美欧日计划三方续盟,共同应对“第三国的非市场贸易行为”

业界 作者:全球技术地图 2021-11-18 17:28:00

科技战略


美欧日计划三方续盟,共同应对“第三国的非市场贸易行为”

据法新社11月17日消息,美国、欧盟、日本发布贸易部长联合声明,宣布将延续其三方伙伴关系盟约,共同应对“第三国的非市场贸易行为”。该声明还说,三方将在未来几周重新开始工作,并在即将于日内瓦举行的世贸部长级会议期间举行面对面会谈。据悉,三方会谈建立在特朗普时期美国与欧盟和日本的倡议之上,旨在建立新的国际规则,以限制国有企业扭曲市场的行为,抵抗有害的补贴做法,并阻止强制转让技术和盗窃知识产权。特朗普时期与欧盟和日本的倡议旨在控制中国通过税收优惠、政府补助、能源补贴、优惠贷款和融资、低价投入和廉价土地使用费等方式对国内战略产业(如钢铁和铝)进行大规模国家援助。


美商务部长称印太经济框架可能于2022年初启动

据路透社11月17日消息,美商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)日前表示,印太经济框架可能在2022年初启动。她的亚洲之行是为了给其潜在的伙伴关系铺平道路。她还表示,这与中国无关,这主要是为了美在印太地区发展稳健的商业和经济伙伴关系。


美日宣布建立新的贸易伙伴关系

据路透社11月17日消息,美国和日本宣布建立新的贸易伙伴关系,以促进在劳工、环境和数字贸易问题上的合作,并强调“第三国关切”。美贸易代表戴琪正在东京会晤日本新政府阁员,她指出,美日贸易伙伴关系的初期会议将于2022年初举行,并定期举行会议。


澳政府列出63项对国家安全领域至关重要的“关键技术”,称将斥资发展和保护

据路透社11月17日消息,澳政府宣布将采取措施,重点发展和保护包含疫苗、自动驾驶汽车、人工智能和量子技术在内的63项“涉及国家安全的”的关键技术。日前,澳政府发布名为“澳大利亚关键技术蓝图”(Blueprint for Critical Technologies)的计划,该计划列出了一份包含3D打印、疫苗和基因技术等63项关键技术清单,涉及先进制造和新材料、AI、生物技术、能源、量子技术、遥感技术和自动驾驶汽车等7大领域。澳政府还专门成立了“关键技术政策协调办公室”(CTPCO),负责为政府成员提供“促进和保护关键技术”的行动建议。澳总理莫里森还承诺提供数百万美元的资金,防止战略对手“控制网络安全及医药”等行业。他还提到澳美英三边安全伙伴关系(AUKUS)“广泛且适应性强”,不仅关于核潜艇的合作,还涉及推动三国技术和能力合作。


信息


美国将阻止SK海力士无锡工厂获得EUV光刻机

据路透社11月18日消息,知情人士称,SK海力士升级其中国无锡工厂的计划正受到美国阻止。为了有效提升生产效率,SK海力士正计划在其中国无锡工厂,升级使用ASML生产的最新极紫外光刻机(EUV)芯片制造设备,以便更有效地生产内存芯片。一位白宫高级官员拒绝对此发表评论,但向路透社表示,拜登政府仍然专注于防止中国利用美国及其盟国的技术来发展最先进的半导体制造,从而阻止中国实现军事现代化。SK海力士无锡工厂对全球电子行业至关重要,承担着生产SK公司约一半DRAM芯片的重任,其产量占全球总量的15%。


美参议院批准“科技巨头克星”坎特掌管司法部反垄断部门

据TechWeb网11月17日消息,美参议院批准反垄断律师乔纳森·坎特(Jonathan Kanter)任司法部反垄断司助理总检察长。坎特是推动反垄断执法和竞争政策的主要倡导者和专家,有着“谷歌宿敌”的名号。外界认为,这是拜登政府准备打击硅谷巨头的最新举措。坎特承诺将在农业、制药、劳动力市场,以及大型科技公司等领域执行反垄断法。坎特是继联邦贸易委员会主席莉娜·可汗、白宫国家经济委员会蒂姆·吴之后,确认担任反垄断要职的又一关键人物。坎特表示将“努力确保司法部和联邦贸易委员会之间有效且适当的责任分工”。


