全球首台全高溫超導磁體系統實現突破

2025-11-25 10:39:14 來源:科創闆日報
        【每日科技網】
全球首台全高溫超導磁體系統實現突破

▌歐盟 EIC 批準 1.71 億歐元深度科技投資 聚焦量子與核聚變等戰略領域歐盟創新委員會宣布通過 STEP Scale Up 計劃,拟向 8 家深度科技企業注入總額 1.71 億歐元股權投資,旨在撬動更大規模私人融資。入選企業覆蓋量子計算、核聚變能源、空間安全及光子芯片等戰略技術領域,每家将獲得 1000 萬至 3000 萬歐元支持。該計劃核心目标是填補歐洲 5000 萬至 1.5 億歐元關鍵融資階段的市場缺口,另有 21 家未獲投企業将獲得 “STEP 認證”,以獲取替代融資渠道與加速服務。此次投資是歐盟 300 億歐元 STEP 規模擴展計劃的首輪部署,為歐洲前沿科技産業注入強勁動力。

▌美智庫發布未來産業競争格局報告 18 大新興領域将主導全球經濟增長麥肯錫全球研究所發布最新研究報告,精準識别出 18 個未來核心競争領域。報告預測,到 2040 年這些領域将創造 29-48 萬億美元收入及 2-6 萬億美元利潤,占全球 GDP 增長的 18-34%。這 18 個領域歸為五大主題:基礎領域(半導體、AI 軟件與服務、雲服務)、數字化(電子商務、網絡安全、流媒體等)、電氣化(電動汽車、電池、核能)、生物新前沿(工業與消費生物技術、肥胖治療藥物)和硬科技(自動駕駛、航天、模塊化建築、機器人等)。技術突破、升級型投資和大規模可尋址市場,被明确為塑造這些高增長領域的三大關鍵要素。

▌全球首台全高溫超導磁體系統實現突破 核聚變商用邁出關鍵一步英國 Tokamak Energy 公司宣布,其 Demo4 高溫超導磁體系統成功複現未來核聚變發電廠所需磁場環境,創造 11.8 特斯拉的磁場強度紀錄。這是全球首次在全配置高溫超導磁體系統中實現該強度磁場,整套系統包含 14 個環形場磁體和 2 個極向場磁體,順利通過 700 萬安匝電流測試。高溫超導磁體作為下一代磁約束聚變裝置的變革性技術,此次突破成功驗證了磁約束核聚變關鍵工程技術,為設計未來能源級聚變系統提供了獨特工程數據,助力人類加速邁向核聚變商用時代。

▌超薄超表面實現光子生成突破 量子芯片尺寸有望大幅縮減美國哥倫比亞大學研究團隊在量子光子源微型化領域取得關鍵進展,成功研制出厚度僅 160 納米的超薄超表面,将非線性光學效應增強近 150 倍。該技術通過在二硫化钼晶體上刻蝕納米級線條圖案,實現通訊波段高效生成光子的能力,為全芯片量子系統開發鋪平道路。這一突破有望将當前占據整個機房的量子比特源,大幅縮小至芯片尺度,顯著推動量子技術的規模化應用與集成化發展,相關研究成果已發表于《自然・光子學》。

▌新加坡科學家攻克核心難題 新型镧系納米晶體實現高效電緻發光新加坡國立大學聯合團隊曆經 14 年攻關,成功解決絕緣性镧系納米晶體無法高效電緻發光的長期難題,研究成果發表于《自然》雜志。團隊通過設計特殊有機半導體配體作為分子中介,在電場作用下捕獲電子和空穴,并将能量高效傳遞給晶體内镧系離子,實現從可見光到近紅外光譜的明亮、穩定電緻發光。該技術使器件效率較早期版本提升 76 倍,且通過改變镧系摻雜劑即可實現綠光、暖白光到近紅外的精準色彩調控,為新一代顯示技術與光電器件開發開辟新路徑。

▌英科學家突破絕緣納米粒子電驅動難題 近紅外 LED 技術獲新突破劍橋大學卡文迪許實驗室研究團隊成功攻克絕緣納米粒子無法電緻發光的長期技術瓶頸,開發出基于 “分子天線” 技術的新型近紅外 LED。該技術通過在镧系摻雜納米粒子表面修飾有機染料分子作為能量捕獲天線,利用超過 98% 的三重态能量轉移效率,将電能高效轉化為超純近紅外光。研究成果發表于《自然》雜志,為深組織醫學成像、高速光通信及高靈敏度傳感等領域提供全新器件解決方案,開辟了絕緣納米材料在光電子應用中的全新路徑。

▌國際聯合研究團隊突破量子基态制備瓶頸 技術效率優于傳統方法由慕尼黑工業大學、哈佛大學及 Flatiron 研究所組成的國際聯合研究團隊,開發出新型反絕熱驅動技術,為量子系統基态的快速可靠制備提供突破性解決方案。該方法創新性地将構建有效驅動方案的核心問題,轉化為對逆函數的多項式逼近問題,實現不依賴系統微觀細節的通用參數設置。研究證明,該方案資源需求明确,結合有限時間絕熱協議後可擴展至大規模量子系統,其制備速度與可靠性均優于傳統方法,相關成果發表于《物理評論快報》。

▌科學家首次實現全合成人腦組織模型 有望替代動物實驗美國加州大學河濱分校研究團隊成功開發出首個完全合成的人腦組織模型 BIPORES。該模型采用聚乙烯二醇和二氧化矽納米顆粒構建多孔支架,無需任何動物源材料或生物塗層,即可支持神經幹細胞生長并形成功能性神經連接。通過微流體裝置和生物打印機構建的三維結構,不僅能精确模拟大腦細胞外基質的複雜環境,還支持長期細胞培養研究。這一突破有望顯著減少神經科學研究中對動物大腦的依賴,推動美國 FDA 淘汰動物測試進程,為腦部疾病研究、新藥測試及神經修複療法開發提供更精準的平台。

▌英國投 690 萬英鎊發力下一代衛星通信技術 鞏固航天領域優勢英國航天局宣布通過歐洲航天局 ARTES 計劃,投入 690 萬英鎊支持五個突破性衛星技術項目,以鞏固其在歐洲航天領域的領導地位。這些項目涵蓋衛星在軌加注、5G 非地面網絡、光學通信等關鍵技術,目标直指預計達 400 億英鎊的歐洲衛星市場需求。此次投資将推動英國 188 億英鎊規模的航天産業進一步發展,創造高技能崗位并提升偏遠地區通信服務水平,同時強化英國在航天經濟與國家安全領域的戰略布局。

▌歐盟批準 4.5 億歐元援助 支持安森美建設歐盟首座碳化矽芯片工廠歐盟委員會已批準捷克向美國芯片制造商安森美提供 4.5 億歐元國家援助,用于在羅茲諾夫建設新型碳化矽功率器件集成制造工廠。該工廠将覆蓋從碳化矽晶體生長到成品器件的全流程制造,計劃 2027 年投入商業運營,将成為歐盟首座同類設施。項目總投資達 16.4 億歐元,所生産芯片對電動汽車、快速充電站及可再生能源發電至關重要。歐盟認定該援助符合國家援助規則及《歐洲芯片法案》目标,将增強歐盟半導體技術自主性,提升供應鍊韌性,加速綠色與數字化轉型,安森美已承諾履行優先供應義務并推進下一代 200 毫米碳化矽技術研發。

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