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3D 打印住宅抗震性測試:英國布里斯托大學的創新實驗

隨著 3D 打印住宅的受歡迎程度上升,英國布里斯托大學的科學家們正在利用英國最大的震動台測試這些住宅在地震中的耐久性。

作為一項迅速發展的技術,3D 打印機能夠迅速建造經濟實惠且可持續的結構,但這種新建築方法也給科學家們帶來了新的挑戰。

布里斯托大學的土壤基礎結構相互作用實驗室(SoFSI)最近進行了一項實驗,以確保 3D 打印住宅的結構完整性,並在安全性優先的情況下加速其採用。

這項實驗是全球首個旨在確保 3D 打印住宅抗震的測試。在實驗中,研究人員創建了一個「準實際比例」的 3D 打印混凝土單元,並在實驗室進行測試。

科學家和建築工人使用了一個高端震動台,這可能是英國最大的震動台,能夠承受 55 噸的重量,以模擬地震條件。

他們對該單元進行了一系列逐漸增強強度的震動測試。從低強度的震動開始,團隊逐漸增加至可能對住宅造成損害的強度。團隊密切監控每個測試序列,並對其進行錄音,以評估單元在現實生活中的反應,觀察何處會出現裂紋或位移。

布里斯托大學希望通過誠實評估 3D 打印住宅的弱點,將 3D 建築與傳統模型進行比較。從這裡,他們或許能夠驗證預測地震行為的計算模型。

項目負責人 Dr De Risi 在新聞稿中表示:「這項研究的見解將有助於識別優化抗震性能的設計參數,例如層間粘結策略和加強整合。」

「最終,我們希望驗證 3D 打印混凝土是否能滿足當前抗震應用的安全標準,並為制定包括增材製造技術的建築規範提供基礎。」

「這些發現對於探索未來抗震建築的工程師、建築師和政策制定者來說將是至關重要的。」

隨著 3D 打印住宅的顯著增長,建築行業正在迅速適應以支持這種新建築方法,並確保這些結構的安全性。

新聞稿中解釋道:「傳統混凝土設計具有良好的抗震行為,但 3D 打印混凝土引入了新的變量,例如分層沉積、獨特的材料特性和非傳統幾何形狀。」

根據《科學美國人》的報導,並非所有美國建築都需要具備抗震能力,但它們的設計是為了符合抗震標準。

即使在標準條件下建造的住宅不如可能的那麼安全,這項新技術仍然促進了在過程開始時就實施這一方面的重新關注。

與提供經濟適用住宅的願望相符,英國實驗室的一位經理告訴 BBC,抗震安全是全球性問題,影響著數百萬可能沒有財力保護自己住宅的人。建築行業已承擔起這一責任,以在 3D 打印技術的支持下建造更可持續的未來。

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新型催化劑模仿光合作用將 CO2 精準轉化為有用化學品

二氧化碳濃度已達歷史高位,對於碳捕集解決方案的需求日益迫切。工業部門、交通運輸及能源生產持續向大氣中排放二氧化碳。

捕集二氧化碳雖然是其中一個重要環節,但將其轉化為有用的物質則是另一項挑戰。美國能源部布魯克海文國家實驗室的化學家團隊已開發出一種光驅動的方法,將二氧化碳轉化為有價值的工業化學品——甲酸。

他們的研究描述了一種基於鉑金屬(ruthenium)的催化劑,利用光來觸發電子和質子的轉移。

這一反應將二氧化碳轉化為甲酸(HCO2-),這種化合物可用於燃料、製藥及抗微生物應用。

研究人員從自然界的碳轉化方法——光合作用中獲得靈感。論文的主要作者 Sai Puneet Desai 表示:「我們正在利用廉價且豐富的二氧化碳,並添加電子和質子將其轉化為有用的物質。」

Desai 補充道:「在我們的反應和光合作用中,質子和電子的轉移都是由光直接或間接促進的。」團隊強調,他們的過程與光合作用相似,能夠將太陽能儲存在化學鍵中。共同作者 Andressa Müller 表示:「可以將其視為將光能儲存在化學鍵中。」

為了提高反應的效率和穩定性,團隊修改了催化劑與二氧化碳的互動方式。

傳統上,二氧化碳直接與催化劑中的金屬中心結合,這可能導致副反應並降低催化劑的效能。

布魯克海文人工光合作用小組的負責人 Javier Concepcion 說:「在這類二氧化碳轉化中,通常需要將二氧化碳與催化劑的金屬中心結合。這意味著會有空位讓其他競爭分子進入並與金屬反應。」

為了避免這一問題,團隊在金屬中心周圍添加了配體,這些化學基團就像金屬「花朵」周圍的花瓣。

Müller 解釋道:「催化劑就像一朵花:金屬是花的中心,而花瓣是配體。我們可以通過這些配體調整催化劑的特性,所有的化學反應都在其中一個配體上進行,而不是在金屬上。」

這種基於配體的設計能夠關閉不必要的反應。Concepcion 表示:「這一機制具有高度選擇性;僅產生甲酸。」由於競爭產品如氫或一氧化碳需要直接與金屬互動,因此不會形成。「在這種情況下,因為機制是基於配體的,所以不會產生這些其他產品。」

這一方法的另一個主要優勢是其靈活性。由於化學反應發生在配體上而非金屬上,因此可以更換中央金屬。Müller 指出:「這為使用其他金屬作為催化劑的核心開辟了可能性。」

目前的研究使用了鉑金屬,但同樣的策略也適用於鐵,這種金屬更為豐富且經濟實惠。Concepcion 表示:「這篇論文證明了這一基於配體的策略可以推廣到其他金屬。我們的目標是朝向使用地球上更為豐富的金屬。沒有比鐵更豐富的了。」

該研究已發表於《美國化學學會期刊》。

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中國在商業核反應堆中成功生產 Yttrium-90 用於癌症治療

中國在癌症治療方面可能實現了革命性的突破,透過在秦山核電基地的商業重水反應堆生產釔-90(Yttrium-90),這是一種強效的β輻射同位素,用於針對肝腫瘤。

中國國家核電公司(CNNC)宣布,釔-90玻璃微球在浙江省海鹽的核電站 Hefu-1 單元成功被輻射和提取。CNNC 代表表示,這一突破使得大規模生產成為可能,為醫療治療和核醫學的重大進展鋪平了道路。

據報導,這是中國首次在國內實現大規模的這種生產,顯示出其在同位素製造方面日益增強的能力,並為先進的放射藥物開發鋪路。

同位素生產的突破
釔-90(Y-90)微球被稱為肝癌治療中的精確核武器,能夠針對性地發射β輻射,有效摧毀腫瘤細胞,並已成為全球中晚期肝癌的關鍵療法。然而,根據 CNNC 的說法,所有臨床使用的釔-90玻璃微球在中國完全依賴進口,這使得無數患者面臨重大挑戰。

在 6 月 14 日的重大公告中,CNNC 表示,第一批釔-90微球已符合所有質量標準,包括特定活性和穩定性指標,確認了該反應堆能夠支持持續的大規模生產。

在這項計劃中,秦山核電基地的科學家與上海核工程公司、CNNC 北方公司和中國核工程集團的研究團隊合作,利用重水反應堆的高中子通量和穩定運行。

秦山核電基地副總工程師李世生表示:「為了充分利用秦山核電資源,必須建立穩定的釔-90玻璃微球生產能力,確保國內供應安全,並造福公眾。」

革命性癌症治療
科學家強調,這種放射性同位素在經動脈放射栓塞術(TARE)中扮演著核心角色,這是一種微創手術,通過肝動脈將載有釔-90的微球直接送入肝腫瘤。

一旦進入腫瘤,微球發射的β輻射能精確針對並摧毀癌細胞。由於其尺寸和短程輻射(僅 2.5 毫米的組織穿透),該療法將對周圍健康組織的損傷降至最低。

李世生強調,該反應堆對於同位素生產的適用性,並強調其對推進癌症治療的深遠影響。他表示,微球實現的精確定位和高輻射劑量為延長患者生存期和改善生活質量提供了新的希望。

CNNC 在新聞稿中表示:「經過三年的努力,秦山核電展示了其作為國家驕傲的決心,不僅在核心反應堆技術上,還在保護每個生命的承諾上。」

在臨床使用之前,釔-90 樣品將進一步進行拆解和詳細分析,以驗證其一致性、純度和療效。CNNC 確認所有性能指標均符合設計標準,為下一階段的研究和潛在應用奠定了堅實基礎。

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維京時代女性與犬隻的深厚情誼:挪威船葬的考古發現

新的考古證據顯示,超過 1,100 年前,女性與其犬隻之間存在著深厚的情誼。這一發現來自挪威的一處 10 世紀儀式性維京船葬遺址。

該埋葬地點可能屬於一位精英維京女性,並揭示了一個感人的細節:一隻狗被小心翼翼地安放在她的腳邊。

來自挪威北極大學博物館的考古學家對位於挪威 Senja 島的“船葬”中的骨骼遺骸進行了檢查。

考古學家 Anja Roth Niemi 在接受 Science Norway 訪問時表示:「有關名人為了狗的健康而不遺餘力的故事早已存在。所以即使在那個時候,人們與動物之間也有著深厚的聯繫。」

這位維京女性的埋葬中發現了一隻小狗的遺骸。

兩年前,一名金屬探測器使用者在地下約 20 公分(7.9 吋)處發現了引人注目的物品,包括胸針和骨骼碎片。

這一初步發現暗示著這可能是維京女性的重要埋葬。

獲得許可後,開始了正式的挖掘工作。他們所揭示的景象令人驚嘆:一具長約 5.4 公尺(17.7 英尺)的船葬。船的腐朽木材清晰可見,但真正驚訝的是他們在內部發現的物品。

博物館的 Facebook 貼文指出:「在去除上層土壤後,很明顯這是一具船葬。」

「船的腐朽木材在底土中顯示為一條細長的黑色條帶,碗形胸針的發現位置大約位於中間。」

與這位被認為是精英維京女性的遺骸一同埋葬的高檔物品包括:精美的骨頭和琥珀珠子、一個吊墜和華麗的胸針。

Science Norway 報導,這些帶有銀線的橢圓形胸針不僅幫助將這具墓葬的年代定為公元 900 至 950 年,還強烈暗示埋葬者為女性。

船葬及其內部物品的組合顯示出這位女性的社會地位相當高。

值得注意的是,埋葬的部分,如較大的骨骼和肋骨部分保存良好。

研究人員甚至發現了來自女性衣物的完整紡織品碎片及其他有機痕跡。然而,像手指和腳趾等較小的骨頭僅在沙子中留下模糊的痕跡,顯示保存狀況較差。

此外,埋葬地點發現的農具和紡織工具將這具埋葬與維京女性聯繫起來。

它們可能是一起埋葬,以便狗在來世繼續守護其主人,就像在生前一樣。

其他維京埋葬中也包含了犬隻的遺骸。

例如,Oseberg 船葬,約於公元 834 年在挪威發現,是一個異常豐富的維京埋葬,包含兩位女性的遺骸及眾多陪葬品。

值得注意的是,動物遺骸也隨之而來,包括四隻狗、15 匹馬和一頭牛,象徵著她們在死亡中的財富和重要性。

此次挖掘工作以對所有墓葬內容的仔細記錄和移除結束,這些內容將在 Tromsø 進行詳細的實驗室分析。

未來的研究將確定該個體的性別、年齡、身高、飲食及健康狀況。

此外,附近發現的另一枚胸針促使考古學家繼續在該區域尋找更多的墓葬。

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科學家成功繪製星系間的普通物質分佈圖

多年來,宇宙隱藏著一個令宇宙學家困惑的秘密。

近一半的宇宙普通物質,負責構建從質子和恆星到行星和人類的一切,由於其散佈性質而顯得難以捉摸。科學家們曾認為這些物質是“失踪”的——直到現在。

在一項突破性研究中,加州理工學院和哈佛-史密松天體物理中心的天文學家成功地使用快速無線電爆發(FRBs)直接探測到這些失踪的物質。FRBs 是來自遙遠星系的短暫而強大的無線電波閃光。

