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2025-10-18 0
▌美国能源部发布《聚变科学技术路线图》,加速商业化布局
美国能源部长克里斯·赖特公布《聚变科学技术路线图》,提出通过强化国家实验室体系、深化与私营部门合作及运用人工智能,加快聚变能商业化进程。路线图旨在到2030年代建立支撑私营聚变运营的公共基础设施。赖特强调AI在材料科学、聚变建模及分子动力学中的赋能作用,并指出在有限财政资源下需战略性加大对聚变研究的投入。
▌G7国家和澳大利亚签署量子技术基准协议
G7国家及澳大利亚的科学家签署了一项历史性协议,旨在为量子技术,特别是量子计算机,建立全球标准。协议目标是推动各国实验室在量子技术领域的合作,确保技术进展能通过统一的基准进行有效比较。法国国家计量与测试实验室(LNE)表示,新的标准将使量子比特和量子传感器等技术的性能得到准确衡量。
▌芬兰科学家实现世界首个联网时间晶体,为量子计算开辟新路径
芬兰阿尔托大学的科学家首次成功将时间晶体与外部系统连接,为未来量子计算机提供潜在动力。时间晶体是一种新型物质,能在没有外部能量输入的情况下在时间上自我重复运动。通过低温实验室的研究,团队使用无线电波将磁振子注入超流氦-3,形成持久运动的时间晶体。该技术不仅展示了量子计算机内存系统的巨大潜力,还可能用于高精度传感器及频率参考。时间晶体的应用有望极大提升量子计算与传感能力。
▌德国科学家展示原子级“量子发动机”可挑战卡诺界限,为纳米机器人提供动力
德国斯图加特大学研究团队打破热力学200年来的卡诺原理,证明在原子尺度上,量子系统可超越传统热机效率极限。研究发现,量子粒子间的关联能转化为可用功,使“量子发动机”在效率上超越经典卡诺界限。这一发现不仅重新定义了热力学第二定律,也为原子级发动机和未来纳米机器人提供了理论基础。
▌DeepMind与耶鲁大学合作开发AI模型揭示癌症免疫疗法新策略
谷歌DeepMind与耶鲁大学合作开发的AI模型C2S-Scale 27B可在活细胞中验证生物学假设,预测药物如何增强抗原呈递。模型发现,激酶抑制剂silmitasertib与低剂量干扰素联合可将“冷”肿瘤转为“热”肿瘤,显著激活免疫识别功能。该系统通过分析4000多种药物及多种生物环境,加速虚拟实验和药物筛选,为免疫耐药肿瘤治疗提供潜在突破。
▌英国政府与丰田联合启动3,000万英镑电动汽车研发项目
英国政府与丰田及多家合作伙伴联合投资3,000万英镑,推动零排放汽车创新,其中政府出资1,500万英镑。该项目旨在加速电动微型车辆研发,应用太阳能车顶、智能互联及可持续材料等技术,同时支持高质量汽车工程岗位和先进制造业技能提升。项目由英国先进推进中心(APC)管理,属于DRIVE35计划的一部分,助力建立本土零排放汽车供应链。
▌美国研究团队研发新型锡基阳极钠离子电池,使能量密度超越磷酸铁锂电池
美国加州大学圣地亚哥分校与Unigrid Battery团队开发出一种高性能锡基阳极,使钠离子电池实现178 Wh/kg和417 Wh/L的能量密度,超越商用LFP电池。该阳极由99.5%锡、碳纳米管和少量粘合剂组成,兼具高导电性与机械稳定性。与NaCrO₂阴极配对后,电池在100次循环后仍保留90%容量。研究成果为低成本、高能量密度的可持续储能系统提供新方向。
▌欧盟推出《全球气候和能源新战略》,强化国际合作与竞争力
欧盟委员会公布了一项全球气候与能源战略,旨在通过外交与合作,确保欧盟在全球清洁技术市场中的核心地位。该战略为《清洁工业协议》增添了外部维度,核心目标是使欧盟清洁科技制造业达到全球市场的15%。战略关键行动包括:利用“全球门户”等投资工具支持欧盟企业在海外发展;通过自由贸易协定等方式建立有韧性的清洁能源产业链;在全球推广碳定价机制;并在多边及双边层面强化气候安全合作。
▌亚马逊将在华盛顿建设小型模块化反应堆,支持AI与零碳目标
亚马逊宣布将在美国华盛顿州建设名为“Cascade”的先进核能设施,采用X-energy的Xe-100小型模块化反应堆(SMR),初期容量320兆瓦,可扩至960兆瓦。该项目将为亚马逊的人工智能与云计算提供清洁能源,并助力其无碳目标。亚马逊与Energy Northwest及X-energy合作,计划2030年代投运。此举是亚马逊实现2039年前新增5吉瓦无碳电力、深化可再生能源布局的重要一步。
▌德国研究团队开发突破性小型风力涡轮机提高发电效率83%
德国弗劳恩霍夫应用聚合物研究所的科学家开发了一款轻便小型风力涡轮机,通过采用纤维复合材料,成功减轻了35%的重量,并提高了83%的发电效率。这款涡轮机能够在低至每秒2.7米的微风条件下启动,比传统涡轮机低风速启动阈值低。研究表明,这款涡轮机的效率达到53%,接近理论极限。此技术有望推动分布式可再生能源的发展。
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