美国总统候选人特朗普称支持TikTok

科技战略
欧盟宣布向智能交通及设施领域134个项目投资70亿欧元
据欧盟7月18日消息,欧盟宣布将向智能交通及设施领域134个项目投资70亿欧元,其中83%的资金将用于交通领域碳减排。项目涉及:港口船舶供电设施;欧盟内跨国铁路;运河网络;智能交通系统;空中交通系统。
美国国防信息局发布《 IT 发展战略》
据美国防信息局(DISA)7月12日消息,DISA首席信息官发布《IT发展战略》,旨在促进美作战人员能力数字化发展。战略分为四个部分:提供联合作战IT能力;实现信息网络和计算现代化;优化 IT 治理;培养一流的网络劳动力队伍。据悉,DISA将于今年年底前推出具体实施计划。
美国太空军、空军与英国空军签署“21世纪合作共同愿景”声明
据美太空军7月17日消息,美国太空军、空军与英国空军签署21世纪合作共同愿景声明。本次声明重申了美英太空军与空军在作战和战术层面加强“航空和太空一体化”的承诺,具体包括:行动协调;能力整合;集体空间主导权。
信息
美国总统候选人特朗普称支持TikTok
据路透社7月17日消息,美国前总统、共和党总统候选人唐纳德·特朗普表示,他支持短视频应用 TikTok。特朗普此前曾将拥有1.7亿美国用户的TikTok视为威胁,但近期自己也注册了TikTok账户。特朗普称,支持TikTok旨在维持市场竞争态势,否则美国市场将只有Facebok和Instagram。
韩国三星电子公司收购英国牛津语义技术公司
据路透社7月17日消息,韩国三星电子公司已同意收购英国牛津语义技术公司(Oxford Semantic Technologies),这是一家英国初创公司,专注于研究知识图谱技术。牛津语义技术公司由牛津大学教授伊恩·霍罗克斯(Ian Horrocks)、鲍里斯·莫蒂克(Boris Motik)和贝尔纳多·昆卡·格劳(Bernardo Cuenca Grau)于2017年成立,专注于前沿知识表示和语义推理技术。三星在一份声明中表示,知识图谱技术将信息存储为相关想法的互联网络并反映人类的推理过程,这项技术通过整合和连接个人习惯和使用模式数据,对于开发复杂和个性化的人工智能解决方案至关重要。
生物
美国莱斯大学计划开发最先进的植入式神经记录系统
据RICE官网7月17日消息,美国莱斯大学科研团队获得国立卫生研究院290万美元的R01赠款,用于开发一种最先进的植入式神经电极系统。该系统具有高度生物相容性、能够与神经组织无缝集成不受运动束缚,能够长期稳定、大规模地以细胞和毫秒分辨率进行神经记录和刺激。该研究将显着提高对神经回路的理解,并在中风恢复、衰老、再生医学、视力、记忆和学习以及脊髓研究等广泛项目中具有应用潜力。
美国科研团队发现特殊细菌或可处理污水中的顽固化合物
据Sciencedaily网7月17日消息,美国加州大学河滨分校科研团队发现醋酸杆菌属能够通过特定酶裂解顽固的氟-碳键,并通过生物工程改造使该细菌能够更高效地处理地下污水中的顽固性化学物质,如全氟烷基、多氟烷基和PFAS化合物等。该研究为低成本处理受污染的饮用水提供了可能。相关研究成果发表于《科学进展》期刊。
法国专家为奥运废水监测选定6种目标病原体
据生物安全情报网7月17日消息,法国国家公共卫生机构的专家制定了一个示范框架,并据此确定了6种将在巴黎举行的夏季奥运会和残奥会废水监测(WWS)的重点病原体:导致脊髓灰质炎、甲型流感、乙型流感、mpox、COVID-19和麻疹的病毒。
英政府公布国家呼吸道合胞病毒疫苗接种计划
据英国政府网7月17日消息,英国将成为世界上第一个使用同一种疫苗保护新生儿和老年人免受呼吸道合胞病毒(RSV)感染的国家。该疫苗将于9月1日在英国推出,包括为28周以上的孕妇接种疫苗以帮助保护其新生儿、为75岁以上的人制定常规计划以及为75-79岁的人开展一次性接种活动。这些人群是感染RSV风险最大的群体。
能源
美国能源部投资900万美元,融合多项先进技术推进废弃物制氢发展
