美财政部称中企收购美格纳半导体对美国国家安全构成风险

admin 2022年3月24日21:01:10评论34 views字数 5923阅读19分44秒阅读模式

美财政部称中企收购美格纳半导体对美国国家安全构成风险

科技战略


日本将投资200亿日元建设6G官民研究设施

据日经中文网8月30日消息,日本信息通信研究机构(NICT)将投资200亿日元在2022年度内建设推进官民共同研究的设施,旨在2030年实现6G实用化。由于日本在5G领域落后于欧美等国,日本将支持国内企业研发6G的基础技术。研究设施将主要在东京都小金井市的NICT总部内建设,企业可以使用设施内的设备。这也是日本总务省促进6G研发的一环。NICT从2021年度起,已开始扶持富士通、NTT、KDDI综合研究所等的6G研究。新设施建成后,参与企业可以无偿或只支付电费等就能使用研究所的设备。


美财政部称中企收购美格纳半导体对美国“国家安全构成风险”

据路透社8月31日消息,总部位于韩国的美格纳半导体公司近日致函美证券交易委员会(SEC),声称该公司法律顾问接获美财政部的一封信中认定中国私募股权公司智路资本收购总部位于韩国的美格纳半导体公司(Magnachip Semiconductor Corp.)对美国“国家安全构成风险”,期望寻求总统拜登对此事作最终决定。美格纳半导体向SEC提交的文件中未指明风险的性质,称该公司正在评估其下一步行动,但不能保证其将同意有助于美财政部下属的外国投资委员会(CFIUS)批准该交易的建议。据悉,智路资本在今年3月同意以14亿美元收购系统芯片制造商美格纳半导体公司。此后,包括美韩在内的各国监管机构一直在审查这项交易。生产显示器和功率芯片的美格纳半导体公司在韩国拥有生产和研发设施。CFIUS曾在6月下令搁置该交易。


信息


美国能源部西北太平洋国家实验室正探索5G创新

据NextGov网8月31日消息,美国能源部西北太平洋国家实验室(PNNL)正在探索5G创新的可能性。该机构与Verizon公司合作成立的5G创新工作室正推进各种面向未来的研发,包括拆弹机器人、快速生命体征捕获设备等。相关项目服务于多个联邦机构,包括美国国家核安全管理局、国立卫生研究院、能源部、国土安全部和国防部等部门。西北太平洋国家实验室希望实现5G的创造性突破,并大幅提升现有原型设备性能。


台积电将与设备及原材料供应商谈判,以期2022年降价15%

据TechWeb网8月31日消息,产业链人士透露,台积电将同设备和原材料供应商谈判,希望2022年将供应价格降低15%,以尽力减少成本。作为全球最大芯片代工商,台积电营收虽然在持续增长,但运营成本也在持续增加,目前仍面临成本方面的压力,毛利润率及净利润在今年第二季度环比均有下滑。消息人士进一步指出,台积电将实施双管齐下的方法,即提高代工报价的同时降低供应商价格,以将其整体毛利率和利润保持在较高水平。


美司法部宣布设立网络奖金计划,以选拔网络人才

据MeriTalk网8月31日消息,美司法部副部长丽莎·莫那克宣布设立一项网络奖金计划,以培养新一代检察官和律师,应对新出现的国家安全威胁。根据美司法部的公告,此项奖金计划旨在培养可以从事调查和应对跨国犯罪集团、国家支持的网络威胁、勒索软件攻击以及加密货币等威胁的人员。莫纳克曾于2021年5月下令进行网络审查,并为提高美司法部应对网络威胁的能力而制定具体可行的建议。此次奖金的设定即是对该命令的一项反应。


