【转载:中国独步全球的5种军事科技,每种都让外国专家不可思议】(转载)

均瑶总裁:纳米陶瓷铝合金材料领先世界

中国企业家杂志举办的“2019新领袖创新大课”今天开讲,均瑶集团副董事长、总裁王均豪称该企业研制的纳米陶瓷铝合金材料,目前领先世界。

据澎湃新闻报道,王均豪表示,均瑶集团目前在铝合金基础材料领域掌握了纳米陶瓷铝合金材料,可以将传统铝合金的强度提升30%,或者将重量减轻30%。王均豪介绍,目前该材料已经在航天卫星、飞机上应用,未来可以帮助中国国产的商用飞机C919的重量再减轻15%左右。

2015年均瑶集团联手中国上海交通大学,2017年9月注册成立陶铝研究院有限公司,研制出了这一拥有完全自主产权的陶铝新材料。王均豪称,这一材料技术目前领先世界,“至少老外追我们要十几二十年”。

均瑶集团成立于1991年,出身浙江温州渔村的三兄弟,王均瑶、王均金和王均豪承包开通了中国长沙至温州的包机航线,成为中国民营包机先行者。如今的均瑶集团已形成航空运输、金融服务、现代消费、教育服务、科技创新五大业务板块。
楼主 锦绣云溪  发布于 2019-07-07 19:29:26 +0800 CST  
国之脊梁,国产机床基本状况!——

大家还是去机床专业市场的专业期刊看看,每年都有全球市场数据。中国成型机床现有世界市场的80%切削机床占全球市场60%,不知道是中国机床行业出息了?还是一团糟?

欧洲发起对中国制造机数控的反倾销,是中国机床数控技术落后了?还是在冲击西方德国?机床一定是基础功能部件加数控。2006开始的国家装备制造业发展规划,已经10多年了。这个行业的进步远比芯片要好。没有看见美国曾经的机床厂全部到了中国?欧洲不也是在转移中国?

必须提及的是极端制造,比如最大的成型锻打机床,最大的拔机,最大的卧和立车,还有最大的铣床等等,不都在中国?没有这些中国制造,美国,英国,法国,俄国都不可能出口,日本和德国是战败国没有资格发现这类机床,这才是国家重器!

以复兴号为例,我们的流线型车头是整体锻打出来的,正因为我们有相关的极端制造机床,日本只能是焊接机头!还有汽轮机主轴,发电机主轴,核电等等大型设备不都要极端制造设备?我们的桥梁隧道不需要大型设备来完成?这些设备不需要极端制造设备吗?

不要再这里,做井底蛙了
楼主 锦绣云溪  发布于 2019-07-07 22:10:25 +0800 CST  
2019年7月8日——日本媒体进行的全球市场份额调查显示,中美企业在高科技领域的激烈交锋日趋突出。

据日本经济新闻社今天(8日)报道,该媒体汇总的2018年全球“主要商品与服务份额调查”显示,中国企业在智能手机等九个品类扩大了市场份额。美国企业扩大份额的有八个品类。

此次调查的74个品类中,主要高科技领域的有25个品类,进入前五位排名的企业数中,中国企业总计33家,美国企业38家,中美合资企业一家。中国企业扩大份额的八个品类有智能手机、移动通信基础设施(基站)、有机EL面板、大型和中小型液晶面板等九个品类。

智能手机领域,华为排第三位,苹果位居第二。第四位是小米,第五位为OPPO。

美国企业扩大份额的八个品类包括云服务、虚拟现实(VR)耳机、硬盘驱动器(HDD)和半导体存储器DRAM等。

在采用人工智能(AI)的智能音箱领域,亚马逊和谷歌掌握六成以上份额,但阿里巴巴集团和小米等中国企业迅速追赶。

另一方面,中国在监控摄像头等两个品类的市场份额下降,美国市场份额下降的有安全软件等八个品类。但中美在监控摄像头和安全软件市场中的优势地位没有动摇。

经济新闻社表示,这些数据似乎证明了中美围绕尖端技术的主导权争夺。中国的迅速追赶有可能提高美国的警惕,导致贸易摩擦长期化,美国对中国高科技企业的封锁也可能会持续。
楼主 锦绣云溪  发布于 2019-07-08 14:09:55 +0800 CST  
又一巨头传来好消息——“中国芯”强势崛起!

据报道,近期中兴通讯举行股东大会,CEO徐子阳宣布了一个重磅消息:中兴自主研发的最新5G芯片已经基本完成,预计下半年就可以实现量产。

里面信息量巨大,第一,自主研发的5G芯片。去年还因为芯片问题被罚,打击之后,中兴把10%的收入投入研发。今年就开发出自己的5G芯片,崛起速度之快,简直不可思议;第二,量产问题。在5G领域,它不仅获取了1200项的标准专利,而且还获得了40个5G订单。

这次弯道超车究竟有多困难?“中国芯”未来还有机会吗?之前,紫光展锐副总裁周晨采访时表示过:我们在5G方面的投入大概从5年前就已经开始,经过几轮的迭代,投入了几百位工程师在做相关的工作。

(上图 近年,中国半导体资本支出陡增)
5年、几百位……每个数字背后都是“中国芯”崛起的证据,甚至是全民觉醒“芯片意识”。而紫光展锐也跻身于全球前10的无晶圆厂的芯片厂商,每年出货量超过15亿颗!