日本村田制作所未来3年将投资20.2亿美元以提高竞争力

中国半导体行业协会11月16日消息,日本半导体公司村田制作所表示,该公司将在未来3年内进行价值2300亿日元(约合20.2亿美元)的“战略投资”,以提高在智能手机和物联网领域的竞争力。战略投资将包括并购和资本合作,预留的金额还将用于其他长期目标,例如内部数字化转型和脱碳工作。根据该计划,村田制作所希望在未来3年内将销售额增长16%,至2万亿日元,同时将营业利润率保持在20%或更高。村田制作所热衷于并购和资本合作,希望这有助于公司提供有别于竞争对手的差异化产品。随着苹果、华为、三星和OPPO等智能手机制造商加速发布新产品,村田制作所正与其他无线技术巨头争夺订单。


高通公司推进芯片业务多元化,将扩展汽车和PC芯片

据新浪科技11月16日消息,美国高通公司在其2021年投资者大会上宣布将推进芯片业务多元化,包括推进汽车芯片和个人电脑(PC)芯片。长期以来,高通公司一直扮演着全球最大手机芯片供应商的角色。未来,高通将与宝马公司合作,为宝马下一代驾驶员辅助系统和自动驾驶系统开发芯片。2021财年,高通汽车业务营收为9.7亿美元,占高通总营收不到4%,但其增长速度已经超越手机业务。高通预计,汽车芯片业务10年后的预期年营收将达到80亿美元(约合511.39亿元人民币)。同时,高通公司宣布了下一代基于ARM的PC芯片计划,旨在为Windows系统PC设定性能基准,希望能够与苹果的M系列处理器正面交锋。


北美洲岛国巴巴多斯将在元宇宙平台设立大使馆,暂定2022年1月启用

据快科技11月16日消息,Decentraland(一个基于区块链的虚拟世界平台)公司近日发布消息表示,北美洲岛国巴巴多斯将有望成为第一个在元宇宙中设立“大使馆”的主权国家。巴巴多斯驻阿联酋大使加布里埃尔·阿贝德表示,该“大使馆”暂定于2022年1月启用,巴巴多斯准备用这种方式增加外交使团的数量。Decentraland公司发对巴巴多斯政府此举表示了欢迎。据悉,除了Decentraland之外,巴巴多斯政府还在考虑与Super World和Somnium Space以及其他元宇宙平台达成协议的可能性。


瑞士苏黎世联邦理工学院研究人员发现DRAM存储设备中的严重漏洞

据TechXplore网11约16日消息,瑞士苏黎世联邦理工学院研究人员发现了DRAM存储设备中的严重漏洞。瑞士国家网络安全中心(NCSC)将漏洞归类为“非常严重”,并将其识别号分配为“常见漏洞”(CVE)。这是瑞士NCSC首次发布CVE识别号。此次发现的漏洞实际上是已经为人熟知的漏洞“Rowhammer”。Rowhammer是一种利用现代DRAM内存模块基本弱点的攻击方法,即利用芯片上电子元件的高密度,通过重复激活从而导致错误码。芯片制造商试图通过在DRAM内存模块中建立防御措施以解决问题。然而研究人员发现,这种基于硬件的“免疫系统”只能检测非常简单的攻击,如“双面攻击”,即仅限于保护与芯片受害行相邻的两行内存,但仍能被更复杂的锤击所欺骗。研究人员表示,当前使用的DRAM数据存储设备面临着没有防线的潜在攻击,并且在未来几代DRAM芯片中,计算机将继续容易受到Rowhammer攻击。


生物


美国"逻辑门"为构建治疗癌症和其他疾病的纳米级计算机铺平道路

据cnBeta网11月16日消息,美国宾夕法尼亚州立大学研究人员首次制造出一种类似晶体管的功能性纳米计算机,“逻辑门”,展示了其在蛋白质中嵌入条件操作并控制其功能的能力。该研究有助于深入了解人类生物学和疾病,为开发精确治疗方法引入了可能,也为构建复杂的纳米级计算机以预防和治疗癌症和其他疾病铺平了道路。


