美国欲将云服务和芯片列入出口管制,中国半导体多点突围
发布时间:2026-01-20 00:00 浏览量:1
面对美国在半导体行业的围堵封锁,中国正在通过自主创新划开一道道裂缝。
2026年1月17日,中核集团中国原子能科学研究院自主研制的中国首台串列型高能氢离子注入机(型号POWER-750H)成功出束,核心指标跻身国际先进水平,打破了国外长期的技术垄断,标志着中国已掌握串列型高能氢离子注入机全链路研发技术,攻克了功率半导体制造的关键环节。
离子注入机与光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备并称芯片制造“四大核心装备”。离子注入机可谓给芯片“精准改性”的“心脏搭桥师”——通过对注入剂量、角度、深度,以及工艺温度等的精准控制,加上适当的掩膜材料,将离子注入晶圆区域的特定位置,直接决定集成电路器件的电学特性,是功率半导体等实现量产的关键装备。
此前,离子注入机的全球市场被美国应用材料(AMAT)、Axcelis(原瓦里安半导体业务)等巨头垄断,中国企业不仅要支付比国际均价高出数倍的采购溢价,更要忍受技术封锁和供应断链的掣肘。
为此,中国企业展开自主攻关:凯世通研发iStellar系列大束流、中高能氢离子注入机;北方华创推出Sirius MC 313机型;华海清科发布12英寸低温iPUMA-LT……形成多点发力、协同突围的格局。此番POWER-750H的成功,实现了从“跟跑”到“并跑”的突破。
2022年10月,美国限制先进制程高算力、AI芯片出口;2023年10月,收紧先进计算芯片与半导体制造设备管制;2024年12月,更是将24种半导体制造设备、3种关键软件工具纳入出口限制清单,试图以“全链条封锁”阻断中国半导体的进阶之路。
越是如此,中国半导体产业越是爆发了更强劲的创新,而美国也不断调整对华管制策略。
2026年1月13日,美国工业和安全局(BIS)宣布将部分半导体出口许可证审查从“推定拒绝”改为“逐案审查”,放行英伟达H200、AMD MI325X等芯片;但仅一天后,特朗普便签署行政令,从2026年1月15日起对部分半导体、半导体制造设备和衍生品加征25%的进口关税。
此外,2026年1月12日,美国国会众议院通过《远程访问安全法案》(Remote Access Security Act,简称RASA),限制中企通过云计算服务获取技术(包括AI芯片)的能力,将云服务和实体芯片都列入美国《出口管制法》(Export Control Reform Act)的管辖范围。
接下来,美国国会参议院会不会通过该法案?眼下估计中美不少科技企业都捏了一把汗。
核心技术买不来、讨不来,唯有坚持自主创新,才能在国际博弈中掌握主动权。中国科学界、产业界这些年持续开展半导体技术攻关,不仅有核心装备的突破,更延伸至材料工艺的原始创新。
从第一代硅基材料、第二代砷化镓/磷化铟,到第三代宽禁带半导体氮化镓,再到第四代超宽禁带半导体氧化镓,射频器件技术已完成多代次迭代升级。然而,氧化镓材料存在热导率偏低、电子限域能力较弱等固有短板,长期制约着射频器件关键性能的突破。
2026年1月13日,西安电子科技大学发布消息称,该校郝跃、张进成团队通过将材料间的“岛状”连接转化为原子级平整的“薄膜”,使芯片的散热效率和综合性能获得了飞跃性的提升。这不仅打破了近二十年的技术停滞,更在前沿科技领域展现出巨大潜力。
这一成果发表在2025年11月19日的《科学·进展》(Science Advances)Heterogeneous integration of ultrawide bandgap semiconductors for radio frequency power devices,团队基于这项创新的氮化铝薄膜技术成功制备出高性能T型栅氧化镓射频功率晶体管,在X波段和Ka波段分别实现了42 W/mm和20 W/mm的输出功率密度,将国际同类器件的性能纪录提升了30%到40%。
