产业观察

中国科学院院士张涛:深耕化学催化领域“无人区”

中国科学院院士张涛:深耕化学催化领域“无人区”

催化是现代化学工业的“心脏”,而“单原子催化(Single-Atom Catalysis)”则是对这颗“心脏”极限的探索。中国科学院院士张涛带领团队于2011年在国际上率先提出“单原子催化”新概念,让每一个金属原子都能成为反应中心,金属利用率近100%。这一原创概念引发了全球数千个研究组跟进,并已在工业应用中初露锋芒。近日,“单原子催化”成果荣获2025年度国家自然科学奖一等奖。这一成果背后,是张涛在原始创新领域多年的坚持。如何保持定力在“无人区”长期深耕?科技日报记者对张涛进行了专访。张涛院士 (受访者供图)人物档案张涛,中国科学院院士、发展中国家科学院院士、加拿大工程院国际院士、中国科学院大连化学物理研究所研究员。长期从事能源化工及催化新材料等方面的研究,与研究者合作在国际上首次提出了“单原子催化”新概念,获国家自然科学奖一等奖、何梁何利科技进步奖、亚太催化成就奖、首届唐敖庆化学奖、未来科学大奖“物质科学奖”、科睿唯安“引文桂冠奖”、中国催化成就奖、陈嘉庚化学科学奖、德国洪堡奖等。张涛院士 (受访者供图)张涛,中国科学院院士、发展中国家科学院院士、加拿大工程院国际院士、中国科学院大连化学物理研究所研究员。长期从事能源化工及催化新材料等方面的研究,与研究者合作在国际上首次提出了“单原子催化”新概念,获国家自然科学奖一等奖、何梁何利科技进步奖、亚太催化成就奖、首届唐敖庆化学奖、未来科学大奖“物质科学奖”、科睿唯安“引文桂冠奖”、中国催化成就奖、陈嘉庚化学科学奖、德国洪堡奖等。催化是现代化学化工的核心技术记者:“催化”这个词对很多人来说既熟悉又陌生。催化到底是什么,究竟有多重要?张涛:简单说,催化就是让化学反应“跑得更快、走得更准”。很多化学反应靠自己发生得很慢,或者会生成很多副产品。催化剂就像一个高效的“媒人”,能让原本反应很慢甚至不反应的化学物质快速结合在一起,生成想要的产品,而自身不会被消耗,可以反复使用。催化是现代化学化工的核心技术。从化肥、塑料,到能源、医药都离不开催化,它和我们的生活密切相关。记者:催化科学的本质是什么?为什么说“活性位”是关键?张涛:催化的本质,是反应物在催化剂表面的“活性位”上发生吸附和转化。可以把“活性位”想象成催化反应的“加工车间”——车间越多、每个车间越精密,生产效率就越高。所以,催化科学的两大核心目标就是:最大化“活性位”的数量,以及在原子尺度上精准构筑“活性位”的结构。因为只有做到原子级别的精准,我们才能提高反应效率,并理解和控制反应的选择性,避免浪费原料。记者:在您提出“单原子催化”之前,科学家们对“活性位”的研究到了哪一步?张涛:以前科研人员主要研究纳米尺度的金属颗粒,大概几个纳米到几十纳米。但问题在于,一个纳米颗粒里,只有表面那层原子能参与反应,内部的原子被“埋”在里面,白白浪费了。所以,我们一直渴望能把金属颗粒做得更小,直到单个原子——那是化学尺寸上的“极限”。但当时几乎没人相信单个原子能稳定存在,更别说当催化剂了。记者:从纳米催化到单原子催化,这不仅仅是“尺寸更小”那么简单吧?张涛:没错,单原子催化在一定程度上还改变了科学家对多相催化的认知和研究模式。在科学层面,传统催化剂颗粒大小不一,像一锅“杂烩”,很难分清到底哪个部位在起作用,研究起来像“盲人摸象”。但单原子催化剂结构单一、位点明确,可以给科学家一个清晰的“模型”,从而从原子尺度去理解和设计催化剂,改变了过去像“黑箱炒菜”一样的研究模式。这为未来开发更高效、更绿色的催化工艺,打开了全新的空间。张涛院士(左)、团队成员杨小峰(中)、清华大学教授李隽(右)在进行讨论。受访者供图
驯服地球上最“难管”的非金属元素——泉州宇极科研团队科研成果助力氟化工向绿发展