這些宇宙信號僅持續幾毫秒,作為精確的探測工具,照亮了本來不可見的星際介質。

明亮的爆炸,隱藏的物質
當這些 FRBs 穿越數十億光年抵達地球時,它們會經過星系之間的電離氣體雲。無線電波根據所遇到的物質量稍微減速。

通過測量這種延遲,即所謂的色散,科學家可以計算 FRBs 路徑中的隱形物質量。

哈佛大學助理教授及研究首席作者 Liam Connor 表示:「FRBs 照亮了星際介質的霧,通過精確測量光的減速,我們可以稱量這些霧,即使它們太微弱而無法看見。」

這項研究分析了 69 個明確定位的 FRBs,每個 FRB 都有一個宿主星系和已知距離。其中一個 FRB,被稱為 FRB 20230521B,位於驚人的 91 億光年之外,成為有史以來最遙遠的快速無線電爆發。

儘管天文學家至今已探測到超過一千個 FRBs,但只有約一百個被準確追溯到其宿主星系。這種定位至關重要,因為了解 FRB 的起源和距離對於使用它來繪製它所經過的物質至關重要,使這些少數 FRBs 成為本研究的關鍵。

在這些 FRBs 中,有 39 個是使用加州的 Deep Synoptic Array (DSA)-110 探測到的,該網絡由 110 個無線電天線組成,專門設計用於檢測和定位 FRBs。其餘的 FRBs 來自全球觀測站,包括澳大利亞的平方公里陣列先驅。夏威夷的 W. M. Keck 天文台和位於聖地亞哥附近的帕洛馬天文台的儀器幫助確定了每個 FRB 的宿主星系的距離。

研究結果確認大約 76% 的普通物質存在於星際介質中,薄薄地散佈在空間中。另有 15% 存在於環繞星系的氣體暈中,而只有少量存在於星系內部,即恆星或冷的星系氣體中。

加州理工學院助理教授 Vikram Ravi 表示:「這就像我們在看到所有重子(baryons)的陰影,而 FRBs 則是背光。」

「如果你看到一個人在你面前,你可以了解很多關於他們的事情。但如果你只看到他們的陰影,你仍然知道他們的存在和大致大小。」

隱形粒子,重要線索
這種物質的分佈與先進宇宙學模擬的預測相符,但從未在觀測上得到確認——直到現在。

這些發現還為探測基本物理學開闢了新途徑。例如,它們可能有助於確定稱為中微子的亞原子粒子的質量。

雖然粒子物理學的標準模型假設中微子沒有質量,但現實觀測結果卻暗示相反。了解它們的精確質量可能會打開超越當前理論的物理學大門。

Ravi 認為,FRBs 在宇宙學中的應用才剛剛開始。加州理工學院正在開發的 DSA-2000 無線電望遠鏡,預計每年將定位多達 10,000 個 FRBs,這將大大擴大它們在探測宇宙結構中的作用。

這項研究發表在《自然天文學》期刊上,並得到了美國國家科學基金會的資助。

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美國間諜無人機配備 9 英尺機翼夥伴,提升打擊能力至 750 英里範圍

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) 宣佈推出一款新的無人空中平台 PELE(Precision Exportable Launched Effect),旨在擴展有人和無人平台在競爭空域中的覆蓋範圍、生存能力和操作靈活性。

PELE 的設計靈感來自於夏威夷火焰與火山女神 Pele,這是一款半自主的螺旋槳驅動發射效應系統,具備多任務實用性。該系統翼展為 11 英尺(3.35 米),搭載 16 馬力的引擎,提供耐久性、模組化有效載荷和發射靈活性的戰術組合。

PELE 可在高風險區域運行並承受損失,從而保護較大型平台的生存能力。GA-ASI 將 PELE 開發為與 MQ-9B SkyGuardian 整合,該系統是全球領先的中高空長航時(MALE)無人駕駛飛行器系統。目前,MQ-9B 已在多個盟國服役或考慮中,並可在單次出擊中部署多個 PELE 單位。

PELE 也可從地面系統發射,提供空中和地面部隊的靈活性。GA-ASI 總裁 David R. Alexander 表示:「PELE 為全球日益增長的 MQ-9B 機隊帶來了更多的多樣性。」

PELE 的有效範圍為 750 英里(約 1,207 公里),搭載電光/紅外(EO/IR)全動態視頻傳感器和內部任務特定有效載荷。在模擬操作概念中,MQ-9B 可從國際水域接近競爭的空防識別區,釋放多個 PELE 單位以穿透威脅範圍,執行檢測、雷達發射器地理定位或確認敵方力量組成等任務。這種戰術解耦使高價值平台能夠保持在威脅圈外,同時將情報、監視和偵察(ISR)的覆蓋範圍延伸至被拒絕的區域。

PELE 的長度為 9 英尺(2.74 米),最大起飛重量(MTOW)為 250 磅(約 113.4 公斤),飛行耐久性可達 7 小時。其範圍超過 500 海里(926 公里或 570 英里),使其在與 MQ-9B 等平台配合時,適合用於深入偵察或跨域目標獲取任務。

開發可歸因的半自主發射效應系統如 PELE 是美國及其盟友推進協作作戰飛機(CCA)和有人-無人團隊(MUM-T)概念的一部分。這些系統設計為能夠以蜂群或分佈式編隊運行,實現飽和攻擊、電子戰穿透或深入 ISR 收集,而無需冒高價值有人資產的風險。

GA-ASI 繼續迅速部署顛覆性技術,以支持聯合和盟友空軍。PELE 提供了一種具成本效益、生存能力和模組化的傳感器到射手的能力,可能成為未來聯合全域作戰的關鍵推動力,特別是在印太和東歐戰區,面對反介入/區域拒止(A2/AD)挑戰時,需求遠程和風險容忍系統。

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全電動機械鋸 Catonator:未來建築切割技術的新選擇

建築和重工業的格局即將因一款新型遙控機器鋸的問世而發生變革。

KUKA Catonator 正在改變人們對於岩石和混凝土切割的認知。

Catonator 配備在 KUKA 機器手臂平台 FORTEC KR 480 Ultra 上,專為極端切割任務而設計。

該鋸具備精確切割的能力,配有強大的主軸,能夠安裝直徑從 1,000 毫米到 2,000 毫米的鋸片。

Smart Production 與承包商 Sørheim Riveservice 合作開發了這款遙控機器鋸,旨在應對建築、造船及重型製造行業中最具挑戰性的材料。

KUKA Nordic 首席執行官 Joacim Lorentsson 在接受 TechEBlog 訪問時表示:「我們的目標是創造一個結合強大力量與現代自動化精細度的解決方案。」

「Catonator 實現了這一承諾,使製造商能夠在過去被認為無法用機器人切割的材料上進行複雜幾何形狀的切割。」Nordic 補充道。

該機器鋸使用「高扭矩切割系統」,能夠輕鬆切割鋼材、混凝土甚至複雜的複合材料。

除了切割能力,Catonator 還具備令人印象深刻的物理性能,包括高達 300 公斤的負載能力和超過 3 米的伸展範圍。

其強大性能與對未來的承諾相匹配。得益於其高性能電池模組,Catonator 完全電動,並不排放二氧化碳。

KUKA 網站指出:「除了減少對環境的負面影響,該解決方案還通過消除柴油發電機的噪音和廢氣,改善了工作環境,這是可持續建築技術的一大進步。」

Catonator 提供精確控制,核心是 KUKA 的 SmartProduction 生態系統,該系統的儀表板可在電腦和智能手機上方便訪問。

內建傳感器提供的實時數據不斷優化切割路徑。

這些數據驅動機器學習算法,優化切割路徑、微調鋸片速度並最小化磨損。

該系統始終保持卓越的精確度,偏差控制在僅 0.1 毫米的極細公差內。

操作員通過無線遙控器控制 Catonator,可以選擇預設程序或直接執行機器人動作。

用戶可以通過 SmartProduction 全面監控 Catonator。

此外,這款機器鋸還具備模塊化工具頭,使操作員能夠快速輕鬆地更換不同材料的專用鋸片。

例如,操作員可以立即切換到適用於混凝土的金剛石鋸片、適用於鋼材的碳化物鋸片,或甚至專為航空航天複合材料設計的高度專業鋸片。

Catonator 的六軸關節設計提供靈活性,能夠從幾乎任何角度操作。

雙 LiDAR 掃描儀增強了安全性。

據報導,這些掃描儀在機器人周圍創建了一個「360 度安全氣泡」,若有人或障礙物過於接近,鋸片將立即停機。

網站指出:「與其他建築機器一樣,Catonator 還可以配備鑽孔和彎曲工具,進一步提高其在工地上的靈活性。」

Catonator 的潛力在於其自動化艱難的手動工作,使員工能夠將注意力轉向如優化操作等更關鍵的任務。

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新款無葉風力發電機設計可安全產生高達 460 瓦特的電力

格拉斯哥大學的研究人員正在探索無葉風能的潛力。

這是首次通過計算機模擬無葉風力發電機(BWT)來確定未來模型的最有效設計。研究人員表示:「這些發現有助於可再生能源行業將仍處於研究和開發早期階段的 BWT 從小規模現場實驗轉化為適用於國家電網的實際電力生成形式。」

無葉風力發電機的優勢多多:它們運行更安靜,占用空間更小,且由於設計簡單,通常需要更少的維護。

有趣的是,無葉風力發電機被認為對動物(如鳥類)更安全。對於飛行生物而言,快速旋轉的標準風力發電機葉片可能會因「運動模糊」效應而顯得模糊不清,甚至無法被察覺,這通常會增加碰撞的風險。

研究團隊的模擬顯示了數千種設計,揭示了一個「甜蜜點」,在這個點上可以最大化發電量而不犧牲結構的強度。

無葉風力發電機的運作原理與傳統風力發電機截然不同。傳統風力發電機直接將風的動能轉換為旋轉的葉片運動,進而驅動發電機發電。而無葉風力發電機則基於渦流誘導振動(VIV)的原理運行。這些無葉發電機通常是高瘦的圓柱形桿,在微風中搖擺。

風的運動會產生渦流,進而使整個結構發生振動。當這種搖擺運動恰好與結構的自然振動頻率相匹配時,運動會大幅放大。這種增強的運動隨後直接轉換為電能。

在這項研究中,工程師利用計算機模擬來確定如何構建未來一代 BWT,以實現最佳效率。格拉斯哥大學詹姆斯·瓦特工程學院的 Wrik Mallik 博士表示:「這項研究首次顯示,反直覺地說,提取能量效率最高的結構並不是產生最高功率的結構。」