这一研究不仅创下氧化镓射频器件的性能新纪录,更首次发掘其低噪声应用潜力;同时创新性地将氮化铝从特定场景的“粘合层”升级为可适配、可扩展的“通用集成平台”,破解了半导体材料高质量集成这一世界性难题。
尽管中国在极紫外光刻设备等高精尖领域还需要漫长的攻关,但中国半导体产业的科技自主正在多点突破,特别是在半导体前沿领域从跟跑到并跑、领跑,将为全球半导体的技术进步提供全新的中国方案。
数字智能
01 英伟达与礼来共建AI药物实验室
1月12日,英伟达与礼来宣布将在旧金山湾区联合成立首个专注将人工智能应用于药物研发的创新实验室,并计划在未来五年投入最多10亿美元用于人才、基础设施和计算资源。
联合创新实验室的基础设施将基于NVIDIA BioNeMo平台和NVIDIA Vera Rubin架构构建。该合作项目初期将着重构建一个持续学习系统,将礼来公司的智能湿实验室与计算干实验室紧密连接,从而实现全天候AI辅助实验,为生物学家和化学家提供支持。
点评:这是AI制药领域最重磅的产业联盟之一,汇集礼来在药物发现、开发与制造方面的知识优势,以及英伟达在人工智能和AI基础设施方面的技术优势,有望打破药物研发的“双十定律”。(丁莉)
02 谷歌与苹果敲定多年
AI
合作协议
1月12日,谷歌与苹果联合宣布达成一项多年合作协议,下一代苹果基础模型(Apple Foundation Models)将基于谷歌Gemini模型及其云技术开发。这些模型将为苹果的AI提供支持,包括计划于今年晚些时候升级的Siri。
此前,苹果已与OpenAI展开合作,将ChatGPT深度集成至Siri以及“苹果智能(Apple Intelligence)”系统中,而Gemini则将进一步深入苹果AI的核心层。
点评:自2022年年底ChatGPT爆火以来,苹果自研的生成式AI和下一代Siri进展不顺,多次延期,直到2024年才祭出反响平平的“苹果智能”。此次与谷歌合作,标志着苹果AI战略的重大转向:从高度依赖自研,变成基于外部领先技术构建独有的“苹果层”(如系统集成、用户体验和隐私保护)。苹果的硬件设备与谷歌的模型技术形成AI超级入口和强大生态,也将给“微软—OpenAI阵营”(如Copilot)带来压力。(曹妍)
03 DeepSeek
新论文提出
“
条件记忆
”
1月12日,DeepSeek联合北京大学发布论文Conditional Memory via Scalable Lookup: A New Axis of Sparsity for Large Language Models(基于可扩展查找的条件记忆:大型语言模型稀疏性新维度),提出条件记忆(conditional memory),优化了Transformer架构在知识检索方面的低效和算力消耗问题。
条件记忆是一种用于神经网络的高效知识存储和检索机制,类似于人类面对熟悉知识时可以调用已有记忆,而非重新推导。研究人员将条件记忆作为混合专家模型(MoE)的计算互补维度,提出记忆与计算双稀疏轴的设计思路,并通过Engram模块(记忆痕迹,一种参数存储器)进行印证,改变了传统大模型计算模拟记忆的低效模式。
点评:上述论文针对大模型依赖计算存储知识的效率瓶颈,提出了一种“记忆-计算分离”新范式,将模型的静态知识存储与动态神经计算分离,从而提升计算效率。值得一提的是,2025年12月31日,DeepSeek提出了mHC(流形约束超连接)架构,着重于解决训练阶段的稳定性。两篇论文分别从“训得稳”和“推得优”两个关键维度,系统性扩展了大模型的能力边界。(曹妍)
04 仿生面部机器人突破唇部表达
