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美国东北大学发现新型高密度硅材料并开发出新加工工艺

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美国东北大学发现新型高密度硅材料并开发出新加工工艺

据中国科技网10月9日消息,美国东北大学研究人员队发现了一种新形式的高密度硅,并开发出一种新型可扩展的无催化剂蚀刻技术,能将这种硅制成直径为2-5纳米的超窄硅纳米线。此前,美国东北大学研究人员在实验中发现了拥有极细线状纳米结构的硅材料。经测试,这种材料拥有高压缩结构,尺寸比普通硅小10%-20%,而普通硅在这种压缩状态下通常不稳定。同时,这种硅材料还具有4.16电子伏特(eV)的超宽禁带宽度,可以在高功率、高温和高频下工作。在最新研究中,研究团队发明了一种生产硅纳米线的化学气相蚀刻方法,无需催化剂,可制造出仅为目前商用硅纳米线1/20到1/10宽度的纳米线,用于新型硅材料的加工,服务于晶体管、二极管等器件的制造。此外,由于新型硅纳米线的尺寸非常小,足以产生量子效应,可用于量子计算领域的研究。

美国白宫将召开会议讨论物联网标签开发和勒索软件事宜

据MeriTalk网10月12日消息,美国白宫计划在10月召开会议,讨论物联网 (IoT) 设备标签的开发以及勒索软件攻击事宜。白宫将召集公司、协会和政府合作伙伴讨论物联网设备标签的开发,以便让美国的机构和个人可以轻松识别哪些设备符合最高网络安全标准,以预防黑客和网络漏洞影响。同时,针对勒索软件攻击的讨论将在美国与盟友国家之间展开,以延续白宫在2021年建立的国际反勒索软件倡议(CRI)等努力。

全球第四大汽车制造商荷兰Stellantis公司在印度设立软件研发中心,以支持其数字战略

据路透社10月12日消息,全球第四大汽车制造商荷兰Stellantis公司在印度班加罗鲁设立了一个软件研发中心,专注于研发智能座舱和驾驶员辅助技术,以支持其数字战略。Stellantis在一份声明中表示,该研发中心将成为Stellantis计划于2024年开始部署的三大技术平台之一STLA SmartCockpit的主要开发中心。Stellantis的数字战略计划到2030年通过软件驱动增加200亿欧元的年收入。

美国微软公司成立工业元宇宙团队,利用VR/AR赋能工业系统

据品玩网10月13日消息,美国微软公司成立一个名为工业元宇宙核心(Industrial Metverse Core,IMC)的新团队,旨在帮助客户创建身临其境的新软件,以操控发电厂、工业机器人和交通网络背后的工业控制系统。微软的工业元宇宙计划正在成形,即利用元宇宙技术为工厂和其他工业环境赋能。例如,飞机机械师可以通过AR和VR头显设备提供的模拟软件环境来检查汽车发动机,以确定是否需要维修。

生物

美国NIH研究人员开发出研究大脑连通性、功能性的方法

据NIH官网10月12日消息,美国立卫生研究院(NIH)的科学家将人类诱导多能干细胞重新编程为未成熟干细胞样状态,来制造皮质类器官,再将其植入大鼠大脑负责处理感觉的初级躯体感觉皮层中。接受器官移植的大鼠未出现任何运动、记忆或大脑活动异常,其大脑血管成功支持了植入的组织并随时间的推移而生长。经过7-8个月的生长后,移植的大脑器官在结构和功能上与人脑组织中的神经元相比,更像细胞培养中的人类器官。该成果推进了脑类器官在研究中的应用,使类器官能在更具生物学相关性的环境中“连接”,并以在培养皿中无法实现的方式发挥功能。相关研究成果发表于《自然》期刊。

中国科研团队开发出可快速检测癌症患者感染病原体的新技术

据科学网10月12日消息,中科院合肥物质科学研究院的科研团队开发出纳米孔测序技术,可用于癌症患者感染病原体的快速检测。癌症患者感染和感染相关死亡的风险很高,因此,及时诊断和精准抗感染治疗至关重要。该研究采集了56名疑似感染的免疫功能低下的癌症患者的痰液、血液等体液样本,通过纳米孔扩增测序技术检测潜在微生物病原体,并和传统的培养方法结果相比较。结果发现,纳米孔测序可比传统培养方法更敏感地检测肿瘤伴随细菌感染,苛养菌感染和合并感染,平均周转时间缩短约17.5小时,将帮助改善免疫功能低下癌症患者的预后。相关研究成果发表于Frontiers in Cellular and Infection Microbiology期刊。

中国科学家提出“农业精准微生物组”概念

据中国生物技术网10月11日消息,中国科学院和深圳华大生命科学院以谷子为模型揭示了基因型、根系微生物组与农艺性状之间的互作网络,提出植物“农业精准微生物组”概念,为农业微生物组的精准施用奠定了理论基础。该团队基于SNPs全基因组关联分析的方法,计算了不同微生物单元的遗传力,发现根系微生物群的组成变化主要由植物免疫、代谢产物合成、激素信号传导以及养分吸收相关的基因来驱动。在未来的农业系统中,通过精准的微生物组管理设计高产的栽培品种和高效的微生物接种剂,向着改善植物-根系微生态互作的方向育种,将更加高效地促进农作物产量的提升。相关研究成果发表于《自然·通讯》期刊。