研究結果顯示出一個理想設計:一根高度 80 厘米(31.4 英寸)、直徑 65 厘米(25.4 英寸)的桿子。這種最佳的功率和穩定性平衡可以安全地提供高達 460 瓦特的電力,超過了當前現實原型的約 100 瓦特。

這些發現對於確保在每小時 20 到 70 英里風速下的結構安全尤為重要。研究人員相信,他們的方法論可能使 BWT 的產能擴展至 1,000 瓦特(1 千瓦)或更高。

隨著這項研究的進展,業界有望開發出新的 BWT 原型,清楚地展示出最有效的設計。這一概念並非全新。去年,BMW 與 Aeromine Technologies 合作測試無葉風力發電,英國首個「無運動」系統已在牛津 MINI 工廠安裝,能夠在無「可見運動部件」的情況下產生清潔電力。

這些研究結果已發表在《可再生能源》期刊上。

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Trump Mobile 發佈全新 $499 智能手機及 $47.45 無限服務計劃

特朗普集團宣佈推出全新移動服務及品牌智能手機,這是其進軍消費市場的最新舉措。

這項名為 Trump Mobile 的業務包括每月 $47.45 的無限計劃和一款名為“T1”的 $499 智能手機。該服務及手機預定於九月發佈。

每月計劃涵蓋無限通話、簡訊和數據,並提供如道路救援和遠程醫療服務等附加福利。

根據 Trump Mobile 網站,該計劃的定價和名稱“47 Plan”與唐納德·特朗普作為第 47 任美國總統的身份及其之前的第 45 任任期有關。

唐納德·特朗普 Jr. 在 Trump Tower 揭示產品時表示:“我們將推出一整套產品,讓人們能夠以一個固定的月費在手機上獲得遠程醫療、汽車道路救援,以及無限發送至 100 個國家的簡訊。”根據路透社報導。

儘管這項服務以特朗普的名字命名,但並非由特朗普集團直接運營。

Trump Mobile 網站明確指出:“Trump Mobile 及其產品和服務並非由特朗普集團或其任何相關公司或負責人設計、開發、製造、分發或銷售。”

與過去幾個特朗普品牌的業務一樣,這項新業務是通過授權協議運作的。

特朗普品牌產品在前總統的商業組合中已成為一個重要組成部分,這些產品包括運動鞋、手錶甚至聖經。Trump Mobile 是最新的添加項目,推出之際正值保守品牌服務和平台在各個領域的廣泛趨勢。

T1 智能手機將運行 Android 15,配備 6.8 吋 AMOLED 顯示屏,設計為打孔式。

該設備擁有 12GB 的 RAM 和 256GB 的內部存儲,並可通過 microSD 插槽擴展。

有趣的是,這一特徵在中端 Android 手機中較為常見。

手機還配備 3.5mm 耳機插孔,這在許多新型智能手機中已變得稀有。

它包括一個 5000 萬像素的主後置攝像頭,並配有 200 萬像素的微距和深度傳感器,以及 1600 萬像素的前置攝像頭。為該設備提供動力的是一個 5000mAh 的電池,支持 20W 快速充電。

然而,該公司尚未透露手機的處理器,這可能暗示它不使用頂級芯片組。

Trump Mobile 的每月計劃價格為 $47.45 / 約 HK$ 370,這高於主要預算運營商的報價。

例如,Verizon 的 Visible 提供每月 $25 / 約 HK$ 195 的無限數據,而 Mint Mobile 的計劃則需每月 $30 / 約 HK$ 234,並需一年合約。

儘管如此,Trump Mobile 的網站聲稱其服務使用“與三大全國電話服務運營商相同的覆蓋範圍”。

該公司還宣傳其美國本土的客戶服務,但一名代表拒絕透露呼叫中心的位置。

Trump Mobile 還針對軍事家庭推出了其國際功能。網站上指出:“通過免費國際簡訊、折扣國際通話和可靠的全球覆蓋,無論何時何地,都能分享生活中重要的時刻。”

截至週五,唐納德·特朗普報告稱,2024 年的授權協議收入超過 $800 萬 / 約 HK$ 6240 萬。

這項新業務可能會為該數字增添一筆,同時在由 Verizon、AT&T 和 T-Mobile 主導的競爭激烈的無線市場中增強特朗普品牌。

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G7 聯合聲明強調伊朗不得擁有核武,特朗普提早離開峰會呼籲撤離德黑蘭

七國集團(G7)領導人發佈統一聲明,強調伊朗絕不應擁有核武器,並重申以色列的自衛權,隨著兩國間的緊張局勢持續升級。

聲明中指出:「伊朗是地區不穩定和恐怖的主要來源。我們一貫明確表示,伊朗絕不能擁有核武器。」美國、英國、法國、德國、意大利、加拿大、日本及歐盟的領導人均簽署了該宣言。

領導人們同時對中東危機對全球能源供應的影響表示擔憂,並誓言將「保持警惕,關注國際能源市場的影響,隨時準備與志同道合的夥伴協調,以維護市場穩定。」

G7 峰會在加拿大洛基山脈的度假小鎮 Kananaskis 舉行,但中東衝突的升級迅速掩蓋了此次會議。

美國總統唐納德·特朗普提前離開峰會,呼籲撤離德黑蘭。白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特在社交媒體上表示:「已經取得了很多成就,但因為中東的局勢,特朗普總統將在與國家元首共進晚餐後今晚離開。」

在離開前,特朗普在其 Truth Social 平台上呼籲:「所有人應立即撤離德黑蘭!」

法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍表示,特朗普曾提出以色列與伊朗之間的停火提議。馬克龍堅持認為已經提出了外交提議。他說:「確實有會面和交流的提議。特別是為了達成停火並啟動更廣泛的討論。」他補充道:「現在要看雙方是否會遵循。」

然而,特朗普隨後否認了這一說法。他在 Truth Social 上寫道:「尋求公眾關注的法國總統馬克龍錯誤地說我離開 G7 峰會是為了回到華盛頓處理以色列和伊朗之間的‘停火’。」

「錯了!他根本不知道我為何前往華盛頓,但這肯定與停火無關。比這更重要的事情。無論是故意還是無意,馬克龍總是搞錯。敬請關注!」

隨著停火談判出現,衝突加劇。據報導,白宮正在探索美國特使史蒂夫·維特科夫與伊朗外長阿巴斯·阿拉赫奇之間的潛在會晤。美國國防部長皮特·赫格塞斯表示,政府仍在努力與伊朗達成核協議,並強調美國在該地區的資產將受到保護。

同時,暴力事件不斷升級。伊朗媒體報導,德黑蘭早晨發生爆炸,並啟動了空中防禦系統。煙霧從城市東部升起。網站 Asriran 報導,位於德黑蘭約 200 英里外的納坦茲核設施的防禦系統也被觸發。

以色列確認於周一晚間襲擊了伊朗國家廣播機構。

在特拉維夫,午夜後響起了空襲警報,但未報告導彈擊中。與此同時,伊朗聲稱在過去五天內有 224 人死亡,主要是平民。以色列報告有 24 名平民死亡。以色列財政部長貝扎勒爾·斯莫特里奇表示,約有 3,000 人因伊朗襲擊造成的損壞而被撤離。

據報導,伊朗已要求阿曼、卡塔爾和沙特阿拉伯說服特朗普促使以色列總理本雅明·內塔尼亞胡接受停火。作為回報,德黑蘭暗示將在核談判中表現出靈活性。

阿拉赫奇在社交媒體上表示:「如果特朗普總統對外交是真誠的,並且有興趣停止這場戰爭,那麼下一步將是至關重要的。以色列必須停止其侵略行為,否則我們的回應將持續。」

伊朗繼續否認其尋求核武器的意圖。官員聲稱,其核計劃專注於和平用途,並且根據《核不擴散條約》(NPT)擁有濃縮的權利。

以色列並非 NPT 的簽署國,廣泛認為其擁有核武器,儘管以色列政府既不確認也不否認這一點。

隨著特朗普的警告和不確定性的增加,週二早盤亞洲市場的油價上漲超過 2%。這標誌著從週一的損失中急劇反彈,因為市場開始猜測伊朗可能願意談判結束戰鬥。

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中國隱藏的集裝箱導彈系統可能對美軍造成威脅

隨著中國的集裝箱海防作戰系統(CSDCS)引起越來越多的軍事分析師和政策制定者的關注,這些隱蔽的導彈發射系統偽裝在標準商業運輸集裝箱中,可能用於對美國資產的突襲。

該系統與俄羅斯早期的「Club-K」設計相似,但似乎更為先進,能夠發射多種導彈。專家指出,它可以由較小的團隊操作,並能更無縫地與民用基礎設施整合。

CSDCS 是一種中國武器平台,安置在標準的 20 英尺(6 米)或 40 英尺(12 米)運輸集裝箱中。它在外觀上與普通貨物無異,並可放置於商業船隻、卡車或火車上。

每個單位最多可攜帶四枚導彈,並可遠程或本地操作。該系統首次於 2022 年珠海航展上亮相,據報導其靈感來自於俄羅斯的 Club-K,該設計大約在 2012 年開發。

然而,與 Club-K(僅限於 Kalibr 和 Kh-35 導彈)不同,CSDCS 支援多種導彈類型,包括 YJ-12E 超音速反艦導彈和 YJ-18E 次音速至超音速反艦導彈。

此外,該系統還可發射 YJ-83/YJ-62 巡航導彈和 PL-16 反輻射導彈。這樣的系統可以隱蔽地部署,放置在商船或卡車上,使其難以被檢測。

由於其外觀類似民用貨物,這使得交戰規則變得複雜,特別是對於美國海軍而言,因為他們無法在沒有可證明威脅的情況下合法攻擊民用資產。這意味著它們可能被用於類似珍珠港的首次打擊,針對美國的關鍵目標。

美國軍事分析師將其與烏克蘭的「蜘蛛網行動」進行比較,該行動是一場在俄羅斯境內的隱蔽無人機襲擊,突顯了偽裝打擊的現實可行性。

考慮到每年從中國進口到美國的數百萬個集裝箱中,只有一小部分會被檢查,這為集裝箱武器的走私創造了機會,理論上使得從美國境內發動陸基攻擊成為可能。

分析師還指出,CSDCS 預計將成為一個網絡化的打擊鏈的一部分,接收來自衛星、無人機、空中預警和指揮(AEW&C)飛機及沿海雷達的目標數據。

這使得該系統更加危險,因為它可以在視線之外進行目標攻擊。分析師認為,中國可能會在台灣衝突初期部署 CSDCS,以削弱美國在關島、沖繩乃至夏威夷的海軍力量。

這將延遲或限制美國對跨海峽入侵的反應。2024 年 10 月的演習中,集裝箱船發射直升機的情景強調了中國將民用船隻軍事化的策略。

軍事分析師和退役軍官,如前太平洋艦隊情報主管吉姆·法內爾(Captain Jim Fanell)和前北美防空司令格倫·范赫克(General Glenn VanHerck),認為美國需要提高其集裝箱檢查能力,特別是在港口。

