全球首台全高温超导磁体系统实现突破

2025-11-25 10:39:14 来源:科创板日报
        【每日科技网】
全球首台全高温超导磁体系统实现突破

▌欧盟 EIC 批准 1.71 亿欧元深度科技投资 聚焦量子与核聚变等战略领域欧盟创新委员会宣布通过 STEP Scale Up 计划,拟向 8 家深度科技企业注入总额 1.71 亿欧元股权投资,旨在撬动更大规模私人融资。入选企业覆盖量子计算、核聚变能源、空间安全及光子芯片等战略技术领域,每家将获得 1000 万至 3000 万欧元支持。该计划核心目标是填补欧洲 5000 万至 1.5 亿欧元关键融资阶段的市场缺口,另有 21 家未获投企业将获得 “STEP 认证”,以获取替代融资渠道与加速服务。此次投资是欧盟 300 亿欧元 STEP 规模扩展计划的首轮部署,为欧洲前沿科技产业注入强劲动力。

▌美智库发布未来产业竞争格局报告 18 大新兴领域将主导全球经济增长麦肯锡全球研究所发布最新研究报告,精准识别出 18 个未来核心竞争领域。报告预测,到 2040 年这些领域将创造 29-48 万亿美元收入及 2-6 万亿美元利润,占全球 GDP 增长的 18-34%。这 18 个领域归为五大主题:基础领域(半导体、AI 软件与服务、云服务)、数字化(电子商务、网络安全、流媒体等)、电气化(电动汽车、电池、核能)、生物新前沿(工业与消费生物技术、肥胖治疗药物)和硬科技(自动驾驶、航天、模块化建筑、机器人等)。技术突破、升级型投资和大规模可寻址市场,被明确为塑造这些高增长领域的三大关键要素。

▌全球首台全高温超导磁体系统实现突破 核聚变商用迈出关键一步英国 Tokamak Energy 公司宣布,其 Demo4 高温超导磁体系统成功复现未来核聚变发电厂所需磁场环境,创造 11.8 特斯拉的磁场强度纪录。这是全球首次在全配置高温超导磁体系统中实现该强度磁场,整套系统包含 14 个环形场磁体和 2 个极向场磁体,顺利通过 700 万安匝电流测试。高温超导磁体作为下一代磁约束聚变装置的变革性技术,此次突破成功验证了磁约束核聚变关键工程技术,为设计未来能源级聚变系统提供了独特工程数据,助力人类加速迈向核聚变商用时代。

▌超薄超表面实现光子生成突破 量子芯片尺寸有望大幅缩减美国哥伦比亚大学研究团队在量子光子源微型化领域取得关键进展,成功研制出厚度仅 160 纳米的超薄超表面,将非线性光学效应增强近 150 倍。该技术通过在二硫化钼晶体上刻蚀纳米级线条图案,实现通讯波段高效生成光子的能力,为全芯片量子系统开发铺平道路。这一突破有望将当前占据整个机房的量子比特源,大幅缩小至芯片尺度,显著推动量子技术的规模化应用与集成化发展,相关研究成果已发表于《自然・光子学》。

▌新加坡科学家攻克核心难题 新型镧系纳米晶体实现高效电致发光新加坡国立大学联合团队历经 14 年攻关,成功解决绝缘性镧系纳米晶体无法高效电致发光的长期难题,研究成果发表于《自然》杂志。团队通过设计特殊有机半导体配体作为分子中介,在电场作用下捕获电子和空穴,并将能量高效传递给晶体内镧系离子,实现从可见光到近红外光谱的明亮、稳定电致发光。该技术使器件效率较早期版本提升 76 倍,且通过改变镧系掺杂剂即可实现绿光、暖白光到近红外的精准色彩调控,为新一代显示技术与光电器件开发开辟新路径。

▌英科学家突破绝缘纳米粒子电驱动难题 近红外 LED 技术获新突破剑桥大学卡文迪许实验室研究团队成功攻克绝缘纳米粒子无法电致发光的长期技术瓶颈,开发出基于 “分子天线” 技术的新型近红外 LED。该技术通过在镧系掺杂纳米粒子表面修饰有机染料分子作为能量捕获天线,利用超过 98% 的三重态能量转移效率,将电能高效转化为超纯近红外光。研究成果发表于《自然》杂志,为深组织医学成像、高速光通信及高灵敏度传感等领域提供全新器件解决方案,开辟了绝缘纳米材料在光电子应用中的全新路径。

▌国际联合研究团队突破量子基态制备瓶颈 技术效率优于传统方法由慕尼黑工业大学、哈佛大学及 Flatiron 研究所组成的国际联合研究团队,开发出新型反绝热驱动技术,为量子系统基态的快速可靠制备提供突破性解决方案。该方法创新性地将构建有效驱动方案的核心问题,转化为对逆函数的多项式逼近问题,实现不依赖系统微观细节的通用参数设置。研究证明,该方案资源需求明确,结合有限时间绝热协议后可扩展至大规模量子系统,其制备速度与可靠性均优于传统方法,相关成果发表于《物理评论快报》。

▌科学家首次实现全合成人脑组织模型 有望替代动物实验美国加州大学河滨分校研究团队成功开发出首个完全合成的人脑组织模型 BIPORES。该模型采用聚乙烯二醇和二氧化硅纳米颗粒构建多孔支架,无需任何动物源材料或生物涂层,即可支持神经干细胞生长并形成功能性神经连接。通过微流体装置和生物打印机构建的三维结构,不仅能精确模拟大脑细胞外基质的复杂环境,还支持长期细胞培养研究。这一突破有望显著减少神经科学研究中对动物大脑的依赖,推动美国 FDA 淘汰动物测试进程,为脑部疾病研究、新药测试及神经修复疗法开发提供更精准的平台。

▌英国投 690 万英镑发力下一代卫星通信技术 巩固航天领域优势英国航天局宣布通过欧洲航天局 ARTES 计划,投入 690 万英镑支持五个突破性卫星技术项目,以巩固其在欧洲航天领域的领导地位。这些项目涵盖卫星在轨加注、5G 非地面网络、光学通信等关键技术,目标直指预计达 400 亿英镑的欧洲卫星市场需求。此次投资将推动英国 188 亿英镑规模的航天产业进一步发展,创造高技能岗位并提升偏远地区通信服务水平,同时强化英国在航天经济与国家安全领域的战略布局。

▌欧盟批准 4.5 亿欧元援助 支持安森美建设欧盟首座碳化硅芯片工厂欧盟委员会已批准捷克向美国芯片制造商安森美提供 4.5 亿欧元国家援助,用于在罗兹诺夫建设新型碳化硅功率器件集成制造工厂。该工厂将覆盖从碳化硅晶体生长到成品器件的全流程制造,计划 2027 年投入商业运营,将成为欧盟首座同类设施。项目总投资达 16.4 亿欧元,所生产芯片对电动汽车、快速充电站及可再生能源发电至关重要。欧盟认定该援助符合国家援助规则及《欧洲芯片法案》目标,将增强欧盟半导体技术自主性,提升供应链韧性,加速绿色与数字化转型,安森美已承诺履行优先供应义务并推进下一代 200 毫米碳化硅技术研发。

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