最近,IC Insights公布了一个数据,充分证明了2018年“中国芯”进步有多大。这个数据来自中国芯片企业的代工订单,就在2018年增长了41%,而同期整个芯片行业订单仅仅增长了5%。“中国芯”订单是平均值的8倍。仅次于美国,排在世界第2位。

难能可贵的是,2018年全球半导体进入下行周期。不得不说,如今一家又一家国产巨头大力开展芯片研制,“中国芯”崛起之势已经无法阻挡!近期,“中国芯”开始走进大众的视野,比如全球内存接口芯片三杰之一的澜起科技登陆科创板,得到大量资本追捧。

经历千辛万苦,“中国芯”终于实现弯道超车,大量芯片公司开始“赚钱”。比如澜起科技,最近两年净利润增速分别高达273.8%和112.4%。换句话说,未来拥有“中国芯”,就像站在全球红利的赚钱风口,这是一件幸福的事。用沙黾农先生的话说:长线死捂“稀缺科技龙头”才能实现财务自由!

可能会问,“中国芯”龙头凭什么呢?2个爆发基因。

第一,千亿大基金蓄势。仅以第一期大基金来看,国内各地集成电路投资基金总计规模已经超过3000亿元。而且,即将到来的“大基金”二期规模将达到2000亿元,会继续烧钱。

(上图 各地基金规模情况)
只要能够得到大基金的扶持,实力不断增强,业绩、股价必然水涨船高。
最简单的例子就是,全球知名AI芯片公司英伟达,2018年收入达到97.1亿美元,利润增长83%。过去4年,英伟达的股价增幅最高超过1200%!

(上图 英伟达)
第二点,7月业绩爆发,“中国芯”会成为全球资本的必争之地。数据显示,A股合计134家芯片公司,2019年一季度净利润增速中位数为9.59%。其中,达到52家公司的业绩超过20%!

“中国芯”龙头兑现全球芯片红利,这块利润谁都不想错过。近期,我们就观察到外资在追加“中国芯”龙头个股。比如,中兴通讯6月以来,深股通持股量从3994.8万股,飙涨到5931股,外资抢购了2000万股!期间涨幅为17.7%!

(上图 中兴通讯)
很简单,他们想分享“中国芯”的红利。这一点利润,眼睁睁地看着外资拿走?“中国芯”的成果拱手想让?因此,我们特意整理了一份“中国芯”龙头名单,里面涵括了芯片产业链的“中国芯”龙头,2019年业绩大幅飙升,近期得到外资持续流入,有望在7月迎来一波“半年报行情”。

特别注意,1只龙头今年业绩大涨,外资持股量超过2000万股。短期预计具备20%补涨空间。具体个股由于风控原因,暂时以“龙头”代称,完整名单可以扫描下方二维码领取。

另外,还有一份研究资料免费送给大家。为了方便大家继续跟踪“中国芯”产业链,专题小组成员特意从国内数十家券商,收集了5份半导体产业链的内部资料,作为下半年参与“中国芯”的资料。

涵盖了3个半导体核心产业,内容篇幅较大,需要沟通的地方,欢迎与小组成员交流。这份内部研究资料可以扫描二维码领取。

楼主 锦绣云溪  发布于 2019-07-09 11:20:27 +0800 CST  
华为鸿蒙是怎样的系统?

任正非:我们有数千块电路板,电路板都要有操作系统。鸿蒙操作系统是一个面向确定时延系统的操作系统,实现系统端到端处理时延是精确到5毫秒,甚至更低的毫秒级乃至亚毫秒级,控制只有这么小时延,对物联网自动生产有用。比如无人驾驶,齿轮转过来时延是几毫秒,如果是不准确的,不然这个齿轮来了,那个齿轮还没有来,就咬合不上了。我们是为了万物互联、将来走向智能社会所做的一个操作系统。

鸿蒙操作系统速度比安卓或者苹果的操作系统更快,会快60%。当然,这是技术论据,还不是商业论据。

美国不购买产品或者一部分国家不购买产品,对我们没有什么影响。过去三十年中,就有很多客户不买我们的产品,现在特朗普先生给我们大肆宣传以后,反而买我们产品的客户增多了,因为他的宣传具有伟大的影响力,有一定的分量,我们自己说自己好的时候,有些客户并不相信,特朗普说我们好的时候,这些客户反而相信我们了。

至于有些国家不卖给我们零部件,双方都会受到伤害,可能我们的销售会减少,他们卖的东西也少了。华为不是上市公司,业绩有点下滑没有关系,但是他们7月份发布财务报表如果不好,股价就下降了。所以,对双方都有影响。
楼主 锦绣云溪  发布于 2019-07-09 14:45:28 +0800 CST  
任正非:5G应用后 美国或成落后国家

华为创办人任正非认为,5G应用以后,将来美国可能是落后国家。

据《信报》报道, 任正非接受法国新闻周刊《观点》访问时指出,讯息传送速度提升后,将带来经济上不可估量的增长。5G的速度至少比4G快10倍以上,速度快会促进经济文化的快速发展。

谈及华为与美国的问题,任正非表示,美国不购买产品或者一部分国家不购买产品,对华为没有什么影响。他解释,过去30年,很多客户不买华为产品,但现时美国总统特朗普大肆宣传后,反而购买华为产品的客户增加,因对方的宣传具有影响力,有一定的份量。
楼主 锦绣云溪  发布于 2019-07-09 23:03:48 +0800 CST  
中国再造超大型工程利器:一铲挖50吨 看完超解压!