法內爾向《華盛頓郵報》解釋說:「烏克蘭的集裝箱無人機深入俄羅斯的近期襲擊,對美國來自中國的類似威脅發出了明確警告。」

應該開發新的檢測技術(例如,RF 掃描儀、人工智慧驅動的威脅檢測),甚至考慮隨機海上攔截。國防政策必須適應非常規交付平台和灰色地帶戰術,包括預先部署的武器。

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新手工程師利用 3D 打印技術成功製作可飛行 130 英里無人機

工程師 Tsung Xu 成功設計並建造了一款完全功能的垂直起降 (VTOL) 無人機,具備飛行能力,並使用 3D 打印技術及消費級元件,展示了個人創意和快速原型製作的潛力。

這款固定翼無人機根據飛行測試數據能夠實現 130 英里(約 209.2 公里)的持續飛行距離,以及約 3 小時的耐力,這在業餘航空工程領域是一項重要成就。

Xu 的無人機項目在僅 90 天內完成,且他並沒有任何氣動力學建模、3D 打印或計算機輔助設計 (CAD) 的正式背景,這一點他通過詳細的建造日誌和 YouTube 上的視頻展示得以證實。

該無人機完全從零開始建造,沒有使用任何現成的機身或商業設計作為參考。Xu 採取了自下而上的方法,自行設計、建模並打印每個氣動表面和結構元件。

無人機機身是使用 Bambu Lab A1 3D 打印機打印而成,這是一款 Xu 用來製造無人機機身和飛行表面所需複合材料部件的桌面設備。

該打印機在獨立評測中獲得了 4.5 顆星的評價,是此次原型製作的支柱,讓 Xu 能夠快速迭代複雜的氣動形狀。

關鍵的非可打印元件,包括無線電設備、電機和電子速度控制器 (ESC),則是分別採購的。

然而,Xu 將這些系統整合起來,包括電源管理和控制算法。

無人機的推進和耐力得益於高能量密度的鋰電池,與標準 FPV 系統相比,大大延長了任務持續時間。

隨著翼展的優化以提高滑行效率和強大的 VTOL 推進配置,無人機在氣動效率和動力優化下實現了顯著的耐力。

Xu 估計在理想條件下,最大耐力可達約 3 小時,使該飛機在單次充電下能夠覆蓋最多 130 英里(約 209.2 公里)。

這種有翼的 VTOL 設計允許垂直起飛和降落,而無需跑道,並在起飛後轉換為高效的前向飛行,這種能力通常僅限於更先進的軍事或商業無人航空系統 (UAS)。

Xu 的建造展示了消費者可及技術如何迅速縮短業餘實驗與先進航空航天發展之間的差距。

儘管 Xu 沒有提供完整的技術細節或開源計劃,但他強調陡峭的學習曲線塑造了建造過程,包括理解飛行動力學的基本知識、從各個供應商採購元件,以及在打印和組裝過程中識別設計失敗。

最終的結果是一款完全功能的 VTOL 無人機,從數字模型到首次飛行均為自建。

這一時機恰到好處。Xu 的努力與更廣泛的機構對 3D 打印和無人機整合的關注相吻合。

美國陸軍最近宣布擴大計劃,將增材製造和自主系統納入前線後勤和偵察。

Xu 的民用項目呼應了這些趨勢,突顯了低成本、去中心化的創新正成為傳統國防和航空航天研發的合法平行體。

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高解析度掃描技術助力電動車電池回收再利用

鋰離子電池為從電動車到電網儲能的各種應用提供動力。幾乎所有的電動車(EV)均採用鋰離子電池。然而,這些電池所需的關鍵礦物質,如鋰、鎳、鈷、錳和石墨,仍然稀缺且大多數在海外加工。

為了解決供應鏈瓶頸,國家可再生能源實驗室(NREL)的研究人員正在測試一種高解析度的X射線納米計算機斷層掃描(nano-CT)系統,該系統能夠深入研究耗盡的電池單元,發現隱藏的缺陷,並指導新一代“直接回收”技術,旨在翻新而非重建陰極。

該實驗室級掃描儀安裝於NREL位於科羅拉多州金色市的校園內,能解析至50納米的特徵,這一細節通常只有在大型同步輻射設施中才能實現。由於該方法是非破壞性的,科學家們可以實時觀察單個電池的老化過程,將結構變化與性能損失相關聯,並保留完整的材料以進行後續測試。

高級能源儲存科學家Donal Finegan表示,快速反饋循環暴露了“存在於壽命終結電池材料中的特定退化類型”,使團隊能夠將每種損壞模式與適當的回收路徑對應起來。

早期掃描推翻了廣泛持有的假設。即使老化的陰極幾乎保留了與全新材料相同的能量容量,但其接受快速充電的能力卻大幅下降。納米CT切片揭示了原因:重複的循環使陰極層內的富鎳顆粒破裂,形成了一個微裂縫網絡,阻礙了鋰離子自由流動。

使用NREL的微結構分析工具箱,博士研究生Melissa Popeil及其同事在美國能源部的車輛技術辦公室計劃下,對經過現實工作循環的商業電池進行了裂縫的映射。結果是電池在工作壽命中累積裂縫的最量化圖像。

隨著故障模式的確定,項目現在轉向修復。團隊正在實驗較溫和的機械處理方法,這些方法可以將破裂的顆粒重新融合或僅替換受損部分,而不是將用過的電極溶解為基本化學物質,這是傳統回收中一個成本高昂且耗能的步驟。成功將縮短處理時間,並保留現代陰極的高能量密度所需的精細晶體結構。這還將使更多有價值的金屬留在美國,並延長其可用壽命,減少對中國目前處理60%至90%全球鋰、鎳和鈷精煉的依賴。

研究人員計劃將研究擴展到其他進入廢棄物流的化學品,精煉直接回收配方,以便每種電池類型在離開工廠時都能擁有內建的第二生命。就在本週(2025年6月),加州大學洛杉磯分校的研究人員還展示了一種新的成像方法,稱為電化學冷凍電子顯微鏡,該方法提供了指導更好鋰金屬電池設計的見解。而在2025年4月,清華大學的研究人員利用先進的X射線計算機斷層掃描解鎖了電極微結構與電解質濕潤之間的複雜關係。

他們認為,先進的特徵化是任何高效回收策略的基礎:如果沒有對納米級缺陷的清晰視野,回收商無法決定何時翻新、重新處理或丟棄。通過將同步輻射水平的視覺帶入標準實驗室,NREL的nano-CT平台可能將這一決策從猜測轉變為基於證據的工程,並在此過程中幫助關閉能源轉型中一些最珍貴資源的循環。

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瑞典利用燕麥和小麥廢料製作可持續時尚服裝

在時尚產業中,尋找可持續未來的新型面料是一個持續進行的過程,因為該行業面臨著對其對氣候變化貢獻的審視。因此,基於纖維素的紡織材料被視為使服裝行業可持續的一種解決方案。

然而,瑞典查爾默斯科技大學的研究人員進行的一項研究指出了一種不同的解決方案。當前的努力主要集中在使用木材基纖維素來製造可持續布料,而這項研究則提出農業廢棄物產品作為製造纖維素的替代品。

研究材料概覽
研究人員測試了多種材料,包括燕麥殼、小麥秸稈、馬鈴薯漿和甜菜漿。在這四種材料中,燕麥殼和小麥秸稈在製造用於服裝的溶解漿方面表現最佳。

查爾默斯化學與化學工程系的助理教授兼該研究的高級研究員戴安娜·伯寧表示:「通過我們在這項研究中進一步開發的方法,我們展示了可以從某些農業廢棄物中製作紡織漿。」她指出,這是能夠從廢棄物中創造紡織品的重要一步,而不是使用對氣候不友好的棉花或需要保護的木材。

使用氫氧化鈉提升可持續性
所討論的原材料經過氫氧化鈉煮沸,以提高製造的可持續性。這一過程被稱為碱煮漿。

伯寧解釋道:「氫氧化鈉不含任何對自然環境有影響的毒素或物質。」她強調,碱煮漿不適用於木纖維,因此從小麥秸稈和燕麥殼製作紡織漿所需的化學品少於製作森林基纖維素的過程。此外,這是一個更簡單的過程,部分原因在於不需要像切割和去皮這樣的加工。此外,利用農作物生產的剩餘物作為纖維素提取的原材料,還可以提高燕麥和小麥的經濟價值。

伯寧還提到,根據她的團隊所開發的方法,還有許多其他農業廢棄物產品可以用於紡織品製造。她目前正在參與一個國際項目,該團隊發現來自田野的草壓餅在製作溶解漿方面表現良好。

在尚未發佈的持續研究中,研究人員在使用小麥漿和草壓餅製作紡織纖維方面取得了更大進展,邁向實際應用的步伐更近一步。

調整現有技術
未來,伯寧認為造紙行業可以成為將農業廢棄物轉化為溶解漿的理想途徑,因為它已經擁有所需的技術和系統。「如果我們能利用現有的行業並調整其過程,而不是建立新的生產設施,那麼我們已經走了很長的路。」她表示。

該研究的主要作者是喬安娜·沃伊塔茲,曾任查爾默斯的博士後研究員,現為創新公司 Tree To Textile 的研究員,該公司是該項目的合作夥伴之一。「這項研究顯示農業廢棄物潛力巨大。」沃伊塔茲表示,「我們真的不應該忽視利用這類纖維素來源製作未來服裝的機會。」

儘管農業廢棄物被視為一個重要的替代品,但食品廢棄物也被考慮用於實現紡織行業的可持續性。早在 2022 年,Fashion For Good 也啟動了一個名為「未開發農業廢棄物項目」的類似計劃,成功將農業廢棄物轉化為紡織纖維。

這些創新共同編織出一個未來,曾經被丟棄的東西將很快成為日常穿著的服裝。該研究已發表在科學期刊 RSC Sustainability 上。

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香港大學研發靈活機械臂 提升無人機操作能力

無人機正在改變我們檢查橋樑、應對災難和維護難以到達基礎設施的方式,但在與環境進行物理互動時,它們面臨挑戰。大多數無人機在狹小空間、尷尬角度以及需要同時具備伸展和靈活性的任務上表現不佳。

香港大學的研究人員現在已經開發出一種解決方案,旨在克服這些限制。機械工程系的彭璐教授及其團隊創造了空中象鼻(Aerial Elephant Trunk,AET),這是一種可靈活變形的機器手臂,能夠附加到無人機上,輕鬆處理複雜的操作任務。

AET 未來可能幫助無人機承擔更多實際操作的角色,例如清理災難殘骸、維護高壓電線和跨海橋樑。

解決基本設計挑戰
傳統空中機器人依賴剛性機械手臂和夾具,這些設計往往面臨重量限制和運動範圍有限的問題。而 AET 則有所不同。它受到大象鼻子的流動性和適應性的啟發,使用柔軟、靈活的結構來抓取物體。彭教授表示:「通過設計一個高度緊湊的空中連續手臂,我們可以在複雜環境中執行各種空中操作任務。」

適應能力
AET 不需要傳統的夾具,而是可以圍繞各種大小和形狀的物體。這使其能夠抓取傳統無人機無法處理的物體。彭教授補充道:「AET 與現有的空中操作器相比,極具靈活性,因為它的身體可以變成任何形狀。它能夠使用自身的身體抓取各種大小和形狀的物體,而這對於只能使用夾具抓取物體的傳統空中操作器來說幾乎是不可能的。」

