据美国防部1月6日消息✿ღ✿★✿,美国防部依据《联邦咨询委员会法案》《战略和关键材料库存法》正式成立“战略和关键材料委员会”✿ღ✿★✿。该委员会属于非自由裁量权咨询委员会✿ღ✿★✿,将就确保美国防战略和关键材料供应链安全以及加强国防库存向负责采购和维护的国防部副部长提供建议✿ღ✿★✿。该委员会将由美负责工业基础政策的助理国防部长劳拉·泰勒-凯尔担任首任主席✿ღ✿★✿,成员由国防部✿ღ✿★✿、能源部✿ღ✿★✿、国务院✿ღ✿★✿、商务部✿ღ✿★✿、内政部以及参众两院军事委员会指定✿ღ✿★✿。
据麻省理工科技评论1月3日消息✿ღ✿★✿,《麻省理工科技评论》当日发布2025年度“十大突破性技术”✿ღ✿★✿,包括✿ღ✿★✿:Vera C. Rubin天文台✿ღ✿★✿;生成式人工智能搜索✿ღ✿★✿;小语言模型✿ღ✿★✿;牛打嗝治疗方法✿ღ✿★✿;无人驾驶出租车✿ღ✿★✿;清洁航空燃料✿ღ✿★✿;快速学习机器人✿ღ✿★✿;长效艾滋病毒预防药物✿ღ✿★✿;绿色钢铁✿ღ✿★✿;有效干细胞疗法✿ღ✿★✿。此外✿ღ✿★✿,《麻省理工科技评论》还列出第11个突破的备选选项✿ღ✿★✿,涉及脑机接口✿ღ✿★✿、甲烷探测卫星✿ღ✿★✿、超现实深度伪造✿ღ✿★✿、连续血糖检测仪✿ღ✿★✿。
据QuantumWire网1月6日消息✿ღ✿★✿,美国俄勒冈州立大学研究团队发现了一种新型光学纳米晶体✿ღ✿★✿,为下一代光学计算和存储奠定基础✿ღ✿★✿。该纳米晶体可以在某些条件下表现出固有光学双稳态✿ღ✿★✿,既在完全相同的激光波长和功率下表现出亮暗两种状态✿ღ✿★✿。此外✿ღ✿★✿,该晶体的光强度随着激发激光强度的小幅增加而大幅增加✿ღ✿★✿,具有极强的非线性✿ღ✿★✿。俄勒冈州立大学助理教授阿尔乔姆·斯克里普卡(Artiom Skripka)表示✿ღ✿★✿,这项发现可以减少人工智能✿ღ✿★✿、数据中心和电子设备日益增长的能源消耗✿ღ✿★✿,还可以为更高效的光学计算和存储设备奠定基础✿ღ✿★✿。相关研究成果发表于《自然·光子学》(Nature Photonics)期刊✿ღ✿★✿。
据IThome网1月7日消息✿ღ✿★✿,美国英伟达公司与中国台湾台积电公司联合研发出基于硅光子学技术(SiPh)的芯片原型✿ღ✿★✿,正研究光学封装技术✿ღ✿★✿,以进一步提升AI芯片性能✿ღ✿★✿。SiPh技术指的是在硅基材料上构建光子集成电路的技术✿ღ✿★✿,通过光子进行芯片内部通信✿ღ✿★✿,可提升数据处理速度和容量✿ღ✿★✿,实现光学通信✿ღ✿★✿、高速数据传输和光子传感等功能✿ღ✿★✿。该技术标志着芯片技术发展的新方向✿ღ✿★✿,有望显著提升芯片性能✿ღ✿★✿,为人工智能✿ღ✿★✿、高性能计算等领域带来新突破✿ღ✿★✿。
据品玩网1月6日消息✿ღ✿★✿,美国OpenAI公司将研发目标转向超级智能✿ღ✿★✿。OpenAI的首席执行官山姆·奥特曼(Sam Altman)表示OpenAI已经掌握了构建通用人工智能的核心技术✿ღ✿★✿,下阶段的目标是实现超级智能✿ღ✿★✿,从而大幅提升科学发现和创新的速度✿ღ✿★✿,促进社会发展✿ღ✿★✿。