驯服地球上最“难管”的非金属元素——泉州宇极科研团队科研成果助力氟化工向绿发展

含氟材料广泛应用于制冷、发泡、工业清洗等领域,是现代产业不可或缺的关键基础材料,但部分含氟产品带来的环境问题仍待破解,绿色替代技术正加速推进。坐落于福建泉州泉港石化园区的泉州宇极新材料科技有限公司(以下简称“泉州宇极”),有这样一支科研团队,他们深耕氟化工近40年,率先提出以“零臭氧消耗、低温室效应、零降解三氟乙酸”为目标的第五代ODS替代物完整技术理念,成功合成出系列环境友好型含氟新材料,并实现量产。8月5日,该企业完成由福建省工业控股集团旗下基金领投的超亿元战略融资,资金将重点投向新一代含氟新材料的研发、放大与市场落地。“我们追求的绝非化学品的简单替换,而是建立从原创分子、生产工艺、应用技术到环境评价的完整自主技术体系。”泉州宇极创始人、首席科学家权恒道说,对于我国氟化工产业而言,这也是从跟随开发迈向自主原创的重要一步。重塑分子破解含氟材料降解难题近年来,含氟材料已成为全球广泛关注的持久性污染物。如何规避污染?泉州宇极研发团队在大量实验与行业研究中,敏锐捕捉到现有含氟材料的局限,决心从源头寻找新的技术路线。氟是地球上最“难管”的非金属元素之一,电负性最强,化学性质最活泼。“我们的研发,本质上就是‘驯化’它。”该公司研发工程师薛马晨博士介绍,传统含氟材料的改良,大多是在已有的成熟分子框架上“修修补补”,而团队则换了一套全新的思路——不从现成化学品出发,而是从微观源头做分子设计。借助分子模拟与量子化学计算,针对成千上万种分子结构进行多维筛选,并把是否生成三氟乙酸作为重要评价条件,筛选出系列化学分子。纸上完成设计只是第一步,要想把理论分子变成现实产品,离不开氟化物催化技术的支撑。团队通过定向开发过程催化剂,反复调控反应条件,成功实现系列性质稳定、适配工业化应用有机氟新材料的合成。从理论分子模型到实验室小试,再到跨越工程放大的“死亡之谷”,每一步都布满技术难关。2024年4月,该团队首次对外宣布,打通第五代ODS替代物从计算筛选、实验合成到工程放大、应用验证的完整技术链条。相关产品由单一品种逐步拓展为系列氟化产品,覆盖制冷、发泡、清洗等多个应用领域。
具身智能发展迈向场景落地阶段——第四届中国具身智能机器人产业大会观察

