歐盟與阿根廷加強(qiáng)空間數(shù)據(jù)交換領(lǐng)域合作
近期,歐委會(huì)與阿根廷國家空間活動(dòng)委員會(huì)(CONAE)簽署了關(guān)于強(qiáng)化哥白尼數(shù)據(jù)合作的行政協(xié)議,加強(qiáng)衛(wèi)星數(shù)據(jù)合作,共同應(yīng)對社會(huì)挑戰(zhàn)。根據(jù)協(xié)議安排,雙方將在互惠基礎(chǔ)上共享彼此的衛(wèi)星對地觀測數(shù)據(jù)。
捷克與美國合作開展μ子研究
捷克超強(qiáng)激光光束線中心(ELI Beamlines)將與美國勞倫斯利弗莫爾國家實(shí)驗(yàn)室(LLNL)等合作開展ICMuS2計(jì)劃,研究用于科學(xué)和安全用途的μ子源。
愛爾蘭科學(xué)基金會(huì)與研究委員會(huì)合并成立科研署
2023年11月,愛爾蘭繼續(xù)教育、高等教育、研究、創(chuàng)新和科學(xué)部部長西蒙·哈里斯宣布,愛爾蘭研究委員會(huì)(IRC)與愛爾蘭科學(xué)基金會(huì)(SFI)合并成立新的研究和創(chuàng)新資助機(jī)構(gòu)——愛爾蘭科研署。
巴西、印度尼西亞和剛果成立保護(hù)雨林聯(lián)盟
巴西、印度尼西亞和剛果商定成立保護(hù)雨林聯(lián)盟,在生物經(jīng)濟(jì)、熱帶雨林和關(guān)鍵生態(tài)系統(tǒng)的可持續(xù)管理、保護(hù)和恢復(fù)方面進(jìn)行合作。三個(gè)國家遵循各自氣候承諾,并致力于建立公平的碳生態(tài)系統(tǒng)。該聯(lián)盟將依據(jù)《生物多樣性公約》等國際性文件,圍繞新的可持續(xù)融資機(jī)制進(jìn)行談判,產(chǎn)生新的可預(yù)測、充足和易于獲得的多邊融資資源,以支持發(fā)展中國家。
英國成立功能基因組學(xué)實(shí)驗(yàn)室
近日,英國科研與創(chuàng)新署(UKRI)宣布,醫(yī)學(xué)研究理事會(huì)(MRC)、劍橋大學(xué)米爾納治療研究所(MTI)等聯(lián)合成立功能基因組學(xué)實(shí)驗(yàn)室,作為英國卓越研究中心和國家資源中心,匯集英國生命健康領(lǐng)域?qū)W術(shù)界、產(chǎn)業(yè)界優(yōu)勢和專業(yè)知識(shí),加速新藥物和診斷方法的研究發(fā)現(xiàn),鞏固英國在全球基因組學(xué)方面的領(lǐng)先地位。
俄羅斯西伯利亞環(huán)形光子源將于2025年投入使用
據(jù)塔斯社消息,俄羅斯總統(tǒng)普京表示,西伯利亞環(huán)形光子源(SKIF)共享中心的設(shè)備將于12月底準(zhǔn)備就緒,并計(jì)劃于2025年投入運(yùn)行。
國外發(fā)現(xiàn)改進(jìn)量子比特穩(wěn)定性和可控性的方法
美國芝加哥大學(xué)、阿貢國家實(shí)驗(yàn)室和英國劍橋大學(xué)的聯(lián)合科研團(tuán)隊(duì)通過金剛石拉伸技術(shù)改進(jìn)了量子比特穩(wěn)定性。
韓美科研人員研發(fā)超高導(dǎo)電率固體電解質(zhì)材料
韓國科學(xué)技術(shù)院(KAIST)與美國科研人員聯(lián)合開發(fā)出新型氧離子固態(tài)電池電解質(zhì)。
英國研發(fā)微流控分子通信系統(tǒng)