据《日经亚洲》1月6日消息✿ღ✿★✿,日本将启动向美国科技企业推广基于光的通信技术项目✿ღ✿★✿。该项目得到日本政府的大力支持✿ღ✿★✿,最早于2025年年内推动在美国硅谷建立一处高速光网络示范设施✿ღ✿★✿,包括日本电报电话公司(NTT)和日本信息通信技术企业富士通(Fujitsu)在内的多家日企将参与其中✿ღ✿★✿。技术上看✿ღ✿★✿,用光脉冲取代电信号能够大幅减少传输延迟并降低电力消耗✿ღ✿★✿,符合谷歌✿ღ✿★✿、亚马逊和微软等公司的数据中心建设和运行需求✿ღ✿★✿。目标上看✿ღ✿★✿,日本希望美国科技公司用日本生产的网络设备“替代华为”✿ღ✿★✿,扩大日本在全球电信设备市场的市场份额✿ღ✿★✿。
据cnBeta网1月6日消息✿ღ✿★✿,美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室正在研发一种替代传统EUV激光器的拍瓦级(petawatt-class)铥激光器(thulium laser)✿ღ✿★✿。该激光器采用掺铥氟化钇锂作为激光增益介质✿ღ✿★✿,理论上可高效输出拍瓦级凯发官方app✿ღ✿★✿、超短激光脉冲✿ღ✿★✿,平均功率达数百千瓦✿ღ✿★✿,远超目前同类的激光器✿ღ✿★✿。据评估✿ღ✿★✿,新型激光器的光源效率比目前EUV工具中使用的二氧化碳激光器高十倍✿ღ✿★✿,可更高效✿ღ✿★✿、低功耗地生产芯片✿ღ✿★✿,有望为新一代EUV光刻系统铺平道路WRITEAS注射✿ღ✿★✿。
据MIT Technology Review 网1月6日消息WRITEAS注射✿ღ✿★✿,沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学研究团队开发出硅基量子点集成光电芯片✿ღ✿★✿。该芯片具备高温鲁棒性✿ღ✿★✿、低阈值电流和强抗反射性✿ღ✿★✿,为高速大容量光通信✿ღ✿★✿、光计算及量子通信提供了高性能和高集成度的解决方案凯发官方app✿ღ✿★✿。研究团队以硅基量子点光源的潜力为研究重点✿ღ✿★✿,将其与硅互补金属氧化物半导体(CMOS)制造流程结合✿ღ✿★✿,创新性地实现了量子点激光器通过外延生长方式直接集成到硅光平台的技术突破✿ღ✿★✿,在发挥硅基光电集成技术大光学带宽✿ღ✿★✿、低传输损耗✿ღ✿★✿、低能耗✿ღ✿★✿、低成本等优势的同时✿ღ✿★✿,有效规避了硅间接带隙物理特性的局限性✿ღ✿★✿。
据《联合公报》(Federal Register)1月6日消息✿ღ✿★✿,美国国防部通过《联邦公报》发布最新版“中国涉军企业”清单(Communist Chinese military company✿ღ✿★✿,CMC)✿ღ✿★✿,腾讯✿ღ✿★✿、宁德时代✿ღ✿★✿、长鑫存储✿ღ✿★✿、移远通信等中企被新增列入✿ღ✿★✿。CMC清单依据《国防授权法案》第1260H条的规定而设立✿ღ✿★✿,并定期更新✿ღ✿★✿,旨在应对中国军民融合战略✿ღ✿★✿,防止中国公司开发的先进技术和专业知识被用于军事目的✿ღ✿★✿。