《科创板日报》29日讯,美国得克萨斯大学奥斯汀分校的科学家开发出一种新型3D打印材料——夹杂互联双层乳液。它能像人体组织一样分类和过滤,允许特定分子通过,同时阻挡其他分子,这一特性有望在医学、机器人等领域发挥重要功能。相关论文发表于最新一期《自然·材料学》杂志。
《科创板日报》29日讯,日本富山大学研究团队成功研制出一种采用晶态红荧烯薄膜作为发光层的新型有机发光二极管(OLED),与传统非晶态红荧烯OLED相比,该器件电流密度最高提升1000倍,开启电压降低至1.33伏。相关研究成果27日发表于《合成金属》杂志。
《科创板日报》27日讯,日本大阪公立大学研究团队在《干细胞转化医学》发表最新成果,宣布成功建立从犬类诱导多能干细胞(iPSC)中生成红细胞样细胞的技术体系。这项突破性进展为人类异种输血研究及兽医临床血库建设提供了关键实验平台,相关技术已通过CRISPR-Cas9基因编辑实现分化过程的实时可视化监测。
财联社7月23日电,2026年国际数学家大会当地时间7月23日上午在美国费城开幕,现场揭晓2026年菲尔兹奖得主。中国青年数学家王虹、邓煜获奖。王虹出生于1991年,邓煜出生于1989年,本科均毕业于北京大学。这是中国数学家首次获得菲尔兹奖,也是中国数学家首次在同一届国际数学家大会上同时获得两枚菲尔兹奖,实现了中国数学发展的历史性突破。菲尔兹奖是国际数学联盟设立的著名奖项,专门用于奖励40岁以下年轻数学家,每4年颁发一次,每次获奖者不超过4人。由于其极高的学术声誉和严格的评选标准,菲尔兹奖被誉为数学领域“诺贝尔奖”。
财联社7月16日电,据中国科学院上海光机所消息,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光元件技术与工程部邵建达、晋云霞研究团队在中红外高功率连续激光光谱合束研究方面取得新进展,相关研究成果发表于Optics Letters。研究团队提出了一种拼接光栅(Jigsaw-grating)光谱合束架构,通过多个小口径子光栅在等效大口径光栅空间内的分布式拼接,实现多路中红外激光的高效合束。该方案避免了对超大口径单片光栅的依赖,可有效降低光栅制造难度,并提升多通道合束系统的可扩展性。该研究为中红外多通道光谱合束系统从数十瓦向百瓦级扩展提供了新的技术路径,也为可见光至太赫兹等多波段高功率激光平台的构建提供了参考。
《科创板日报》1日讯,在一项最新研究中,英国剑桥大学科学家在户外真实环境中,展示了如何利用太阳能将塑料废物转化为清洁的氢燃料。相关论文发表于最新一期《自然•化学工程》杂志。团队此前已证明,他们开发的太阳能反应器可将塑料废物转化为清洁氢气和高价值工业化学品,但该技术一直囿于实验室规模。如今,他们首次在户外真实环境中展示了这一技术,为商业化之路奠定了坚实基础。新开发的太阳能面板可在室温下组装,无需专业设备。团队首先将吸光材料喷涂在玻璃面板上,再把特制的含钴和锆的分子前体装入类似家用的喷雾器中,像喷漆一样直接喷涂上去,形成催化涂层。
《科创板日报》1日讯,芬兰阿尔托大学领导的国际科研团队利用一种结合机器学习与量子理论的新方法,从海量材料组合中“淘”出两种新型超导材料,大幅提升了超导材料发现效率,为寻找室温超导体提供了新的技术路径。相关论文29日发表于《物理评论研究》杂志。研究发现,这两种材料都具有一种被称为“笼目晶格”的特殊晶体结构。在这种结构中,电子能够形成有利于超导产生的“平带”状态,为材料表现出超导特性提供了重要条件。
《科创板日报》1日讯,美国弗吉尼亚理工大学科学家团队开发出一种名为“RNAbpFlow”的AI模型,在RNA结构预测任务中的表现可媲美谷歌旗下“深度思维”公司开发的“阿尔法折叠3”,且无需依赖海量进化序列数据库,有望加速RNA靶向药物研发。相关研究发表于新一期《自然•方法》杂志。研究团队介绍,在一项国际通用基准的盲测中,RNAbpFlow成功预测了14个RNA目标中的12个正确结构,而“阿尔法折叠3”只预测了8个。更重要的是,RNAbpFlow无需依赖大多数主流工具所需的大规模进化序列数据库,仅利用RNA序列及碱基配对信息即可完成预测。