生物


WHO发布针对新冠肺炎和其他重点疾病的创新医疗技术新纲要

据WHO官网8月31日消息,为确保所有国家都能从医疗创新中受益,世界卫生组织(WHO)编制了适用于资源匮乏环境的24项新技术纲要。该纲要的主要目标是选择和评估可对新冠肺炎的准备和响应产生直接和潜在影响、可改善健康和生活质量或可满足人们的医疗需求提供解决方案的新技术,以确保新兴医疗技术在所有卫生设施中均可用,价格合理且质量有保证。目前,纲要中涉及的15项技术已经在各国投入商用,其余技术仍处于原型阶段。新纲要对于帮助政府、非政府组织和资助者采购医疗卫生产品至关重要。


美国宇航员首次在太空中利用CRISPR技术修复DNA

据cnBeta官网8月30日消息,美国宇航局(NASA)宇航员在太空中进行的CRISPR实验首次表明,DNA可以在微重力环境下自我修复。国际空间站(ISS)上的宇航员利用CRISPR技术在普通酵母的DNA中制造了断裂,然后分析了其自我修复过程,扩大了未来DNA修复实验的可能性。在太空中的辐射有可能损害人类的DNA,该实验的成功证明了在微重力环境下通过添加和删除DNA碱基来修复断裂的可能,或能对宇航员提供更多保护。


美国HHS宣布将设立把气候变化作为公共卫生问题来处理的新办公室

据美国政治新闻网8月30日消息,美国卫生和公众服务部(HHS)宣布将设立把气候变化作为公共卫生问题来处理的新气候变化和卫生公平办公室。该办公室将在气候问题上发挥核心作用,帮助评估全球变暖对人类健康的影响,采取与医疗行业合作减少温室气体排放、增强医院应对气候变化的能力、扩大对最脆弱人群的保护等举措,制定并发布新法规或行政指导。国家卫生研究院高级官员约翰·巴尔布斯(John Balbus)将临时管理该办公室,HHS已要求国会在2022年为其拨款300万美元。


美国科学家开发出一种合成方法,可制造比凯夫拉纤维更坚韧的肌肉纤维

据cnBeta网8月30日消息,美国圣路易斯华盛顿大学的研究人员开发出一种合成化学方法来聚合工程微生物内的蛋白质,使微生物能产生高分子量的肌肉蛋白titin蛋白,并将其纺成纤维。研究团队设计出可将较小蛋白质片段拼接成大小约2兆道尔顿的超高分子量聚合物的细菌,并使用湿法纺纱工艺将蛋白质转化为直径约10微米的纤维。通过分析纤维结构,确定使其独特韧性、强度和阻尼能力相结合的分子机制。这种纤维比防弹背心中使用的凯夫拉材料更坚韧,且与肌肉组织中的蛋白质几乎相同,具有生物相容性,可用于生物医学领域,作为缝合线、组织工程等方面的绝佳材料。相关研究成果发表于《自然·通讯》期刊。


日本大阪大学科学家3D打印出人造和牛肉,或可精确定制脂肪与肌肉配比

据DeepTech深科技公众号8月29日消息,日本大阪大学的科学家将3D打印出的42条肌肉纤维、28条脂肪组织、2条毛细血管束在一起后,制出直径5mm、全长15mm的肉块。该团队采用干细胞提取法,从牛身上分离出牛肌肉卫星细胞和脂肪干细胞,孵育并诱导其成为可生成肌肉、脂肪和血管所需的纤维组织。3D打印机上的软件会在生产肉类时定好放置血液、肌肉和脂肪的最佳位置,以精细复刻和牛肉大理石花纹,制出的人造肉口感接近真实牛肉。这种按所需位置、比例和数量组装三种纤维的“金太郎糖3D打印术”,环境友好度高,且具备可持续性,将成为制造人造牛排的关键技术。相关研究成果发表于《自然·通讯》期刊。