具身智能发展迈向场景落地阶段——第四届中国具身智能机器人产业大会观察

从AI芯片、多模态感知系统、运动控制核心零部件,到人形机器人、工业机器人、特种机器人整机,在8月12日至14日举行的第四届中国具身智能机器人产业大会暨展览会(上海)上,一幅完整的产业图景集中呈现。“十五五”规划纲要将具身智能列为未来产业之一。从实验室走向生产线,再拓展至更为复杂的行业场景,当前,人工智能正加速向具身智能演进。与前几届侧重技术原理与原型样机展示不同,本届大会直击行业痛点,将破解落地难置于产业议题核心,围绕技术验证、成本压降、场景规模化主线,为具身智能从技术研发走向场景落地搭建产业协作桥梁。展会现场,一批适配真实场景的具身机器人成果集中展示。在整机方面,多款人形、双臂协作、四足机器人展示智能避障、精密装配、物料分拣等实操能力。在上游核心零部件方面,超微谐波减速器、电感编码器、灵巧手等悉数展出,夯实规模化量产的硬件底座。深圳台科微电子技术有限公司总经理朱磊介绍:“我们自主研发的电感编码器具有成本低、环境适应性强、系统简单等优势,将助力全球机器人长出‘中国关节’。”在具身机器人快速迭代的产业浪潮下,轻量化、高强度、高尺寸精度是机器人结构件的核心诉求。浙江今飞智朗智能科技有限公司携多款机器人铝合金、镁合金压铸结构件产品亮相本届展会。展台工作人员告诉科技日报记者,这些产品覆盖人形机器人关节、躯干、足部等关键部位,兼顾构件减重指标与机械性能,能够解决具身机器人零部件复杂型腔、薄壁、高精度装配等制造痛点,为具身智能机器人企业提供定制化零部件整体解决方案。记者了解到,过去几年,动作捕捉技术被广泛应用于影视特效、游戏动画、运动分析、虚拟制作等领域。但真正的转折发生在2025年前后,具身智能的爆发给动作捕捉产业带来全新的增长点。展会现场,杭州魔迅科技有限公司发布HZ-EG1PRO新品动作捕捉手套,其采用电磁技术替代原有惯性技术,指尖采集精度达2毫米,破解了传统采集设备精度不足,无效数据呈指数级上升等问题。杭州魔迅科技有限公司方案总负责人张永博介绍,今后,机器人指尖末端数据采集精度将大大提升,有望支撑灵巧手算法验证、机器人整机及手部训练等领域发展。当下,业界普遍认为,具身智能从技术突破到应用落地仍需要一定发展周期。直面“具身智能落地难”这一矛盾,本届展会持续推动“B端先行、由易到难”的产业发展节奏,以规模化应用反哺硬件降本与模型优化,稳步推开具身智能产业化大门。不过,上海具身智能创新中心、上海徐汇科创孵化器有限公司产业协同部总监龚奚涛认为,短期内,不宜追求通用人形机器人一步到位,而应以重复性岗位替代、专项任务为抓手,优先在收益清晰、风险可控的特种服务场景扩大试点,助力企业实现可持续发展。记者在展会现场走访发现,许多企业不再单纯推销机器人本体,而是配套交付仿真验证、现场调试、运维迭代的一体化服务包,面向多种场景提供落地方案。“目前,我们已在部分小区部署人形机器人,放在门岗处替代保安,同时在部分公园布局了机器狗。”全能具身智能科技(苏州)有限公司总经理安明波透露,企业正在和多家医院合作开发导诊机器人,落地场景已拓展至工业、安防、康养、商业等领域,助推机器人真正赋能千行百业。从技术秀场走向产业考场,本届展会传递出一个清晰信号:具身智能的下一轮竞争,在于持续攻克落地瓶颈、构建健康协同的产业生态。展会现场,无锡市锡山区东北塘街道携锡山智能机器人产业园亮相。该园区依托锡山区高端装备、电动车、新能源等八大产业集群,以及这里云集的超7000家工业企业集聚优势,将为具身智能领域提供广阔的应用场景。“我们将重点发力工业机器人、协作机器人及智能制造关键零部件三大核心主导产业,为锡山区乃至无锡市产业的提质增效赋能。”无锡市锡山区东北塘街道招商科科长倪邦杰表示。
正听丨安全泛化的路障,怎挡得住合作共赢的车轮

