美国突破液态金属电池瓶颈:三重突破助力电网脱碳
美国宾夕法尼亚州立大学与 Ambri 公司联合团队在《Nature Communications》发表研究,推出钙 - 固态锑液态金属电池 —— 以固态锑颗粒替代传统液态正极,实现容量、成本与寿命的三重突破。这一创新为电网脱碳提供了极具潜力的储能方案,有望加速可再生能源大规模并网进程。
欧洲诞生首个自主移动 “人工细胞”:药物递送与微机器人领域迎新平台
西班牙与英国科学家团队合作,仅用脂质膜、酶和膜孔三种组件,构建出可沿葡萄糖或尿素化学梯度自主趋化的人工细胞。微流控实验验证其运动方向可控,为药物靶向递送、环境精准传感及可编程微机器人研发开辟新路径。相关成果发表于《Science》。
英比联手攻坚下一代半导体量产工艺:聚焦 High-NA EUV 等前沿领域
英国先进半导体量测技术公司 Infinitesima 与比利时 imec 公司签署三年合作协议,升级 Metron3D 300 mm 线上三维晶圆量测系统,重点突破 High-NA EUV(高数值孔径极紫外光刻)、混合键合及 CFET(互补场效应晶体管)等关键工艺。ASML 等全球领先厂商参与其中,项目将结合 RPM™技术实现亚纳米级高通量 3D 测量,为下一代半导体量产提供核心工艺控制支撑。预计 2025 年全球 3D 量测市场规模将达 76 亿美元。
日本交付 ITER 托卡马克 “超强排气” 核心部件:耐受极端环境保障聚变稳定
日立与日本量子科学技术研究所(QST)联合研制的 ITER 外偏滤器靶板原型完成验收,即将运往法国组装。作为唯一直接接触聚变等离子体的部件,其由钨单块与高导热铜合金冷却管钎焊而成,可承受 20 MW/m² 等离子热负荷与 16.5 吨电磁力,误差控制在 0.5 mm 内,在维持核聚变反应稳定性、排出杂质中发挥关键作用,为 ITER 实验运行奠定重要基础。
欧洲核子研究中心实现首个反物质量子比特:为新物理研究打开窗口
欧洲核子研究中心(CERN)BASE 合作组在《Nature》发文,宣布首次让单个反质子自旋在 “上”“下” 态间稳定振荡 50 秒,成功构建首个反物质量子比特。团队通过电磁阱抑制退相干,精度有望提升 1-2 个数量级,为检验 CPT 对称性(电荷 - 宇称 - 时间对称性)、探索新物理现象奠定基础。后续将通过 BASE-STEP 系统将反质子转移至 “更安静” 的磁场环境,进一步延长相干时间。
哥伦比亚大学研发抗辐射芯片:支撑大型强子对撞机物理研究
针对大型强子对撞机(LHC)的超强辐射环境,哥伦比亚大学团队基于商业工艺设计两款专用 ADC 芯片:触发级芯片每秒可过滤 10 亿次粒子碰撞,数据级芯片以 15 位、40 MSPS 精度记录信号。芯片集成抗辐射设计与实时纠错系统,可稳定工作十年以上。目前首颗芯片已投入运行,第二颗即将量产,将直接服务于希格斯玻色子等新物理现象研究。
美国初创公司开建全球首座商业级聚变测试设施:年内有望产生首批收入
美国聚变初创公司 Avalanche Energy 获华盛顿州 “绿色就业基金” 1000 万美元,将在里奇兰市建设全球首座商业规模聚变中子试验场 FusionWERX。公司近期已实现 300 kV 稳态运行的桌面级聚变装置,电压梯度达 6 MV/m,结合即将启用的氚管理系统,可低成本输出高通量中子,应用于医用同位素生产、耐辐照材料测试及外部技术验证。预计年内产生首批商业收入,创造 12 个高技能岗位。
德国启动 HTS4Fusion 项目:攻关高温超导线圈助力仿星器聚变电站
在德国联邦研究部 700 万欧元资助下,马克斯・普朗克等离子体物理研究所(IPP)联合 THEVA 公司及慕尼黑工业大学,启动 “HTS4Fusion” 项目,研发面向下一代仿星器聚变电站的高温超导(HTS)线圈。团队将验证多层 “JANUS” 复合带材结构,通过 30° 角叠层设计提升抗中子辐照与机械应变能力,并利用开源软件 SIMSOPT 优化非平面线圈。首批厘米级原型已在 20 K 环境下完成测试,为未来更紧凑、高效的仿星器聚变电站奠定技术基础。
欧盟限期两月落实可再生能源指令:仅丹麦按时达标
7 月 24 日,欧盟委员会向 26 个成员国发出正式通知函,指出其未在 5 月 21 日期限前完成《再生能源强化指令》(EU 2023/2413)的国内立法转换。该指令旨在加速电力、供暖、交通及工业等领域的绿能部署,目前仅丹麦按时达标。各国有两个月时间补交措施,否则欧盟委员会将升级至 “理由意见书”,并可能诉诸法院。
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