
美國 DARPA 啟動 “量子異構架構”(HARQ)合同計劃,旨在解決量子計算機隔離問題,促進不同類型量子計算機協同工作。目前,大多數量子計算機為獨立系統,連接方式依賴量子隐形傳态,容易出錯。HARQ 計劃将開發軟硬件,實現超導、離子阱、光子等不同量子比特平台的互聯互補,構建類似數據中心 “量子共享主幹網” 的架構,以提高計算效率和規模。該計劃第一階段為期 24 個月,每項最高資助 200 萬美元。
英國斥資 1.54 億英鎊研發钚處置技術,強化核廢料管理
英國政府宣布向核退役管理局(NDA)撥款 1.54 億英鎊,用于開發民用钚庫存的先進處理和固定化技術。該項目将在坎布裡亞郡塞拉菲爾德基地建設尖端實驗室,研究處置型混合氧化物和熱等靜壓兩種固化技術,将钚轉化為穩定陶瓷體,以便最終進行地質處置。此外,還将與曼徹斯特大學和謝菲爾德大學合作建立钚陶瓷學術中心,推動核反應技術和核廢料管理的長期發展。
2025 年上半年歐洲 12 家初創企業晉升獨角獸,AI 與科技領域領跑
截至 2025 年上半年,已有 12 家歐洲初創企業估值突破 10 億美元,成為獨角獸,涵蓋 AI、生物科技、國防科技、能源與航天等領域。其中具有代表性的公司包括瑞典 AI 初創 Lovable、英國可再生能源公司 Fuse Energy、德國航天企業 Isar Aerospace、葡萄牙無人機公司 Tekever,以及倫敦生物科技公司 Verdiva Bio 和瑞典健康科技公司 Neko Health 等。盡管巨額融資規模不及 2021 年,但投資者對人工智能、國防與生物醫藥等領域仍熱情高漲,顯示出歐洲初創生态的持續活力與多元化發展趨勢。
英國團隊利用鹽提升鈣钛礦太陽能電池效率至 22.3%
倫敦大學學院的研究人員發現,硫氰酸胍鹽可顯著提升鈣钛礦太陽能電池的效率和穩定性。該方法通過控制晶體形成過程,減少缺陷,生成更光滑均勻的薄膜,使實驗效率達到 22.3%,接近矽電池水平。研究還指出,在串聯電池底層使用該類鹽有望進一步提升效率,為全鈣钛礦器件突破 30% 的效率瓶頸開辟了路徑。這一方法為高性能、低成本太陽能電池的商業化提供了新的契機。
日本研發 AI 材料圖譜,加速高性能材料發現
日本東北大學團隊利用人工智能構建了 “材料圖譜”,整合了文獻實驗與第一性原理計算數據,以熱電性能和結構相似性為坐标,直觀呈現材料分布,有助于快速識别高性能候選材料,降低試錯成本。該團隊結合消息傳遞神經網絡和 MatDeepLearn 模型,有效縮短了新材料開發周期。未來,團隊計劃将其擴展至磁性與拓撲材料領域,打造全面的 AI 輔助材料設計平台。
美國團隊實現商用光纖量子通信突破,兼容經典互聯網協議
賓夕法尼亞大學研究團隊首次在 Verizon 商用光纖網絡上成功傳輸量子信号,且實現了與經典互聯網協議(IP)的完全兼容。團隊研發的 “Q 芯片” 能夠将量子數據與經典數據捆綁成标準數據包,通過相同的路由尋址系統進行傳輸,同時自動校正噪聲幹擾,保真度超過 97%。這一突破表明,量子網絡可利用現有光纖基礎設施構建,為未來量子互聯網的規模化應用奠定了基礎。
美國能源部擴大高純度低濃縮鈾分配以支持先進反應堆
美國能源部(DOE)宣布擴大高純度低濃縮鈾(HALEU)的分配,以推動先進核反應堆的研發與測試,并啟動新的國内燃料生産線。繼年初向五家公司提供首批 HALEU 後,DOE 又向 Antares Nuclear、Standard Nuclear 和 Abilene Christian University/Natura Resources LLC 提供了有條件承諾。HALEU(鈾 235 豐度 5–20%)對于先進反應堆的小型化設計、更高功率密度和效率至關重要。DOE 預計到 2035 年美國對 HALEU 的需求将達到每年 50 噸,目前正探索多種方案保障供應,減少對外國的依賴,加快核能複興步伐。
諾基亞貝爾實驗室拓撲量子比特突破在即,或重塑量子計算未來
當前量子計算機受制于量子比特不穩定和擴展性差的問題,難以實現實用化。諾基亞貝爾實驗室提出以 “拓撲量子比特” 替代傳統方案,通過利用分數量子霍爾效應鎖定量子态,顯著提升量子比特的穩定性和壽命,有望突破現有架構的局限。研究團隊計劃在 2025 年首次演示可控拓撲狀态切換,并進一步實現量子門控操作。若成功,将推動構建更高效、可擴展的量子計算機,廣泛應用于化學、藥物研發、供應鍊模拟及氣候預測等領域。
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