目前✿ღ✿★✿,被列入CMC清单的企业涉及科技✿ღ✿★✿、航空✿ღ✿★✿、通信✿ღ✿★✿、船舶✿ღ✿★✿、集成电路制造等多个领域✿ღ✿★✿。对此✿ღ✿★✿,中国外交部表示✿ღ✿★✿,中方一贯坚决反对美方泛化国家安全概念✿ღ✿★✿,划设各类名目的歧视性清单✿ღ✿★✿,无理打压中国企业✿ღ✿★✿,遏制中国高质量发展✿ღ✿★✿。中国人民的发展权利不可剥夺✿ღ✿★✿,不容无视✿ღ✿★✿。我们敦促美方立即纠正错误做法✿ღ✿★✿,立即解除对中国企业的非法单边制裁和长臂管辖✿ღ✿★✿。中方将采取必要措施✿ღ✿★✿,坚决维护中国企业的合法权益✿ღ✿★✿,维护自身正当发展权利✿ღ✿★✿。
据phys网1月3日消息✿ღ✿★✿,韩国浦项科技大学研究人员对细胞进行编程✿ღ✿★✿,开发出模块化合成翻译偶联元件(SynTCE)✿ღ✿★✿,为新的RNA工具提高了合成遗传电路的精度✿ღ✿★✿。该研究标志着在实现复杂和准确的基因回路设计方面取得了重大进展✿ღ✿★✿,有望应用于各个领域✿ღ✿★✿,如个性化细胞疗法✿ღ✿★✿、微生物的生物降解和生物燃料生产WRITEAS注射✿ღ✿★✿。
据科学网1月6日消息✿ღ✿★✿,上海华山医院与脑虎科技采用国产原创侵入式柔性脑机接口技术✿ღ✿★✿,成功使患者通过意念操控机械手比心✿ღ✿★✿,标志着汉语实时编解码脑机接口技术的重大突破✿ღ✿★✿。该团队为一名43岁语言区占位肿瘤癫痫患者植入了脑虎自研256导高通量脑机接口电极✿ღ✿★✿,使其术后7天实现142个常用汉语音节下71%的解码准确率✿ღ✿★✿,单字解码时延小于100毫秒✿ღ✿★✿。该成果实现了高精度实时运动解码和语言解码✿ღ✿★✿,为失语患者恢复语言功能及人脑与AI的直接交互提供了新可能✿ღ✿★✿。
据RICE官网1月2日消息✿ღ✿★✿,美国莱斯大学科研团队开发出一种经济环保的光催化工艺✿ღ✿★✿,可将氯整合到药物✿ღ✿★✿、塑料✿ღ✿★✿、杀虫剂等化学品中✿ღ✿★✿。该方法使用温和蓝光激活的铁和硫催化剂向有机分子中添加氯原子✿ღ✿★✿,不仅能降低成本✿ღ✿★✿,还避免了传统氯化过程中刺激性化学品或高温的需求✿ღ✿★✿,减少了环境和净化挑战✿ღ✿★✿。此外✿ღ✿★✿,该工艺还通过使用重水引入稳定氢同位素✿ღ✿★✿,增强了药物的稳定性和有效性✿ღ✿★✿。相关科研成果发表于《自然综合》期刊✿ღ✿★✿。
据科情智库1月7日消息✿ღ✿★✿,中国科学院金属研究所研发了一种高结晶性无离子聚环氧乙烷(PEO)固态电解质✿ღ✿★✿,通过自适应离子扩散现象有效抑制锂枝晶生长✿ღ✿★✿,显著提升了固态电池的循环稳定性和安全性✿ღ✿★✿。研究人员开发了一种高结晶性无离子聚环氧乙烷固态电解质✿ღ✿★✿,可抑制因锂枝晶生长而导致的软击穿✿ღ✿★✿,将对称锂电池在0.2毫安每平方厘米的电流密度下的循环稳定性从20小时提高到了2500小时✿ღ✿★✿,并且使固态电池在1C倍率下能够稳定循环超过2000次✿ღ✿★✿。相关研究成果发表在《储能材料》(Energy Storage Materials)期刊✿ღ✿★✿。
