
美國議員提出人工智能創新發展政策框架
美國參議院商務委員會主席 Ted Cruz 提出以 “釋放創新與長期增長” 為核心的 AI 政策五支柱框架,并推出《SANDBOX 法案》。該法案通過建立監管沙盒機制,允許開發者申請豁免過時法規限制,由科技政策辦公室協調聯邦機構評估風險,旨在削減行政壁壘的同時防範健康與消費安全風險,強化美國 AI 全球競争力。
美國科研機構提出統一框架優化阿片類藥物政策評估
美國研究團隊(包括蘭德及多所學術機構)提出一套統一框架,用于準實驗方法評估阿片類藥物政策,明确因果模型、測量有效性及作用機制,旨在減少文獻中不一緻結果,加快科學研究進程,優化政策制定以應對美國持續的阿片類藥物危機。
丹麥科學家首創可儲電的活性水泥
丹麥奧胡斯大學研究團隊通過将希瓦氏菌嵌入水泥,開發出全球首款可存儲電力的活體水泥基超級電容器。該材料在微生物作用下形成電荷傳輸網絡,單房間儲電量達 10 千瓦時,且能在微生物死亡後通過補充營養恢複 80% 性能。這項技術使建築牆體與地基兼具結構支撐與儲能功能,為可再生能源存儲提供低成本可持續解決方案。
歐美科學家開發 DNA 納米機器人突破靶向治療技術
歐美聯合研究團隊利用 DNA 自組裝特性開發出可精準識别異常細胞的納米機器人,其中德國慕尼黑工業大學實現病毒封裝阻斷感染,美國倫斯勒理工學院研制出登革熱病毒檢測星形結構。該技術通過模拟神經系統信号傳導機制,具備分子級操作精度,為癌症、耐藥菌感染及罕見病提供個性化治療新路徑。
OpenAI 與 Nvidia 将在英國推進數據中心投資
OpenAI 與 Nvidia 計劃與英國數據中心企業 Nscale Global Holdings 合作,在英國投資建設數據中心,投入規模達數十億美元。該計劃與英國政府 “加速 AI” 戰略契合,旨在支持生成式 AI 發展和算力需求,Nscale 此前已宣布在英國投資 25 億美元并規劃部署 Nvidia GB200 芯片。
中美歐研究團隊實現 229 納米精度超小型微芯片電路
美國約翰斯・霍普金斯大學、華東理工大學、洛桑聯邦理工學院、蘇州大學、布魯克海文國家實驗室和勞倫斯伯克利國家實驗室團隊,利用化學液相沉積和金屬 - 咪唑配位光刻膠,實現 229 納米精度電路刻寫,适配 B-EUV 輻射,推動微芯片更小更快更經濟制造。
英國研究團隊在芯片上實現創紀錄窄線寬激光器
英國格拉斯哥大學研究人員利用铟磷半導體基底和拓撲界面态設計,在單芯片上集成開發 MOIL-TISE 激光系統,實現 983Hz 線寬的半導體激光新紀錄。該成果克服了分布式反饋激光器對外部組件依賴的限制,顯著提升頻率純度,為量子通信和光子技術應用奠定基礎。
日本科學家培育 “金量子針” 提升生物醫學成像精度
日本東京大學研究團隊利用單晶 X 射線衍射首次直接解析金納米團簇在初始階段的結構演化,并在特殊條件下意外合成出全新 “金量子針” 結構。該納米結構對近紅外光具有強烈響應,可實現更清晰的生物醫學成像并提高光能轉化效率。
美國科學家研制出全球最快低成本碳化矽功率模塊
美國國家可再生能源實驗室(NREL)研發出 Ultra-Low Inductance Smart(ULIS)碳化矽電力模塊,首次實現五倍能量密度和七至九倍更低寄生電感,具備超高速超高效電流轉換和低成本可制造性,适用于數據中心、電網、航空器及軍用車輛,推動下一代能源系統高效可靠發展。
美國量子計算公司 PsiQuantum 融資 10 億美元推進容錯量子計算
PsiQuantum 完成 10 億美元 E 輪融資,由 BlackRock、Temasek 和 Baillie Gifford 領投,資金将用于在美國芝加哥和澳大利亞布裡斯班建設設施,推進首台百萬量子比特容錯量子計算機研發,并擴展加州南灣的測試與組裝基地及關鍵先進材料生産能力。
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