挖掘机相信许多人都见到过,但今天要说的这台挖掘机非常特别,它非常地大,总长达到23.5米,这是什么概念呢, 可以说它已经接近地球上最大的生物,一头成年蓝鲸的身长,它的力气也特别大,一铲斗就能够挖起50多吨煤。这个神奇的大块头来自江苏徐州。

4月2日,徐工集团700吨液压挖掘机成功下线。这个巨无霸的重量相当于500辆普通小轿车,动力超过了两台99式主战坦克。铲斗中可以同时站立100个人,一铲斗下去就可以挖煤50多吨。中国工程机械工业协会秘书长苏子孟:徐工700吨液压挖掘机,是中国自主研制的,最大吨位液压挖掘机。徐工集团董事长王民:在这些高端装备领域,徐工将与世界级的高手,进行面对面竞争。

不光是高大的外形惹人注目,这个“大块头”的“内涵”更加吸引人。从零部件到操作系统,拥有自主专利52项,是中国在超大型液压挖掘机领域,首次实现关键核心技术的集中应用。江苏省徐州市副市长徐东海:标志着中国成为世界上,继德国、日本、美国之后,第四个具备700吨级以上,液压挖掘机研发制造能力的国家,打破了外资品牌的垄断。

按照设计要求,这个“大块头”在矿山进行作业时,最少要保证六万小时的安全运行时间,每天需要完成至少3万吨物料的开采。要达到这样的标准,对挖掘机底盘的设计和制造要求非常高,如果让国外公司提供的话,至少在1500万人民币,由于核心技术长期被国际巨头公司所垄断,得知中国企业也要研制超大吨位的挖掘机后,国外的供应商根本不愿意把他们的底盘提供给中国。

徐工下定决心,自己研发底盘,用了五年的时间终于攻克了难题,填补了国内大型液压挖掘机“四轮一带”研发制造的空白。徐工集团挖掘机械事业部副总经理张宏:整个行走系统全部是我们自主设计出来的,而且经过测试,完全符合设计要求,自主设计的底盘,目前测算下来,造价也就是在500万人民币。

除了“四轮一带”这样的大型构件,作为核心零部件,这台700吨液压挖掘机使用的另一个核心部件,液压油缸也是徐工自主研发制造的。如果把一个挖掘机比作人,那么动臂、斗杆、铲斗就是挖掘机的胳膊和手,液压油缸则相当于人的胳膊和手上的肌肉,挖掘机的力量和效率如何,很大程度上就取决于液压油缸。700吨液压挖掘机液压油缸研制成功不仅成功打破垄断,也迅速拉低了国际市场的价格。

徐工集团液压件有限公司总经理、党委书记陈登民:以前700吨油缸要进口的话,一套需要300万左右,现在如果纯进口过来,降了30%左右,在200万到210万左右。

《中国制造2025》五大工程之一的工业强基工程明确要求,到2020年,40%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障,受制于人的局面逐步缓解,航天装备、通信装备、发电与输变电设备、工程机械、轨道交通装备、家用电器等产业急需的核心基础零部件元器件和关键基础材料的先进制造工艺得到推广应用。

到2025年,70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障,80种标志性先进工艺得到推广应用,部分达到国际领先水平。有数据显示,过去很长时间,我国在发动机、传动系统、液压元器件、控制元器件等关键零部件进口成本占到制造成本的40%以上,行业接近70%的利润被外商攫取。工程机械行业更是饱受高端核心零部件工业基础薄弱之苦,可谓“如鲠在喉”。不过,经过几十年的积淀和不懈努力,这样的情况正在改变。

大型露天矿业机械是高端装备行业“皇冠上明珠”的核心组成部分,代表着行业最高的技术水准,经过多年持续不懈地创新,我国的大型露天矿业机械已经到达了世界先进水平。而要使中国的工程机械总体占领世界制高点、掌控技术话语权,我们还需付出更大的努力。
楼主 锦绣云溪  发布于 2019-07-10 10:45:24 +0800 CST  
世界目前最大火箭分离气囊 中国成功研制

记者9日从中国航天科技集团一院获悉,该院总体设计部三室近日完成“超长大口径高耐压气囊预验收试验”,标志着世界最大、耐压最强的火箭分离气囊研制成功。

分离气囊是用于运载火箭整流罩纵向分离的火工品。该项目研制负责人胡振兴介绍,分离气囊就像一根细长的腰带,系在两个整流罩半罩中间。气囊呈管状,内装火工品,在火箭飞行过程中,气囊是扁的,被两个整流罩半罩紧紧压合;在执行整流罩分离动作时,内部火工品爆炸使气囊鼓起来,撑开两个整流罩半罩的连接结构,达到分离整流罩、释放出卫星的目的。

新研制的分离气囊与当前运载火箭应用的气囊相比,长度提高了5倍,口径增长了2倍,耐压压力提升了3倍。据了解,未来重型运载火箭整流罩尺寸大、质量重,两个整流罩半罩合起来之后,中间的分离气囊需提供很大的压力、扛得住两个巨大整流罩的分离力。所以该气囊尺寸要大,能环绕住重型运载火箭整流罩的“腰”;又要足够结实,扛得住两个巨大整流罩的压力和火工品爆炸的冲击力。

