美國雪佛蘭(Chevrolet)汽車公司推出一款名為“Call Me Out”的智能手機應用程序,可幫助提醒駕駛員在駕駛時放下手機,最大限度減少駕駛干擾。該程序結合了技術創新和個人風格,使用手機的加速計和GPS檢測汽車在以2.24m/s的速度行駛時,手機是否被人拿起。此外,該應用程序還會播放朋友或家人的個性化信息,以提醒駕駛員將注意力放在路上并且將手機放下。為激勵駕駛員,該應用程序具有記分牌和排名系統。手機用得越少,駕駛員在應用程序的排行榜上排名越高。
英國捷豹路虎汽車公司的工程團隊與認知科學家合作,嘗試在新型無人駕駛汽車的前臉上安裝一雙“眼睛”,用以與行人進行眼神交流。該無人駕駛汽車通過相機和LiDAR傳感器的協助,其原理類似雷達,使用激光而不是無線電波來感應物體。虛擬“眼睛”在直視行人之前,會先尋找附近的行人,這是一種無聲的信號,表明車輛看到了行人,隨后其將保持靜止,以便行人能夠優先通過。目前,該技術正在英國考文垂的模擬街景中進行測試。捷豹路虎公司正在與心理學家合作來進行這些實驗,以試圖了解車輛的哪些行為能夠提高人們對新技術的信心。
瑞士沃爾沃集團正在打造一款自動駕駛卡車方案Vera,該卡車不含傳統的卡車駕駛室,也不再配置駕駛員,只需使用預編程將行駛路線錄入車載計算機中即可。該方案不僅省去了原本在駕駛艙內疲憊不堪的長途司機,還實現了零排放目標,其噪聲也遠低于傳統的大型卡車。盡管Vera擁有自動駕駛功能,但仍離不開人員的監控。該概念體系的核心是一款交通控制中心,通過云端與行駛車輛的網絡連通,監控卡車的位置、載荷、電池的電量水平及服務要求等諸多參數。
由中國交通建設集團有限公司投資參與研發的國內噸位最大的電容編組列車在湖北鄂州葛店制造基地成功下線。該臺超級電容編組列車設計承載能力為80t,將用于中國交建首個海外大直徑隧道孟加拉卡納普里河海底公路隧道工程施工。80t編組列車的超級電容循環使用壽命長,環境污染小,平道運輸最大牽引達3500t,不僅能有效解決孟加拉卡納普里河海底公路隧道施工項目坡道大、載荷重的運輸難題,還首次采用了智能輔助駕駛系統,通過人臉識別、防疲勞駕駛、坡道檢測、智能限速、定點停車等技術,提高了編組列車施工運行的安全性和可靠性。
在國家重點研發計劃量子調控與量子信息重點專項項目“固態量子存儲器”的支持下,中國科學技術大學李傳鋒團隊在自主研制的高品質三維糾纏源的基礎上,進一步制備出偏振–路徑復合的四維糾纏源,保真度達到98%。利用這種四維糾纏源首次成功識別了5類貝爾態,并實驗演示了量子密集編碼,一舉把量子密集編碼的信道容量紀錄提升到2.09,超過兩維糾纏能達到的理論極限,創造了當前國際最高水平。這項工作充分展示了高維糾纏在量子通信中的優勢,為高維糾纏在量子信息領域的深入研究打下重要基礎。
中國科學技術大學研究團隊創新性地采用多自由度并行復用的存儲方案,選擇光子的時間、空間和頻率自由度進行并行復用,在國際上首次實現跨越3個自由度的復用量子存儲,并展示了時間和頻率自由度的任意光子脈沖操作功能。研究團隊在實驗中采用了2個時間模式、2個頻率模式、3個空間模式,總模式數達到12個。實驗結果表明,在所有這些操作過程中,光子攜帶的三維空間量子態都保持了約89%的保真度。這種提升量子存儲模式數的新方法,不僅將對研發量子網絡和量子優盤具有重要價值,還有望在線性光學量子計算等領域實現更多的應用。
最新一艘蒼龍級常規動力潛艇在日本神戶下水,它日前是第11艘蒼龍級潛艇,舷號511號,被命名為“凰龍”號。該潛艇是蒼龍級潛艇中首艘使用鋰離子電池作為動力的潛艇。蒼龍級潛艇也被稱為“平成16年度潛艇計劃”,是日本海上自衛隊現役最新銳的潛艇類型。該潛艇長84m,排水量2950t,據估計航速可達20節,是目前世界上排水量最大的常規潛艇。
馬士基航運公司旗下3600TEU集裝箱船“Venta Maersk”輪在成功穿越北極航線后抵達波羅的海沿岸的俄羅斯圣彼得堡港口,完成北海航道試航。“Venta Maersk”輪設計最低承受水溫為-25℃。盡管此前曾有運輸石油和天然氣的船只從北極航道經過,但是對于“Venta Maersk”輪這種中型集裝箱船來說還是歷史上首次。此次航行還肩負收集北冰洋冰層融化數據的任務,馬士基公司將根據這些數據評估北極航線商業運營的可行性。北極航線的開辟能夠大大縮短從東亞到西歐的海運距離,可能為國際貿易節省大量成本。
