导体合作伙伴关系
据《金融时报》5月18日消息,英国首相苏纳克(Rishi Sunak)表示,将宣布与日本政府建立“半导体合作伙伴关系”,包括“雄心勃勃的研发合作和技能交流”、加强政府各部门合作以及增强供应链的韧性。据悉,该协议将成为英国和日本之间更广泛的“广岛协议”的一部分,其中涉及更密切的经济、安全、能源和技术合作。此外,英国还将于近日公布其芯片行业的发展计划,包括政府在中期支出10亿英镑用于支撑从智能手机到汽车的所有现代技术芯片。
据美国国防部5月17日消息,美国防部宣布在印第安纳州阿特伯里营将举办 2023 年技术准备实验 (TREX23-1) 展示会,旨在支持快速防御实验储备计划。TREX23-1 是一项全面演习展示,以战术场景演示和原型技术展示为主要特征,将发现、演示和评估新的和创新的作战能力。具体来说,TREX23-1 将创建一个必须建立弹性通信的“灾难场景”,评估的技术包括信号设备、网络保护、反情报、监视和侦察。据国防部披露,预计将有 30 多个行业和政府组织参加本次展示会。TREX23-1 将提供一个重要的演习场所,以加速联合创新,并为未来作战概念的发展提供支持。
据欧盟5月17日消息,欧盟卫生与食品安全专员 Stella Kyriakides与美国卫生与公共服务部 (HHS) 秘书泽维尔·贝塞拉 (Xavier Becerra)近日在布鲁塞尔会面,共同宣布成立“欧盟-美国卫生工作组”。该工作组旨在扩大欧盟与美国在健康领域的伙伴关系,将着重关注三个方面的合作:癌症领域、全球健康威胁、加强全球健康架构,并且正在建立上述优先领域的技术工作组。
据路透社5月18日消息,美国美光科技公司表示,未来几年将在日本政府的支持下,向极紫外(EUV)光刻技术投资5000亿日元(约合37亿美元)。美光将成为第一家将EUV光刻技术引入日本进行生产的半导体公司,并预计从2025年起将EUV光刻技术投入中国台湾和日本,用于1-gamma节点的动态随机存取存储器(DRAM)芯片生产。在七国集团(G7)峰会即将开幕之际,日本首相岸田文雄表示,欢迎并期待全球芯片制造商在日本进行更多投资。
据品玩网5月17日消息,美国IBM和谷歌公司计划出资1.5亿美元推动美日量子计算合作。IBM表示,IBM将向美国芝加哥大学和日本东京大学提供1亿美元,目标是在十年内建造一台具有10万量子比特的量子超级计算机。据悉,IBM在2022年11月曾发布一款433量子比特的处理器。美国驻日大使拉姆·伊曼纽尔(Rahm Emanuel)表示,美国必须更多地依靠盟友进行初级科研研究。
中科院研究团队开发出RPA-CRISPR/Cas12a系统,可快速灵敏检测非洲猪瘟
据生物谷网5月16日消息,中科院深圳先进、华中农业大学的科研人员开发出RPA-CRISPR/Cas12a系统,可用于快速灵敏检测非洲猪瘟。研究人员构建了基于RPA-CRISPR/Cas12a系统的非洲猪瘟病毒(ASFV)比色-荧光双模式检测策略,通过构建新型磁珠-酶报告系统,结合RPA-CRISPR/Cas12a技术,实现了对ASFV基因的比色-荧光双模式精准检测,检测结果具有100%准确度。该方法可实现对单拷贝病毒基因组检测,可用于便携式可视化诊断,且在临床样本应用中展现出高灵敏度、易读性的良好检测性能,为病毒感染的快速、精准诊断提供了有力工具。相关研究成果发表于Analytical Chemistry期刊。
据genengnews网5月16日消息,美国桑福德伯纳姆普利贝斯医学研究所和香港中文大学的科研人员开发出一种计算模型来预测2型糖尿病患者是否会患上肾脏疾病。该算法倚赖于对可编码基因打开或关闭的DNA甲基化过程的测量,通过血液样本中的甲基化标志物来预测和评估当前及未来几年的肾功能状态。该研究凸显出香港糖尿病注册库的独特优势,在提高对糖尿病及其并发症的理解方面具有巨大潜力。相关研究成果发表于Nature Communications期刊。
据Science官网5月10日消息,东南大学和新加坡南洋理工大学的科研人员设计出一种热响应功能分级的水凝胶TRFG,可实现每克7.0×10⁹GB的高DNA数据密度,为高密度和长期信息存储提供简单经济的有效方法。该水凝胶由PNIPAM/聚丙烯酸钠(PSA)半互穿网络水凝胶制成,通过PSA的静电相互作用实现阳离子HPEI的高负载,为带负电荷的DNA提供结合位点和高负载能力。该水凝胶中的DNA储存寿命与现存技术相当,在20℃室温下可使DNA储存超过1000年。该系统明显提高了DNA数据密度、长期准确性及稳定性、回收率性和易用性,在DNA存储等方面具有巨大应用潜力。相关研究成果发表于Science Advances期刊。