胡振兴说,要做到这两点,该气囊需要突破两大技术瓶颈:一是大口径超长气囊的稳定制备技术。气囊的编织规模很大,硫化复合过程中极易出现缺陷。为此研制人员通过材质较软的弹簧管,分散及平衡编织过程中的牵引力,保障编织物的稳定性,最大程度地保障超长气囊的无损复合。

二是耐高压气囊的选材与编织技术。大尺寸气囊必须具有强大的耐压能力。为解决整流罩分离时出现的燃气泄露现象,研制人员深入调研国内外高强纤维材料和内衬材料,筛选出满足指标要求的产品,突破了耐高压气囊选材和编织技术。其相当于1张A4纸大小的分离气囊能承受20辆2吨重汽车的压力。

超长大口径高耐压气囊是目前国内外最大的气囊。其成功研制,大幅提升了我国气囊分离装置技术水平,为我国重型运载火箭大型整流罩高安全平抛分离提供了技术保障。
楼主 锦绣云溪  发布于 2019-07-10 12:12:22 +0800 CST  
中国成功培育出世界首个无角牦牛品种

中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所和青海省大通种牛场,经过20余年科研攻关和自主创新,共同培育出世界世界首个无角牦牛品种——“阿什旦”。

据中新社报道,“阿什旦”牦牛相较其它牦牛品种,性情温顺、不容易打斗、易饲养、易管理,在自然减少受伤率的同时可以增加饲养密度,便于进行舍饲。

中国农科院兰州牧药所研究员昨天(8日)郭宪说:“自然界本身它就存在无角牦牛,但是比例很小。经过长期选育,无角牦牛的比例就扩大了。”

无角牦牛“能量非凡”

青藏高原是世界上海拔最高的高原,有“世界屋脊”“地球第三极”“亚洲水塔”之称,生态环境十分重要。“阿什旦”牦牛则解决了牦牛养殖长期依赖天然草地分散放牧,生产方式单一,产业整体规模化、集约化、标准化程度低,生产效率较低,市场竞争力较弱的问题。突破了传统的放牧养殖模式季节状况,完善了青藏高原高寒牧区放牧、放牧加补饲及完全舍饲化等不同牦牛养殖的结构,提升了青藏高原寒旱生态区牦牛产业发展水平。

保广才还介绍,“阿什旦”牦牛产肉性能好,抗逆性强,繁殖性能高,经济效益高,便于集约化养殖,深受牧民群众欢迎。培育期间,向青海、甘肃等省区中试推广种公牛3950头,改良当地牦牛。改良后裔在同等饲养条件下,平均繁活率为59.98%,比当地牦牛提高11.72个百分点;死亡率为1.24%,比当地降低4.32个百分点;18月龄体重平均为92.77kg,比当地同龄牦牛高18.38kg,提高了24.71%,增产增效十分显著。

藏族人民生活离不开牦牛,牦牛是高原人民的重要生活和经济来源。“阿什旦”牦牛还将对助力民族地区脱贫攻坚、支撑乡村振兴发挥重要作用。
楼主 锦绣云溪  发布于 2019-07-10 13:11:38 +0800 CST  
@下午的猪:体会一下?

楼主 锦绣云溪  发布于 2019-07-10 17:06:02 +0800 CST  
中国这一装置反超西方20倍,技术难度比5G还厉害,规模全世界最大

图为对撞机
近期,据媒体报道,中国一款超大实验室装制快要修建进行,这就是目前产值全球最大,也是最优秀的中微子监测器。据称,在我国这一装制技术水平比5G技术还利害,并且性能反超了西方类似机器设备的20倍,将打开猿类探索宇宙的新大门口。这该是真正的黑科技,希望它能尽快资金投入运作。

图为中微子波动装制
在欧美国家的技术封锁的背静下,中国科学家顶着重特大压力对一些科研项目进行探讨,在没有统计数据的支技下仍然毫不动摇的对一些中国还没掌握的科学研究行业进行大量的研发。近现代来说科技强国的标语就是每一国家发展的终极目标,和平年代科技进步被普遍的用以军用和一些未知领域的研发打上来,中国作为后来者居上对一些行业探讨更是有显著地科研成果。

图为不锈钢板圆球放满了光学传感器
为了摆脱西方的技术壁障,使中国某项某项的科研成果立在全球的最高峰,中国军方的许多生物学家努力许多努力,于今中国又展平一科学研究的探讨。如果成功的资金投入使起作用和知名度都非常的极大,由于这一重器的主要技术探讨就是中微子。因此科学家们起先对中微子展开探讨,由于那是轻子一种,也是大自然的最主要的一种物体,用希腊字母V表达。因为个子比较小且不感应起电可以自由越过地球表面可以达到光的速度非常的很弱,被称作宇宙界隐身人。

有关生物学家从预言中微子的存在,到确确实实的印证它的存在用了整整20年事隔。由于在宇宙的表层有着较多的房屋建筑加上地貌的凹凸不平,促使目前主要的通信方式电磁波在经过长距离的传输过后消耗了不少不少的动能。中微子能够越过宇宙,并且再此过程中不会耗费过多的动能,对比电磁波在传输数据时耗费的动能中微子只是它的千分之一。

图为中微子机器设备
中微子的多方面解调就可以随身携带实用的信息,可以充当目前的信息传递方式,防止使用价格昂贵的半空卫星或者是微波加热站。还有一大用处就是利用其穿透力可以对宇宙进行扫面也就等于ct扫面,应用该技术的进行地质勘察,同时也会超过目前华为手机的5G通信,甚至可以比将来的6G、7G更为的快速。

中国如果将该技术交付使用,将会助推世界潮流,获取很多国家的在该技术探讨上的成效。中国军方的研发技术远超其他国家目前的进展。中国投入20亿美元用来产品研发经费预算,预估在2021年可交付使用。
楼主 锦绣云溪  发布于 2019-07-11 22:19:15 +0800 CST  
国产软件成为赢家,“鸿蒙”再传好消息!王炸!