1月15日,美国哥伦比亚大学工程学院团队在Science Robotics发表论文Learning realistic lip mo-tions for humanoid facerobots,报告他们让一台具备仿生面部结构的人形机器人,能跟着人类的语言精准张合嘴唇,甚至能跟着音乐唱歌。
团队在机器人柔性硅胶面孔的皮肤下隐藏了二十余个微型电机,通过“视觉-动作”自监督学习构建Facial Action Transformer(FAT)模型,观察自己面部的变化学会控制表情;机器人可将声音信号直接转化为连续自然的唇部运动,测试显示,在多种语言、不同语音环境甚至歌曲中均能完成连贯的唇部同步,跨语言泛化能力稳健。
点评:这标志着人形机器人在人类最丰富的交流通道之一的唇部表达上,迈出了突破性一步,也是跨越“恐怖谷”的关键一跃,为其进入服务、陪护、教育等依赖情感沟通的场景奠定了基础。(丁莉)
医药健康
01 波士顿科学
以
145
亿美元收购
Penumbra
1月15日,波士顿科学(BSX.N)以145亿美元(折合人民币1010亿)收购美国医疗科技公司Penumbra(PEN.N),该交易预计于2026年内完成。
Penumbra在2004年成立,是聚焦血栓相关疾病和神经血管介入领域的医疗器械公司,代表性产品包括Lightning Bolt®和Lightning Flash®计算机辅助真空取栓(CAVT™)系统,适用于中风、肺栓塞等急重症治疗;在外周血管领域推出一款微创外周栓塞系统,可用于阻断血流以控制出血或闭合血管。该公司近五年来收入持续增长,2024年营收为11.95亿美元,2025年报告营收预计达约14亿美元。
点评:通过收购Penumbra,波士顿科学重新进入神经血管市场并扩大心脏设备产品线。自2025年以来,波士顿科学推进或完成了包括Bolt Medical、SoniVie在内的数个大型收购案,2026年1月12日还宣布收购Valencia以拓展泌尿科产品组合。其通过收购具有核心技术的公司快速补齐业务短板,也推动了行业的技术进步和市场格局变革。(罗仙仙)
02 因美纳推出
“
十亿细胞图谱
”
1月13日,因美纳(Illumina,ILMN.O)推出全球最大覆盖全基因组的遗传扰动数据集——“十亿细胞图谱”(Illumina Billion Cell Atlas)。该图谱是因美纳新业务部门BioInsight推出的首个数据产品,也是其构建“五十亿细胞图谱”计划的首批成果。
遗传扰动指通过人为或自然因素改变生物体的基因组,影响基因功能、表达或调控,进而引发表型变化的现象。“十亿细胞图谱”记录超200种疾病相关细胞系中,10亿细胞对CRISPR引入遗传改变的响应,可支持研究人员表征药物与疾病的相互作用机制,探索潜在的新适应症,并基于人类遗传学验证候选靶点。该图谱已开始针对一组经甄选的细胞系开展构建工作。
点评:“十亿细胞图谱”为细胞生物学、遗传学等基础学科提供了丰富的数据资源,也为新一代AI驱动的药物发现提供了大规模的生物学数据支撑。(罗仙仙)
03 首例
“
人造卵巢
”
临床试验成功
1月13日,Gameto公司的研究人员在Cell Stem Cell发表论文Development of human induced pluripotent stem cell-derived ovarian support cells as a clinical-grade product for in vitro fertilization,报告他们在实验室中将人类诱导多能干细胞(hiPSC)再分化为支持卵子成熟的卵巢支持细胞(OSC,即“人造卵巢”的核心部分),在临床试验中大幅提高了人类卵母细胞体外成熟(IVM)的成功率,从而大幅提高了临床妊娠率。