美国新发现填补人类基因组图谱空白,有助理解遗传学与疾病的关联

据科技日报11月16日消息,美国加州大学圣地亚哥分校(UCSD)的研究人员制作了一份人类基因组的单细胞染色质图谱,确定了240种多基因特征和与疾病特征相关的细胞类型,并注释了非编码DNA变异的风险,填补了解锁非编码DNA变异功能缺乏人类基因组中转录调控元件的细胞类型特异性图谱的空白,有利于更好地理解遗传学与疾病之间的联系。相关研究成果发表于《细胞》期刊。


美国麻省理工学院科学家发现能杀死癌细胞的抗菌药物,为未来抗癌疗法提供新方向

据学术经纬11月16日消息,美国麻省理工学院的研究人员设计出包含传感器的癌细胞,并对一个含有600种小分子的化合物库进行筛选,这些化合物已通过FDA的审批。将化合物添加到这些癌细胞中,通过荧光变化来判断真正能起作用的药物。经过多次测试,研究者发现原本是抗真菌药物的化合物“SMER3”能让癌细胞内部过氧化氢水平明显升高,不仅能杀死酵母菌,也能有效杀死癌细胞。研究者推测,除活性氧的水平对癌细胞生存有影响,另外一些活性氮和硫成分或同样有类似效果,这是未来值得继续探索的抗癌疗法新方向。相关研究成果发表于《细胞化学生物学》期刊。


美国科学家发现可感染人类的全新冠状病毒

据学术经纬公众号11月17日消息,美国佛罗里达大学新兴病原体研究所的科学家在海地发现了一种来自一个新家族、可感染人类并引起高烧的全新冠状病毒。冠状病毒大致分为四个家族,所有的人类感染病例都来自其中两种冠状病毒:alpha家族和beta家族,如新冠病毒属Beta家族。而该病毒是一种能感染猪的delta冠状病毒(非新冠delta变种,和新冠病毒完全不同),同样也能感染人类。研究人员在海地3名急性发热的儿童血样中检测出冠状病毒阳性,经细胞培养后,检测出猪delta冠状病毒的序列。科学家指出,这是已知的第一起人类感染猪delta冠状病毒事件,且表明全球流通的活猪或猪肉可能是病原体传染源,需进一步监测并提前开发更多具有广谱抗冠状病毒的药物,以备不时之需。相关研究成果发表于《自然》期刊。


能源


俄罗斯计划将多用途钠冷快堆用于国际研究

据mbir-rosatom 11月16日消息,俄罗斯国家原子能集团公司(Rosatom)近期召开“2028—2040年多用途钠冷快堆(MBIR)先进实验研究计划”会议,宣布成立MBIR反应堆国际研究中心联盟,允许国外合作伙伴使用多用途钠冷快堆开展研究工作,从而加速全球快中子反应堆发展。该联盟的俄方参与者将包括Rosatom、俄罗斯科学院、库尔恰托夫研究所、联合核研究所、罗蒙诺索夫莫斯科国立大学和其他俄罗斯主要技术大学,联盟将为国际合作伙伴提供至多50%的研究设施容量,这将吸引来自不同国家的数百名科学家和专家。Rosatom表示,俄罗斯运行着世界上唯一的BOR-60实验快堆,通过国际合作,MBIR将替代BOR-60成为世界上性能最优的研究堆之一,并在未来50年为核工业提供现代化和技术先进的研究平台。


海洋


英国海军F-35B舰载战斗机坠入地中海

据环球网11月18日消息,英国国防部近日证实,英国海军“伊丽莎白女王”号航母上的一架F-35B舰载战斗机在地中海坠毁,飞行员弹射逃生。据悉,此次坠机并没有涉及其他船只或飞机,英国其他型号的F-35战斗机仍在继续飞行。F-35B战斗机的制造商洛克希德·马丁公司表示,相关调查正在进行中,进一步信息将在适当时间发布。此外,这是F-35B战斗机迄今第三次坠毁,早前两次坠机均来自美国海军陆战队,一架和空中加油机相撞坠毁,另一架则由于燃料管线故障坠毁。


