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国际能源署数据显示,去年全球运行人工智能(AI)的数据中心,电力消耗约占全球总用电量的1.5%,预计到2030年将增长一倍以上。能源需求的上升,可能意味着更多煤炭、天然气等化石燃料的燃烧,进而加剧温室气体排放,推高全球气温,导致海平面上升与极端天气频发。

作为引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术,人工智能技术加快迭代,产业渗透广度和应用深度持续拓展,对创新资源集聚、应用生态构建提出更高要求。位于北京经开区的“模数世界”人工智能新质产业社区正以“大模型+数据要素”双轮驱动,构建起“数算模用”全链条创新生态,成为培育新质生产力的“强磁场”。自2024年底启动以来,该产业社区已实现“开园即满园”的亮眼成绩,为北京国际科技创新中心建设注入澎湃动能。

由西班牙加泰罗尼亚生物工程研究所牵头的一个国际研究团队,首次将人肾类器官与活体猪肾在体外结合,并移植回猪体内,同时对类器官的存活和功能整合进行了实时监测。这项研究标志着再生医学和个性化医疗领域的重要里程碑,为利用人类干细胞衍生的肾脏类器官开展细胞治疗临床试验铺平了道路。相关研究成果发表在最新一期《自然·生物医学工程》杂志上。

近来,人形机器人的价格不断下探,商业落地订单接踵而至。在价格与市场的双重突破下,人形机器人正小步快跑奔向规模化应用的“临界点”。当资本的燥热与市场的期待逐渐升温,一个更现实的问题也浮出水面——这些能跑会跳的机器人,究竟何时才能像真正的伙伴一样,在工厂和家庭里稳定可靠地“上班”与“服务”?

一个国际研究团队在最新《自然·纳米技术》发表论文称,他们制备出具有超导性的锗材料,能够在零电阻状态下导电,使电流无损耗地持续流动。在锗中实现超导,为在现有成熟半导体工艺基础上开发可扩展量子器件开辟了新路径。

日前,由中国科学院上海应用物理研究所(以下简称上海应物所)牵头建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆,首次实现钍铀核燃料转换,成为目前国际上唯一运行并实现钍燃料入堆的熔盐堆。

去年底,几十名研究人员跨越千里,为挽救一名男婴的生命展开合作。最终,全球第一个针对个人的尖端基因编辑疗法,在破纪录的6个月内诞生了。如今,婴儿KJ Muldoon的医疗团队正准备重复这一疗法,并至少进行5次,使其越来越快。

近日,北京理工大学黄志琦教授团队在电催化二氧化碳还原制多碳醇领域取得重要进展,相关研究成果以“Atomic Coordination Engineering of Sub-Nanometer Cu Clusters for Selective CO₂ Electroreduction to Multi-Carbon Alcohols “为题在国际顶级期刊 《Angewandte Chemie International Edition》发表(DOI:10.1002/anie.202518377) 。这一研究成果为CO2电还原路径的精准调控及高选择性C₂+醇合成提供了清晰的结构工程思路,对高效碳循环催化剂的设计具有重要指导意义。
![新疆理化所在稀土硼酸盐氟化物含[B3O6]体系中紫外非线性光学晶体研究方面取得进展](/_nuxt/new-list-default.GV5cUWTR.png)
非线性光学(NLO)材料是现代光子技术的核心,促进了激光变频、超快光开关和量子信息处理等创新应用的发展。在种类繁多的NLO晶体中,硼酸盐体系因其优异的结构适应性、宽透明窗口和高激光损伤阈值在短波长(<280 nm)NLO材料领域中占据中极其重要的位置。著名的KBe2BO3F2、β-BaB2O4和LiB3O5等晶体对全球NLO晶体的发展做出了重大贡献并持续引领着新型NLO晶体的探索和研究。然而,下一代NLO材料的开发仍然面临一个关键挑战:在保持强烈的二次谐波产生(SHG)效应的同时,拥有可以实现短波长相位匹配的足够的双折射。研究表明混合阴离子基团(例如O2-、F-、BO33-、BO3F4-等)之间的协同相互作用有可能带来前所未有的光学表现,同时平面π共轭[B3O6]基团拥有较大的超极化率和高的极化率各向异性有助于实现高效SHG和足够的双折射以满足短波长相位匹配。

中国科学技术大学自旋磁共振实验室周经纬、荣星等人基于超导量子比特体系,提出一种可扩展的暗物质搜寻架构,并成功在多比特超导量子芯片上完成了原理性实验验证。该研究成果以“Scalable architecture for dark photon searches: Superconducting-qubit proof of principle”为题,10月29日发表在《物理评论快报》上。


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