6月24日,德国汉堡国际超级计算大会(ISC26)发布最新一期IO500全球存储性能榜单,“鹏城云脑Ⅲ”以603334分的成绩斩获IO500全球总榜、研究榜双料第一,大幅刷新世界纪录,标志着我国高端智算技术和系统迈入全域领跑新阶段。
①近日,上海本土企业璇相科技成功研制全球首款可产生百万级原子光镊阵列的超表面芯片; ②本次成果由璇相科技与原子量子计算企业中器无量联合攻关,璇相科技负责芯片研发。
①无锡市召开集成电路(人工智能)产业发展专题推进会,强调以要以时不我待、只争朝夕的责任感和紧迫感,全力抢抓人工智能发展机遇; ②多名业内专家认为,无锡当前的集成电路产业发展已经处于全国第一梯队的领先位置,无锡的真正角色是“关键支撑者”和“配套天花板”。
《科创板日报》10日讯,据《物理评论快报》(PhysicalReviewLetters)报道称,近日,中国科学院精密测量科学与技术创新研究院等研究团队,依托囚禁离子实验平台,实现了非厄米体系中纠缠生成加速,突破了传统厄米量子速度极限,将纠缠态制备速度提升了1.52倍。量子纠缠是量子计算、量子通信和量子传感的核心资源。在传统厄米量子系统中,产生纠缠的速度受到量子比特间耦合强度的限制。能否突破这一限制,实现更快的量子操控,是当前量子信息领域的前沿热点问题。
科技部部长阴和俊指出,要要统筹推进实施国家重大科技任务,加快推动量子科技、生物科技、脑机接口等科技和产业发展,加强前沿技术和颠覆性技术趋势研判,及时组织实施战略性、全局性、前瞻性国家重大科技项目。
①本次大赛,参赛队伍需要在2天完成相应命题,题目涵盖量子算法优化、气象海洋、科学计算、能源工业、智能视觉五大赛道; ②经过角逐,共10支团队获奖。
①基地将致力于构建以算力保障、数据开放、模型服务、场景验证为核心的公共技术服务平台,构造从算力、芯片到本体、模型研发,再到应用场景开发的完整产业生态; ②基地希望通过打造平台,与全国机器人企业以及产业链上下游企业深度合作。
《科创板日报》12日讯,5月12日,据东华大学,一件由月球土壤制成的纤维实验样品昨日搭乘天舟货运飞船进入中国空间站,它将在舱外暴露平台接受高真空、强辐照、极端温差等空间环境的长期验证。把月壤做成纤维,原理并不复杂,研究团队将月壤比作“太空白砂糖”,借鉴传统“拔丝地瓜”的熔融拉丝手法,在高温下熔化成液滴再牵引成丝,难点在于,月球的高真空、微重力让常规设备无法运转。
财联社5月12日电,南非开普敦大学主导的一项研究就CLIPPIR钻石的形成原因给出新的线索,研究认为这类巨型且罕见的钻石形成与岩石圈地幔异常富铁的区域有关。研究表明,这些富铁区域具有轻氧同位素和重铁同位素特征,而这正是经历过热液蚀变的海洋地壳的典型标志。这类物质曾被俯冲至地球深处,并在地幔上涌过程中被带到大陆底部并在那里堆积。研究人员介绍说,上升的金伯利岩浆与这些富铁区域相互作用,从而形成了橄榄石和石榴石巨晶,这正是含CLIPPIR钻石的金伯利岩特征。CLIPPIR钻石就是在地幔过渡带巨大压力下、于这种特殊基质内结晶形成。
财联社5月7日电,中国科学院自动化研究所团队近日在狨猴脑中发现与人类高度同源的神经纤维束——弓状束,为追溯人类语言能力的神经起源提供重要依据。研究人员表示,这项研究为语言神经机制研究提供了新路径。未来,科研人员有望进一步解析语言发育障碍、失语症等疾病的神经机制,为相关疾病诊疗提供新思路。据悉,相关论文成果已发表于国际学术期刊《国家科学院学报》。
“我们正借助人工智能技术解析大脑信号。未来脑机接口不仅能帮助人类恢复失去的生理功能,更能拓展大脑与外界交互的方式,成为人机融合的重要技术。”
财联社4月26日电,斯德哥尔摩消息:瑞典卡罗琳医学院日前发布公报说,该校研究人员参与的团队开发出一种新技术,可利用人类干细胞更稳定地制备胰岛素分泌细胞,有望推进1型糖尿病的干细胞治疗。