其適應不同形狀的能力使其在不可預測的環境中尤其有用。

在他人失敗的地方表現出色
AET 在大多數無人機難以應對的空間中表現卓越。它可以在狹窄的管道中靈活穿梭,繞過障礙物,並在受限區域內執行詳細任務。這種靈活性在災難應對中可能至關重要。配備 AET 手臂的無人機可以從倒塌的建築物或損壞的電力線中移除殘骸。

它們的伸展和精確度也使其適合對難以通過地面訪問的橋樑或其他基礎設施進行檢查和維修。

低空經濟的飛躍
隨著各國擴大無人機在工業和緊急應用中的使用,像 AET 這樣的技術可能會推動低空經濟的增長。該行業包括空中物流、基礎設施監測和偏遠地區服務。

彭教授及其實驗室旨在提升空中操作的性能和可靠性。AET 的成功為更先進、多功能的無人機系統鋪平了道路,這些系統未來可能成為公共安全和能源維護等領域的基本工具。

憑藉其獨特的靈活性和功能性,AET 重新定義了空中機器人的可能性。它不僅延伸了無人機的觸及範圍,還完全擴展了其角色。

該研究發表在《自然通訊》期刊上。

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美國發現新型巨型蠑螈,揭示田納西州的自然歷史

東田納西州立大學的研究人員在著名的化石遺址發現了一種巨型蠑螈,這一發現為該州豐富的自然歷史提供了新見解。

該大學最近宣布,科學家們識別出了一種新的蠑螈物種,揭示了田納西州蠑螈多樣性的起源。研究人員確認了已滅絕的 Dynamognathus robertsoni,這是最大的無肺蠑螈物種,也是世界上最大的陸生蠑螈之一。

除了其體型之外,這一化石的存在令研究人員感到驚訝。它所屬的系統被認為是一個死胡同物種,並未在東田納西州發現。然而,研究人員現在了解到,這些大型的挖掘型兩棲動物不僅在北美東部廣泛分佈,還對阿巴拉契亞蠑螈社群產生了深遠的影響。

在東田納西州立大學附近,這種強大的長已滅絕的 Dynamognathus robertsoni 測量長達 16 英寸,成為曾經在古老森林中爬行的令人印象深刻的生物之一。即使在今天,南阿巴拉契亞森林仍然擁有大量蠑螈,田納西州的蠑螈物種超過 50 種,約占所有活蠑螈的八分之一。

研究人員並未預期會找到這種物種,這一發現不僅揭示了另一個物種,還開啟了對這個名為暗色蠑螈的兩棲動物家族演化的前所未有的視窗。灰化石遺址及博物館的助理收藏經理 Davis Gunnin 表示,發現類似紅丘蠑螈的物種令人驚訝。

“如今它們僅分佈在阿拉巴馬州南部的幾個縣,研究人員認為它們是一個高度專門化的死胡同系統,與暗色蠑螈的演化並不特別相關,”他補充道。“Dynamognathus robertsoni 在南阿巴拉契亞的發現表明,這類相對較大、擅長挖掘的蠑螈曾經在北美東部廣泛存在,並可能對阿巴拉契亞蠑螈社群的演化產生了深刻的影響。”

這一化石顯示,暗色蠑螈最有可能源自這些與紅丘蠑螈有關的挖掘型親屬,後者被描述為一種大型、生活在地下的物種,具有蠕蟲狀的身體和小肢體。

約 1,200 萬年前,田納西蠑螈經歷了一次爆炸性的多樣化,塑造了該地區今日享譽全球的多樣性。研究人員對此已有所了解,但未發現產生這一多樣化的物種。

最有可能的是,5 百萬年前田納西州的氣候變暖,隨後在冰河時期的冷卻過程中,可能將大型挖掘型蠑螈限制在較低的緯度,如今日紅丘蠑螈生活的阿拉巴馬州。然而,Dynamognathus robertsoni 化石顯示,這些地下古代兩棲動物在氣候變化之前也曾生活在田納西州。

這種以希臘語意為“強大下顎”的捕食者,可能驅動了阿巴拉契亞溪流棲息蠑螈的快速演化。研究人員指出,這一蠑螈群體擁有不尋常的顱部解剖結構,使其具有強大的咬合力,因此將其命名為 Dynamognathus,以強調其相對於現存親屬的巨大體型和力量。

東田納西州立大學文理學院院長對研究人員的成果表示祝賀,認為他們不僅揭示了古代生命,還強調了該大學在保護和探索阿巴拉契亞深厚自然歷史方面的重要角色。

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AI 系統 Rattlesnaq 提升戰鬥機飛行員的反應能力與安全性

在 BAE Systems 的 Warton 設施內,工程師們正在測試一款名為 Rattlesnaq 的先進 AI 系統,該系統由瑞典防務科技公司 Avioniq 開發。此系統旨在實時繪製隱形導彈威脅的動態圖像,不僅能夠警告飛行員,還能精確標示敵方導彈可能的攻擊位置及安全飛行區域。

Rattlesnaq 結合了先進的導彈建模技術與可驗證 AI,提供即時的情境意識和決策支持,確定在超視距(BVR)戰場中的可量化威脅邊界。

該系統能夠視覺化最佳機動方案,以躲避空對空和地對空導彈,同時提供實時的開火解決方案,增強戰鬥機的致命性、生存能力及整體任務成功率。Rattlesnaq 目前正在與歐洲颱風戰鬥機(Eurofighter Typhoon)機組進行試驗,這款 AI 系統不僅輔助飛行員,還使他們成為更敏捷、更快速、更具適應能力的戰鬥人員。

BAE Systems 的颱風戰略主管 Paul Smith 表示,這項技術有潛力徹底改變飛行員的訓練和戰術。他指出,快速準確的決策對於駕駛颱風戰鬥機至關重要,因此情境意識變得極為重要。

目前正在試驗的新技術包括下一代任務計算機,其數據處理速度可提高 200 倍,還有為颱風未來駕駛艙設計的大面積顯示器,旨在實時提供目標和威脅環境的高密度視圖。

Avioniq 的共同創始人兼 CEO Mikael Grev 表示,Rattlesnaq 使用可驗證 AI 確保提供給飛行員的信息可以獨立驗證。他強調,先進建模與可驗證 AI 的結合能夠直接向飛機提供實時的邊緣威脅評估。

此外,工程師們正在 Avioniq 和 BAE Systems 的合作下,將這一能力整合到颱風戰鬥機中,並在颱風模擬器上進行了多次技術演示。在協作作戰飛機(CCA)情境中,這種增強效果變得尤為重要,因為有人駕駛的戰鬥機可與自主無人機(如 Loyal Wingman 平台)並肩作戰。Rattlesnaq 的機載數據處理能力使其能夠計算並傳輸威脅信息,不僅給予主飛行員,還能直接發送至每架無人機的自主飛行系統。

這使得編隊中的每架飛機能夠實時適應,避開威脅,保持與目標的接近,並對戰場變化作出最佳反應,而不會增加人類飛行員的認知負擔。與北約第四代和第五代空中艦隊的試驗已經展示了 Rattlesnaq 在這些高風險的有人無人環境中增強生存能力和協調能力的潛力。

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美國空軍發送異常長度核代碼引發關注

美國空軍通過其高頻全球通信系統(HFGCS)發送了兩條加密的緊急行動消息(EAM),引發了對核代碼的猜測,這在國防專家和開源情報討論中引起了廣泛關注。

2025年6月14日星期六,首次發送的EAM與常規消息不同,常規EAM的平均字符數約為30,而此次加密廣播則包含246個字符,超過標準長度的八倍。隨後在星期日發送的第二條消息甚至更長,達到290個字符。這兩條消息的異常長度引發了對操作準備狀態升高或潛在核指揮控制信號的擔憂。

首次廣播的時間也引人注目,因為它正值伊朗和以色列之間的互相打擊期間,這使人懷疑這些消息可能反映了地區應急計劃或升級協議。

儘管EAM的內容受到高度加密並保持機密,但其發佈在業餘無線電和信號情報社區中是可公開追蹤的。EAM並不新穎,這些數字編碼信號是美國軍方戰略指揮和控制結構的一部分,主要用於核能力部隊,包括美國戰略司令部(USSTRATCOM)下的飛機和彈道導彈潛艇。

EAM是用於在高風險場景中傳達總統或國家指揮權威指令的協議的一部分,範圍從發射命令到部隊姿態更新。首次傳輸報告顯示,該消息的音頻質量較低,隨後進行了重播以確保接收。

儘管五角大廈尚未發表正式解釋,自此以來,HFGCS的活動有所增加,來自支持大西洋和太平洋作戰區的網絡節點的消息激增。

EAM的發送時間與唐納德·特朗普總統的79歲生日和美國陸軍的250周年紀念遊行相吻合,該活動在華盛頓特區舉行,涉及大規模的軍事展示。據報導,遊行的費用超過4,000萬美元(約 HK$ 31,200,000),展示了從第二次世界大戰到現代衝突(如海灣戰爭和韓戰)的歷史平台。然而,低公眾參與度和近期的政治挫折給政府帶來了國內形象挑戰。

一些開源分析師推測,延長的EAM可能與美國在中東的增強準備有關,或在地區不穩定中發出威懾信息。另一些人則認為這可能是例行的指揮控制演習或系統測試,強調雖然較長的消息不常見,但在涉及複雜指揮場景或操作更新的演習中並不罕見。

社交媒體平台X上對此事件的興趣上升,用戶向該網站的原生助手Grok AI尋求分析。AI回應稱:“在2025年6月14日,發送了一條246字符的EAM,遠長於通常的30字符。其加密內容使目的不明。這可能表明一個複雜的操作或是一個例行測試,兩者都是常見的。”

儘管EAM本身並未確認正在進行的操作性質,但其長度和時間往往與軍事信號的升高相關。截止目前,尚未有美國官員發表澄清聲明,而消息內容仍然保持機密。在缺乏官方披露的情況下,國防分析師將繼續監測HFGCS,以尋找指示例行通信或可能增加的戰略準備的模式。

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MIT 利用生成式 AI 設計出性能超越人類設計的跳躍機器人

生成式 AI 現在不僅是數位創意的工具,還開始協助設計現實世界中的機器人。麻省理工學院計算機科學與人工智慧實驗室(CSAIL)的研究人員發佈了一個新的基於擴散模型的系統,讓用戶能夠草擬機器人並用 AI 優化其設計。

用戶可以指定可調整的部件和尺寸,AI 會在製作之前生成並測試新的結構。在最近的一次測試中,AI 設計的機器人跳躍高度比人類設計的對手高出 41%,這得益於其獨特的圓形連接設計。

研究人員表示,這一突破標誌著自動化和增強機器人設計的一個重要進展,將人類的直覺與機器生成的精確性相結合。

儘管機器人設計在進步,硬件開發仍然落後於軟件,這是因為硬件設計的複雜性以及對多學科的依賴。基於取樣的方法和模擬工具促進了迭代和共同設計,但在整合製造約束和傳統製造方面仍然存在困難,這主要是由於數據和標準化的限制。

麻省理工學院 CSAIL 的研究團隊創建了一個基於擴散模型的系統,幫助設計和優化機器人。該系統允許用戶提供 3D 模型並指定希望 AI 更改的組件。模型提出並模擬設計變體,促進從概念到 3D 打印原型的過程。