正听丨安全泛化的路障,怎挡得住合作共赢的车轮

一家还没动工的汽车工厂,最近让西班牙某些部门坐不住了。但一番发难,挡不住中西合作向深向实的大势。今年6月初,西班牙加利西亚自治区政府宣布,中国上汽集团将在费罗尔市建设其在欧洲的首家电动汽车工厂,初期投资2亿欧元,预计创造超过2300个就业岗位。对这个被当地政府称为“特别需要此类机遇”的老工业城市来说,这是实打实的雪中送炭。可就在项目等待部长会议最终批准的当口,西班牙国防部与国家情报中心突然发出预警,理由是工厂靠近军用造船厂和海军基地,担心为所谓的中方“间谍行动”提供便利。这顶大帽子扣得很重,却经不起基本的逻辑推敲。西班牙苏马尔党副发言人恩里克·圣地亚哥的反问,把这种荒诞摆在了明处:“如果中国想要侦察海军,难道他们没有卫星吗?难道不能发起网络攻击吗?”确实,指望一家建在光天化日之下、接受当地政府全流程审查的工厂去搞侦察,这不是安全评估,这是想象力过剩。更耐人寻味的是预警出笼的时机。加利西亚自治区主席鲁埃达说得很直白:这个项目两级政府共同办理了好几个月,从来没人提过什么安全风险。“令人吃惊的是,中央政府的一个部门现在竟作出这样的表态”。苏马尔党则把矛头指向北约,认为是域外力量在背后施压。连西班牙自己的官员和政党都看得清楚——所谓安全问题,不过是有人竞争不过,就给对手扣帽子。理性的声音很快占了上风。西班牙首相府消息人士出面澄清:国防部的异议只是项目办理过程中多份报告之一,“在任何情况下均不具约束力”。数字化转型大臣奥斯卡·洛佩斯明确表态,政府坚信这项中国投资“能与保障工业发展、就业创造及国家安全相互兼容”。工会组织也站在项目一边,理由很简单,它带来的是优质就业,是数字化和能源转型的机会。有消息人士透露,放弃项目的假设已被排除。因为民意、就业、发展,每一笔都是实在的民生账,没人会算不清。其实,西班牙还有更大的一本账——它是奔着“领跑欧洲电动汽车生产”的雄心去的,而要实现这个目标,离不开上汽这样手握技术和供应链优势的企业。西班牙第二副首相、费罗尔人约兰达·迪亚斯5月访华时,还曾与中方协商推动该项目。从中央到地方,从政界到工会,西班牙社会对这笔投资的态度,用四个字就能概括:盼它落地。这场风波让人看清了两件事。首先,“安全”是个严肃的词,一旦被拿来随意加戏,演出来的就不是安全,而是保护主义的私心,砸的是国际经贸规则的招牌。其次,事实本身的重量,终会戳破人为渲染的焦虑。欧洲顶级智库布鲁盖尔研究所2025年7月研究亦指出,中国投资有望让欧洲那些随传统燃油车产业衰落而凋敝的地区重焕生机:宁德时代在匈牙利的工厂预计将创造9000个就业岗位;在奇瑞技术加持下,西班牙闲置的日产汽车旧厂也迎来重启。中国有句老话:身正不怕影子斜。中国企业走出去,依靠的是自身技术和产能,带去的是岗位和产业升级。安全泛化的路障,挡不住合作共赢的车轮;发展的需求,也终将盖过政治操弄的杂音。
总编辑圈点丨融合三项关键技术 新平台让AI芯片更紧凑、高速且节能

