安防行業:2022年7月政府端招標需求明顯改善
2022年7月,國內政府端招標及中標金額分別同比+66%/-7% (注:考慮數據可得性,本報告只統計了金額為千萬級別的安防項目;部分超大型項目按照建設期分攤計算),本月招標端過億項目12個,總金額29.7億元,中標端過億項目9個,總金額18.0億元。
2022年二季度銀行業保險業總資產、信貸資產及利潤[圖]
2022年上半年,保險公司原保險保費收入2.8萬億元,同比增長5.1%。賠款與給付支出7768億元,同比增長3.1%。2022年二季度末新增保單件數242億件,同比增長9.5%。
十年間,湖南電力供應能力從1900萬千瓦提升至4000萬千瓦[圖]
8月18日舉行的推動經濟高質量發展新聞發布會上,湖南省能源局局長湯吉鴻介紹,十年來,全省能源供給能力不斷加強,電力供應能力從1900萬千瓦提升至4000萬千瓦。今年迎峰度夏,湖南電網有效應對高負荷挑戰。
美科研人員開發出能檢測任意頻率的納米級量子傳感器
美國麻省理工學院的科研人員開發出一種方法,使量子傳感器能夠檢測任意頻率,并且可以測量納米級特征。該團隊設計的新系統,稱之為量子混合器,使用一束微波將第二個頻率注入探測器,將目標場的頻率轉換為不同的頻率,基于原始頻率與添加信號頻率之間的差異,使該頻率被調諧到探測器最敏感的特定頻率。
科研人員改進等離子體電解氧化技術制備超石英涂層
俄羅斯和以色列科研人員在正常環境條件下通過在電解液中引入無定形二氧化硅納米顆粒,改進了用于加工鋁、鎂和鈦基合金的等離子體電解氧化技術(PEO)。其技術優勢在于可在產品表面形成保護性陶瓷氧化層,提高機械、隔熱和防腐性能,在極端條件下保護零件免受損壞。
韓國科研團隊開發出可降低30%輻射的X射線組件
韓國科研團隊成功開發出一種基于碳納米管的冷陰極X射線管,可作為鎢絲X射線管(X射線設備核心部件)的替代產品,能降低約30%的輻射,解決了X射線設備通電后,鎢絲等材料在部分情況下無法進行醫學成像的問題,預計未來將應用于醫療X射線攝影便攜式移動設備。
英科研團隊發現昆蟲遷徙背后的關鍵基因
英國埃克塞特大學科研人員領導的團隊確定了遷徙和非遷徙食蚜蠅之間的1500多種遺傳差異,有助于揭示昆蟲遷徙背后的原因。研究成果發表在《分子生態學》雜志上。
我國科學家開發針對破骨細胞多核化進程的調控系統
骨質疏松(Osteoporosis,OP)是一種以骨結構破壞和骨密度降低為特征的常見老年骨病。病理狀態下,單核的破骨前體細胞大量融合為成熟的多核破骨細胞,引起超量骨吸收。然而,目前臨床上并沒有選擇性抑制特定階段破骨細胞的治療方法。
機器人行業:尋找人形機器人產業投資機會
2021 年8 月,馬斯克在特斯拉首個AI 開放日上發布人形機器人的概念圖及視頻,并預計會在2022 年完成,第一版可在2023 年投入生產。
快遞行業:2022年7月單量增速環比繼續提升 疫情短期沖擊影響可控
2022 年7 月快遞行業業務量增速環比繼續提升。2022 年7 月,全國快遞服務企業業務量完成96.5 億件,同比增長8.0%,較上年同期增速(28.8%)大幅下降,環比2022 年6 月增速(5.4%)繼續回升。
四川再現“限電”舉措,成都倡導企業員工居家辦公,水電大省為何會在夏季出現電力缺口?
四川水資源豐富,既有“天府之國”的聲名,也有“千河之省”的稱號。大大小小1400多條河流,鑄就了四川作為水力發電大省的底牌,也鑄就了“西電東送”中線的傳奇,水電裝機容量和發電量均居全國第一,在2021年四川省水力發電量達3531.4億千瓦時,占全國的26.4%。
焦炭第二輪漲價全面落地,每噸累漲400元至460元[圖]
8月17日,國內焦炭市場趨強運行。山東個別鋼廠對焦炭采購價格上調220元/噸,隨著華東、華北主流鋼廠接受焦炭采購價格上調200元/噸至220元/噸,焦炭第二輪提漲全面落地執行,截至目前累漲400/噸至460元/噸。
我國科學家開發新型吸入式核酸納米遞送系統治療肺纖維化
特發性肺纖維化 (idiopathic pulmonary fibrosis, IPF) 是進行性的間質性肺病并伴有持續的肺功能損傷。目前全球約有500萬人患IPF,平均中位生存期為3~5年。迄今為止,上市藥物僅有吡非尼酮和尼達尼布,且為美國食品藥品監督管理局(FDA)弱推薦藥物,存在巨大未滿足的臨床需求。
科學家發現基因組學在海洋細菌研究方面的應用潛力
基因簇是指結構和功能相似的同一家族的成員基因,簇狀排列在染色體上相對集中區域的現象。近期,瑞士蘇黎世聯邦理工學院的研究團隊借助基因組學技術,發現了多種海洋細菌生物合成基因簇,未來可能為相關領域研究提供啟示。
我國科學家揭示膽道閉鎖中先天性免疫細胞的重要作用機制
膽道閉鎖是引起嬰幼兒肝衰竭的常見疾病,病死率高。通過手術僅可緩解膽汁淤積癥狀,多數患兒膽管炎癥在術后仍會進行性發展惡化。近年來,許多研究在膽道閉鎖發病機制已經取得突破,但主要集中在適應性免疫及病程中晚期,對于病程早期引起膽管損傷的天然免疫細胞類型、作用方式及調控機制仍不清楚,且臨床目前尚無治療膽道閉鎖的有效藥物。
科學家受藤壺啟發研發出一種可以迅速止血的超級組織粘合劑
組織和器官相關的出血可能危及生命,由于損傷的高度時間敏感性和復雜性,治療極具挑戰性,每年有超過200萬人死于大出血。現有的局部止血劑主要通過快速吸水來提高凝血因子的濃度,或者通過局部輸送促凝劑增強和加速內在凝血。但由于血凝塊形成的內在漸進性質,通過凝血止血不能立即控制出血。