團隊在一項測試中致力於提高跳躍機器人的性能。他們從初步設計開始,使用指導嵌入向量,取樣 500 個變體。從中選擇基於模擬結果的前十二個,並用它們來細化向量。這一迭代過程重複了五次,最終設計出具有圓形連接的機器人版本。儘管與基準模型幾乎相同,AI 增強版的跳躍高度卻高出了 41%。

AI 的非傳統設計不僅輕便,還擁有更大的能量容量,同時保持強度。研究人員還使用相同的方法改進了機器人的著陸設計,新的足部設計使著陸穩定性提高了 84%,顯著減少了跌倒的次數。

這種方法強調了擴散模型在揭示結構物理學和啟發創新工程解決方案方面的能力。它也為加速製造和家用機器人等領域的硬件設計提供了一種有前景的方法,可能節省大量的開發時間和精力。

麻省理工學院 CSAIL 的研究人員利用生成式 AI 尋找這些相互競爭目標之間的平衡,以建造一個能夠高跳和穩定著陸的機器人。他們為跳躍高度和著陸成功率分配數值,然後訓練擴散模型以增強在兩者之間表現出色的設計。

AI 生成了一個 3D 結構,通過探索兩個目標之間的區域,超越了人工設計的機器人。該原型使用適合 3D 打印的材料製作,但團隊認為,未來使用更輕、更先進的材料可能會大幅提升性能。這項工作被視為機器人技術更廣泛應用的基礎。

研究人員表示,擴散模型最終可能有助於創造關節機構並改善組件之間的連接,從而提高機器人的性能。該小組還在探索使用額外電機來管理跳躍方向和提高著陸精度的可能性,這突顯了 AI 在機器人開發和性能提升中的日益重要性。

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中國量子技術新進展:自研 1,000 量子位系統問世

中國的 QuantumCTek 公司宣稱已開發出一款自研的超導量子測量與控制系統 ez-Q Engine 2.0,該系統能夠支持超過 1,000 量子位的量子計算機,這標誌著中國在可擴展量子計算領域邁出了重要一步。

這一發展使中國在全球量子技術的競爭中更具優勢,該系統可能成為全球第三大運行中的量子系統,僅次於 IBM 和 Atom Computing。

該系統於周一交付給中國科學技術大學和中國電信量子集團等領先研究機構,初步提供超過 5,000 量子位的控制服務。

ez-Q Engine 2.0 在安徽省合肥市開發,是中國國家量子計劃的核心,並在國內的 504 量子位超導量子計算機上進行測試,為穩定性、信號保真度和系統整合設立了新基準。

根據安徽量子計算工程研究中心主任唐世彪的說法,ez-Q Engine 2.0 是其前身的重大進步,這款前身系統曾為 Zuchongzhi 3.0 提供支持,該處理器擁有 105 量子位,並曾宣稱在量子計算上優於傳統超級計算機。

新系統的整合效率是 1.0 版本的十倍,並使用中國本土的組件,將物理占地面積和運營成本降低了超過一半。

超導量子計算機依賴精確的測量和控制系統來調節量子位、同步時鐘和抑制噪聲,這些都是擴展量子操作所必需的。

ez-Q Engine 2.0 已經克服了 RF 直接採樣和時鐘同步等長期存在的技術障礙,實現了低噪聲、高精度的信號處理,這在美國和歐洲的系統中才見到。

這一進展使中國更接近於挑戰美國在量子技術上的主導地位。IBM 在 2023 年底發布的 Condor 晶片是全球首款超導量子處理器,量子位數超過 1,000,擁有 1,121 量子位,並屬於其 Quantum System Two 架構。

IBM 的量子技術目前在運行規模上領先,Atom Computing 也推出了 1,125 量子位的中性原子系統,創下了目前的量子位數世界紀錄。

如果得到獨立驗證,中國的平台有望成為全球第三。

QuantumCTek 的副總監王哲輝向中國國營媒體《全球時報》確認,該公司正在開發一款具備錯誤更正能力的 10,000 量子位規模的控制系統,這對於在現實應用中實現量子優勢至關重要。

王哲輝表示:“ez-Q Engine 2.0 不僅僅是一項實驗室創新,它是自給自足的工業級中國量子生態系統的基礎。”

雖然中國當局長期以來一直宣傳在量子技術上領先的雄心,但這是硬體交付與戰略言辭相符的少數時刻之一。

這一發展與美國的相似努力直接對應,後者的量子系統正被整合進國防、人工智能加速和密碼學韌性中。

在中美量子競賽的更廣泛背景下,ez-Q Engine 2.0 表明中國不再僅僅是複製西方技術,而是在核心基礎設施設計上展開競爭。

儘管 IBM 和 Atom 在量子位數上仍然領先,但中國系統的本土設計、成本效益和控制精度顯示出技術差距正在縮小。

隨著量子系統從演示轉向部署,中國的進入以及可能是全球第三大量子控制平台的推出,標誌著一種戰略轉變。量子主權的時代已經來臨,競爭正在加速。

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芬蘭啟用全球最大沙子電池:100 MWh 系統減少 70% 二氧化碳排放

一家能源公司在芬蘭的一個小鎮啟用了全球首個工業規模的沙子電池,該系統將利用多餘的可再生能源產生熱量,並將其供應給當地的區域供熱網絡。

這一由芬蘭初創公司 Polar Night Energy 開發的設施目前已在 Pornainen 完全運行,標誌著向清潔無燃燒能源過渡的一個重要里程碑。

該沙子電池是為芬蘭能源公司 Loviisan Lämpö 建造的,該公司負責當地供熱系統的運營。該系統可提供 1 兆瓦的熱能,並具有 100 兆瓦時的儲存容量。

這使其成為全球最大的沙子電池,約是 Polar Night Energy 2022 年在 Kankaanpää 的 Valkeakoski 發電廠原型的 10 倍大小。

該技術高約 13 米(42.6 英尺),寬約 15 米(49.2 英尺),內部填充有 2,000 噸來自芬蘭壁爐製造商 Tulikivi 的碎石皂石副產品。

儲存的熱量將被輸送到當地的區域供熱網絡,為市政建築和家庭提供熱能。Polar Night Energy 表示,該系統在夏季幾乎可以滿足一個月的當地供熱需求,而在冬季則可持續一周。

Loviisan Lämpö 的首席執行官 Mikko Paajanen 表示:「沙子電池對 Loviisan Lämpö 意義重大,這使我們能夠大幅減少排放並提高熱能生產的可靠性。」

根據該公司的說法,這個沙子電池預計每年可減少約 160 噸的二氧化碳當量排放,將 Pornainen 的區域供熱排放減少近 70%。

Paajanen 補充道:「我們的目標是到 2035 年實現氣候中立,而沙子電池是邁向這一目標的重要一步。」他還提到,該設施將完全消除石油的使用,並將木屑消耗量減少約 60%。

在高需求時期,生物質鍋爐將作為備用,確保在高消耗時段內穩定持續的熱能供應。

沙子電池不僅是一個熱能儲存系統,還在電網平衡、減少排放、實現智能能源管理和促進能源系統資源的高效使用方面發揮著重要作用。

該沙子電池根據芬蘭電網運營商 Fingrid 管理的電力價格和備用市場優化其使用,幫助確保隨著風能和太陽能的擴展而穩定電網。

憑藉其大容量儲存能力,該系統可以在幾天甚至幾周內平衡能源使用。優化工作由芬蘭電信和數字服務公司 Elisa 負責。

沙子電池使用的熱儲存媒介可以包括來自製造或採礦行業的副產品,這樣可以減少甚至消除對原材料的需求。

Pornainen 市長 Antti Kuusela 在新聞稿中表示:「我們市政策略的主要目標之一是實現碳中立,而沙子電池在實現這一目標方面發揮著重要作用。」他補充道,該市希望成為可持續能源解決方案的先行者。

目前,Polar Night Energy 正在與芬蘭及國際合作夥伴洽談新的沙子電池項目,包括一個旨在將儲存的熱量轉換回電力的 Valkeakoski 試點項目。

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「Proba-3 人造日全食首次捕捉太陽日冕影像」

兩艘歐洲太空船首次在太空中創造了人造日全食,捕捉到太陽日冕的清晰影像,這一壯舉由歐洲太空局的 Proba-3 任務實現,並發佈了首批日冕影像,提供了對太陽最神秘層次之一的罕見洞察,這一層次對理解太陽風和太陽活動至關重要。

這一突破來自於雙衛星的合作,這些衛星攜帶冠狀儀和遮光器,成功在150米的距離內精確同步飛行,創造了一個供科學研究使用的環繞式日全食。與傳統的冠狀儀不同,Proba-3 完全在太空中執行這一精細的操作,無需面對地球大氣和雜散光的影響。

遮光器使用1.4米的屏蔽裝置遮擋太陽的亮光,並在冠狀儀的光學儀器 ASPIICS 上投射出8厘米寬的陰影,ASPIICS 能夠以更高的清晰度觀察接近太陽表面的區域。每幅完整的影像是由三幅影像組合而成,這三幅影像的唯一區別在於曝光時間,這決定了冠狀儀的光圈暴露於光線的時間。

這種人造日全食每19.6小時可以生成一次,持續時間可達六小時,這比自然日全食的短暫幾分鐘長得多,後者每年僅發生一到兩次。太陽日冕的溫度神秘地高於其下方的表面,對理解太陽風和日冕物質拋射至關重要,這些劇烈的粒子爆發可能會引發極光或干擾地球的通訊和電力網絡。

Proba-3 的早期觀測已經在幫助精煉太陽模型方面取得進展,尤其是在歐洲太空局的虛擬太空天氣建模中心和 KU Leuven 的 COCONUT 軟件的支持下。Proba-3 的任務還攜帶了其他兩個科學儀器,包括數字絕對輻射計(DARA),用於測量太陽的總能量輸出,以及三維能量電子譜儀(3DEES),用於研究地球輻射帶中的電子活動。

該任務由14個國家的聯合體建造,主要由西班牙的 Sener 領導,並得到了比利時和印度的關鍵支持,Proba-3 於2024年12月從斯里哈里科塔搭載 PSLV-XL 火箭發射。科學家們目前正致力於擴展日全食觀測窗口,並將數據輸入模型,以更準確地預測太陽活動。

Proba-3 將觀測太陽日冕直至接近太陽表面,這在以往僅能通過自然日全食實現。這一大量的觀測數據將有助於進一步精煉計算機模型,科學家們將比較和調整變量以匹配實際影像,並與 KU Leuven 的團隊合作,創建 Proba-3 首次觀測的模擬。

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歐洲防務巨頭發佈 310 英里航程自殺無人機

歐洲跨國公司 MBDA 在 2025 年巴黎航空展上推出了一款低成本的單向攻擊無人機,專為長距離任務設計。該防務公司計劃每月生產 1,000 單位此新型無人機,該項目自 2024 年底以來一直在開發中,MBDA 希望能夠被法國軍方採用以滿足其不斷增長的需求。

根據 MBDA 的計劃,這款自殺無人機的測試演示將於今年晚些時候進行。該公司設定了到 2027 年生產首批產品的目標,並計劃與其他製造商合作以提升生產規模。

這款低成本的自殺無人機可以大量採購,幫助國家的軍事行動通過飽和敵方的空中防禦來達成目標。

名為 One Way Effector 的無人機解決方案是與一家無人機製造商及一家法國汽車產業合作夥伴共同開發的。MBDA 表示,該無人機是在聽取了武裝部隊的反饋後開發的,特別是來自參與俄烏戰爭的部隊。