据HHS官网5月17日消息,欧盟委员会与美国卫生与公众服务部(HHS)启动了欧盟-美国卫生工作组,旨在扩大欧盟-美国在卫生领域的伙伴关系,将侧重于三个方面的合作:癌症领域的优先事项、全球健康威胁和加强全球卫生架构。此次讨论促进关于癌症政策和研究方面的结构性对话,侧重于禽流感、马尔堡病和抗微生物药物耐药性等健康威胁,强调增进对新冠病毒肺炎后疫情及其对健康、社会和经济影响的了解,讨论欧洲突发卫生事件防范和响应局(HERA)与卫生与公众服务部战略防范和响应管理局(ASPR)间的合作、安全供应链和疫苗接种规划。此外,该讨论还包括就乌克兰问题的交流,欧盟和美国重申了面对俄罗斯侵略的团结,并承诺继续支持乌克兰。
据DNI官网5月16日消息,美国高级情报研究所(IARPA)启动生物智能和生物安全创新项目,以应对快速变化的生物情报和生物安全环境的威胁和升级。该计划旨在创造以下技术:使生物材料归属和/或起源以及严峻环境和生命系统的新传感模式成为可能;促进通过细胞记忆提高生物安全性的方法;导致有效和安全传输生物数据的新功能;检测和/或表征高灵敏度生物分子和感兴趣的生物靶标;加强与合成生物学、生物样本和生物技术相关的基础设施、仪器、数据库和数据的数字和物理安全。
据小堆观察 5月17日消息,欧洲首个NuScale VOYGR小型模块化反应堆电厂控制室模拟机在罗马尼亚布加勒斯特理工大学投用,该模拟机是Nuscale的第五个模拟机,同时是美国以外的第一个。该大学能源工程学院的NuScale能源探索中心(E2中心)通过模拟真实核电站运行场景为用户更好的提供了实践应用核科学和工程原理的机会。E2中心使用先进的计算机建模技术,模拟NuScale VOYGR小堆的控制室,在模拟机上,用户都能够担任VOYGR电厂“控制室操作员”,了解NuScale技术特有的先进操作和安全功能。E2中心由美国国务院“负责任使用小堆技术基础设施”(FIRST)计划资助。NuScale表示,这是首个国际E2中心,将帮助罗马尼亚培养下一代先进核能专家、技术人员和操作员,并成为在欧洲部署小堆的中心。
据蓝海星智库5月17日消息,美海军第五舰队于11日在亚喀巴湾与以色列完成了为期四天的“数字盾牌”演习,重点是将无人系统和人工智能融入海上作战。此次演习包括美国第五舰队下辖第59特遣部队人员,以及一艘“魔鬼鱼”T-38无人艇。演习中,美军与以军共同演练海域感知、登船作业等。第59特遣队表示,通过共同推进无人系统创新,可加强地区安全维护并提高应对新威胁的集体能力。据了解,美国海军中央司令部于2021年9月成立了第59特遣部队,旨在将新的无人系统和人工智能技术整合到美国在中东的海军行动中。
据蓝海星智库5月17日消息,由“金刚石”造船公司为俄罗斯海军建造的21180M型破冰船“叶夫帕蒂·科洛夫拉特”号驶入印度洋斯里兰卡岛附近的太平洋舰队责任区。据悉,该破冰船是21180型的轻型版本,满载排水量4080吨,长82米,宽19米,吃水4.6米,最大航速14节,续航力7600海里,自持力30天,船员28人,可以2节的航速破除1米厚的冰层。其主要设计用于在冰区条件下为其他舰船领航,执行各种破冰、拖曳,向偏远地区基地运送物资及为遇险船只提供救援等任务。根据俄罗斯国防部发布的消息,“叶夫帕蒂·科洛夫拉特”号破冰船于2023年1月从圣彼得堡出发,航线途经地中海和印度洋,在抵达堪察加半岛后,将被正式分配到太平洋舰队。
据无人船艇前沿5月17日消息,土耳其的Navtek海军技术公司最近推出了一款名为LAUTUS的半自动清洁型无人水面艇。据悉,该艇是一款全电动“零排放”海洋垃圾清理无人艇,使用太阳能光伏发电,可以清理水面上和水面以下漂浮的海洋垃圾,其配备的自动清空系统能够将垃圾放入一个 200升或40公斤的回收容器中,适用于清理港口、运河、河口等水域环境中的漂浮垃圾。同时,该艇可以更换不同的收集模块,从而清洁小面积的污染物,例如溢油、海洋粘液和其他有机废物。此外,该艇还能够定制并配备不一样的种类的传感器,用于水质监测等用途。Navtek海军技术公司表示,LAUTUS无人艇特别的外观非常关注,它的部署将有利于提高公众的环保意识。