能源


英国启动全球首个使用100%氢气生产的玻璃工厂

据百人会氢能中心9月1日消息,英国玻璃企业皮尔金顿(Pilkington)在利物浦市的圣海伦斯工厂启动了使用100%氢气生产浮法(片)玻璃的试验。该项目是“HyNet工业燃料转换”项目的一部分,旨在测试氢在制造业中如何取代化石燃料。皮尔金顿表示,这是全球首个使用100%氢气生产的玻璃工厂,证明了使用氢气安全有效地运营浮法玻璃工厂的可行性,未来,HyNet项目还将在食品、饮料、电力和废物处置等领域大规模使用氢气。


海洋


美英日印澳五国出动多艘舰船集结太平洋

据环球网9月1日消息,美英日印澳五国近日出动多艘舰船集结太平洋,执行印度洋-太平洋地区的作战部署任务。据悉,此次行动共有6个海军小组,包括美国海军的“卡尔·文森”号航母战斗群、美国海军“美利坚”号两栖攻击舰远征战斗群、英国“伊丽莎白女王”号航母战斗群、澳大利亚海军“奋进印太-21”任务小组、日本海上自卫队“印太部署-21”任务小组以及印度海军东部舰队特别任务小组。


美海军计划增强舰艇的太空域感知能力

据国防科技要闻9月1日消息,美太空司令部战略、计划与政策主管伯纳奇在年度太空研讨会上表示,海军计划在未来的舰艇升级中增强舰艇的太空域感知能力,旨在参与更多的太空工作。该计划包括在未来几年内升级30多艘舰艇,实现独立的太空域感知能力及后台目标跟踪能力,且不影响其他功能。升级后的舰艇和“宙斯盾”导弹防御系统将集成至海军网络中。


俄罗斯研制出可代替蛙人保障舰艇安全的微型无人潜航器

据海洋装备研究院8月31日消息,俄罗斯圣彼得堡国立海洋技术大学研制出一种名为“瓦里奥拉”的无人潜航器,用于保障停泊在外国港口或基地的俄海军舰艇的安全。该潜航器体积小、重量轻,操作员通过300米长的电缆向其发送控制信号,控制其水下运动。目前驻扎在外国基地或港口的海军舰艇,由海军陆战队在岸上、反破坏蛙人组在水下保护安全,新型潜航器可代替蛙人执行危险的水下任务。


欧洲开展“海洋2020”项目现场演示活动,以支持自主技术发展

据蓝海星智库9月1日消息,萨博公司在瑞典南部海岸组织开展“海洋2020”项目现场演示活动,展示了13型无人系统的通信和控制过程。该项目由欧盟防务研究预备行动资助,欧洲防务局执行,来自15个国家的43个团体参与,旨在支持欧洲海洋领域自主技术发展。演习中包括两个具有明确军事意义的场景:一是验证无人系统能否探测和收集目标信息;二是多型无人平台和系统协同作战,应对水雷和潜艇威胁。


土耳其公司发布未来潜艇战情中心概念

据蓝海星智库9月1日消息,土耳其国防承包商HAVELSAN公司推出了未来潜艇战情中心概念。该概念以“设计未来”作为基本设计思路,目标是满足潜艇从设计到退役全寿期的人员、作战、后勤需求;采用“以人为本”的设计理念,结合人工智能、机器学习、大数据、物联网、自主系统等多种技术,通过预判操作流程减少人为失误,提高工作效率;创建圆形布局,便于指挥官进行全局指挥,并最大程度提高艇员协作性。据悉,该中心将与土耳其海军MILDEN级潜艇集成。


航空


日本航空自卫队将首次同印度空军互派战机进行联合训练

据中国国防报9月1日消息,日本航空自卫队将首次同印度空军互派战机进行联合训练。印度方面计划派出由俄罗斯研制并授权其生产的苏-30MKI战机参加此次联合训练,这也是日本航空自卫队首次与俄罗斯研制的战机进行联合训练。有分析认为,日本航空自卫队希望借此次联合训练,提升其应对苏-27/苏-30系列战机的能力。