該公司在新聞稿中表示:「從地面發射的彈藥旨在消耗敵方資源。透過足夠的軍事載荷施加持續壓力,迫使敵方空中防禦系統試圖摧毀它們。」

此外,該無人機設計用於迫使即使是最先進的空中防禦系統也暴露自己,從而便於檢測和消除,並與其他長程系統協同作戰。

MBDA 的首席執行官 Eric Béranger 表示:「One Way Effector 再次展示了 MBDA 在應對新衝突理論挑戰方面的敏捷性。MBDA 已經展示了其提升性能的能力,並繼續通過與民間利益相關者的創新合作來開發滿足數量需求的新型效應器。」

根據 Breaking Defense 的報導,One Way Effector 無人機將由噴氣發動機驅動,擁有 88 磅(約 40 公斤)的彈頭,並能夠在 310 英里(約 500 公里)的範圍內打擊目標。

在現代戰爭中無人機的使用愈加普遍。俄烏戰爭及伊朗與以色列之間的最近升級都見證了大量無人機在監視和攻擊中的應用。

在 2025 年 6 月的第一周,烏克蘭通過「蜘蛛網行動」針對俄羅斯境內深處的空軍基地進行了攻擊,這是其最具雄心的攻擊之一,發生在第二輪直接談判之前。根據烏克蘭安全局(SBU)的資料,此次攻擊擊中了超過 40 架飛機,包括圖-95 和圖-22 M3 等戰略轟炸機以及 A-50 雷達飛機,估計損失總額約為 70 億美元(約 HK$ 546 億)。

作為回應,俄羅斯也發射了多架無人機和導彈針對烏克蘭,造成了巨大破壞。

無人機在未來的戰爭中將扮演重要角色,越來越多的國家急於開發最便宜和最有效的選擇,以主導戰場。

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Figure 02 機器人包裹分類速度提升至 4 秒,顯示自動化潛力

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在二月,Figure AI 的 Figure 02 機器人出現在一段短片中,輕輕地從傳送帶上提起塑料袋和盒子,並將它們放在一旁。這段長約一分鐘的影片展示了該機器人能夠看見、抓取以及轉動不熟悉的包裹,但其每個物品約需五秒的速度,讓它看起來更像是一名小心翼翼的實習生,而非一位準備好的同事。

四個月後,該公司發佈了一段截然不同的視頻。這段於六月七日發佈的未經編輯的長達一小時的影片顯示,單一的 Figure 02 在工作站上持續不斷地進行包裹的分類和掃描。

根據公司網站上的更新,底層的 Helix 視覺運動系統現在每處理一個包裹約需 4.05 秒,儘管任務難度增加,速度卻提升了 20%。

Helix 如何縮短差距
Figure 將這一進步歸功於更多數據和更深的模型。訓練示範增加了六倍,從十小時增至六十小時,讓 Helix 獲得了更多現實世界中的失誤、奇特形狀和光線變化的範例。除了數量的提升,工程師還為系統新增了短期視覺記憶和觸覺反饋模組。

這種記憶功能使得系統能夠記住剛才看到的條碼的部分片段,並計劃旋轉以暴露出來,而觸覺信號則提供了粗略的觸覺感知,幫助進行更輕柔的抓取和快速釋放。

這些調整對於非剛性包裹的效果最為明顯。在普通的紙箱之外,最新的運行中還混合了可變形的塑料袋和平整的填充信封,這些包裹在抓取時會彎曲、皺褶或折疊。

Helix 使 Figure 機器人能夠隨時調整策略,夾住薄郵件、輕輕翻轉柔軟的袋子,並壓平氣泡塑料,以便皺褶的標籤能夠清晰掃描。這導致條碼就緒的方向性從約 70% 提升至約 95%,並且在處理量上升的同時並未停滯。

近距離自主的曙光
小型包裹物流提供了快速變化的場景,這有利於端到端的學習,而 Figure 的更新顯示這種方法正在迅速成熟。在公司引用的受控評估中,Helix 的速度和準確性提升與額外的示範和新的架構模塊密切相關,顯示出進一步增長的明確途徑。收集更多數據、精煉記憶、提升觸覺。

更有趣的是,這些相同的策略權重似乎能夠進行泛化。據報導,機器人在僅增加少量範例的情況下學會了識別人類工人的伸出手,並將其視為傳遞包裹的信號,而無需單獨的交接腳本。

這種最小摩擦的重新任務暗示了一個未來,單一的學習管道可以涵蓋數十種倉庫微型任務,從分配箱到堆放貨物。

目前,這次演示仍然是一個里程碑,而非大規模部署。然而,它使得未來的發展路徑更加明確。Figure 以及如 Tesla 的 Optimus、Agility 的 Digit、Apptronik 的 Apollo 和 Unitree 的 H1/G1 等競爭對手,正在押注於數據和網絡設計的穩步增長,將縮短謹慎原型與可靠工作者之間的最後差距。

如果一小時的不間斷分類已經接近人類的靈活性,未來的迭代可能將延長到整個班次,甚至整個機隊。每一次速度、觸覺和記憶的提升,都將逐步消除更多重複的人類任務,直到人形機器人不再是倉庫中的訪客,而是團隊的一部分。

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「新型尿布利用真菌技術實現快速分解」

一次性尿布問題日益嚴重,每年有數百萬個尿布被丟棄到填埋場,這些垃圾在那裡會持續存在數百年(大約 500 年)。根據統計,每 60 秒內,全球有超過 300,000 個一次性尿布被焚燒、填埋或釋放為污染物。平均而言,一個嬰兒在成長過程中會使用約 5,000 個尿布。

位於德克薩斯州的初創公司 Hiro Technologies 可能找到了解決這一龐大垃圾問題的可持續方案:一種微小的生物體——真菌。他們開發的 MycoDigestible Diapers 是一種以真菌為動力的分解技術。

該公司網站指出:「我們已經找到了與自然古老技術——分解真菌——合作的方法,以促進 HIRO 尿布的分解。」

這項創新方法直接受到自然界在分解有機物方面的卓越能力啟發。真菌經過數億年的演化,成為複雜碳材料的優秀分解者。由於塑料也具有類似的碳骨架,這些特殊的真菌能夠有效地分解塑料。

多項研究證實了真菌的這一自然能力。例如,2025 年 2 月的一項研究專門識別了能夠降解塑料的夏威夷海洋真菌,並且有潛力通過調理加速這一過程。2011 年,耶魯大學的研究人員發現了一種能夠消耗聚氨酯(塑料聚合物)的真菌(Pestalotiopsis microspora)。有趣的是,這種真菌即使在缺氧的環境中(如填埋場)也能存活並分解塑料。

目前已有超過 100 種真菌能夠分解塑料。這種新型可持續尿布經過四年以上的研究和開發,設計為自我分解。

每個 MycoDigestible Diaper 都包含一小包真菌。在使用過尿布後,只需在丟棄前加入這包真菌。經過一至兩周,嬰兒的廢物和周圍環境中的濕氣會激活真菌,啟動生物降解的關鍵過程。這些真菌通過釋放專門的酶來針對並分解塑料中的強碳鍵。隨著時間的推移,這種酶的作用會將塑料垃圾轉化為有價值的富含養分的土壤。

根據實驗室的視覺確認,這種處理的有效性得到了證實,三個密封罐顯示了處理過的尿布逐漸分解的過程。根據路透社的報導,在「九個月」內,尿布已轉變為黑色土壤。

這些尿布由未漂白的棉花和來自可持續管理森林的軟木纖維製成,這些材料既對嬰兒的皮膚溫和,又環保。該公司的「尿布套裝」目前在網上以每週 $35 / 約 HK$ 273 的價格出售。

團隊承認,還需要進一步的研究來了解該產品在不同實際氣候下的分解情況。除了尿布外,他們還計劃探索塑料食真菌在成人失禁產品、女性護理用品及其他消費品中的應用。首項同行評審研究正在進行中,預計將於 2026 年發佈。

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英國皇家空軍正式服役全新長程無人機

英國皇家空軍(RAF)正式將 Protector RG Mk1 無人機投入服役,這一歷史性里程碑標誌著英國防務航空的新篇章。該無人機成為英國首個獲得認證的遙控飛行系統(RPAS),可在所有類別的國內空域內運行,取代已服役十年的 MQ-9A Reaper 平台,轉向更高性能的 MQ-9B 衍生型。

此次發佈的消息隨著 Protector 從 RAF Waddington 飛往 RAF Marham 的成功飛行而來,證實了該飛機與英國民航標準的整合。此次測試由第 56 中隊主導,第 31 中隊提供支持,後續的評估飛行將持續至 2025 年夏季,預計在年內實現全面作戰能力。

由通用原子航空系統公司(GA-ASI)設計的 MQ-9B SkyGuardian,在 RAF 服役時被稱為 Protector RG Mk1,提供尖端的多域解決方案。該系統具備持續的情報、監視、目標獲取和偵察(ISTAR)能力,以及全球範圍的精確打擊能力。

根據配置,Protector 可以在 40,000 英尺(約 12,192 米)的高度上運行超過 30 小時,並且航程可超過 5,000 海里(約 5,750 英里 / 9,260 公里)。該無人機能夠攜帶 500 磅的 Paveway IV 激光制導炸彈和 Brimstone 3 導彈。

空軍參謀長 Rich Knighton 爵士對該平台的投入表示歡迎,並指出這一里程碑是整個部隊的共同努力成果,確保 RAF 在無人航空力量方面保持前沿地位。

英國 Protector 計劃還包括在 RAF Waddington 建立專門的訓練設施,該設施目前已容納北約飛行訓練歐洲(NFTE)元素及由第 54 中隊管理的模擬器。首架空中載具(AV)於 2023 年 9 月交付,目前英國擁有四架,另外六架正在美國進行測試和評估,預計所有十架 AV 將於 2025 年底前投入運行。

Protector 擁有 79 英尺(約 24 米)的翼展,並整合了 GA-ASI 的 Lynx 多模式雷達、電光/紅外傳感器組合、衛星通信控制及自動起降能力。該無人機還配備了 GA-ASI 的檢測和避免系統,使其能夠在民用空域內安全運行,這是與舊有 RPAS 平台的關鍵區別。

該平台符合北約 STANAG 4671 和英國 DEFSTAN 00-970 標準,並獲得在受管制的民用環境中運行的許可,包括美國和歐洲空域。系統靈活,可用於多種任務,主要用於收集情報、監視威脅和尋找目標,幫助識別重要信息和潛在危險。

該系統還設計用於搜索和救援(SAR)行動,能夠在緊急情況下迅速反應。此外,該系統在海上巡邏中也十分有效,涵蓋反潛和反艦作戰,以保護海洋安全。最後,它還能執行空中預警和防禦反空作戰,這對於維持空中優勢和保護地面部隊至關重要。

英國皇家空軍成為全球首個將 MQ-9B 完全集成到全方位服務的軍事力量。

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無痛生物檢測新技術:微針貼片的突破性應用

倫敦國王學院的科學家們研發出一種微型針頭貼片,可能會結束痛苦的活檢程序。這款貼片上布滿了納米針,可無痛地從組織中收集詳細的分子信息,無需切割、留疤或移除任何細胞。