英國倫敦國王學(xué)院科研人員開發(fā)出一種新型分子通信系統(tǒng),是首個(gè)微流控分子通信(MIMIC)平臺(tái)。該系統(tǒng)利用化學(xué)分子進(jìn)行信息交換,具有生物相容性,可用于實(shí)時(shí)發(fā)送信號至生物環(huán)境。
英國研究實(shí)現(xiàn)二維材料多層原子精確組裝
由英國國家石墨烯研究所領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì),利用無機(jī)印模在超高真空環(huán)境中精確地將二維晶體“拾取并放置”到多達(dá)8個(gè)單層的范德華異質(zhì)結(jié)構(gòu)中,創(chuàng)建最干凈、最均勻的二維材料堆棧。
英國高校聯(lián)合開發(fā)下一代引力波探測器
由英國格拉斯哥大學(xué)牽頭的七所英國大學(xué)聯(lián)盟將開發(fā)下一代引力波探測器。該項(xiàng)目獲得了英國研究與創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施基金700萬英鎊的支持。
美國高溫超導(dǎo)體研究取得新進(jìn)展
美國哈佛大學(xué)高溫超導(dǎo)體研究取得重要進(jìn)展,科研人員開發(fā)了一種新策略來創(chuàng)造和操縱高溫超導(dǎo)體,特別是銅酸鹽超導(dǎo)體,為設(shè)計(jì)新型超導(dǎo)材料提供了新方向。相關(guān)研究成果發(fā)表在《科學(xué)》雜志上。
美國新計(jì)算模型可捕捉化學(xué)反應(yīng)過渡態(tài)
美國麻省理工學(xué)院科研團(tuán)隊(duì)開發(fā)出一種基于機(jī)器學(xué)習(xí)的方法,可以更快的計(jì)算化學(xué)反應(yīng)過程中的過渡態(tài),幫助化學(xué)家設(shè)計(jì)新的化學(xué)反應(yīng)和催化劑。
美國實(shí)驗(yàn)室發(fā)布超大規(guī)模有機(jī)分子數(shù)據(jù)集
美國能源部橡樹嶺國家實(shí)驗(yàn)室(ORNL)科研人員生成并發(fā)布了兩個(gè)超大規(guī)模的有機(jī)分子數(shù)據(jù)集,提供了超1000萬個(gè)有機(jī)分子的紫外可見光譜特性。科研人員開發(fā)了一款可擴(kuò)展的工作流程軟件,確保量子力學(xué)代碼生成的文件得到正確處理,并使用該軟件生成GDB-9-Ex數(shù)據(jù)集,再進(jìn)一步擴(kuò)展生成ORNL_AISD-Ex數(shù)據(jù)集。
瑞典開發(fā)出繪制免疫圖譜新方法
瑞典卡羅林斯卡醫(yī)學(xué)院、皇家理工學(xué)院、國家生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)室(SciLifeLab)聯(lián)合開發(fā)了一種識(shí)別免疫細(xì)胞受體并定位其組織位置的新方法,為識(shí)別和預(yù)測免疫細(xì)胞在病理過程中的作用機(jī)制,開發(fā)新免疫治療方法提供了新工具和思路,研究成果發(fā)表在《科學(xué)》期刊。
國外研究發(fā)現(xiàn)銅酸鹽“量子臨界點(diǎn)”
意大利米蘭理工大學(xué)、羅馬大學(xué)和瑞典哥德堡查爾姆斯理工大學(xué)的科研人員在《自然通訊》上發(fā)表的研究成果顯示,銅酸鹽在高于臨界溫度時(shí),其電阻隨溫度的變化與普通金屬不同,表現(xiàn)出“奇怪”的特性。同時(shí),存在與銅酸鹽相關(guān)的“量子臨界點(diǎn)”,即載流子密度最小時(shí)的精確值,此時(shí)材料僅由于量子效應(yīng)而性質(zhì)突然變化。