总编辑圈点丨融合三项关键技术 新平台让AI芯片更紧凑、高速且节能

日本东京科学大学研究团队开发出一种面向人工智能(AI)系统的新型半导体集成平台BBCube。该平台融合高密度芯片贴装、无凸点芯片互连和多尺度热分析三项技术,可提高AI芯片集成密度和数据传输能力,同时降低热阻、改善散热性能,为高性能、低能耗AI加速器和高性能计算系统提供了新的技术方案。相关成果已在美国举行的2026年第76届IEEE电子元件与技术大会以及2026年IEEE/JSAP超大规模集成电路技术与电路研讨会上公布。结合三项核心技术,突破半导体封装面临的关键障碍,实现紧凑型高性能半导体系统。图源:日本东京科学大学团队开发的第一项技术是自主研发的高密度芯片贴装,可实现芯片的精准排列,并将芯片之间的距离缩小至10微米,为进一步提高芯片集成密度,实现高密度互连奠定基础。第二项技术是无凸点芯片互连。团队基于BBCube工艺开发了一种高密度芯片互连架构,采用后形成硅通孔技术,即在芯片完成贴装后形成微小的垂直电连接通道,实现芯片之间的电连接。与传统封装依靠金属凸点连接芯片不同,该技术无需使用金属凸点,因此可在有限区域内布置更多电连接。团队进一步将无凸点互连技术与高精度芯片贴装技术结合。分析显示,当芯片间距缩小至10微米时,在保持与传统微凸点方案相当的信号质量的情况下,同等互连面积内的总信号带宽最高可提高16倍。第三项技术针对高密度芯片集成带来的散热问题。研究团队通过模拟发现,其“华夫格”晶圆结构可使热阻降低约52%。同时,团队开发了多尺度热分析方法,可对整个芯片的热分布进行1微米分辨率的分析,分析点数量达到1亿个,有助于更加准确地评估高密度半导体结构中的热量分布。上述三项技术共同构成BBCube半导体集成平台,可同时从芯片贴装、芯片互连和热管理三个方面应对先进2.5D和3D半导体集成面临的挑战,有望推动更加紧凑、高速和节能的AI加速器及高性能计算系统发展。这一成果可以看作是给AI芯片装上了“隐形高速公路网”:芯片之间不再靠笨重的金属焊点连接,而是像叠纸片一样紧密贴合,数据传输效率飙升,发热量却大幅下降。巧妙的是,其华夫饼一样的纹理结构还可帮芯片透气,让热量迅速散掉。这意味着未来的AI加速器可以做得更小、更快、更省电,甚至可能催生出新一代超强计算设备。不过与此同时,我们也要关注这一半导体突破是否有能力影响未来AI硬件的竞争格局,以及这条“隐形高速公路”会不会成为他人设卡收费的关卡。
单个星系中首现三个活跃的超大质量黑洞

单个星系中首现三个活跃的超大质量黑洞

德国马克斯·普朗克地外物理研究所与英国剑桥大学科学家牵头的国际天文团队,利用詹姆斯·韦布空间望远镜提供的数据,在J0148-4214星系中发现了3个正在贪婪吸积周围物质的超大质量黑洞。这是科学家首次在单个星系中发现3个活跃的黑洞。相关论文发表于新一期《天文学与天体物理学》杂志。由AI生成的遥远星系可视化图像,除了尘埃、气体和年轻恒星外,还包含3个巨大的活跃黑洞(未按比例绘制),并拥有明亮的吸积盘。图片来源:马克斯·普朗克学会网站在观测非常遥远的天体时,天文学家发现其光谱会向红色端移动,这一现象被称作“红移”。天文学家艾德温·哈勃在观测遥远天体时揭示了红移与距离的关系:红移量越大,天体距离我们越远。利用红移,科学家测得J0148-4214星系距离地球超过125亿光年。团队通过光谱指纹识别,即氢原子在黑洞引力范围内高速运动的特征,确认了这些黑洞的存在。其中两个黑洞的质量分别为太阳质量的8000万倍和60万倍,它们位于星系中心,彼此相距仅620光年。第三个黑洞的质量约为太阳质量的200万倍,位于星系外围,距中心约5500光年。团队表示,詹姆斯·韦布空间望远镜提供的数据不仅帮助他们识别出这3个黑洞,还使他们得以估算黑洞的质量、吸积率以及星系的恒星质量。研究显示,该星系恒星总质量约为13亿倍太阳质量,黑洞在其中占据了相当大的比例。星系中心的一对黑洞预计将在未来数亿年内并合。第三个黑洞位于星系边缘,可能是此前黑洞并合留下的残骸。
光学方法揭示维格纳晶体内部动力学信息