据科情智库1月7日消息✿ღ✿★✿,印度理工学院的研究人员采用软尿素法合成了一种新型镍基催化剂✿ღ✿★✿,对水解制氢具有优越的催化性能✿ღ✿★✿。研究人员使用简单的软尿素工艺合成了氮氧化镍双功能催化剂✿ღ✿★✿。与传统的催化剂相比✿ღ✿★✿,其过电位显著降低✿ღ✿★✿,同时能连续运行14小时也保持稳定凯发官方app✿ღ✿★✿。这种双功能电催化剂无需集成单独的电催化剂装置即可实现整体水分解✿ღ✿★✿,具有很大的应用价值WRITEAS注射✿ღ✿★✿。相关研究成果发表在《国际氢能杂志》(International Journal of Hydrogen Energy)期刊✿ღ✿★✿。
据英国政府官网1月6日消息✿ღ✿★✿,以英国为首的联合远征军启动“北欧守望者”(Nordic Warden)系统✿ღ✿★✿,以跟踪海底基础设施的潜在威胁并监控俄罗斯“影子船队”✿ღ✿★✿。该系统利用人工智能分析自动识别系统(AIS)等来源的数据✿ღ✿★✿,以评估进入指定关注区域的船舶所带来的风险✿ღ✿★✿。如果检测到威胁✿ღ✿★✿,系统会实时监控船只并向联合远征军国家和北约盟国发送警报✿ღ✿★✿。据了解✿ღ✿★✿,此前波罗的海的Estlink2海底电缆遭到损坏✿ღ✿★✿,芬兰当局表示这可能是由与俄罗斯“影子船队”有关的一艘油轮造成的✿ღ✿★✿。
据印度国防研究网1月4日消息✿ღ✿★✿,印度海军正在积极计划将定向能武器集成到航空母舰上✿ღ✿★✿,以应对游荡弹药✿ღ✿★✿、巡航导弹等空中威胁✿ღ✿★✿。印度海军预计每艘航空母舰可能需要3至4个定向能武器✿ღ✿★✿,以确保全方位应对空中威胁✿ღ✿★✿。目前✿ღ✿★✿,印度国防研究与发展组织正在开发30kw和100kw的定向能武器系统✿ღ✿★✿,分别应对无人机✿ღ✿★✿、游荡弹药等小型空中威胁以及巡航导弹等更大威胁✿ღ✿★✿。
据中国国防报1月6日消息✿ღ✿★✿,伊朗“沙希德·巴盖里”号(Shahid Bagheri)无人机母舰✿ღ✿★✿,在阿巴斯港海军基地附近的波斯湾水域进行海试✿ღ✿★✿。卫星图片显示✿ღ✿★✿,该无人机母舰甲板上没有停放无人机✿ღ✿★✿。“沙希德·巴盖里”号由韩国商船改装而成✿ღ✿★✿,长240米✿ღ✿★✿,宽32米✿ღ✿★✿,满载排水量约4.2万吨✿ღ✿★✿,在设计上采用滑跃甲板和右倾的斜角甲板✿ღ✿★✿,具备搭载固定翼无人机的能力✿ღ✿★✿。
据海洋新闻与科技网1月6日消息✿ღ✿★✿,德国阿尔弗雷德·韦格纳研究所(AWI)授予德国蒂森克虏伯海洋系统公司(TKMS)新型破冰船“极星”号(Polarstern)建造合同✿ღ✿★✿,标志着为期两年半的招标结束✿ღ✿★✿。该破冰船长约160米✿ღ✿★✿,宽超过27米✿ღ✿★✿,高超过14米✿ღ✿★✿,配备实验室和设备✿ღ✿★✿,以满足地质学和地球物理学✿ღ✿★✿、生物学和海洋学✿ღ✿★✿、海冰和大气研究等各个领域的需求✿ღ✿★✿,以及配备直升机✿ღ✿★✿、无人机等尖端重型设备✿ღ✿★✿,预计2030年交付✿ღ✿★✿。