这是首个用于试管婴儿的hiPSC疗法,也是全球首个通过转录因子定向分化hiPSC进入3期临床试验的产品。临床研究的结果显示,OSC-IVM技术组的卵子成熟率从52%提升至70%,优质囊胚形成率从7%翻倍至14%,整倍型(染色体正常)囊胚形成率从2%大幅提升至10%;在最终的治疗结局上,OSC-IVM技术组的临床妊娠率达到41%,传统IVM组为20%。截至研究公布时,OSC-IVM技术组已成功诞生8名健康婴儿并有多个待产,传统IVM组诞生2名婴儿。
点评:上述成果不仅代表着生殖医学的技术进步,更展示了干细胞技术在临床转化中的巨大潜力,有望为更多不孕夫妇带来新希望。(罗仙仙)
04
“间歇性
低压
”
抗衰老
1月14日,中山大学等团队在Nature Biomedical Engineering发表论文Intermittent hypobaric pressure induces selective senescent cell death and alleviates age-related osteoporosis,报告他们从《黄帝内经》的“高者其气寿,下者其气夭”中汲取灵感,研发出世界首台人体/动物/细胞低压常氧舱,并首次在常氧条件下系统研究低气压对衰老的影响。研究团队发现,间歇性低压常氧处理可诱导间充质干细胞发生溶酶体依赖性死亡,通过激活跨膜蛋白TMEM59引发钙离子内流,激活calpain2蛋白酶,导致溶酶体膜透化,特异性清除衰老细胞,进而延长寿命并改善衰老相关疾病。
点评:该研究首次把《黄帝内经》里“气寿”的说法与环境气压建立科学联系,把中医智慧与现代生物技术融合,不仅系统研究了间歇性低压如何诱导衰老细胞选择性死亡并改善骨质疏松症,还自研出适用于人体的低压常氧舱,推进技术向临床转化,为抗衰老开辟新路径。(柯玉圆)
新材料与新能源
01 半液态金属材料使电路变身
“
热缩保鲜膜
”
1月12日,天津大学等团队在《自然·电子学》(Nature Electronics)发表论文Shape-adaptive electronics based on liquid metal circuits printed on thermoplastic films,报告他们开发了一种可承受收缩形变并保持长期电稳定性的半液态金属材料,并提出一种热收缩制备共形电子器件的方法,即先在热塑性基底上图案化印刷半液态金属电路,再通过加热使电路随基底收缩并紧密贴合目标物体的表面。该电子器件具有优异的耐用性,经过5000次弯折和扭转循环后,导电性能变化极小。该方法已通过飞机模型除冰电路、机器人触觉传感器、水果温湿度传感器、指尖脉搏传感器及智能绷带等应用实例的验证。
点评:近年来,柔性电子与共形电子在新材料与新工艺方面不断取得突破。该研究以简便的工艺流程和通用的适配能力,突破了传统柔性电子贴合复杂曲面的技术瓶颈,在具身智能(如机器人感知皮肤)、智慧医疗(如健康监测)、航空航天(如高精度传感器)等领域颇具应用潜力和推广价值。(柯玉圆)
02 Scatec
投建非洲规模最大的太阳能
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储能项目
1月11日,挪威可再生能源企业Scatec ASA与埃及输电公司EETC签订购电协议,Scatec将在埃及开发总装机容量为1.95吉瓦的太阳能电站及3.9吉瓦时的电池储能系统。这将成为非洲规模最大的太阳能+储能综合设施,也是Scatec史上投资额最高的项目。该购电协议期限为25年,以美元计价,采用“按发电量付费”模式,协议条款与混合系统的发电量直接挂钩,预计每年可输送约6000吉瓦时的可再生电力。
点评:非洲的传统能源和可再生能源储量丰富。但据2025年11月二十国集团南非峰会领导人宣言披露,非洲仍有超过6亿人缺乏电力供应。这既制约了非洲的经济发展与民生改善,也显示了全球能源转型的区域失衡问题。投建埃及项目是Scatec布局非洲的关键一步,太阳能+储能的技术方案对破解资源富集但发展滞后的能源困境具有借鉴意义。(柯玉圆)
南方周末科创力研究中心
责编 黄金萍