光学方法揭示维格纳晶体内部动力学信息

瑞士巴塞尔大学和德国慕尼黑工业大学研究人员开发出一种利用光学信号探测维格纳晶体内部电子集体运动的方法。他们发现,光激发产生的激子与维格纳晶体中电子的有序排列发生耦合,可形成具有特征性光学信号的“维格纳晶体极化子”,从而揭示这种特殊量子态此前难以获取的内部动力学信息。相关研究发表于新一期《自然·物理学》杂志。二维维格纳晶体在抛物线势阱中的结构,包含600个电子。三角形和正方形标记拓扑缺陷的位置。图源:维基百科维格纳晶体是一种特殊的量子物态。当电子被限制在二维平面内,且电子之间的相互作用足够强时,它们不再彼此独立运动,而会形成规则排列的晶格。与普通晶体不同,这种晶格不是由原子排列形成的,而是由电子之间的相互作用产生。虽然科学家已经在多种物理体系中观测到维格纳晶体,但要进一步了解其中电子如何运动、相互作用仍然很困难。此次研究中,研究人员选用单原子层厚的二硒化钨作为实验材料,并将其冷却至仅比绝对零度高几摄氏度。随后,他们用光照射材料并测量反射光,发现了一系列新的光学特征。研究人员发现,这些光学特征与电子的集体运动有关。光照产生的激子与维格纳晶体中的电子发生相互作用,形成“维格纳晶体极化子”。这一过程会在反射光中留下特征信号,研究人员由此可间接获取晶体内部电子集体运动的信息。研究还发现,电子之间相互作用越强,产生的光学信号也会随之发生变化。因此,通过分析反射光,研究人员不仅可探测维格纳晶体的存在,还能进一步了解电子之间的相互作用及其集体行为。为解释实验结果,研究人员建立了理论模型,描述激子与维格纳晶体中电子集体运动之间的耦合过程。理论分析结果与实验观测相符。研究结果表明,原子级薄材料为观察有序量子态中电子的集体运动提供了一个很有前景的平台,这为进一步理解强关联物质的内部动力学开辟了新途径。
成立仅7个月签下Anthropic百亿算力合同,Volta想做算力时代的“地产商”

成立仅7个月签下Anthropic百亿算力合同,Volta想做算力时代的“地产商”

