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加拿大发布《印太战略》

 全球技术地图 2022-11-28 发布于北京

科技战略

加拿大发布《印太战略》

据加拿大政府11月27日消息,加拿大外交部长乔美兰(Mélanie Joly)发布了加拿大的《印太战略》。该战略提出了一个全面的路线图,以深化加拿大在未来十年在印度洋-太平洋地区的参与。该战略提出将加拿大定位为印太地区现在和未来的可靠合作伙伴,在未来五年内投资近23亿美元,包括5个相互关联的战略目标:1)促进加拿大的区域和平、韧力和安全;2)扩大贸易、投资和供应链韧性;3)加强与印太地区的民间联系;4)营造可持续的绿色的未来;5)加拿大作为印太地区的一个积极和参与的伙伴。

欧盟火星任务将从中断中恢复,预计2028年发射火星车

据《自然》新闻(Nature News)11月23日消息,欧洲火星探测计划ExoMars近日从欧盟国家获得了3.6亿欧元的资金投入后得以重启,预计将于2028年发射“罗莎琳德·富兰克林(Rosalind Franklin)”号火星车。据悉,该项目于2009年启动,是一项由欧洲航空局(ESA)、美国航空航天局(NASA)和俄罗斯宇航局(RKA)合作推进的非载人火星探测任务,今年年初因俄乌冲突于陷入中断。

德国外交部拟收紧对华高度依赖的德企的相关规定

据环球法务11月28日消息,近日,外媒援引一份“机密文件”草案报道称,德国外交部计划收紧对高度依赖中国的德企的相关规定,要求它们披露更多信息,甚至对可能的地缘政治风险进行压力测试。据悉,这项正在拟议中的新规是朔尔茨政府对华商业新战略的一部分,且正值德国寻求减少对华经济依赖之际。该外媒还援引草案内容称,新规目的就是用市场经济手段改变德国公司的激励结构,使这些企业更愿意减少对中国的依赖。文件还特别提及德国化工和汽车行业。

信息

西班牙启动未来量子互联网研究计划

据QuantumChina网11月25日消息,西班牙光子科学研究所(ICFO)、加泰罗尼亚纳米科学与纳米技术研究所(ICN2)、高能物理研究所(IFAE)、巴塞罗那大学(UB)、加泰罗尼亚理工大学(UPC)和巴塞罗那自治大学(UAB)宣布共同启动新的量子技术研究计划,最终目标是促进欧洲量子互联网的建设。该项目获得了为期3年、总金额1500万欧元的资助,其中970万欧元来自于欧盟复苏基金的资助,530亿欧元来自西班牙科学与创新部拨款。该研究项目主要研究目前尚未商业化的概念和技术,包括量子计算、量子通信、量子传感器和量子材料,还将讨论可以集成到电信网络中的各种类型的硬件和软件。相关研究将为长距离量子通信寻找解决方案。西班牙各研究机构展开合作,旨在加强人才培养、工业生态系统建立,以及成果转化,以有效地将技术从实验室转移到市场,从而对社会产生重大而有益的影响。

韩国三星电子公司将设立新的全球半导体研究中心

据TechWeb网11月25日消息,韩国三星电子公司计划设立一个新的全球半导体研究中心。该研究中心的主要任务是对半导体和其他相关行业进行分析,并挖掘新市场。由于美联储大幅加息后全球购买力减弱,存储器行业面临着需求急剧下降和库存过剩的风险。相应地,全球芯片制造商正在减少生产和资本支出。在此大背景下,三星公司认为有必要成立一个独立的内部半导体研究机构。另外,对外部市场研究机构的不信任也是三星成立该研究中心的原因之一。

法国施耐德电气公司完成对英国工业软件公司Aveva的收购

据路透社11月26日消息,法国施耐德电气公司(Schneider Electric)完成对英国工业软件公司Aveva的收购,获得对该公司的完全控制权。2017年,施耐德以30亿英镑收购了Aveva约60%的股份。此次,施耐德提出99亿英镑的报价,实现对Avena公司的完全收购。施耐德表示,收购后的Aveva将成为一家自主企业,确保其软件产品不依赖于施耐德公司的硬件。

