化工行業(yè)2023年度投資策略:下游精細化環(huán)節(jié)迎來機遇期
周期角度看好農(nóng)化:經(jīng)歷2021 年的全面繁榮之后,2022 年國內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟都進入下行期。除了農(nóng)業(yè)領(lǐng)域以外,其他需求表現(xiàn)基本都跌至歷史最差水平,國內(nèi)作為周期之母的地產(chǎn)新開工面積下滑甚至超過35%,海外需求在年中也開始下行。我們認為2023 年國內(nèi)需求大概率會出現(xiàn)邊際改善,而海外需求也有可能觸底。
備受關(guān)注的《阿凡達》續(xù)篇《阿凡達:水之道》確定于12月16日在國內(nèi)院線上映[圖]
《阿凡達》上映以后穩(wěn)居全球票房榜首數(shù)十載,直到2019年7月份《復(fù)仇者聯(lián)盟4》上映后,全球票房冠軍才易主。2020年3月份,《阿凡達》重映,在國內(nèi)斬獲了3.75億元票房佳績。
國外科研團隊在阿塔卡馬海溝發(fā)現(xiàn)一種新的深海魚類
英國紐卡斯爾大學(xué)參與的國際團隊通過在阿塔卡馬海溝部署自由落體著陸器對深海生物進行采樣,發(fā)現(xiàn)紐卡斯爾大學(xué)的兩個著陸器系統(tǒng)記錄了三種深海獅子魚,其中一種與其他不同。
國際科研團隊聯(lián)合研發(fā)出高強度鈦合金
澳大利亞莫納什大學(xué)聯(lián)合我國中國科學(xué)院金屬所以及上海理工大學(xué)等共同研發(fā)制造出納米超強孿晶鈦合金,這是迄今為止強度重量比最高的3D打印金屬,為制造具有獨特微觀結(jié)構(gòu)和優(yōu)異性能的金屬材料奠定了基礎(chǔ),可促進航空航天、能源和生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域行業(yè)發(fā)展。相關(guān)結(jié)果發(fā)表在《Nature Materials》。
國外科研團隊研發(fā)無需充電的基板冷卻技術(shù)
韓國首爾國立大學(xué)科研團隊通過模擬蝴蝶翅膀結(jié)構(gòu)研發(fā)出一種無需充電的基板冷卻技術(shù)。蝴蝶翅膀具備特殊納米結(jié)構(gòu),由尺寸為200~800納米的多孔結(jié)構(gòu)和周期性晶格組成,可以根據(jù)溫度需要,自由調(diào)節(jié)從翅膀注入的輻射能量來控制溫度。
國外科研團隊研發(fā)可預(yù)測有機反應(yīng)的智能系統(tǒng)
韓國科研團隊研發(fā)了化學(xué)驅(qū)動的圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)智能系統(tǒng),可用于描述反應(yīng)物和產(chǎn)物之間電子配置的凈變化。
國外科研人員使用石墨烯電極電解水分子
由英國國家石墨烯研究所(NGI,位于英國曼徹斯特大學(xué))科研人員領(lǐng)導(dǎo)的團隊在《自然·通訊》雜志上發(fā)表論文,使用石墨烯作為電極來測量施加在水分子上的電力以及水分子響應(yīng)這種力而斷裂的速率,表明水分子的破裂速度隨著電力的增加呈指數(shù)級增長。
實驗分析儀器系列專題:光譜儀:市場規(guī)模持續(xù)提:升 國產(chǎn)替代大有可為
光譜儀是利用光的色散、吸收、散射等現(xiàn)象得到與被分析物質(zhì)有關(guān)的光譜,從而對物質(zhì)成分、結(jié)構(gòu)進行分析、測量的物理光學(xué)儀器。
2022年1-10月中國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資同比增長27.0%[圖]
10月底,全國累計發(fā)電裝機容量約25.0億千瓦,同比增長8.3%。其中,風(fēng)電裝機容量約3.5億千瓦,同比增長16.6%;太陽能發(fā)電裝機容量約3.6億千瓦,同比增長29.2%。
國外研究發(fā)現(xiàn)促進斑巖銅礦床形成的因素
英國??巳卮髮W(xué)領(lǐng)導(dǎo)的合作研究表明,斑巖型銅礦床的形成是由于其潛在巖漿管道系統(tǒng)的快速變化所致。研究結(jié)果發(fā)表在《科學(xué)報告》雜志上。
國外科研人員研發(fā)異質(zhì)結(jié)構(gòu)人工突觸元件
韓國科學(xué)技術(shù)研究院(KIST)人工大腦融合研究所、韓國科學(xué)技術(shù)院(KAIST)及韓國化學(xué)研究院聯(lián)合研究團隊成功研發(fā)新二維絕緣體物質(zhì)合成技術(shù),制作出高性能人工突觸元件。
國外科研團隊發(fā)現(xiàn)最薄鐵電材料
鐵電體(ferroelectrics)是一種可有效降低手機和計算機中超小型電子設(shè)備功耗的先進材料。鐵電體的原子偏離中心排列,形成自發(fā)的內(nèi)部電荷或極化。當被暴露于外部電壓時,這種內(nèi)部極化可以逆轉(zhuǎn)方向,為實現(xiàn)超低功耗微電子技術(shù)帶來了希望。但傳統(tǒng)鐵電材料在厚度不到幾納米時會失去內(nèi)部極化,這一限制阻礙了鐵電體與微電子的集成.
國外科研人員利用人工智能加速碳捕獲材料研發(fā)
英國赫瑞瓦特大學(xué)科研人員開發(fā)了一種機器學(xué)習(xí)模型,能夠準確預(yù)測金屬有機框架和其他吸附劑的熱容量,為未來的碳捕獲技術(shù)開辟了應(yīng)用前景。研究發(fā)表在《自然·材料》雜志上。
國外研發(fā)降解速度更快的新型生物降解聚合物
韓國亞洲大學(xué)科研團隊將磷酸金屬鹽作為催化劑開發(fā)出一種新型生物降解聚合物,其制成的可降解塑料在土壤中的降解速度約是現(xiàn)有可降解塑料的9倍。
元宇宙專題深度報告:WEB3.0已成未來趨勢 元宇宙產(chǎn)業(yè)持續(xù)加速發(fā)展
Web3.0 與元宇宙逐漸成為未來互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展大趨勢:Web3.0 通過去中心化、共享、安全等架構(gòu)理念,在某種程度上復(fù)刻了“人與世界”的交互邏輯,成為了元宇宙誕生的核心條件。