能源

拜登政府投资10亿美元加强偏远地区能源系统建设

据美国能源部10月13日消息,美国能源部发布一项信息需求(RFI),计划从《两党基础设施法案》拨款中投资10亿美元,加强少于1万人地区的能源系统建设,以提升这些地区能源系统的韧性。美国能源部部长表示,近六分之一的美国人生活在偏远地区,面临能源成本高和电力可靠性差等问题,要使美国繁荣昌盛必须保证这些地区的能源安全。该计划的目标包括:提高能源生产、输电或配电系统的整体成本效益;升级输配电线路;减少偏远地区能源系统温室气体排放;更换先进发电设施;发展微电网等。此次RFI要求能源项目开发商、公用事业单位、地方政府等利益相关者于11月28日前提交方案。

海洋

美海军开发“电磁机动战模块套件”频谱战系统

据国防科技要闻10月12日消息,美海军研究办公室近日授予SEACORP公司价值2450万美元的合同,用于开发“电磁机动战模块套件”频谱战系统,旨在帮助美军和盟国军队使用电磁频谱执行指挥控制、通信和情报任务,并拒止对手使用电磁频谱能力。据悉,该系统是一种移动式配置系统,能够利用先进的传感器、数字信号处理以及先进技术和软件来监测电磁频谱,并干扰对手的通信、传感器和监测系统。同时,该系统能够内置于集装箱中,满足可扩展性、模块化、可靠性、可维护性和安全性等要求。此外,该系统还可以部署于固定地点长期使用,或部署于有人/无人机、地面车辆、水面舰艇和潜艇上。

法国海军探索电子战新技术

据环球网10月13日消息,法国海军正在研制新一代电子战系统,以应对多方位的反舰威胁。法国海军声称,其目前的防御技术不足以应对反舰导弹威胁。因此,法国海军将在现有舰载防空武器等硬杀伤系统的基础上,采取多种包括电子对抗措施等在内的软杀伤技术,帮助舰艇快速识别、跟踪或威慑潜在威胁,保护舰艇不受打击。法国海军大力发展电子战能力,一方面是希望通过发展电子战系统及相关装备提高舰艇的防御能力与生存能力,另一方面是希望借此对现代电子战技术进行进一步探索。

芬兰瓦锡兰集团开发LNG船队脱碳计划

据国际船舶网10月12日消息,芬兰瓦锡兰集团和Capital Gas船舶管理公司开展合作,将开发一个新的船队脱碳计划,旨在提高LNG运输船船队的效率。新计划将为这6艘船提供详细的碳强度指标(CII)合规性分析,并根据2030年目标预测船队的状态。分析将基于先进的机器学习算法,利用大量关于船舶运动和位置以及每艘船技术特点的数据。据悉,Capital Gas公司目前运营的船队共有14艘LNG运输船,总运能大约为244万立方米,总载重吨为114万吨。

航空

美国空军使用“死神”无人机试射新型“地狱火”导弹

据综保防务进行时10月11日消息,美国空军国民警卫队空军预备役司令部测试中心(AATC)在“勇敢之盾”(Valiant Shield)演习中使用MQ-9“死神”无人机试射了一枚新型AGM-114 R-4“地狱火”导弹。该导弹是一种精确打击、半主动激光(SAL)制导空对地武器,规定射程可达约24千米,约为先前型号射程的三倍。据悉,“死神”无人机将可携带8枚新型“地狱火”导弹,以执行持续打击任务。

美国通用原子航空系统公司推出“灰鹰-25M”无人机

据全球航空资讯10月12日消息,美国通用原子航空系统公司(GA-ASI)推出新型“灰鹰-25M”无人机,以增强对电子威胁的韧性和远程作战能力。该无人机将模块化开放系统方法(MOSA)引入多域作战(MDO)系统,以快速集成有效载荷、通信设备以及人工智能和机器学习(AI/ML)能力。未来,该无人机或将与“未来垂直升力”(FVL)直升机、“空射效应” (ALE)无人机等进行协同作战,以促进跨域火力融合和提高防区外生存能力。

美国洛马公司向美国导弹防御局交付第700枚“萨德”系统拦截弹

据微视航天10月13日消息,美国洛马公司向美国导弹防御局(MDA)交付第700枚末段高空区域防御系统(THAAD,简称“萨德”)拦截弹。“萨德”系统在进行的16次导弹拦截交付测试中拦截成功率达到100%,使用特定命中杀伤技术摧毁既定目标,以保护地面关键资产。据悉,MDA于2022年与洛马公司前后三次签署了共计价值近18亿美元合同,提出为美国生产更多“萨德”拦截弹的需求。