韩国三星公司将开始在印度生产4G和5G电信设备

据TechWeb网11月28日消息,韩国三星公司将开始在印度生产4G和5G电信设备。三星计划在印度泰米尔纳德邦甘吉布勒姆市的制造工厂投资40亿印度卢比(约合3.54亿元人民币),用于生产4G和5G电信基础设备。通过该项投资,三星将能够申请印度政府的生产相关激励(PLI)计划,该计划将为符合条件的企业提供4%-7%的投资资金激励。目前,三星已经获得印度政府的批准,成为可信赖的电信设备供应商,并已收到印度两家最大电信运营商Bharti Airtel和Reliance Jio的订单。

生物

法国科学家复活永久冻土中冷冻了数万年的病毒

据科技日报11月25日消息,法国马赛大学的科学家复活了在西伯利亚永久冻土中冷冻了数万年的七种病毒,其中最年轻的被冷冻了27000年;最古老的被冷冻了48500年,是迄今复活的最古老病毒。该团队此前曾复活了两种已在永久冻土中冰封了3万年的病毒,其复活的所有九种病毒都是感染变形虫的巨型病毒。研究人员将永久冻土样本添加到变形虫培养物中并在显微镜下检查其是否有感染迹象,结果表明病毒是“活的”且能自我复制。如果永久冻土解冻,这些古老的病毒有可能感染人类和动植物。此外,古老的巨型病毒在冷冻如此长时间后仍具传染性,则其他种类的病毒也会具有传染性。但研究人员认为,古老的永久冻土病毒引发大流行病的风险远低于在家养和野生动物中传播的病毒。

美国研究人员开发出按需替换长DNA序列的新“基因魔剪”,有望治疗由缺陷基因引起的多种疾病

据科技日报11月25日消息,美国麻省理工学院的研究人员开发出一种新CRISPR-Cas9工具“PASTE”,可更安全、高效地剪除有缺陷的基因并替换上新基因,且不会引起任何双链DNA断裂。研究人员使用PASTE以5%-60%的成功率将基因插入多种类型的人类细胞,包括肝细胞、T细胞和淋巴母细胞,并使用13种不同的有效载荷基因测试了递送系统。在这些细胞中,研究人员能。此外,该工具成功将新基因整合到约2.5%的小鼠“人源化”肝脏中。该技术有望治疗由具有大量突变的缺陷基因引起的疾病,如囊性纤维化,还可用于治疗由缺陷基因引起的血液疾病,如血友病和亨廷顿氏病。

四方组织在抗生素耐药性方面做出新的政治承诺

据WHO官网11月25日消息,第三届全球抗菌药物耐药性高级别部长级会议首次讨论了应对全球抗菌药物耐药挑战的目标,将为2024年的联合国大会抗生素耐药性高级别会议上的政治承诺铺平道路。会议商定了《马斯喀特部长宣言》,提出三项全球目标:一是到2030年,将农业粮食系统中使用的抗菌剂总量至少减少30%-50%;二是保存人类医学中极为重要的抗菌药物,停止使用医学上重要的抗菌剂促进动物生长;三是确保到2030年,“可及”类抗生素(价格合理、安全且耐药性风险低的抗生素)至少占人类抗生素总消费量的60%。四方组织赞同会议提出的目标,并将继续通过“健康一体化”办法扩大对抗生素耐药性的支持,协调全球多部门抗生素耐药性应对措施,促进强有力的治理和领导,并协助各国制定和实施抗生素国家行动计划。