当大多数AI公司还在比拼大模型参数时,一家名叫Volta Infra Holdings的初创企业已经把算力做成了“地产生意”。这家成立仅7个月、约100名员工的公司,近日同时宣布完成3亿美元融资、投后估值24亿美元,并拿下了一份六年期、价值100亿美元的算力采购协议。经彭博社确认,签约方是AI独角兽Anthropic,后者每年将为这份合同支付约17亿美元。希鸥网观察到,Volta本轮融资由a16z与Altimeter Capital联合领投,英伟达、Michael Dell家族办公室、Azora等跟投。英伟达既是投资方,也是其AI芯片供应商。一家半年历史的公司,凭什么拿下全球估值最高的AI独角兽的百亿级长期订单?答案藏在两位创始人的履历里:他们不写算法,不懂芯片设计,却是全球最大另类资管公司Brookfield出来的基础设施融资操盘手。33岁的Ricard Boada与Sofia Gumuzio曾在Brookfield负责数字基础设施投资,深度参与过欧洲超大规模数据中心开发商Data4的收购、与Bloom Energy之间50亿美元的AI基础设施合作。两人搭建过Brookfield的AI基础设施平台,熟悉数据中心融资、土地获取和电力协议。他们发现一个结构性空白:超大规模云厂商能靠资产负债表为GPU集群融资,但绝大多数AI实验室和AI原生公司只能依赖有限的公有云容量。Volta的商业模式被定义为“计算的公用事业”,与传统云厂商完全不同。AWS、Azure自建数据中心并采购服务器,赚取资源溢价;Volta不大量持有硬件,而是通过土地所有者、电力供应商、数据中心运营商和芯片制造商之间的深度协作,将算力作为可融资的基础设施资产来运作,把融资能力本身变成产品。Volta的盈利核心是三重利差。第一重是租金差价:Volta每年向比特币矿商比特小鹿支付约2.9亿美元租金,16年基础租约总价约47亿美元;将挪威Tydal的数据中心改造后,以约17亿美元年费转售给Anthropic,年差价超过13亿美元。第二重融资息差:与Azora设立50亿美元的客户融资计划,帮中小AI公司拿到英伟达高端芯片。第三重则是收购Genesis Cloud后获得的云软件和集群运营服务费。希鸥网认为,AI算力竞赛的底层逻辑已经出现结构性迁移,从“技术军备竞赛”转向了“资本结构竞争”。Anthropic一边从亚马逊获得250亿美元投入、从谷歌拿到2000亿美元云支出承诺,一边与AMD签500亿美元合作、租用SpaceX的22万张GPU,再花100亿美元锁定Volta的六年合约——它正在建立的是一个跨云、跨芯片、跨区域的算力组合矩阵。谁拥有更强的融资能力和交付速度,谁就掌握AI时代的算力定价权。这场军备竞赛背后,有一个被忽视的进化逻辑:群体协作正在取代个体竞争。Anthropic没有选择只押注一家云厂商,而是同时绑定亚马逊、谷歌、AMD、SpaceX、Volta,甚至和Meta洽谈租用数据中心。这种多方共生的算力生态,比任何单一巨头的内部扩张都更高效。AI时代的竞争,不再是单个企业的竞争,而是整个协作网络之间的效率比拼。创始人的决策节奏同样值得琢磨。Volta成立7个月便完成对Genesis Cloud的收购、锁定1GW电力容量、签下百亿合同——这不是靠纯理性推演能做到的,更依赖专业直觉。Boada在Brookfield积累的数据中心交易经验和Gumuzio在土地与电力端的关系网,这些沉淀在潜意识里的模型,会在关键时刻转化为“我觉得这事能成”的判断力。理性负责验证,直觉负责启动。对创业者而言,在高速奔跑中留出空白不是浪费时间。Volta的商业洞察——把算力做成可融资资产——并非坐在会议室里推导出来的,而是两位创始人在多年交易实践中积累的认知,在某个瞬间被市场信号激活。这正是潜意识在放松状态下释放创造力的过程。越是高压竞争,越需要主动清理头脑,让直觉有机会浮现。金鸥品牌榜·2026年度创新案例库开放申报了。免费提报,独立评估,入榜品牌将获得电子版《入榜证明》及年度专题公示,优秀案例可获得深度专访+全平台分发。如需修改或发布文章,请加微信号:sheisceo
16.8MV!中国超高压冲击电压发生器刷新世界纪录

