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6G、数字孪生、高性能芯片 15项世界互联网领先科技成果发布******

  浙江在线11月9日讯(记者 陈雷 见习记者 田雨阳)11月9日下午,2022年世界互联网领先科技成果发布活动在乌镇互联网国际会展中心举办。作为世界互联网大会乌镇峰会的重要板块之一,每年的成果发布活动都是全球互联网领先科技成果展示的平台。

6G、数字孪生、高性能芯片 15项世界互联网领先科技成果发布

发布会现场 浙江在线记者田雨阳 摄

  今年的发布活动共评选出来自中国联通、中国电信、鹏城实验室等15项具有国际代表性的年度领先科技成果,以及5项提名成果。活动现场同时还向积极参与活动组织并取得突出成效的6家单位颁发了“卓越组织”纪念证书,包括中华人民共和国教育部、中国科学院等。

  据悉,世界互联网领先科技成果发布活动旨在展现全球互联网领域最新科技成果,彰显互联网从业者的创造性贡献,搭建全方位的创新交流平台。今年5月,世界互联网大会面向全球广泛征集申报成果,共征集到来自中国、美国、俄罗斯等国家和地区各类申报成果257项,涵盖5G与6G、IPv6、人工智能、数字孪生等多个前沿领域。

6G、数字孪生、高性能芯片 15项世界互联网领先科技成果发布

发布会现场 浙江在线记者田雨阳 摄

  以下为详细名单

  2022年世界互联网领先科技成果名单(按现场发布次序)

  1.“IPv6+”标准制定、设备研制、组网设计及规模应用

  ——中国联合网络通信集团有限公司

  2.中国电信骨干全光网创新与应用

  ——中国电信集团有限公司

  3.EAGLE 6G:面向6G无线高速接入原型系统及测试环境

  ——鹏城实验室

  4.全球首个集成5G AI处理器的调制解调器及射频系统

  ——高通公司

  5.5G时间关键型通信使能远程操控

  ——爱立信(中国)通信有限公司

  6.欧拉开源操作系统

  ——华为技术有限公司

  7.卡巴斯基安全远程工作空间

  ——卡巴斯基

  8.ODPS:数据驱动而生的超大规模多场景融合的大数据计算平台

  ——阿里云计算有限公司

  9.微软第一方数字孪生产品

  ——微软(中国)有限公司

  10.睿鉴数字内容虚假伪造检测系统和设备

  ——中国科学院计算技术研究所 北京中科睿鉴科技有限公司

  11.龙芯3A5000/3C5000处理器芯片

  ——龙芯中科技术股份有限公司

  12.OceanBase原生分布式关系数据库

  ——蚂蚁科技集团股份有限公司

  13.大规模知识图表示学习的体系化基础算法及开源工具

  ——清华大学

  14.基于数字对象架构的数联网及大数据互操作技术

  ——北京大学

  15.大规模图神经网络模型端云协同计算平台和应用示范

  ——浙江大学

  2022年世界互联网领先科技成果提名项目名单(按视频发布次序)

  1.奇安信大禹平台及重大网络安全防护应用

  ——奇安信科技集团股份有限公司

  2.TDSQL――推进数据库基础技术突破与产业分布式技术升级

  ——腾讯科技(深圳)有限公司

  3.智能汽车行业创新:大算力、高性能融合计算芯片IP平台

  ——安谋科技(中国)有限公司

  4.基于高性能人工智能训练芯片的智算集群

  ——之江实验室

  5.文心大模型

  ——北京百度网讯科技有限公司

  2022年世界互联网领先科技成果卓越组织名单

  1.中华人民共和国教育部

  2.中国科学院

  3.中国移动通信集团有限公司

  4.中国电信集团有限公司

  5.国家电网有限公司

  6.浪潮集团

竹子“变身”高透光电磁屏蔽材料******

  竹材是一种常见的生物质材料,具有可持续性、生长速度快、资源丰富等优点,被广泛用于家具制造及家居装饰用材领域。但是,你见过透光竹材吗?它不仅透光还可以隔热、保温、屏蔽电磁,这样神奇的材料是怎么制成的呢?

  近日,南京林业大学家居与工业设计学院吴燕教授领衔的课题组,通过一种简单高效的处理方式,将竹材转化为具有良好光学性能的透光原竹和透明竹片,同时保留了原竹天然形状和纤维素骨架结构。日前,相关研究论文发表于国际期刊《纳微快报》。

  科技创新将竹材利用最大化,竹材逐渐作为木材、塑料、钢筋等材料的替代品被开发利用,形成了重组竹、竹编工艺品、竹纤维制品、竹碳制品等100多个系列上万个品种,竹材产品已经覆盖生产生活的各个领域。我国是世界竹材产品生产、贸易第一大国,2020年,全国竹产业产值近3200亿元。

  随着人们对家居环境个性化装饰需求的日益增多,将竹材等环保材料转化为新型材料的研究越来越多,吴燕课题组的研究便是其中之一。

  论文第一作者王晶介绍,透光竹材的制备主要分为两个步骤,第一步是去除发色基团,第二步是浸渍折射率与竹纤维素模板相同的聚合物。

  由于竹材的孔隙率较低,竹材去除木质素和浸渍聚合物的时间比巴沙木、杨木等密度较小的木材要长,因此制备具有一定厚度的透光竹材是一项挑战。

  该课题组选取5年生毛竹为原材料,将去青后的原竹浸泡在过氧化氢和乙酸混合溶液中,再利用简单的化学预处理脱除原竹中的木质素,木质素的去除会导致更多孔隙出现,有利于下一步的填充过程。最后向竹纤维素模板中填充折射率指数与其相匹配的树脂,再经过快速固化工艺,一款具有优异光学传输性能、抗拉伸性能、表面装饰性和美学价值的透光竹材便应运而生了。与其他不同聚合物浸渍方法制备的生物质透明样品相比,透光原竹固化时间非常短,因此显示出显著的快速制备加工潜力。

  “此类将原竹直接加工成竹纤维素模板再合成透明材料的方法,将大大减少前期原料机械加工和后期原料成型的步骤,不仅减少了能耗,也减少石化资源的浪费。”吴燕说。同时,这个方法还可以用于处理其他高密度、低孔隙率的生物质材料。

  据介绍,透光竹材的壁厚可达6.23毫米,透光率约60%,照度为1000勒克斯,吸水质量变化率小于4%,纵向抗拉强度达到46.40兆帕,表面性能为80.2HD(布氏硬度计测试出来的硬度单位)。

  吴燕教授领衔的课题组将透光原竹与透明竹片、电磁屏蔽膜组成一款复合器件,整体结构类似于常见的蜂窝板,其中透光原竹充当核心骨架、透明竹片为面板、锡掺杂氧化铟薄膜为功能层。

  经过研究发现,这款复合器件可表现出显著的隔热、保温性能以及电磁屏蔽性能,在家居与建筑装饰材料领域具有广阔前景。(记者 张 晔 通讯员 方彦蘅 姚会春)

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