据双碳情报7月15日消息,美国能源部宣布为6个项目投入900万美元,推进废弃物制氢产业发展。项目包括:(1)GTI能源公司:生物质/废弃物前馈气化炉进料系统试点示范,最大程度地提高从生物质/废弃物中转化合成气的产量。(2)理海大学等:展示机器学习集成激光诱导击穿光谱(LIBS)技术的可行性,实现制氢气化炉自动控制。(3)史蒂文斯理工学院:一种基于深度学习模型连续、实时确定气化系统状态的无线人工智能多功能光纤传感器。(4)康涅狄格大学:一种新型纳米结构阵列的单片传感器,用于气化炉内部部件表面污垢监测的双模纳米阵列传感器。(5)贝克休斯公司:集合几种先进技术,创新点源碳捕集的柔性电网制氢混合天然气涡轮机系统示范。(6)电力研究所:部署和测试用于评估具有燃烧后碳捕集功能的氢混合联合循环燃气轮机的数字孪生-代理模型。
美国研究团队在聚变约束方面取得重要突破
据IOPScience 7月15日消息,美国通用院子公司与加州大学的研究团队利用美国橡树岭国家实验室(ORNL)的Frontier超级计算机开展研究,发现了改善聚变约束的新线索。改进托卡马克聚变反应堆中超热等离子体的约束一直是核聚变领域的研究热点与难题。研究团队使用通用原子公司的开源CGYRO旋转运动代码以及能源部的DIII-D国家聚变设施的数据,模拟了等离子体旋转对离子和电子的影响,对边缘区域的离子-电子相互作用展开研究。结果发现,当考虑离子和电子之间的相互作用时,旋转可以增加整体湍流水平,从而降低约束质量。该研究为未来的聚变研究提供了新的视角,也表明超级计算为科研人员在理解复杂物理现象方面发挥着关键作用。
海洋
希腊舰载反无人机系统成功击落胡塞武装无人机
据海军新闻网7月18日消息,近日,希腊“Psara”护卫舰搭载的国产Centaur反无人机系统成功击落两艘以商船为目标的胡塞武装无人机。Centaur由希腊航空航天工业公司(EAV)开发,由安装在护卫舰桅杆上的无源接收器、操作员控制台和安装在舰桥顶部的干扰器组成,能够锁定远距离的多个目标。据悉,该系统起初设计装备于车辆,后来随着上舰一系列问题得以初步解决,开始尝试装备于军舰,但至今并未实现大规模列装。
印度将接收“塔尔瓦尔”级隐形护卫舰
据印度Defence.in网7月16日消息,印度海军将于今年9月与明年2月接收由俄罗斯建造的两艘“塔尔瓦尔”级隐形护卫舰。印度在2016年10月与俄罗斯签订了四艘该型护卫舰的协议,两艘由俄罗斯建造,两艘由印度建造。据了解,该型护卫舰长124.8米,排水量3620吨,最高速度可达30节,配备有一个飞行甲板,可以搭载直升机执行反潜任务。此外,该型护卫舰还将集成“布拉莫斯”巡航导弹、电子战系统等。
菲律宾组建海军陆战队安全营保护海上航线
据海军新闻网7月17日消息,菲律宾海军陆战队第4营登陆队(MBLT-4)正式重新认证为海军陆战队安全营,这是首个专门用于沿海作战的编队。海军陆战队安全营的成立是菲律宾武装部队由内部安全向新群岛防御理念转变的重要一步。此外,菲律宾海军陆战队还推动MBLT-6和MBLT-9两个营训练成为两栖战备部队,未来可进行两栖攻击行动。据报道,菲律宾未来或许还会组建海岸防御部队、沿海机动部队、特种作战部队和群岛机动部队。
日美开展高功率微波反无人机系统研究
据共同社7月16日消息,日本防卫省表示,将与美国开启有关高功率微波系统的共同研究。此项共同研究的研究期限为6年,两国将共同开展测试,共享数据,加速推进高功率微波武器的实用化。高功率微波武器是集软硬杀伤和多种作战功能于一身的新概念电子武器系统,具有攻击速度快、作用距离远、对跟踪瞄准的精度要求较低、可重复使用等特征,可应对无人机、导弹等空中威胁。
韩国将与美国进行核武器情报共享的模拟训练
据韩联社7月15日消息,韩国国家安保室召开国安部门会议并决定与美国实施旨在共享韩半岛核武运用情报的模拟训练,作为美韩签署《关于朝鲜半岛核威慑核作战指南》的后续措施。美韩代表在会上决定通过美韩例行跨政府部门兵棋模拟训练(TTS)和军事兵棋推演(TTX)实施必要的训练。
航空
美海军计划向日本岩国部署F-35C战斗机中队
据Nikkei网站7月16日消息,美海军计划将向日本岩国前沿部署第147攻击战斗机中队和第30舰队后勤多任务中队“前沿部署海军部队”分遣队。届时,两队将加入已在前沿部署至美海军陆战队岩国航空站的第5舰载机联队。同时,第147攻击战斗机中队的F-35C战斗机将取代第115攻击战斗机中队的F/A-18战斗机;第30舰队后勤多任务中队“前沿部署海军部队”分遣队的CMV-22B运输机将取代该中队此前部署至第5舰载机联队的C-2运输机。