华为的潜能是美国逼出来的,“鸿蒙”可能比安卓、苹果快。这句话来自任正非接受法国周刊《观点》时的采访内容。国外研究公司甚至表示:“鸿蒙”系统可能会对Android的主导地位造成威胁。

无论最终结果如何,都足以证明,我国自主知识产权手机操作系统正式亮剑,打破安卓和IOS的垄断。这一张王炸打得漂亮!有人可能会觉得,花几十亿搞个国产系统干嘛,我们根本用不上。确实,外行人没看懂它究竟有多重要。

以工业软件为例,近几年我们不断提出智能制造、工业4.0的目标,另一边,国内工业软件的格局还是“低端软件多,高端软件少”。打个比方,如果芯片是心脏,那么国产软件就是“灵魂”。我们每年采购几十亿美元的高端芯片,假如电子设计软件被“断供”,价值上百亿的芯片就是一堆没用的沙子。

经过多年的付出和努力,目前国产工业软件占领了全球30%以上份额,慢慢打破国外软件长期垄断。拥有“鸿蒙”提供、拥有自主可控的国产软件……将掌声送给我们的科学家们,通过一场场背水之战,铸造了“中国魂”。

那么,国产软件现在的“战况”如何?5月17日,金山WPS透漏了一组数据:WPS月活跃用户超过3亿,用户遍布200多个国家地区。另一边,阿里云宣布,2018年发布的数据库PolarDB完成重大更新……国内各大软件巨头正在快速发展。

根据工信部统计,2018年软件业完成业务收入6.3万亿元,同比增长14.2%;实现利润总额8079亿元,同比增长9.7%。值得留意,A股国产软件上市公司在2019年一季度增速,集体飙升至289.1%!靓丽的成绩,背后是每年巨额的研发投入。2018年中国研发投入费用仅次于美国,再次排在全球第二,研发经费总量高达1.96万亿元人民币,占比GDP的2.18%。

(全球研发投入占GDP比例)
这就是解释我们为什么拥有大量世界级优秀公司。现在,除了“鸿蒙”,还有麒麟系统、新支点等系统都具备一定规模。耗费成千上万亿打造出来的国产软件,开始走出一批优秀的龙头。年初股市大涨,很多股民都在找优秀的科技龙头,国产软件不就是首选吗?还有2个原因注定它会成为下半年的“牛股池”。

第一、历史涨幅,好业绩即将兑现。参考2015年牛市的涨幅,国产软件暴涨了479.35%,排在第二名。按照正常涨跌幅,国产软件算是上一波牛市的“冠军”。

除了行情外,当年国产软件的业绩也是十分诱人,2015年当年净利润增速高达63.26%。与当前一季度的289.1%相比,国产软件指数在2019年的涨幅才33.38%,确实有看好的底气。一旦下半年行情企稳,国产软件龙头业绩会快速兑现,甚至还有“翻倍空间”。

第二、2个时间点惊人吻合。“鸿蒙”系统周三传出消息,或将在8月9日的全球开发者大会推出。而这个时间点,恰恰是A股上市公司集体发布半年报业绩的时候。大家可以想象到,国产软件亮剑+业绩翻倍,都集中在8月份集中爆发。

因此,如果你看好国产软件的发展,不妨重点留意这些公司的股价走势。为了方便观察,我们从A股112家公司,整理了1份“国产芯片龙头”名单,一共8家优秀软件龙头。其中,2家软件龙头预计半年报超预期,有望进一步推高股价,十分优秀。

国产软件龙头迎来最美好的时光,我们一致看多下半年的翻倍空间。由于合规原因,暂时只能公示详细资料,想获取完整名单,欢迎扫描下方二维码领取。
楼主 锦绣云溪  发布于 2019-07-14 11:18:56 +0800 CST  
中国科研团队发布两款柔性芯片,厚度不到头发丝直径1/4

7月13日至14日,第二届柔性电子国际学术大会(ICFE 2019)在杭州举行。会议期间,浙江省柔性电子与智能技术全球研究中心研发团队发布了两款经减薄后厚度小于25微米的柔性芯片,其厚度不到人体头发丝直径的1/4。

研发人员在现场演示了由两款柔性芯片组成的柔性微系统的功能。两款柔性芯片分别是运放芯片和蓝牙SoC芯片,其中运放芯片能够对模拟信号进行放大处理,而蓝牙SoC芯片则集成了处理器和蓝牙无线通信功能。

与传统芯片相比,最新发布的柔性芯片不仅非常薄,而且柔韧度很好。拿在两根手指之间,轻轻一捏,柔性芯片就会弯成弧形。

“柔性芯片技术是通过特殊的晶圆减薄工艺、力学设计和封装设计,将芯片厚度降低至人体头发丝直径的1/4以下,这样就使刚性的硅芯片呈现出柔性和可弯曲变形的特征。”柔性电子与智能技术全球研究中心柔性芯片技术研发团队负责人王波接受科技日报记者采访时介绍。

王波告诉科技日报记者,在柔性电子制造领域,硅基集成电路的柔性化十分具有挑战性,此次发布的两款柔性芯片正是基于该中心最新研发的柔性芯片技术实现的。

“柔性芯片将对人工智能和医疗等领域产生深远影响。”王波解释说,采用柔性芯片技术可以设计出更加轻薄柔软的电子感知系统,它们能够与机器人或人体更好地共形贴合,对环境或人体的感知也将变得更加灵敏。
楼主 锦绣云溪  发布于 2019-07-15 10:19:21 +0800 CST  
华为任正非强势发声:将日本永久拉入黑名单,永不录取!