這一發展對於目前需忍受侵入性程序以診斷癌症和阿茲海默症等疾病的患者來說,可能是一個重大轉變。

傳統活檢是一種在全球廣泛進行的常見程序,涉及用針或手術刀移除小塊組織,這會引起疼痛、併發症風險以及診斷延遲。

這款新貼片內含數以千萬計的納米針,厚度僅為人類頭髮的 1,000 分之一,為大腦等器官提供了一種無痛的替代方案。

對許多人來說,這可能意味著更早的診斷和更頻繁的監測,徹底改變疾病的追蹤和治療方式。

“我們已經研究納米針十二年,但這是我們迄今為止最令人興奮的發展。它為腦癌、阿茲海默症患者以及推進個性化醫療開啟了無限可能性,”該研究的首席作者 Dr Ciro Chiappini 表示。

這一突破是多學科合作的結果,結合了倫敦國王學院、愛丁堡大學和以色列本·古里安大學的納米工程、臨床腫瘤學、細胞生物學和人工智能領域的專家。

在臨床前研究中,研究團隊將貼片應用於從人類活檢和小鼠模型中提取的腦癌組織上。納米針輕柔地提取分子“指紋”,如脂質、蛋白質和 mRNA,這些樣本隨後使用人工智能和質譜進行分析,為醫生提供有關疾病進展或對治療反應的即時信息。

“這種方法提供了來自同一組織內不同類型細胞的多維分子信息,傳統活檢無法做到這一點。而且,由於該過程不會破壞組織,我們可以多次取樣同一組織,這在以前是不可行的,”Dr Chiappini 說。

研究人員表示,這款貼片可能會徹底改變疾病的追蹤方式,使頻繁的非侵入性取樣成為可能,並加快手術或治療計劃中的決策。

雖然仍處於臨床前階段,但結果顯示出足夠的前景,暗示現實世界中的應用可能會在不久的將來出現。

這項技術在腦部手術中尤其強大,因為時間和精確性至關重要。外科醫生只需將貼片按壓在可疑區域,即可提取分子數據,並在 20 分鐘內獲得結果,這足以影響有關移除癌性組織的即時決策。這可能意味著更少的延遲、更具針對性的手術以及更好的患者結果。

這種納米技術的進步有潛力被整合進接觸鏡、繃帶和手術工具中,將診斷和監測直接帶到皮膚表面。

納米針的製造技術與計算機芯片相同,可以量產並適應於日常醫療設備的使用。

“這可能是痛苦活檢的終結之始。我們的技術為安全和無痛的疾病診斷和監測開辟了新途徑,幫助醫生和患者做出更好、更快速的決策,”Dr Chiappini 說。該研究已發表在《Nature Nanotechnology》期刊上。

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科學家發現三種依賴甲烷微生物生存的海蜘蛛新物種

甲烷對地球氣候構成威脅,但對於生活在海洋深處的微小海蜘蛛來說,卻是生命的燃料。

科學家在美國西海岸的甲烷洩漏區域發現了三種先前未知的海蜘蛛物種,這些生物在黑暗中茁壯成長。這些幾乎透明的生物並不依賴捕獵生物維生,而是通過在自身外骨骼上培養細菌來生存。這些微生物以從海底洩漏的甲烷為食,並產生糖和脂肪,讓海蜘蛛變成了能自我攝食的生態系統。

加州奧克西登大學的教授 Shana Goffredi 表示:「就像人們早餐吃雞蛋一樣,海蜘蛛在身體表面上吃那些細菌以獲取營養。」她指出,這種獨特的營養策略在海蜘蛛中從未被觀察到過。

這些新發現的 Sericosura 物種與其擁有尖牙的親戚不同,似乎缺乏捕獵的工具。相反,它們通過簡單地吃掉覆蓋在身體上的細菌來獲取食物,這些細菌能將甲烷和氧氣轉化為富含能量的養分。

Goffredi 認為:「雖然深海看起來遙不可及,但所有生物都是相互聯繫的。即使它們很小,這些動物在環境中卻有著重要的影響。」她補充道,這種共生關係不僅是一種生存技巧,還可能有助於在甲烷進入大氣之前捕獲這種氣體,這些微小的海蜘蛛及其微生物共生體可能是地球極端生態系統中碳循環的無名守護者。

在完全黑暗的環境中,生命並不是通過光合作用而是通過化學合成來繁衍。在海洋底部,隨著海洋有機物的沉降和分解,甲烷會通過海底的裂縫釋放出來,形成富含養分的區域,只有最具適應性的物種才能在此生存。

雖然 Sericosura 海蜘蛛是首個被發現以甲烷為食的物種,但它們並不是唯一的。其他生物,如管蟲和海綿,也依賴類似的微生物夥伴。

Goffredi 認為,考慮到深海在捕獲甲烷方面的關鍵作用,這些海蜘蛛上的微生物未來可能會被用來清理其他環境中的污染水。

新識別的 Sericosura 物種體型微小,僅約 1 厘米長,幾乎透明,這限制了它們的活動能力。事實上,這三種物種分別在南加州和阿拉斯加海岸的不同區域被發現,這表明它們的種群高度局部化。

它們的繁殖過程同樣奇特。由於這些海蜘蛛體型小,許多器官都藏在腿部內部。在交配過程中,雌性從膝蓋排出數百顆卵子,雄性則會收集並將其攜帶在包裹在腿部的囊狀束帶中,像手鐲一樣。

一旦卵子孵化,新的循環便開始了。附著在父親身體上的細菌會傳遞給幼蜘蛛,為它們提供即時的內建食物來源。

Goffredi 指出:「人們往往認為深海是一種同質的生態系統,但事實並非如此。根據地區的不同,這裡有著豐富的生物多樣性,動物也非常局限於特定的海底棲息地。」她強調,如果決定在海底進行採礦,必須非常小心,以免對這些獨特棲息地造成無法修復的傷害。

這項研究本週已發表在《美國國家科學院院刊》上。

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中國衛星激光通信技術達到每秒 1 Gbps 傳輸速度

中國科學家據報導成功從靜止衛星向地球傳輸每秒 1 吉比特 (Gbps) 的數據,僅使用 2 瓦特的激光。根據《南華早報》的報導,這一速度是 Starlink 的五倍。

Starlink 是 SpaceX 的衛星互聯網服務,運行高度約為 550 公里。Starlink 的最高速度通常僅達到幾 Mbps。

衛星激光下行鏈路的主要挑戰在於大氣湍流,這會扭曲和削弱信號。為了解決這一問題,研究人員開發了一種新型的「AO-MDR 協同」方法。

這一技術結合了自適應光學 (AO) 以增強扭曲的光線,以及模式多樣性接收 (MDR) 以捕捉散射信號。

此次發展來自北京郵電大學的吳健教授和中國科學院的劉超。

新方法的運作方式
早期的努力嘗試單獨使用 AO 和 MDR 技術來應對這一挑戰。在這項新研究中,研究團隊提出了 AO-MDR 協同的方法,並表示即使在信號功率非常低的情況下,該方法也能成功避免通訊質量下降。

他們在中國西南部的麗江天文台進行了理論測試。使用一台 1.8 米(5.9 英尺)望遠鏡,團隊聚焦於一顆距離地球表面 36,705 公里(22,807 英里或 120,423 英尺)的未命名衛星。

該望遠鏡配備了 357 個微型可控鏡面,這些微鏡是自適應光學系統的一部分,旨在主動重塑和校正因大氣湍流而扭曲的激光光線。

經過微鏡校正的光線隨後被處理,以提取最可靠的數據。然後,這些光線進入一根多模光纖,通過多平面轉換器 (MPLC) 分割成八個基本模式通道。

接下來的步驟是確定這些通道中哪一個承載著最可靠和最強的信號。這就是「路徑選擇」算法的作用所在。

該算法實時分析每個通道的信號強度和質量,然後識別出三個最強和最一致的信號。研究結果顯示,信號強度顯著增強。

研究人員詳細記錄了增強信號強度的結果,並通過「多次實驗驗證」來確認這一結果並非偶然。

激光通信的需求
據報導,這一方法的一個關鍵好處是降低了數據傳輸過程中的錯誤率。這直接反映在可用信號的機率上,由 72% 上升至 91.1%。這一改進對於高價值數據的傳輸至關重要,因為即使是微小的錯誤也可能帶來重大後果。

例如,在傳輸高清電影等應用中,更高的可用信號百分比意味著更少的掉幀、較少的像素化,以及更流暢、更可靠的觀影體驗。

目前,標準的無線電頻率通信正面臨帶寬限制。相比之下,激光通信提供了更寬的帶寬以實現更快和更高效的數據傳輸,可能帶來更快的下載速度和無縫的高清串流。

2025 年 1 月,《有趣工程》報導稱,中國在衛星到地面激光通信中實現了每秒 100 吉比特的數據傳輸速率,這比之前的紀錄提高了十倍。

新研究結果已發表在《光學學報》上。

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中國首款 6G 電子戰武器可在數秒內干擾 F-35 雷達

中國科學家研發出一種突破性的電子戰武器,利用 6G 技術,並聲稱這一先進武器的信號處理機制遠超現代軍事雷達。

根據《南華早報》的報導,中國在 6G 技術方面居於全球領先地位,擁有世界上最大的 6G 專利組合。這一新型 6G 武器項目由華中科技大學的鄧磊教授領導,據報導已解鎖前所未有的干擾和通信能力。

這一系統的目標是先進的雷達系統,例如北方工業公司(Northrop Grumman)的 AN/APG-85,該系統在 F-35 隱形戰鬥機中使用,運行在 X 頻段,頻率高達 12 GHz。傳統的反制措施難以對抗如此先進的系統,而這款 6G 武器能夠生成超過 3,600 個虛假目標來迷惑飛行員。此外,該系統還可以作為地面干擾器和高速通信中心,通過光纖向超過 300 個平台傳輸大量戰場數據。

研究人員表示,這標誌著全球首次公開確認的系統實現了「同頻全雙工通信和干擾能力的同時運作」。在發表於《光學學報》的論文中,他們寫道:「6G 技術的演變正在推動通信、雷達和電子戰應用的融合。」他們的解決方案「在緊湊的多功能架構中展現出優越的信號存儲、干擾和傳輸性能,為下一代電子戰提供了開創性的方法」。

這一系統利用微波光子系統,融合光子和電子以超越電子限制。與傳統系統專注於單一功能不同,這款 6G 設備將感測、分析和傳輸整合在一起,並以最小的功耗運行。其緊湊設計將曾經需要大量硬件的複雜功能整合為流線型架構。

鄧教授及其團隊開發了一個光子驅動的核心,具有三維結構。該系統配備雙極化的「IQ 調製解調器」用於信號處理和干擾,並擁有精確延遲虛假目標的主動光纖環路以及一種智能載波重構方法來欺騙雷達。

儘管技術上取得了進展,團隊指出「當前的 6G 技術仍面臨系統簡化與功能增強之間的矛盾」。在不斷迭代設計的過程中,團隊旨在減少元件數量和功耗,同時提升信號質量和處理能力。

據《南華早報》報導,該團隊已獲得約 $1,300 萬 / 約 HK$ 101,400,000 的資助,來自中國政府、軍方和中國科技公司。團隊的目標是幫助鞏固中國在 6G 領域的領導地位,並開創一個新的戰爭技術時代。

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