
▌特朗普再啟關稅戰,多國面臨新貿易風險
美國總統特朗普于2025年7月7日通過社交媒體發布了一系列關稅通知信,重新點燃了貿易緊張局勢。這些信件通知韓國、日本等13個國家,美國將從8月1日起對這些國家實施新的關稅,稅率從25%到40%不等。許多國家稅率略低于白宮在4月2日“解放日”宣布的稅率,或保持不變;馬來西亞稅率則高出1個百分點;柬埔寨是最大“贏家”,稅率比原定目標下降13個百分點。特朗普在信中警告,如果這些國家提高關稅,美國將相應提高關稅稅率,并表示關稅可能會根據與各國的關系進行調整。
▌盧森堡初創公司重啟甲烷裂解技術開發
該公司重新挖掘了Techint集團在2002年至2005年間意外發現的一種氫能生產技術,并利用該技術完成了2700萬美元的超額認購種子輪融資。該技術通過電弧爐在無氧環境中將甲烷裂解為純氫氣和純碳,無需使用昂貴的催化劑,且不產生二氧化碳排放。Tulum計劃利用這筆資金在墨西哥建設試點工廠,預計其商業規模工廠每天可生產2噸氫氣和600噸碳,氫氣生產成本有望降至每公斤1.5美元,顯著低于當前大多數綠色氫氣生產方法。
▌佐治亞理工開發低成本碳捕集技術
佐治亞理工學院的研究團隊開發了一種利用低溫和常見吸附劑高效捕獲二氧化碳的新技術。該方法利用液化天然氣(LNG)再氣化過程中產生的低溫能量,結合多孔吸附材料(如沸石13X和CALF-20),將空氣冷卻至接近低溫水平,從而提高二氧化碳的吸附效率。與傳統直接空氣捕獲(DAC)系統相比,該技術成本更低,且吸附材料無需額外干燥步驟。此外,該技術還可擴展DAC部署范圍,有望到2050年每年捕獲超過1億噸二氧化碳。
▌波蘭和加拿大科學家首次證實自旋子可獨立傳播
波蘭和加拿大科學家們首次證實了自旋子(一種量子擾動產生的準粒子)可單獨存在并移動,而無需成對出現,打破了傳統認知。研究團隊通過理論模型和實驗驗證了單個自旋子的行為,特別是在納米石墨烯基反鐵磁鏈中觀察到了與理論相符的現象。這一突破不僅加深了對磁性的理解,還為量子計算和先進磁性材料的發展開辟了新途徑。
▌瑞典科學家通過基因療法成功逆轉先天性耳聾
瑞典卡羅林斯卡醫學院通過基因療法成功逆轉了先天性耳聾患者的聽力損失。這項突破性研究顯示,通過單次注射將健康基因直接送入耳內,可在數周內顯著改善甚至完全恢復聽力。研究涉及10名1至24歲因OTOF基因突變導致聽力障礙的患者。年輕患者(5至8歲)反應最佳,其中一名7歲女孩在四個月后幾乎完全恢復聽力。該療法在成人中也顯示出良好效果,且安全性和耐受性良好。研究人員計劃將該技術擴展到其他導致耳聾的基因,如GJB2和TMC1。
▌新西蘭研究團隊開發微創技術治療人類脊髓損傷
新西蘭奧克蘭大學的研究人員開發了一種微創技術,通過超薄植入物直接在大鼠脊髓損傷部位提供受控的電刺激,成功幫助癱瘓大鼠恢復運動能力。這種植入物通過低頻電場刺激(2赫茲)促進神經纖維(軸突)的再生,并在受損脊髓區域建立新的連接。這一突破為治療人類脊髓損傷帶來了希望。研究團隊計劃進一步探索不同劑量的低頻電場治療對恢復的影響,并希望將這一技術轉化為可用于人類的醫療設備。
▌新西蘭科學家優化風-光-儲微電網
新西蘭奧克蘭大學的研究人員提出了一種基于“多目標灰狼優化算法(MOGWOA)”的風-光-儲微電網優化模型,旨在為偏遠地區提供可靠、可持續的電力供應。該研究通過綜合考慮平準化能源成本(LCOE)、電力供應損失概率(LPSP)和能源指數(EI)三個目標,構建了三維目標函數,以滿足世界能源三難困境(WET)指數。該系統能夠在減少過剩能源的同時,為偏遠地區提供經濟、可靠的電力,且電池壽命預計可達12.5年。
▌韓國科學家開發新型半導體器件
韓國蔚山科學技術院(UNIST)開發了一種新型半導體器件,適用于下一代6G通信和自動駕駛領域。該器件基于二氧化釩(VOx)的非易失性射頻(RF)開關,具有低功耗和非易失性操作的特點,能夠集成到可調諧帶通濾波器中,實現中心頻段的調整,從而推動通信設備向更緊湊、更節能的方向發展。這一成果為下一代無線通信系統奠定了基礎。
▌歐洲研究人員開發基于光和玻璃的量子計算機
一個名為QLASS的國際合作項目匯集了法國、意大利和德國的研究人員和中小企業,目標是利用玻璃芯片開發光量子計算機。該項目還涉及開發超靈敏探測器、高性能電子設備以及開源量子操作軟件。其最終目標是在2026年完成一臺光量子設備,并用于設計更高效的鋰離子電池。這一研究不僅有望推動綠色技術的發展,還可能在化學、藥物發現和材料科學等領域帶來突破。
▌德國固體催化劑研究突破有望提升綠色氫氣生產效率
德國杜伊斯堡-埃森大學的研究團隊發現,固體催化劑在氧氣進化反應(Oxygen Evolution Reaction,OER)中可能同時發生吸附和解吸步驟,這與傳統的順序反應假設不同。該研究發表在Nature Communications上,揭示了固體催化劑在能量轉換和儲存應用中的新可能性。研究團隊發現,用于綠色氫氣生產的固體二氧化銥(IrO?)表現出類似于均相催化劑的特性,氧氣通過“Walden型機制”產生,吸附和解吸同時發生。這一發現為改進固體催化劑提供了新的思路,使其更接近溶液中均相過程的原理。