大連中遠海運重工有限公司總包改裝的海上浮式生產儲油卸油船(FPSO)“PETROBRAS 77”正式交付,該船集生產處理、儲存、卸載、人員居住、生產指揮于一體,作業水深2500m,日處理原油18萬桶,日處理天然氣700萬立方米,儲存原油140萬桶,能在海上連續作業25年不進塢檢修,被業界譽為“巨型海上石油加工廠”。大連中遠海運重工負責 “PETROBRAS 77” 的船殼改裝、上部模塊建造整合及系統調試,項目完整性極高,交付即可直接用于鹽下層油田開采作業。
美國弗吉尼亞理工大學的研究團隊開發出世界上首款被動除霜的材料表面設計工藝,其基本原理是“以冰除霜”。研究人員在鋁材表面上制造出許多微型隆起的槽,低溫條件下將水注入其中可以形成“冰條紋”。“冰條紋”能吸附附近空氣中的水分,使其周邊的鋁材表面保持干燥,霜就無法形成。“冰條紋”的總面積約占材料表面的10%,犧牲這一區域可換來材料表面其他90%區域無霜。這一新工藝有可能替代傳統的除霜、除冰化學品,減少環境污染,可以考慮優先將其用于制造空調系統的室外機。
中國科學院新疆理化技術研究所的研究團隊在晶體結構預測及理性設計功能材料方面取得了一定的進展。研究人員首次引入全局能量最低結構搜尋方法,實現了紅外非線性光學材料和紫外非線性光學材料的結構預測,在Na-Ga-S體系中搜尋性能優異的紅外非線性光學材料。結構表明,I-42d空間群的NaGaS2不僅具有與商業化材料AgGaS2相當的非線性光學系數,而且在紅外非線性光學材料中具有最高的熱導率,有效地提高了激光損傷閾值,避免了因雙光子吸收產生的熱效應。
中國科學技術大學的仿生研究團隊首次提出一種自下而上的基于刷涂和層壓完美結合的高效組裝策略,利用生物相容性的微納米纖維和天然高分子作為構筑組分,成功制備出具有仿生螺旋膠合板結構的三維體型人工結構材料。該人工材料在一定程度上復制了自然結構材料的多尺度構造和韌化機理,取得了力學性能遠超其基本構筑組分的預期結果,并能夠與天然骨密質等諸多自然材料及其他多種人工結構材料相媲美。此仿生組裝策略可擴展至其他多種材料體系中,且具有低能耗、可程序化、可擴大化等諸多優點。
美國麻省理工學院的科學家提出了一種基于鋰電池的電池模型,在沒有金屬催化劑的條件下,僅使用碳電極就成功實現了電化學二氧化碳的轉化。研究人員在含有Li+的有機電解液中加入CO2捕獲劑 (如烷基胺),得到一種氧化還原活性物質,可以在Li-CO2電池中無催化劑的碳電極上直接還原,放電反應形成的主要產物為固相Li2CO3,并產生高放電電壓和高放電容量。該方法中CO2捕獲和轉化過程與傳統方法相比具有明顯競爭力,是CO2捕獲化學與非水電化學的首次偶聯,為實現高選擇性的電化學CO2轉化開辟了全新的途徑。
中國科學院大連化學物理研究所的研究團隊在堿性鋅鐵液流電池研究方面取得新進展,基于對離子傳導膜的深刻認識,將荷負電荷的多孔離子傳導膜引入堿性鋅鐵液流電池中。利用離子傳導膜中負電荷對Zn(OH)42-離子的排斥作用,實現堿性鋅鐵液流電池在充電過程中鋅的沉積方向由沿離子傳導膜向沿電極側轉變,避免了鋅枝晶對隔膜造成破壞,大幅度提高了電池的循環穩定性。該設計可顯著提高鋅基液流電池的面容量,在一定程度上解決了傳統的鋅基液流電池鋅負極面容量受限的問題。
世界首套高空線路機器人移動式自動上下線裝置由湖南電力檢修公司研制并實驗成功,填補了電網線路機器人檢修技術世界空白。該移動式自動上下線裝置主要為檢修機器人上下線提供服務,由車載平臺、機器人運載平臺、掛線系統3個部分組成。該裝置布置在故障點下方,最大運載能力達200kg,可以滿足檢修機器人對110kV及以上至特高壓等級線路帶電作業要求,具有機動性強、技術先進、適用范圍廣等特點。
中國科學院合肥物質科學研究院的研究團隊在懸臂式薄膜光聲光譜技術研究方面取得新突破。該團隊的首次把新型壓電薄膜材料(PVDF)用于懸臂光聲光譜中,光聲信號激發的薄膜振動通過其壓電特性產生的電信號直接探測,免去了復雜的光學干涉儀,有望極大簡化高靈敏度懸臂光聲光譜技術的結構。該技術的有益效果包括:一是降低懸臂光聲光譜的復雜性和成本;二是壓電薄膜極強的柔韌性將極大提高懸臂光聲光譜的環境適應性;三是壓電薄膜的耐腐蝕特性使其可用于強腐蝕性樣品(O3、NO2、NH3等)的測量應用等。