自从华为5G问世以来,就被视为美国的眼中钉。这场“技术争端”最近才开始,已成为国际热点。在美国霸权的压力下,许多国家与美国达成协议,随后取消了与华为的合作。由于华为自身的实力,有很多国家无视美国的反对,甚至许多美国盟国也开始改变立场。有些国家愿意被美国当枪使,表现出对美国的衷心忠诚,日本是最具代表性。

为了迎合美国,日本抵制了华为的所有产品和设备。不仅如此,日本还直接宣布取消与华为的合作。任正非被日本的各种行为所激怒,这个关键的时刻,日本所做的就是火上浇油,作为回应,任正非公开宣布并决定日本为此付出代价。

取消了日本公司的所有订单,与华为长期合作的安川电气公司也将从华为合作伙伴名单中删除,并将被完全列入黑名单,华为宣布,未来的所有产品和技术都不会轻易地提供给日本。

日本这次显然是在拿石头砸自己的脚,很不值得。尽管美国一直在试图抑制华为的发展,但华为将永远不会因为今天的技术和实力而退缩,就5G技术而言,可以说其他国家在2到3年内甚至更长都很难超越。

这也是许多国家最终选择华为的原因,毕竟没有哪个国家愿意停滞不前,不希望本国落后于其他国家。日本为了取悦美国,无所不用其极。面对来自美国的攻击,任正非的强硬态度也显示了华为的实力和坚定。
楼主 锦绣云溪  发布于 2019-07-15 16:05:56 +0800 CST  
我国科研人员发布新型基因编辑技术

新华社北京7月16日电,北京大学研究人员近日在英国期刊《自然·生物技术》杂志在线发表研究论文,首次报道了一种新型的核糖核酸(RNA)单碱基编辑技术。利用该技术,研究人员在一系列疾病相关基因转录本中实现了高效、精准的编辑,该技术的建立为生命科学基础研究和疾病治疗提供了一种全新的工具。

近年来,以CRISPR/Cas9为代表的基因组编辑技术在生物医学等诸多领域产生了深远影响,即利用细菌特有的免疫系统及一种名为Cas9的酶对目标细胞DNA序列进行修改,以期实现对由基因缺陷所引起的疾病的有效治疗。

课题组专家,北京大学生命科学学院、北京大学生物医学前沿创新中心研究员魏文胜介绍,虽然这项技术影响深远,但目前存在的一系列问题使其在临床治疗应用中遭遇瓶颈,例如由蛋白过表达引起的DNA/RNA水平的脱靶效应,由外源蛋白表达引起的机体免疫反应及损伤等。问题的根源之一在于当前的基因编辑体系依赖于外源编辑酶或效应蛋白的表达。为此,亟须建立新型基因编辑工具,特别是摆脱传统技术依赖于外源蛋白表达的桎梏。

RNA是存在于生物细胞以及部分病毒、类病毒中的遗传信息载体。魏文胜课题组在研究中首次发现,只需转入一条特殊设计的“向导”RNA,就能够通过招募细胞内源的蛋白对目标RNA上特定的腺苷酸产生高效精准的编辑,并不需要引入任何外源效应蛋白。这种新型RNA编辑技术被命名为LEAPER。

深入研究表明,LEAPER具有广泛的适用性,能对RNA分子上绝大多数的腺苷酸位点进行精准编辑。在人的肺脏成纤维细胞、支气管上皮细胞及T细胞中,LEAPER的编辑效率最高可达80%,显示出该技术在疾病治疗中巨大的应用前景。此技术的高效、精准的特性也在一些应用尝试中得到充分验证。例如,研究人员利用此技术成功修复了来源于IH型粘多糖病病人的缺陷细胞,为成功修复致病突变提供了一种手段。

课题组表示,LEAPER充分利用了细胞中天然存在的机制:仅用一条RNA就实现了精确高效的RNA单碱基编辑,从而避免了任何由于表达外源效应蛋白而引起的各种潜在问题,因而是一种较为安全的基因编辑工具。

“这种新型的基因编辑技术在科学研究和疾病治疗中显示出可观的优势与潜能,同时也为发展基于细胞内源机制的基因编辑技术指明了方向。”魏文胜说。
楼主 锦绣云溪  发布于 2019-07-16 21:04:49 +0800 CST  
千里外盯死航母 中国反舰弹道导弹长了两只“利眼”

东风21D,是目前中国反航母弹道导弹的拳头型号之一!到底它与普通弹道导弹、反舰导弹,有什么不同呢?一般而言,反舰飞航导弹射程多在400公里以内,而航母战斗群的最大控制和作战半径为500公里,大于远程反舰巡航导弹的最远射程,这意味敌方航母战斗群抢先拦截反舰导弹。