据DefenseNews网站1月7日消息✿ღ✿★✿,美空军计划在2025年度削减22架T-1教练机✿ღ✿★✿,持续推进退役进程✿ღ✿★✿。自2023年以来✿ღ✿★✿,美空军已将177架T-1教练机削减至75架✿ღ✿★✿,并计划在2025年进一步削减至53架✿ღ✿★✿。按照计划✿ღ✿★✿,美空军将逐步部署应用T-6和T-7A教练机WRITEAS注射✿ღ✿★✿,以接替T-1教练机的培训演练任务✿ღ✿★✿。美空军表示✿ღ✿★✿,T-1教练机退役举措主要由于该机性能和通用性能无法满足现代化装备演练需求✿ღ✿★✿。
据国防科技要闻1月6日消息✿ღ✿★✿,日本内阁在2025财年国防预算提案中批准斥资40亿日元(约2500万美元)采办6架V-Bat无人机✿ღ✿★✿。此次采办旨在部署于日本海上自卫队巡逻舰中✿ღ✿★✿,为增强日本水面舰艇情报✿ღ✿★✿、监视和侦察能力提供支持✿ღ✿★✿。据悉✿ღ✿★✿,V-Bat无人机重57千克✿ღ✿★✿,飞行速度最高达每小时90千米✿ღ✿★✿,有效续航10小时✿ღ✿★✿,最大飞行高度6100米✿ღ✿★✿,并支持甲板✿ღ✿★✿、移动船只上短距起降能力✿ღ✿★✿。
据SpaceNews网站1月6日消息✿ღ✿★✿,美国防部授予奎托斯公司一份价值14.5亿美元的合同✿ღ✿★✿,用于研制支持测试高级业务能力的高超声速试验平台(MACH-TB)基础设施✿ღ✿★✿。该平台旨在使用商业发射基础设施和助推器测试高超声速实验滑翔体的运行轨迹和有效载荷性能✿ღ✿★✿,为提升高超声速系统地面和飞行测试频率提供支持✿ღ✿★✿。根据合同✿ღ✿★✿,该公司将负责监督MACH-TC系统工程✿ღ✿★✿、集成和测试服务✿ღ✿★✿,并联合Leidos✿ღ✿★✿、火箭实验室以及平流层发射系统公司等分包商共同开展研制✿ღ✿★✿。
据space网站12月31日消息WRITEAS注射✿ღ✿★✿,美国SpaceX公司利用“猎鹰”-9火箭于佛罗里达州卡纳维拉尔角太空军基地发射221批24颗微版“星链”v2.0卫星✿ღ✿★✿。本次发射后✿ღ✿★✿,SpaceX公司的“星链”卫星发射数量达到7656颗凯发官方app✿ღ✿★✿,包括2942颗微版“星链”v2.0卫星✿ღ✿★✿。目前✿ღ✿★✿,大约有6906颗“星链”在轨✿ღ✿★✿。据统计✿ღ✿★✿,本次发射是SpaceX公司2025年的第2次发射任务✿ღ✿★✿,也是微版“星链”v2.0卫星的第131次发射✿ღ✿★✿。
据参考消息1月7日消息✿ღ✿★✿,朝鲜试射新型高超声速中远程弹道导弹✿ღ✿★✿。据悉✿ღ✿★✿,朝方从平壤市郊区发射场往东北方向发射了该导弹✿ღ✿★✿。从导弹分离的高超声速滑翔飞行战斗部沿预定飞行轨道✿ღ✿★✿,以12倍音速飞行✿ღ✿★✿,第一次上升顶点高度达99.8千米✿ღ✿★✿,第二次上升顶点高度达42.5千米✿ღ✿★✿,最后准确落入1500千米外公海上的假想目标水域✿ღ✿★✿。金正恩表示凯发官方app✿ღ✿★✿,该高超声速导弹系统将“可靠牵制”可能影响朝鲜安全的太平洋地区内任何对手✿ღ✿★✿。
