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来源:环球  生物医药技术进步的背后,是世界各国众多研发团队的努力工作,其中美国、法国、荷兰、德国及日本等国家的研发团队拥有大量重要专利和秘密技术。  “身体是革命的本钱”。人们对生命与健康的重视亘古未变,生物医药也因此成为人们投资最为集中的领域之一,同时也是高新技术应用最多和最为迅速的行业之一。  近年来,高端CT设备探测器、创新药物潜在靶点筛选仪器等传统成熟技术不断发展,以人工智能医疗(AI医疗)技术、免疫细胞治疗技术和医疗机器人技术为代表的创新性生物医疗技术,也在不断走进我们的生活。  生物医药技术进步的背后,是世界各国众多研发团队的努力工作,其中美国、法国、荷兰、德国及日本等国家的研发团队拥有大量重要专利和秘密技术。  高端CT探测器  电子计算机断层扫描(CT),是采用精准的射线或者超声波等其他探测线,与高灵敏性探测器进行同步协调,围绕人体的特定器官或部位进行连续的断层扫描,通过一定的算法进行组织影像的重建,可用于骨折、炎症、感染、结石和恶性肿瘤等疾病的检查与诊断。  CT设备中,探测器系统是关键核心部件。按照CT探测器材料的不同,可将其分为钨酸镉晶体探测器、闪烁晶体探测器、高压氙气探测器和金属陶瓷探测器等类型。但这些探测器均有吸潮(水中毒)、低吸收率或者余辉长等等明显缺点,目前已基本退出了一线主流品牌的CT设备系统。  目前,高端CT探测器的研发团队主要来自美国GE公司...
发布时间: 2019 - 07 - 05
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来源:路透社  日前,中国有色金属建设股份有限公司发布公告,已与新加坡ISR Capital公司签署了框架协议,双方就马达加斯加Tantalus稀土项目的合作事项制定了初步原则,这拓宽和加速了中国开展海外稀土项目的视野和脚步。  根据本次签署的《谅解备忘录》,公司与ISR Capital就稀土项目合作事项谈判的主题包括:  在稀土项目成功投产后三年内,公司有采购3000吨稀土项目出产产品的选择权(产品质量应符合中国市场标准并由双方共同委任的独立检测机构确认);公司有优先权作为承包商为项目提供EPC服务;公司未来拥有对该稀土项目进行股权投资的机会。  根据2017年ISR Capital向新加坡交易所提交的资料显示,Tantalus钽项目位于非洲岛国首都塔那那利佛(Antananarivo)以北约500公里,该矿含稀土的红土粘土矿与中国的离子型稀土矿类似,稀土氧化物含量约562000吨。
发布时间: 2019 - 07 - 05
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来源:观察者网  据《日本经济新闻》2日报道,土耳其总统埃尔多安借参加G20大阪峰会对日本进行访问。  7月1日,埃尔多安在东京与日本最大经济团体“经团连”进行会谈时呼吁,“希望日本向(土耳其的)稀土和基本金属领域进行更多投资”。  关于土耳其正与日本推进磋商的经济合作协定(EPA)谈判,埃尔多安表示:“希望能在2019年签署”。他说,土耳其与日本的贸易“在农产品领域面临关税和非关税壁垒”。  埃尔多安指出,贸易保护主义的增加和自由市场的混乱令人担忧,在此一时期,土耳其和日本之间的合作更为重要。他表示,应加强两国之间的贸易和投资关系。  埃尔多安说:“我们希望土日经济合作协定能够同时考虑到我们自由贸易的共同目标和我们在经济发展方面的差异,使其达到平衡。换句话说,我们希望在一个双方都认为合理的框架内实现全面自由化。土日相互免除关税是有益的。”  埃尔多安强调,土耳其是地区的主要生产和物流基地,并指出土耳其一直支持国际投资者。他还说:“在我们国家,没有任何一个企业家投资后感到不满意或遇到问题未获得解决。”  埃尔多安表示,我坚信不仅在政治和经济领域,在文化和科学领域两国间也有着巨大潜力,我们与日本之间最重要的项目之一,是计划在伊斯坦布尔创立的土耳其-日本科学和技术大学。我们努力工作已使这所大学在短时间内得到启用。  日本首相安倍晋三回应表示,我们努力将土耳其与日本之间的战略伙伴关系提高...
发布时间: 2019 - 07 - 03
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来源:中钨在线  目前几乎所有人工合成的含氮有机化合物都需要经过工业合成氨(NH3),但传统工业合成氨技术(Haber-Bosch Process)不仅反应条件苛刻,而且耗能大。据推算年耗能占全球能耗的2%左右,需消耗约25%的化石资源,并且产生大量温室气体。因此,实现温和条件下氮气的直接高效活化与转化是人类需要解决的重大科学问题。  近日,席振峰/张文雄课题组实现了由稀土金属钪(Sc)促进的,直接由氮气、MeOTf和亲电试剂等有机底物反应高效合成肼衍生物的过程。他们分离和表征了(N2)2-, N2)3-和(N2Me2)2-Sc中间体,并发现CO能有效插入(N2Me2)2-Sc中间体的Sc-N键中,实现了N2与CO的高效偶联。  该工作首次实现了稀土金属促进的从氮气直接合成含氮有机化合物。稀土金属对于我国的发展具有特别的重要意义,该工作对于稀土金属的高效利用展示了一个新途径。该工作得到了国家自然科学基金、北京分子科学国家研究中心和北京大学化学学院的大力支持。
发布时间: 2019 - 07 - 03
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