早期的东风21最大射程预计超过2,000公里,而东风21D采用了相同的推进系统,整体设计类似,射程应该也可能超过2,000公里。分析表示,有了射程至少达2,000公里的东风21D反舰弹道导弹,就能趁航母战斗群尚未到达战斗位置前发动攻击,将它们远远限制在沿海经济区和主要航路外。

东风21D与传统弹道导弹最大的区别之一,主要在于弹头的末端制导,也就是它有一双独特的“利眼”。早期的东风21C主要采用惯性制导+卫星导航系统复合制导,圆概率误差约为100米。然而,以这样的命中精度来打击长度2、300米,宽度约100米的航母是远远不够的。若要有效打击目标,就需要将命中精度进一步提高到圆概率误差达10米左右的等级。

由此可见,东风21D有可能使用雷达主动制导,或雷达成像匹配制导来作为末制导。由于飞行末段反舰弹道导弹会维持6~10马赫的高速,弹头温度极高,因此东风21D这类反舰导弹在设计上还可能会采用侧窗技术,也就是在弹头侧部温度较低处开一系列侧向红外视窗。此外,它还采用了内冷式保护罩,以降低视窗温度,形成制冷通道,透过流入的制冷介质相变,加热升温来吸热,以降低视窗温度,使制导头能正常运作。

可以形象的说,东风21D的雷达与红外探测系统,是它的两只“利眼”。东风21D反舰导弹虽能打击航母编队,分析指出,一般航母战斗群通常会配备类似标准3型(SM3)这类射程极远,可以进行中段反导作战的超远程舰载防空导弹系统。这样一来,东风21D就必须具备比普通弹道导弹更出色的机动变轨,还有导弹控制能力。它需要能改变原本是一条规律抛物线的弹道,让敌方反导探测系统无从预测,或探测导弹的轨道,以规避拦截,并命中目标。

东风21D反舰导弹究竟采用了什么突防技术不得而知,不过有些侧面信息可以説明它的相关能力。根据报道,在2014年珠海航展上出现的出口型近程M20战术弹道导弹上,采用了所谓“弹道巡航弹道”突防技术。

分析表示,采用这种弹道的导弹,会在初段、中段采用弹道飞行。末端弹头则为重返机动体,在弹道下降的过程中,透过空动舵,或是可变弯尾控制导弹姿态,利用攻角和侧滑角的变化,调整导弹的升力和阻力,以控制速度矢量的大小和方向,继而调整弹头飞行方向,并增加弹头机动范围,来实现末端精确制导。

综合而言,可以认为东风21D的独特制导技术,是其与普通弹道导弹最大的区别。
楼主 锦绣云溪  发布于 2019-07-17 11:26:37 +0800 CST  
国家5G推进组:华为5G芯片已完成全部网络测试

据央视新闻7月17日消息,由国家5G推进组主办的“2019年IMT-2020(5G)峰会”7月17日在北京开幕。国家5G推进组介绍了5G技术研发试验、国际标准的最新进展及成果。

国家5G推进组由工信部、国家发改委、科技部在2013年联合成立,是我国推动5G技术标准研究、开展国际交流合作的官方工作平台。

2019年IMT-2020(5G)峰会在北京召开
目前5G网络建设已进入大规模部署阶段,国家5G推进组负责人表示,今年重点工作是对5G终端芯片测试。推进组目前已经对4款5G芯片、6家5G系统进行了室内和室外两种环境的网络测试。测试项目包括在5G独立组网和5G、4G混合组网情况下业务成功率、时延以及长时间保持性能等方面内容。其中华为海思的巴龙5000芯片能支持5G独立组网和非独立组网两种模式,并已完成从室内到外场的全部网络测试。下一步,推进组还将完成5G毫米波的技术规范,并推进车联网芯片、终端和车载设备产业链的完善及互联互通规范。
楼主 锦绣云溪  发布于 2019-07-18 23:05:41 +0800 CST  
新疆塔里木油田诞生亚洲陆上第一深井 完钻井深8882米

从中国石油塔里木油田公司获悉,中国石油重点风险探井轮探1井近日钻至8882米后转入钻井完井阶段,成为亚洲陆上第一深井。轮探1井位于新疆轮台县境内,目的层为寒武系肖尔布拉克组,对塔里木油田建设3000万吨大油气田、寻找战略接替层系具有重要意义。

作为中石油一口重点风险探井,轮探1井地质资料极度匮乏,面临超深、超高压、超高温、含硫等钻探难题。自2018年6月28日开钻以来,塔里木油田公司坚持工程地质一体化,精细地质分层研究,从井身结构、钻具抗拉、水力学等方面开展优化论证。针对轮探1井地层岩性特征,在轮南地区首次采用防斜控斜垂直钻井技术。

最终,轮探1井实现安全高效钻进。刷新取芯、测井亚洲最深纪录的同时,成为亚洲陆上第一深井。
楼主 锦绣云溪  发布于 2019-07-19 17:05:06 +0800 CST  
中国团队发现细胞核内存在病毒DNA识别分子

《科学》杂志以研究长文(Research Article)的形式在线发表了中国工程院院士、南开大学校长曹雪涛课题组的研究,研究发现细胞核内存在能特异性识别病毒DNA的天然免疫受体分子,可启动对病毒的“强反击”。

整个全新机制的关键是一种被称为异质性细胞核核糖蛋白A2B1(hnRNP-A2B1)的蛋白分子。“用‘民兵’来形容hnRNP-A2B1再合适不过,它在平时是‘民’,负责转运mRNA,遇到病毒攻击的战时,就变成‘兵’,通过蛋白‘聚变’、甲基化等变化从细胞核内移位到细胞质激活天然免疫信号通路、启动抗病毒效应。”曹雪涛说。