据THE NORTHERN MINER 1月3日消息✿ღ✿★✿,美国唯一钴矿爱达荷州钴矿(ICO)资金耗尽✿ღ✿★✿,其所有者澳大利亚Jervois公司已经与美国Millstreet公司达成资本重组协议✿ღ✿★✿。ICO的Sunshine矿床推断矿石储量为52万吨✿ღ✿★✿,其中钴570万磅✿ღ✿★✿,铜770万磅✿ღ✿★✿,黄金8210盎司✿ღ✿★✿,钴品位为0.5%✿ღ✿★✿,铜品位为0.68%✿ღ✿★✿,黄金品位为每吨0.49克✿ღ✿★✿。该项目曾获得了美国国防部1500万美元的资助✿ღ✿★✿,以帮助建立美国本土钴供应链✿ღ✿★✿。Millstreet将为其提供1.45亿美元✿ღ✿★✿,用于各种开发项目✿ღ✿★✿,其中包括7000万美元用于重启巴西镍钴精炼厂✿ღ✿★✿,该计划要求Jervois将其资产出售给Millstreet✿ღ✿★✿。
据VoxelMatters 1月6日消息WRITEAS注射✿ღ✿★✿,澳大利亚AML3D公司向美国海军的弗吉尼亚级核潜艇项目交付了3D打印的铜镍部件✿ღ✿★✿,将进行服役试验✿ღ✿★✿。AML3D使用基于WAM的ARCEMY技术在不到5周的时间内完成了3D打印✿ღ✿★✿,而传统的制造方法需要17个月才能交付✿ღ✿★✿。该项目在AUKUS伙伴关系框架内交付✿ღ✿★✿,价值约9.8万美元✿ღ✿★✿。澳大利亚✿ღ✿★✿、英国和美国旨在通过AUKUS为澳大利亚配备核动力潜艇✿ღ✿★✿,这将提升三国的潜艇工业基础和水下能力✿ღ✿★✿,增强威慑力并促进印度洋-太平洋地区的稳定✿ღ✿★✿。
据3D natives 1月6日消息✿ღ✿★✿,美国普林斯顿大学研究人员开发了自适应柔韧性的塑料材料✿ღ✿★✿。这种材料由为TPE的聚合物组成凯发官方app✿ღ✿★✿,可以设计和制造可调节刚度的柔性3D打印结构✿ღ✿★✿。这种塑料材料的刚性圆柱形结构厚度为5至7纳米✿ღ✿★✿,嵌入弹性聚合物基质中✿ღ✿★✿。借助3D打印✿ღ✿★✿,圆柱体可以以纳米级定向✿ღ✿★✿,从而创造出一种具有局部刚性同时保持柔软弹性的材料✿ღ✿★✿。此外✿ღ✿★✿,该材料还具有热退火及其自修复特性✿ღ✿★✿,可以重复使用多次✿ღ✿★✿,甚至在损坏时可以自我修复✿ღ✿★✿。该材料每克的成本仅为1美分左右✿ღ✿★✿,可以使用商用3D打印机加工✿ღ✿★✿,有望应用于软体机器人和医疗设备✿ღ✿★✿。
国际技术经济研究所(IITE)成立于1985年11月✿ღ✿★✿,是隶属于国务院发展研究中心的非营利性研究机构✿ღ✿★✿,主要职能是研究我国经济✿ღ✿★✿、科技社会发展中的重大政策性✿ღ✿★✿、战略性凯发官方app✿ღ✿★✿、前瞻性问题✿ღ✿★✿,跟踪和分析世界科技WRITEAS注射✿ღ✿★✿、经济发展态势✿ღ✿★✿,为中央和有关部委提供决策咨询服务✿ღ✿★✿。“全球技术地图”为国际技术经济研究所官方微信账号✿ღ✿★✿,致力于向公众传递前沿技术资讯和科技创新洞见✿ღ✿★✿。天生赢家·一触即发✿ღ✿★✿,AI应用✿ღ✿★✿,天生赢家 一触即发✿ღ✿★✿,凯发k8娱乐官网入口✿ღ✿★✿,凯发k8手机客户端✿ღ✿★✿,文心一言K8天生赢家一触发✿ღ✿★✿,