16.8MV!中国超高压冲击电压发生器刷新世界纪录

记者近日从华高电气(湖北)有限公司了解到,其自主研发生产的16.8MV超高压冲击电压发生器,刷新了行业世界纪录,系目前全球参数最高、性能最先进的冲击电压试验设备。冲击电压试验设备,是用于模拟电力系统中可能出现的瞬态过电压(如雷电冲击、操作冲击等),以测试电气设备绝缘性能的关键设备,在电力设备全链条质量管控,以及特高压、航空航天、轨道交通、新能源等新兴领域发挥着极为重要的作用,堪称高压电力领域的“体检师”。据华高电气总经理周平介绍,相较于国内外7MV级大型冲击试验设备,华高国产设备不仅电压等级翻倍,而且在试验精度、能量承载力、工况适配性上全面领先,可精准模拟超高压、特高压场景下的自然雷电冲击工况,为特高压电力设备、航空电气装备、高压电力器材的极限耐压、抗雷击性能检测提供关键支撑,填补了全球超高电压等级冲击试验装备的技术空白。当前,我国已建成世界上规模最大、电压等级最高、新能源并网规模最大的交直流混联大电网。十五五时期,更将大力推进特高压工程建设,构建高质量新型电网和新型电力系统。作为保障电网安全运行的“体检仪”,冲击电压试验设备自主可控的重要性愈发凸显。据悉,华高电气基于C++底层语言独立自研全套设备测控系统,从底层代码、逻辑算法到功能模块实现100%自主可控,不仅打破行业主流依赖LabView等第三方通用平台软件的局面,更打造出极简、智能、现代化的人机交互操作界面,且设备性能大幅提升。值得一提的是,在安全防护与信号采集技术上,其独创光纤数字化采集方案,解决了长期困扰全球高压试验行业的技术难题。目前,国内外绝大多数高压设备厂家均采用传统示波器采集高压信号,需将信号测量电缆直接接入控制室,极易将高压设备的接地干扰同步引入操控区域,不仅会造成设备信号干扰、数据失真,还存在严重的电磁兼容隐患和人员触电安全风险。“我们创新采用现场数字化采集+光纤信号传输技术,将高精度数字化采集设备布置于试验高危区域,现场完成高压信号采集、转换,将电信号转化为光信号,通过绝缘光纤无损传输至控制室。”周平说,这样彻底隔绝高压电磁干扰与高压接地隐患,完全规避了控制室设备故障、人员安全风险。
科学家观测到核子内部奇特结构 或颠覆对核子内部结构的根本认识

科学家观测到核子内部奇特结构 或颠覆对核子内部结构的根本认识

记者14日从中国科学技术大学获悉,该校科研团队发挥主导作用,在与美国肯特州立大学、布鲁克海文国家实验室等单位的STAR国际实验组中,通过高能原子核-原子核对撞实验中净重子数和净电荷数的精确测量发现核子内部存在一种奇特结构,可能颠覆人们对核子内部结构的根本认识。相关研究结果14日发表在学术期刊《科学》。人们普遍认为核子由夸克(含反夸克)和胶子组成。夸克携带+2/3或-1/3电子电荷和1/3重子数,反夸克携带的电荷和重子数与夸克相反,而胶子既不携带电荷也不携带重子数。中国科学技术大学团队及其合作者通过精确的实验测量,发现核子内部需要一种携带重子数但不携带电荷和色荷的基本结构,对上述用来描述核子内部结构的朴素夸克模型提出了重大挑战。这项研究从两个方面得到了自洽的结果。实验组首先测量了高速运动的原子核中核子被减速的程度。高速运动的核子被减速的程度与核子内部的基本结构及其相互作用密切相关。STAR国际实验组对高能原子核-原子核碰撞中核子被减速的程度进行了精确测量,并进一步开展了光子-原子核碰撞中核子被减速程度的测量。实验结果与基于朴素夸克模型核子内部结构的理论计算结果存在很大差异,而与基于三个胶子相连组成的“Y”型胶子结的理论计算吻合。这种胶子结与单个胶子最大的差异是它携带一个单位的重子数,可以输运重子数,有利于重子的减速。同时,实验组精确测量了被减速的重子数与电荷数的比值。在朴素夸克模型中,只有夸克携带重子数,通过测量被减速的重子的总数可以得到被减速的夸克总数,进而得到预期的电荷数。实验测得的电荷数只有预期的一半,表明核子中除了夸克和胶子,还需要一种携带重子数但是不携带电荷的基本结构。传统核子基本组分夸克和胶子均不具备上述特征,而上述“Y”型胶子结具备这一特征。科研人员表示,上述两类实验研究结果均不支持朴素夸克模型的核子内部结构图像,表明核子中存在一种奇特结构。目前胶子结是唯一可以自洽地描述上述系统实验研究结果的理论。该项研究或开启粒子物理的新篇章。封面新闻丨第40个教师节,致敬这些良师益友亮点纷呈 氛围感拉满!2024年国家网络安全宣传周开启