曹雪涛院士与博士后王蕾、医学免疫学国家重点实验室讲师温明岳一起,先锁定关键病毒DNA识别分子,随后逐步“牵出”激活免疫功能的细胞通路。

团队首先用生物素标记的病毒DNA作为“钓饵”,从细胞核提取物中“钓”出DNA结合蛋白,进行质谱鉴定和二维电泳筛选,进一步锁定细胞核内能够在病毒感染之后移位到细胞质中的蛋白分子,通过一系列细胞功能与动物试验,从23个候选分子中,最终鉴定出hnRNPA2B1是一个关键的核内DNA天然免疫识别受体。

随后团队弄清了蛋白从“民”到“兵”的升华过程:其是二聚化(2个分子聚合)后,在第226位精氨酸位点发生了去甲基化。“武装”之后的识别分子会从细胞核移动到细胞质中激活干扰素表达的相关通路。团队还发现hnRNPA2B1能够促进cGAS、IFI16、STING等DNA识别受体mRNA的m6A修饰及出核,从而放大和增强这些细胞质中的已知天然免疫分子的效能。

该发现揭示了细胞核内的蛋白分子参与天然免疫识别及其信号转导的新机制,为抗病毒治疗与炎症疾病防治提供了新思路和潜在药物研发新靶标。
楼主 锦绣云溪  发布于 2019-07-19 23:27:23 +0800 CST  
在这项高精尖领域,我们原来这么牛

今天是一个中国在高科技领域取得重要成果的纪念日。1990年7月21日,北京正负电子对撞机正式通过国家验收。当时新华社的报道是这样评价此项成果的:这是中国继原子弹、氢弹爆炸成功,人造卫星上天后,在高科技领域取得的又一重大突破性成就。这种高能物理领域的知识着实是一般人难以透彻理解的,但是境外媒体的报道和专业人士的评价或能帮助我们对其意义了解一二。

据台湾《中国时报》1992年5月报道,“台湾中央研究院”院长吴大猷花了两个小时参观北京正负电子对撞机。他以“好得没话说”来形容大陆自建对撞机的过程及目前的研究成果。他认为“这是人才与国家领导在科学发展上是否有决心的问题。”

报道还提到,1992年4月份,分析研究所得粒子对撞数据后,对重轻粒子的质量获得高度精确的测量,比国际现有结果精确5倍。“这是第一次完全由中国人自行获得的世界性研究成绩。”

美国《纽约时报》在2006年12月5日文章中描述了中国研发之初的场景:1989年以来,在差不多占据北京一个街区的几栋建筑里,中国的物理学家们一直在一个地下轨道里用接近光速撞击正负电子,使它们变成小的能量火球。

中国人仅仅花了极短的时间,就建成了北京的正负电子对撞机。多年来,北京对撞机的工作成果卓著,对更加著名、规模更大的加速器所做的粒子物理学前沿研究非常重要。报道提到,斯坦福加速器中心的帕诺夫斯基说:“中国的物理学家在已知粒子的测量方面要领先于西方,准确度要高于西方。”

这是2016年4月6日在第十四届中国国际核工业展览会上拍摄的北京正负电子对撞机模型。近30年来,中国加快步伐向这项高精尖领域的世界前沿靠拢:

中国科学家计划建造一台速度更快的正负电子对撞机,以加快对希格斯玻色子(即“上帝粒子”)的探索,该粒子可以解释质量的存在,对理解宇宙很关键。诺贝尔物理学奖获得者、美国物理学家戴维·格罗斯认为,中国提出建设的下一代加速器,将使中国在基础科学领域处于中心位置。(印度报业托拉斯网站2014年2月26日报道)

现在,以大亚湾反应堆中微子实验工程的中方首席科学家王贻芳为首的一群中国物理学家为中国粒子物理学的发展提出了一项雄心勃勃的长期计划。这项计划中包括建造“大对撞机”。(美国《华尔街日报》网站2015年9月24日文章)

环形正负电子对撞机(CEPC)是由中国科学院专家宣布建造的,据报道它将制造数以百万计的希格斯玻色子,数量比大型强子对撞机(LHC)制造的多。(英国《明星日报》网站2015年12月13日报道)除了电子对撞机,中国在其他高能物理领域也卓有建树,例如“散裂中子源”。

据日本《读卖新闻》2018年5月报道,在中国广东省东莞市郊外的丘陵地带,中国刚刚建成了大型实验设施“中国散裂中子源(CSNS)”。中国是继美国、英国、日本之后第四个拥有同样设施的国家。日本的J-PARC加速器设施中心主任齐藤直人充满危机感地表示:“虽然日本在技术和经验上领先,但中国发展得实在太快。亚洲的中心正在从日本向中国转移。”

总而言之,在高能物理、大科学平台建设及应用方面,中国的设施开始比肩世界。

2018年8月23日,在广东东莞市大朗镇,中国散裂中子源工程副经理陈元柏(左二)通过沙盘模型向媒体介绍中国散裂中子源项目的情况。
楼主 锦绣云溪  发布于 2019-07-21 19:03:42 +0800 CST  

楼主:锦绣云溪

字数:488433

发表时间:2019-01-30 20:03:44 +0800 CST

更新时间:2019-08-07 14:12:55 +0800 CST

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