据防务之翼5月18日消息,美国空军研究实验室首次成功演示了名为“战术高功率作战响应器”的高功率微波反无人机武器有效应对无人机集群威胁的能力。演示中,测试团队以多架无人机模拟现实中的无人机集群进行攻击,战术高功率作战响应器使用非动能、光速高功率微波脉冲对来袭空中目标实施打击。演示根据结果得出,该武器系统通过宽波束、高峰值功率和快速移动的万向节追踪并使用高功率微波使无人机失效,验证了其出色的反无人机集群威胁能力。
美国防部长将增强印太军事实力、加强与国务院和商务部合作以及强化盟友合作作为应对大国竞争的方法
据防务之翼5月18日消息,美国国防部长表示,美国防部应对大国竞争的核心内容最重要的包含三个方面:一是加大投资以增强美国在印太地区的军事实力,如2023年“太平洋威慑计划”预算高达91亿美元,较2022年增长40%,用于测试、采购武器系统和开发新的作战概念。二是与国务院和商务部加强协作,由国防部维护美国贸易通道安全,国务院用外交手段防止冲突爆发,商务部用《芯片与科学法案》等手段维持美国技术优势。三是强化与盟友和伙伴国的安全合作,增强综合威慑能力,如近期在日本部署第12近海陆战团、与澳大利亚开展核潜艇合作、增加在菲律宾基地数量、借助“总统提取权”加速对援军售等,进一步强化了美军在印太地区的联盟网络。
据微视航天5月17日消息,美太空军对恢复NASA退役的斯皮策太空望远镜的可能性开展研究。为此,美太空军授予美国Rhea Space Activity公司25万美元合同,用于研究该任务的可行性。该公司表示,该行动将是人类有史以来执行的最复杂的机器人任务。
据5月16日消息,日本大阪大学(Osaka University)的研究人员开发出一种能够最终靠紫外线而不是热量来诱导熔化的新型材料杂芳族1,2-二酮(heteroaromatic 1,2-diketones)。该材料是一种有机晶体,可在光照射下发生光致晶体到液体转变(photo-induced crystal-to-liquid transition,PCLT)现象,在晶体熔化过程中表现出发光演变,显示出强度和颜色的变化。研究人员通过应用单晶X射线分析、热力学性质分析和理论计算来探究控制该材料行为的机制,表明PCLT活性晶体由有序的二酮核层和无序的三异丙基甲硅烷基部分层组成,晶体分子间相互作用较弱,发光变化是由晶体松动和熔化前构象变化的连续过程引起的。该研究成果将为设计具有各种应用(包括光刻、热能存储和光诱导黏附)的PCLT材料提供思路。相关研究成果发表在《化学科学》(Chemical Science)期刊上。
据5月17日消息,英国Maginito公司收购了由伯明翰大学冶金与材料学院的研究人员组建的稀土回收企业HyProMag,旨在推广伯明翰大学开发的磁铁废料氢处理(HPMS)工艺,并为在伯明翰Tyseley能源公园建设英国首个稀土磁体全面再制造设施奠定基础。HPMS工艺将含有钕、铁和硼的永磁体还原为去磁粉末,用于从废料和冗余设备中提取稀土磁铁。2022年,伯明翰大学开设了HPMS回收试点工厂,目前正在Tyseley能源公园和其他地点建设大型“短循环”回收设施,预计Tyseley工厂每年的最低生产能力为100吨。
据TechXplore 5月17日消息,美国哈佛大学的研究人员创建出一种增材制造软体机器人的新方法,使用 “3D 编织”办法能够整体制造整个软体机器人。研究人员测试了 20 种不同的纱线、结构等组合,描述了不同的针织结构怎么样影响折叠和展开、结构几何形状和拉伸性能。使用这一些结构的组合,研究人员展示了多种不同的针织软体机器人原型,包括带有弯曲和抓取附件的抓取装置、多腔爪、尺蠖状机器人和能够抓取物体的蛇状致动器等。相关研究成果发表在《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)期刊上。
据南极熊3D打印网5月17日消息,美国印第安纳州圣母大学航空航天与机械工程的研究人员开发出一种新颖的3D打印方法,该方法通过在单个打印喷嘴中混合多种雾化纳米材料墨水完成打印,能够以传统制造方法没办法实现的方式生产材料。相关研究成果发表在《自然》(Nature)期刊上。
国际技术经济研究所(IITE)成立于1985年11月,是隶属于国务院发展研究中心的非营利性研究机构,主要职能是研究我们国家的经济、科技社会持续健康发展中的重大政策性、战略性、前瞻性问题,跟踪和分析世界科学技术、经济发展形态趋势,为中央和有关部委提供决策咨询服务。“全球技术地图”为国际技术经济研究所官方微信账号,致力于向公众传递前沿技术资讯和科学技术创新洞见。
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