航天

日本固体燃料火箭“埃普西隆”发射失败

据SpaceNews网站10月12日消息,日本“埃普西隆”小型运载火箭发射失败,搭载八颗小型卫星有效载荷全部损毁。据悉,该火箭于日本内浦航天中心发射升空,搭载小型卫星包括1颗RAISE-3技术演示卫星和7颗二级有效载荷。日本宇宙航空研究机构(JAXA)表示,该火箭在第二级关闭后未能进入既定轨道,在发射7分钟后被下达远程自毁指令,目前失败原因仍在调查中。

俄罗斯推出超强推力卫星电动发动机,为减少太空垃圾提供支持

据参考消息网10月11日消息,俄罗斯推出一款可安装于立方星上的超强推力卫星电动发动机,计划将于2023年开展相关测试。该发动机通过改进烧蚀型脉冲等离子体推进器(APPT)电极的排放形式,使得固体物质(氟塑料)从电极侧面传送,从而提供300N·s高冲量推力。此外,该发动机可使服役期满的卫星自主降低高度并在地球稠密大气层中烧毁,以减少轨道上太空垃圾数量。

美国亚马逊公司将首次使用ULA火箭运载两颗Kuiper计划原型演示卫星

据SpaceNews网站10月12日消息,美国亚马逊公司计划于2023年初首次使用美国联合发射联盟(ULA)的Vulcan火箭发射Kuipersat-1和Kuipersat-2两颗原型卫星。两颗卫星作为该公司Kuiper计划搭建太空互联网络星座最初的演示卫星,为后续商业卫星星座系统的设计、部署和运营计划提供支持。据悉,Kuiper星座计划由3236颗低地球轨道卫星组成,旨在向世界偏远地区提供宽带互联网服务。

新材料

信州大学开发出一种由超细纳米线编织而成的可以响应温度变化的织物

据Phys.org网10月11日消息,日本信州大学(Shinshu University)的研究人员开发出一种由超细纳米线编织而成的可以响应温度变化的织物,可以根据穿着者需要实现加热和冷却功能。该材料的核心是含有一种相变材料(PCM),当材料从液态变为固态时,可以储存和释放大量热量。研究人员采用同轴静电纺丝的方法,将PCM封装在电纺纳米纤维的中心,再将PCM纳米线与增强热调节精度及范围的电热传导涂层和光响应材料相结合,实现其各个组件之间的协同合作,并可根据各种环境温度变化按需进行热调节。研究人员下一步将继续改善织物的相变特性,并为该材料开发实用的可穿戴应用。相关研究成果发表在《ACS纳米》(ACS Nano)期刊上。

多伦多大学开发出从废弃锂离子电池中提取金属的环保新方法

据MINING.COM网10月11日消息,加拿大多伦多大学的研究人员开发出一种更可持续的新方法,可从废弃的锂离子电池中提取锂、钴、镍和锰。不同于传统的能源密集型回收工艺,新方法采用超临界流体萃取从报废的锂离子电池中回收金属,使锂、镍、钴和锰的提取效率达到90%,且使用的化学品更少,产生的二次废物也显著减少。研究人员使用超临界相(31℃、7MPa)二氧化碳作为萃取溶剂,将一种成分与另一种成分分离,分离后二氧化碳易于处理、排放和回收。该方法实现商业化后,将提升电池金属供应链弹性,并有助于降低电动汽车电池的成本。相关研究成果发表在《资源节约与循环利用》(Resources, Conservation and Recycling)期刊上。

先进制造

斯坦福大学开发出提升行走速度的自主学习型“机器人靴子”

据TechXplore 10月12日消息,美国斯坦福大学的研究人员开发出一种新的外骨骼机器人,其形状类似于靴子,可以用来适应每个穿戴者。该设备有一个与小腿肌肉一起工作的马达,可以让穿戴者更加省力,同时由于其内设机器学习模型,可适应和学习每个人的走路方式,因此穿戴者每走一步都能获得个性化的推动力。经实验监测,与穿着普通鞋子行走相比,该设备的辅助功能使穿戴者的行走速度提高了 9%,所消耗的能量减少了 17%,创造了新的纪录。研究人员称设计该设备的最终目标是帮助行动不便的人,尤其是帮助老年人自主行走,并有望在未来几年内实现商业化。

美国研究人员开发出世界首款独立汗液传感器

据TechXplore 10月12日消息,加州大学圣地亚哥分校的研究人员开发了一种纤薄、灵活且有弹性的汗液传感器,只需按一下手指,即可显示汗液中葡萄糖、乳酸、钠或 pH 值的水平。该设备是一个小圆形贴片,由两个集成电池、一个微控制器、传感器、电路和一个可拉伸的显示器构成,是第一款可独立运行的可穿戴汗液传感器设备,无需通过有线或无线方式连接到外部设备,直接可显示测量结果。这种完全集成的软皮肤贴片,反映了可穿戴传感器的最新技术水平。相关研究成果发表在《自然·电子》(Nature Electronics)期刊上。

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