科技一周国际要闻(2月14日—2月20日)
1. 由美中科学家组成的国际小组研发出一种新的磁性高级卤化物,其中心为金属锰原子与一个氯原子结合,周围则仅环绕着另一个氯原子,这种特定的大小和结构令其可以展示出非凡的稳定性,有望被科学家用来研制出拥有磁性和超氧化性的新型盐类。研究成果发表在2月10日出版的德国《应用化学》上。
2. 一些科学家认为,由旋转黑洞造成的时空扭曲在地球上是无法探测的。但一个国际研究小组发现,旋转黑洞会在经过其附近的电波上留下印记,可被当今最灵敏的射电望远镜探测到,从而能更多了解有关星系进化的情况,并对爱因斯坦的广义相对论进行检验。相关研究发表在《自然·物理学》上。
3.俄罗斯医学生物问题研究所2月12日发布消息说,载有3名“火星-500”项目志愿者的登陆舱当天成功模拟在“火星”表面着陆。14日,来自俄罗斯和意大利的两位志愿者踏上模拟“火星”表面并进行作业。18日,中国志愿者王跃也按计划“登上火星”,并完成了一系列勘察任务,包括使用磁强仪寻找“火星”正负磁场、采集土壤样本等。在接下来的22日,还将有一组志愿者第三次“登陆火星”。
4. 据英国《每日电讯报》2月14日报道,科学家正在研制宇宙飞船人工智能控制系统sysbrain,并已将其部分成果配备在成功发射的欧洲空间局自动货运飞船2(ATV2)上。未来的宇宙飞船或能实现自己做决定、提要求、预测危险并像人类一样思考。
5. 多家外媒于2月14日报道了一则震惊世人的消息,科学家在太阳系远端的奥尔特星云外侧发现一颗新行星“提喀”(Tyche),尺寸达到木星的4倍,一旦被证实,其不但将跃升为太阳系内最大的行星,也将使得太阳系恢复拥有九大行星。但随之有多位天文学家认为现有证据不足或天文学统计方法有误,对Tyche是否存在于太阳系提出质疑。
6.据美国物理学家组织网2月14日报道,美国莱斯大学科学家在加热和低压下让普通蔗糖接触流动的氢气和氩气,10分钟即制造出了纯净的单层石墨烯,其厚度可通过调整气体的流动加以控制。这种一步式低温处理方法简单可控,获得的石墨烯可用于研制更轻、更快、更廉价、更紧实柔韧的计算机电子设备,在军用飞机和医疗领域有广泛用途。
7.据美国物理学家组织网2月15日报道,美国斯坦福大学科学家首次研发出了能同时发送和接收信号的双向无线广播技术,使无线广播传送信号的信息量提高了一倍,从而有望研制出更快捷高效的网络。
8.据美国物理学家组织网2月16日报道,美国能源部阿姆斯国家实验室的科学家发现,只需在一种热电材料中掺杂1%的稀土元素铈或镱,就可将其转换效率大幅度提高25%。这一最新进展有望让热电材料成为更好的清洁能源,拥有更广泛的用途。
9.据美国物理学家组织网2月16日报道,密歇根大学针对不同基因的乳草种系对大气中二氧化碳浓度增加的不同反应,以及这种反应如何影响它们被昆虫吃掉的可能性开展的一项研究指出,大气中二氧化碳水平增加导致全球变暖,可能影响植物与昆虫之间的相互作用,改变食植昆虫带来的“选择压力”,从而改变植物的进化路线。
10.据美国物理学家组织网2月17日报道,美国SiGNa化学公司本周公布了其最新的水制氢工艺:通过将硅粉末和金属钠结合而成的钠硅化物储存在一次性金属罐中,然后添加水而制得。新工艺制造出的氢气可供笔记本电脑、手机等便携设备中氢燃料电池使用,且比碱性电池便宜10倍,比锂电池便宜6倍。
11.美国加州大学伯克利分校科学家开发出一种新工艺,在400摄氏度条件下,用一种III-V族材料铟镓砷直接在硅表面生长出了极微小的纳米柱,形成一种亚波长激光器,这一成果将为制造纳米光学设备如激光器、光源检测仪、调制器、太阳能电池等带来新突破。
12. 北京时间2月17日,在美国《危险边缘》智力问答型电视节目中鏖战三天的人机对垒终于揭开战果,IBM超级电脑沃森(Watson)完胜鸣金。沃森是一台由90个IBM Power 750服务器构成的超级电脑,拥有16太字节(TB)的数据存储容量,但面对抽象和令人费解的陈述时,缺乏主观意识的它好像也难以判别。
13.据美国物理学家组织网2月17日报道,日本和芬兰科学家在《自然·纳米技术》杂志上介绍,他们研制出了金属性和半导体性之间平衡达到最优化的新式碳纳米管,并使用这种纳米管制造出了薄膜晶体管(TFT)以及首个基于碳纳米管的顺序逻辑集成电路,未来有望研制出诸如电子书和电子标签等高性能、透明的柔性设备。
14.据美国物理学家组织网2月18日报道,美国科学家最近在对老鼠神经元的研究中观察到,轴突可以将信号传回到神经元的细胞体,不同神经元的轴突之间也能互相“交流”,神经元还能在较长时间内将外部刺激存储和整合在轴突内。这些新发现颠覆了传统的教科书理论。该研究发表在2月份的《自然·神经科学》杂志上。
15.耶鲁大学科学家研制出世界上首台功能性反激光器(anti-laser),并演示了吸收近红外线放射物的效果。其被命名为相干完全吸收器,可让光束通过互相干涉从而完全被消耗掉,以达到将光束吸收而不是发射的目的。这一发表在2月18日《科学》杂志上的研究成果将为光学计算和放射学应用领域新技术的发展铺平道路。
(本栏目主持人 陈丹)