英国科研团队发现可检测致命心脏病的血液生物标志物

据医诺维公众号11月26日消息,英国伦敦玛丽女王大学的科研团队发现一种心肌炎的血液生物标志物,可帮助通过验血发现致命且难以诊断的心肌炎。研究人员通过对比分析患者与健康组的血液样本,发现心肌炎患者血液中表达cMet的T细胞水平显著升高,且在被心脏细胞表达的分子激活后会产生免疫反应,导致心肌发炎,当用药物阻断cMet,心肌炎严重程度可降低。该研究证明表达cMet的T细胞在心肌炎中起作用,通过追踪其血液水平可直接检测心脏组织炎症。该研究提供了快速、廉价地在心力衰竭前确诊心肌炎的重要诊断工具,可帮助实现早期干预,并快速应用到临床。相关研究成果发表于Circulation期刊。

美国研究团队开发出针对所有20种已知流感病毒亚型的通用流感mRNA疫苗

据生命科学前沿公众号11月26日消息,美国宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院的研究团队开发出针对所有20种已知流感病毒亚型的实验性mRNA疫苗,可提供对其他致命性流感病毒毒株的广泛保护,或成为预防未来流感大流行的普遍措施。该团队使用来自所有已知的流感病毒亚型的免疫原作为接种疫苗,可引起一种记忆性免疫反应,迅速召回并适应新的大流行流感病毒毒株,极大减少感染引起的严重疾病和死亡。小鼠模型表明该多价mRNA疫苗激发了四个月以上高水平的抗体,且对所有20种流感病毒亚型都有强烈反应。该疫苗策略可用于冠状病毒等具有大流行潜力的病毒。相关研究成果发表于Science期刊。

能源

欧洲最大储能系统在英国投运

据heypower 11月28日消息,欧洲最大的电池储能系统已在英格兰东北部的赫尔附近投入运营。该储能系统由Harmony Energy Limited开发,采用了特斯拉2小时Megapack系统的Pillswood项目,能够在单个循环中存储高达196兆瓦时的电力,可为30万户英国家庭供电两个小时。该储能系统靠近英国国家电网的Creyke Beck变电站,该变电站是全球最大海上风电场Dogger Bank的接入点。Harmony Energy表示,该储能系统使英国国家电网能够减少风电场因供需失衡或网络限制而需要弃风的时间,从而最大限度地提高风电场的效率,帮助英国度过冬季。

海洋

英国首艘26型护卫舰已进入下水测试阶段

据参考消息11月27日消息,英国海军首艘26型护卫舰“格拉斯哥”号近日已进入下水测试阶段。据悉,该舰将从英国航空航天系统公司的戈万造船厂转移到一艘驳船上,之后再运送到苏格兰西部的一个深水测试地点进行一系列测试工作。另据此前消息,英国于2015年提出的26型护卫舰计划目前正顺利进行中,全部8艘护卫舰均处于建造中,首舰“格拉斯哥”号预计于2027年服役。此外,英国首相里希·苏纳克近期表示,英国将继续落实造舰计划,再建5艘26型护卫舰,预期最晚于本世纪30年代中期完工。

韩国三星重工“无人船”技术完成海上船舶实证测试

据国际船舶网11月28日消息,韩国三星重工近日宣布,搭载自主研发远程自主航行系统“SAS(Samsung Autonomous Ship) ”的“世界路”号实习船完成了海上实证测试,这是韩国首次在海上复杂环境下的自主航行船舶实证测试。自主航行过程中,“世界路”号29次成功避开了与其他船舶相遇的碰撞危险,保持了安全航行。特别是在经过海上作业活跃的离於岛附近时,在从“世界路”号的船头和右舷前方同时接近的多艘渔船发生复合碰撞危险的情况下,“SAS”自主航行系统在实时感知后作出了认知计算和避碰决策,每5秒就提示一次正确、安全的回避路径,证明了其性能的优秀。

航空

土耳其国产无人战斗机成功进行地面测试

据modernweapons网站11月27日消息,土耳其国产Bayraktar Kızılelma无人机于泰基尔达省西北部空军基地成功完成首次跑道运行和自主滑行测试。该无人机将与有人驾驶飞机进行协同作战,并可携带空对空导弹,执行战略进攻、近距离空中支援、导弹进攻等多种军事行动。据悉,该无人机可从土耳其海军旗舰“阿纳多卢”号(TCG Anadolu)航空母舰等舰船上短距起飞,预计于2023年底前启动量产计划。

