圖片:TechRadarMIT 團隊開發更低成本的鋰提取方法以獲取電池材料
• MIT 研究人員報告了一種新的鋰提取方法,可讓從硬岩礦床中回收電池級鋰變得更便宜且更節能。 • 該方法使用一種靈感來自浴室翻新產品的液體溶液,可在室溫下運作並可重複使用,與目前的技術相比,成本可能降低約一半。 • 這項進展至關重要,因為鋰供應是電池和能源轉型的關鍵瓶頸;此外,該團隊表示,剩餘的廢料可被重新利用為有用材料。
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圖片:TechRadar• MIT 研究人員報告了一種新的鋰提取方法,可讓從硬岩礦床中回收電池級鋰變得更便宜且更節能。 • 該方法使用一種靈感來自浴室翻新產品的液體溶液,可在室溫下運作並可重複使用,與目前的技術相比,成本可能降低約一半。 • 這項進展至關重要,因為鋰供應是電池和能源轉型的關鍵瓶頸;此外,該團隊表示,剩餘的廢料可被重新利用為有用材料。
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圖片:Noahpinion• METR 發佈了其時間地平線方法論在攻擊性網路安全領域的新應用,該研究基於 10 位專業安全專家的分析。 • 此研究評估了 AI 在安全任務中的能力,根據 2024 年後的趨勢線,評估速度每 5.7 個月加速一次。 • Opus 4.6 和 GPT-5.3 Codex 超過了基準測試,能解決人類約需 3 小時才能完成的任務。
noahpinion.blog
圖片:The Brighter Side• Binghamton University 與 University of Virginia 的研究人員開發了一套機器學習系統,分析超過 5,500 萬篇科學論文和專利,以識別出能改變科學發展方向的真正顛覆性研究。 • 這項發表在 Science Advances 的新指標衡量的是「顛覆性」(disruptiveness)——即一篇論文將該領域從先前路徑上拉開的程度——並成功識別出傳統基於引用量衡量方式經常忽略的大型同步發現。 • 該研究填補了科學評估影響力方面的關鍵空白,承認科學進步是通過驟變而非漸進步驟實現的,有助於識別研究歷史中被忽視的突破時刻。
thebrighterside.news
圖片:Phys.org• 紐約州立大學賓漢姆頓大學(Binghamton University, State University of New York)的研究人員與維吉尼亞大學(University of Virginia)的同事在《Science Advances》發表了一項研究,透過繪製創新圖譜,以識別挑戰現有科學範式的突破性研究與專利。 • 該方法由 Sadamori Kojaku 及其同事開發,有助於精準定位那些重塑科學進程的發現,例如演化論、原子分裂以及抗生素的開發。 • 這種對突破性的強效衡量指標提供了一種系統化的方式,可用於識別各個科學領域同時發生的突破,並有望加速對轉型研究的認可。
phys.org
圖片:ScienceDaily• Houston Methodist 的科學家確定 TDP43 蛋白質是 DNA 錯配修復(DNA mismatch repair)的關鍵調節因子,將其與 ALS(肌萎縮側索硬化症)、額頂葉額顳葉失智症以及癌症風險聯繫起來。 • 主導研究的 Muralidhar L. Hegde 博士表示:「DNA 修復是生物學中最基本的過程之一」,而 TDP43 在其中的作用對這些疾病具有重大影響。 • 這項經過同行評審的研究於 2026 年 3 月 15 日發表在 《Nucleic Acids Research》期刊上,由 NIH 的 NINDS 和 National Institute on Aging 提供資金支持。
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