航天


美韩将加强外太空安全合作

据国防科技要闻9月1日消息,韩国空军参谋长朴仁浩与美太空军作战部长约翰·雷蒙德在彼得森空军基地举行双边会谈,达成广泛合作协议。根据协议,韩国空军将加入美太空军领导的联合军事演习,以加强美国外太空防御能力。同时,双方还将建立关于太空政策的联合协商机构,共享太空监视信息,并提高导弹防御等联合太空作战能力。该协议使双方正式成为太空安全合作伙伴。


英国BAE系统公司推出全球最小的军用M码GPS接收机

据微视航天9月1日消息,英国BAE系统公司发布了一款与军用GPS M码信号兼容、具备抗干扰欺骗能力的超小型MicroGRAM-M GPS接收机。该型接收机约一枚邮票大小,是目前全球体积最小、重量最轻、最节能的M码嵌入式GPS接收机,可为尺寸受限和其他微型应用领域提供可靠的定位导航和授时(PNT)服务。该接收机核心是一个经过验证、防篡改的M码通用GPS模块,内封装有机密数据和信号处理器,可为高度竞争环境和精确弹药制导提供增强型感知能力。


新材料


中国科学家开发出全疏水离子凝胶

据Phys.org 8月31日消息,由中国科学院宁波材料技术与工程研究所(NIMTE)陈涛教授领导的智能高分子材料课题组开发出一种全疏水离子凝胶,可用于可穿戴水下传感器和通信器。研究人员通过在疏水性离子液体溶剂中一步聚合疏水性单体,开发了一种完全疏水性的导电离子凝胶。制备出的离子凝胶表现出优异的长期水下稳定性以及高灵敏度、宽应变范围、优异的响应性和耐久性。相关研究成果发表在《Materials Horizons》期刊上。


先进制造


美国研究人员利用导电碳纳米管纤维开发出可以监测心脏活动的衬衫

据NewAtlas 8月30日消息,莱斯大学的研究人员利用编织在普通服装上的导电碳纳米管纤维开发出一种智能衬衫,无需任何类型的可穿戴设备即可监测心率。研究人员将碳纳米管纤维缝在普通的运动衫中,可以监测心率,并对穿着者进行连续的超声心动图检查。这种碳纳米管纤维与传统的金属线一样具有导电性,可以水洗甚至机洗,且比金属线更柔韧,在进行运动时不易断裂。未来该智能衬衫还可集成天线或LED灯,或用于监测其他生命体征(如呼吸率)。相关研究成果发表在《Nano Letters》杂志上。


美国研究人员开发无需电机即可移动的机器人手臂

据TechXplore 8月31日消息,来自俄亥俄州立大学和佐治亚理工学院的一个联合研究小组开发了一款机器人手臂,可以像章鱼手臂一样无需电机即可随着周围磁场的变化而移动。研究人员使用嵌入磁性颗粒的六边形软双硅板制成手臂的单体,再使用符合kresling折纸图案的倾斜塑料面板将若干单体连接在一起。由于每个单体都包含磁性粒子,研究人员可以通过改变磁场参数来单独控制每个单体,使机器人手臂可以伸缩、扭转、弯曲。研究人员表示,该手臂允许定制,包括段数、板尺寸和可弯曲程度。相关研究成果发表在《美国国家科学院院刊》上。

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由国际技术经济研究所整编

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研究所简介


国际技术经济研究所(IITE)成立于1985年11月,是隶属于国务院发展研究中心的非营利性研究机构,主要职能是研究我国经济、科技社会发展中的重大政策性、战略性、前瞻性问题,跟踪和分析世界科技、经济发展态势,为中央和有关部委提供决策咨询服务。“全球技术地图”为国际技术经济研究所官方微信账号,致力于向公众传递前沿技术资讯和科技创新洞见。


地址:北京市海淀区小南庄20号楼A座

电话:010-82635522

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  • 本文由 发表于 2022年3月24日21:01:10
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