航天

印度PSLV-C54运载火箭发射EOS-06海洋卫星,旨在加强海洋监测能力

据SpaceNews网站11月26日消息,印度太空研究组织(ISRO)在印度东南部萨蒂什·达万航天中心成功发射极地卫星运载火箭PSLV-C54,将EOS-06海洋卫星和8颗纳米卫星送入太空。据悉,EOS-06是印度海洋卫星系列的第三代,用于提供海洋监测服务。该卫星的主要作用是监测海洋表面的颜色,并收集有关海面上风速和风向的数据。

俄罗斯“萨尔马特”战略导弹开始投入量产

据战防前哨11月28日消息,俄罗斯马克耶夫国家导弹中心主任弗拉基米尔·德格蒂亚尔表示,俄罗斯已开始批量生产最新型“萨尔马特”战略导弹。“萨尔马特”战略导弹于2022年4月20日从普列谢茨克发射场的发射井发射装置首次发射,并按计划完成各项测试目标。未来,该导弹将逐渐取代“撒旦”战略导弹。

新材料

俄罗斯研究人员开发出制造碳纳米管-聚合物纳米复合材料的简单方法

据斯科尔科沃科技学院网站11月24日消息,俄罗斯斯科尔科沃科技学院(Skoltech)的研究人员开发出一种使用碳纳米管制造碳纳米管-聚合物纳米复合材料的方法。研究人员对膨胀形态、原始状态、压缩形态(块状)、商业母料状态(预分散在聚合物中)的碳纳米管粉末制成的环氧纳米复合材料的特性进行研究,发现由不同体积密度的纳米管制成的复合材料的形态、导电性、导热性、稳定性等性质相同。研究人员使用块状碳纳米管作为聚合物纳米复合材料的添加剂,而无需对纳米管进行雾化,比传统方法更安全、更具成本效益,为大规模制造提供了安全的解决方案。相关研究成果发表在《碳》(Carbon)期刊上。

墨西哥计划于2023年年底开始生产锂电池

据MINING.com网11月25日消息,墨西哥已于2022年4月将锂资源国有化,并获得美国的支持,计划在2023年年底开始生产锂电池。墨西哥计划在与美国接壤的索诺拉州建造5座大型太阳能发电厂,并对汽车厂进行改造以生产电动汽车、锂电池和半导体。据墨西哥财政部报告显示,索诺拉州锂储量的价值约为6000亿美元。目前墨西哥尚未进行商业锂生产,但与十几家外国公司签订了勘探潜在矿藏的合同。

先进制造

美国研究人员使用原子级薄材料构建出 900 像素的成像传感器

据Tech Xplore11月26日消息,美国宾夕法尼亚州立大学的研究人员使用原子级薄材料发明出一种 900 像素的成像传感器。他们用二硫化钼取代了传统骨架基材,这种材料与石墨烯一样,可以生长为只有一个原子厚的薄片。实验结果发现,与现有传感器相比,该传感器的优势在于效率更高、重置更加容易;而缺点在于对光的反应速度较慢。这表明它可以用作通用光传感器在各种物联网应用中提供理想的解决方案,但是不能用作相机中的装置。相关研究结果发表在《自然材料》( Nature Materials)期刊。

DARPA寻求晶体管级电子散热解决方案

据国防科技要闻11月25日消息,DARPA近日发布“器件级电子散热技术”项目公告,旨在寻求创新的晶体管级热解决方案,开发能够克服内部电路运行的固有热限制的高功率密度晶体管,重点是在不降低晶体管性能或增加晶体管体积的情况下,降低散热所涉及的热阻,以提高雷达关键部件的性能。项目要求采用新材料和方法来降低外延层堆栈和热扩散层等结构的热阻,并演示验证高效X波段晶体管和原型功率放大器,要求热阻降低8倍,输出功率密度为81 W/mm(比氮化镓放大器高16倍),可靠性与氮化镓放大器相当。该技术预计将使雷达性能提高2~3倍。

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