美国发布“2022财年美国军力——海军陆战队”报告

据国防科技信息网11月18日消息,美国战略与国际研究中心(CSIS)近日发布了“2022财年美国军力——海军陆战队”报告。据悉,该报告是“2022财年美国军力”系列报告之一,主要内容包括:一是根据《兵力设计2020》计划,针对太平洋大国冲突作为替补部队投入能力,裁撤无关兵力;二是削减现役兵力到172000人左右,投入发展新能力;三是调整地面部队,部署以导弹部队为主的远程精确火力;四是削减海军航空兵;五是部署无人机;六是规划未来两栖舰队架构。报道称,此次兵力重组因过分关注西太平洋海上战役、忽视其他全球冲突以及依赖未经证实的作战概念而备受争议,相关工作仍在持续进行中。


法国海军举行大规模海上军事演习

据环球网11月17日消息,法国海军将于11月18日至12月3日举行代号“北极星21”的军事演习,系法国有史以来最大规模的海上演习。据悉,法国海军舰队的一半兵力将参与此次演习,美国海军阿利伯克级驱逐舰“波特”号也将参与其中,另有报道称,英国皇家海军的“龙”号驱逐舰近日出现在法国海军的土伦基地,很可能也会参加此次演习。法国海军表示,该演习的资源部署和整备情况将能够让法国军队在技术和战术上进行创新,从而发明和测试未来战争技术。


航天


美军探索将兵棋推演应用于太空定向能作战

据电科防务11月18日消息,美空军研究实验室(AFRL)表示在科特兰空军基地建造“兵棋推演与先进研究仿真”(WARS)实验室。该实验室可将高能激光器和高功率电磁装置插入战斗空间,将虚拟靶场变为现实愿景,确定如何使用定向能辅助武器系统作战。该实验室将为美军太空定向能作战仿真与分析提供支持,并探索将兵棋推演应用于太空定向能作战。


韩国将开发100吨推力发动机的可重复使用火箭

据微视航天11月18日消息,韩国拟于2022年开始研发装有液体燃料100吨推力发动机的高性能可重复使用火箭可重复使用的火箭。韩国希望利用该火箭于2030年执行月球着陆器发射任务和2035年韩国定位系统发射任务。根据设想,该火箭的发动机将能够通过连续四次燃烧来控制其推力,以大幅降低发射成本。


新材料


昆士兰大学领衔国际团队开发新型复合玻璃材料

据OFweek新材料网11月16日消息,澳大利亚昆士兰大学领衔的国际合作团队开发出一种全新的复合材料,该材料有望制造出更稳定、不容易断裂并且光电性能优越的下一代电子屏幕。研究人员通过传统球磨工艺和液相煅烧方法,将铯铅碘钙钛矿纳米晶包裹在多孔的金属有机物骨架玻璃(MOF)中,形成稳定的光致发光复合玻璃。不同于传统钙钛矿量子点的表面配体策略,该方法主要通过MOF与钙钛矿材料表面形成的化学键以及尺寸效应来提升表面活化能,从而使钙钛矿结构稳定存在。总体来看,这种新型复合玻璃材料除了具有优良的光电性能,还具有出色的机械性能,或可成为一种前途光明的全新材料。相关研究成果发表在《科学》期刊上。


先进制造


创新面料可实现佩戴者与附近设备之间的数字通信

据TechXplore网11月16日消息,加州大学尔湾分校(UCI)Henry Samueli工程学院的研究人员将先进的超材料集成到柔性纺织品中,创建了一个能够在衣服和附近设备之间进行无电池通信的系统。近场通信协议(NFC)促进了无线设备充电和无电池传感器供电等应用的增长,但其缺点是感应范围只有几英寸。研究人员使用基于蚀刻的铜和铝箔的无源磁性超材料将信号范围扩展到4英尺以上,该技术使佩戴者能够与附近的电子设备进行数字交互。相关研究成果发表在《自然·电子学》(Science Advances)期刊上。

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由国际技术经济研究所整编

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