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沙特科研团队实现量子随机数生成速度新纪录 | 每日全球科技要闻
2025.05.29 08:13

▌印度加快全球能力中心建设

印度电子与信息技术部组建由产业界主导的专家委员会,为推进全球能力中心(GCC)建设打造国家框架,旨在指导各邦特别是二线城市制定配套政策。该框架关注人才、基础设施与创新生态,推动政策从激励导向转向创新驱动。目前印度拥有1760多个GCC,预计2030年产值将达千亿美元,面临税制复杂、政策碎片、人才紧缺等挑战。新框架有望整合现有政策体系,提升GCC吸引力与全球竞争力。

▌国际科研团队首次测量液态碳微观结构

由德国罗斯托克大学和亥姆霍兹-德累斯顿-罗森多夫中心(HZDR)领衔的国际科研团队利用XFEL装置与高功率激光技术,首次测得液态碳的微观结构。研究通过激光压缩碳样并在瞬间以X射线拍摄,成功获取“原子电影”。结果显示液态碳结构近似于钻石,为碳在高温高压下的行为提供实证依据。这项成果填补了液态碳实验空白,对行星内部建模与核聚变研究具有重大意义。

▌韩国开发的超声波无线充电技术破解水下与体内设备供能难题

韩国科学技术研究院KIST与高丽大学研发出可弯曲、具生物相容性的超声波接收器,可实现在水下和皮下的稳定无线充电。该设备采用高效压电材料和创新结构,能在3厘米水下传输20毫瓦电力,适用于低功耗可穿戴或植入式医疗设备。相比传统电磁充电方式,超声波具更高组织穿透性和抗干扰能力,有望广泛应用于心脏起搏器、水下无人机和传感器等领域,推动下一代无线充电技术落地。

▌沙特科研团队实现量子随机数生成速度新纪录

沙特阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)与阿卜杜勒-阿齐兹国王科技城(KACST)联合开发出全球最快的量子随机数生成器(QRNG),速度比现有产品快近千倍,并通过了美国国家标准与技术研究院的随机性测试。QRNG利用量子力学原理生成真正不可预测的随机数,较传统伪随机算法更安全。该设备基于微型LED设计,能耗低、便于携带,未来可广泛应用于金融、医疗、国防等对数据安全要求极高的领域,助力沙特在量子科技领域取得战略突破。

▌麦肯锡分析中美关税政策对半导体产业的影响

麦肯锡报告指出,全球关税上升正在深刻影响半导体产业的成本结构与供应链布局。美国与中国互加100%关税,加剧材料短缺和市场不确定性,迫使企业在“成本转嫁”与“利润压缩”之间艰难抉择。关税往往在终端组装环节征收,使成本压力最终集中于产品出口地,影响下游行业需求与价格弹性。半导体企业需重新评估自身与客户的供应链环节,优化生产与销售布局,同时通过与政府合作提升政策影响力,以增强在动荡贸易环境下的韧性与竞争力。

▌ITIF指出微重力下的药物开发是生物制药创新的下一个前沿领域

微重力环境正在为生物制药开辟全新路径。研究发现,在国际空间站等轨道平台中,蛋白质结晶更均匀、细胞更立体生长,有助于提高药物设计精度和疗效。默克等公司已在太空改良癌症药物结构,Varda等企业则构建自主空间制造平台。NASA与NIH合作推动“太空组织芯片”项目,加速疾病研究和药效验证。ITIF报告呼吁设立专责法案和太空制造研究院,并加强政府资金支持,以推动美国在太空生物医药领域的全球领先地位。

▌奥地利科学家在类器官构建真实血管网络

奥地利维也纳工业大学团队利用飞秒激光技术,在水凝胶中高效构建可灌流、可控的微血管网络,突破“器官芯片”长期缺乏稳定血管结构的瓶颈。该技术结合两步热固化工艺提升血管稳定性,实现仅用10分钟构建30条血管通道,效率大幅领先传统方法。实验还在芯片上成功构建出具生理功能的“肝小叶”,细胞对炎症等刺激反应真实,标志着微生理系统向药物研发等实际应用迈出关键一步。

▌Meta重组AI团队加快产品开发

Meta将其AI部门拆分为两个新团队,以加快AI产品落地。一部分人员组建“AI产品团队”,专注于Facebook、Instagram、WhatsApp及AI独立应用的功能开发;另一部分则组建“AGI基础团队”,聚焦提升Llama等大模型能力。此次重组未涉及裁员,旨在应对OpenAI、Google等竞争对手的快速进展。Meta还推出“Llama for Startups”计划,并通过LlamaCon大会展示其在生成式AI领域的竞争力。

▌欧美面临电池技术失势风险

明斯特大学与剑桥大学、弗劳恩霍夫研究机构联合发布研究,分析全球未来电池技术竞争格局。研究发现,中国、日本和韩国聚焦高能量与低成本新型电池技术,在技术专利与战略布局方面领先。而欧美仍以改进现有锂电池技术为主,缺乏对下一代技术的系统投入。报告警示,若不加大研发和技术转化力度,欧美可能在电动车关键技术竞争中失去战略主动权。

▌MIT开发高能钠燃料电池

MIT团队研发出一种基于液态钠的燃料电池,可提供超过1000瓦时/公斤的能量密度,是现有锂电池的三倍,有望推动电动航空、铁路与航运的发展。该电池利用钠与空气中的氧反应产生电力,排放物可转化为碳酸氢钠,并吸收空气中二氧化碳,实现“负碳排放”。研究还显示该燃料电池安全性更高、可补充燃料并易于规模化生产。目前,团队计划先推出可用于农业无人机的原型产品。

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