美空军着手对无人机交通管理系统进行操作测试
据TheDefensePost网站7月17日消息,美空军着手对佛罗里达州麦克迪尔空军基地的无人机交通管理系统(UTM)进行操作测试。该系统作为美空军研究实验室(AFRL)“协作低空无人机系统集成工作”(CLUE)项目的一部分,旨在进一步加强现役基地的有人驾驶作战人员安全和整体空域态势感知能力,将用于部队安全、机场管理和基础设施建设等方面。该系统采用“无限定”(agnostic)架构设计,允许用户集成各种传感器和反无人机系统。目前,AFRL和空中机动司令部正在进行该系统操作可行性测试,以验证该系统与现有空中交通管制塔、基地防御运营中心和机场管理流程的互操作性和兼容性。
航天
西澳大利亚大学光学地面站成功接收到德国低轨通信卫星激光信号,标志着天地通信带宽或将大幅提升
据西澳大利亚大学网站7月16日消息,西澳大利亚大学TreaNet光学地面站网络成功接收到德国低轨通信卫星OSIRISv1的激光信号,标志着太空与地球间的通信带宽或将提升1000倍。目前,TeraNet光学地面站网络由三个地面站组成,分别位于西澳大利亚大学、珀斯以北300千米的明格内新空间区以及在欧空局新诺尔西亚设施服役的移动地面站。西澳大利亚大学表示,TeraNet地面站网络通过调动2个地面站进行激光信号探测,并在卫星飞越地面站上空期间成功捕获信号。
美国LeoLabs公司将为英国提供太空跟踪和监控等服务,并将提升其太空数据共享能力
据sapcenews网站7月17日消息,美国LeoLabs公司将为英国提供太空跟踪和监控以及碰撞避免服务。LeoLabs公司计划提供“直观、可互操作和集成”的太空态势感知和太空域感知解决方案,旨在帮助英国不同组织及盟友间实现信息和数据共享。据悉,LeoLabs公司将为英国航天司令部提供太空领域感知服务,包括持续监测选定的天基物体。
新材料
日本TDK公司推出能量密度提高100倍的全固态电池新材料
据科情智库7月18日消息,日本东京电气化学工业株式会社(TDK)宣布开发出下一代固态电池CeraCharge材料。TDK针对全固态电池中的电解质进行了深度研究,成功研发出了一种氧化物类新材料,并且其在提高能量密度方面的显著效果已经得到了验证。据悉,该固态电池采用氧化物固体电解质和锂合金阳极,其能量密度达1000Wh/L,约为传统固态电池能量密度的100倍。TDK计划将该技术推向大规模生产,并进一步提升电池容量,为无线耳机和智能手表等提供更长久的续航。
中国研究人员设计光催化剂,实现太阳能到H2O2的高效转化
据科情智库7月18日消息,中国清华大学研究人员设计的光催化剂实现太阳能到H2O2的高效转化。研究人员设计了一种具有光还原羰基的聚酰亚胺气凝胶光催化剂,在光激发下,光催化剂表面的羰基被还原,形成阴离子自由基中间体。生成的中间体被O2氧化生成H2O2,随后还原羰基。高催化效率归因于自由基阴离子介导的光催化氧化还原循环,不仅促进了氧的吸附,而且降低了O2还原反应生成H2O2的能垒。在420±10nm处的表观量子产率为14.28%,光化学转换效率为0.92%。相关研究成果发表在《自然·通讯》期刊。
先进制造
荷兰研究人员为微轻型机器人开发出受昆虫启发的自主导航策略
据TechXplore网站7月17日消息,荷兰代尔夫特理工大学的研究人员受昆虫行为的启发,开发出一种微型机器人的自主导航策略。通过将视觉识别与步数计算相结合,这些机器人可以使用最少的计算资源高效地导航并返回起点。该策略允许微型机器人(例如56克的“CrazyFlie”无人机)在不依赖外部基础设施的情况下独立远距离运行。潜在的应用包括仓库监控和工业检查。相关研究成果发表于《科学机器人》期刊。
英国研究人员开发出柔软、可拉伸的“果冻电池
据TechXplore网站7月17日消息,英国剑桥大学的研究人员受电鳗启发,开发出柔软、可拉伸的“果冻电池”。这些自修复胶状电池可以拉伸至原长度的十倍而不会失去导电性,在可穿戴设备、软机器人和生物医学植入物方面具有潜在应用。“果冻电池”使用离子导电,类似于电鳗,由通过可逆键粘合在一起的带电聚合物组成。这项创新有望带来更具适应性和生物相容性的电子设备。相关研究成果发表于《科学进展》期刊。