<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><channel><title>超频 | Yummy 😋</title><description>📰 本频道不定期推送科技数码类新资讯，欢迎关注！  ©️ 发布的内容不代表本频道立场，和你意见不一样的话欢迎在评论区留言表达，但请注意言辞，面斥不雅。  ‼️ 关联群组定期清理不活跃成员和僵尸号，误封请联系管理员。🔗 博客: https://yummy.best  💬 群组: @GodlyGroup  📬 投稿: @GodlyNewsBot  🪧 广告合作： @yummybest_bot.</description><link>https://broadcastchannel-1zj.pages.dev</link><item><title>新研究确认一颗位于宜居带上的“超级地球”英国牛津大学28日发布公报说，一个国际研究小组已证实在一颗类太阳恒星的宜居带附近存在“超级地球”</title><link>https://broadcastchannel-1zj.pages.dev/posts/11403</link><guid isPermaLink="true">https://broadcastchannel-1zj.pages.dev/posts/11403</guid><pubDate>Thu, 30 Jan 2025 01:00:35 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;新研究确认一颗位于宜居带上的“超级地球”&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;英国牛津大学28日发布公报说，&lt;b&gt;一个国际研究小组已证实在一颗类太阳恒星的宜居带附近存在“超级地球”。这一成果为未来寻找可能适合生命生存的类地系外行星提供了更多线索。&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;“超级地球”也被称为超级类地行星，是一类巨大的类地行星，通常由气体和岩石组成，其质量可达地球的数倍以上。一些研究人员推测，这类行星拥有与地球相似的板块构造。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这颗新发现的行星被命名为HD 20794 d，质量是地球的6倍，距离地球约20光年，围绕一颗类似太阳的恒星运行。它的轨道位于该星系的宜居带内，这意味着它与恒星的距离合适，其表面能维持液态水存在。液态水是生命所需的一种关键成分。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这颗行星最早由牛津大学物理系研究人员迈克尔·克雷蒂格尼尔博士于2022年发现。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🗒&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 标签: &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%B6%85%E7%BA%A7%E5%9C%B0%E7%90%83&quot;&gt;#超级地球&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📢&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 频道: &lt;a href=&quot;https://t.me/GodlyNews1&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;@GodlyNews1&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🤖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 投稿: &lt;a href=&quot;https://t.me/GodlyNewsBot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;@GodlyNewsBot&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>锐龙9 9950X 16核心超频7.55GHz，连破5大世界纪录华硕ROG团队宣布，将一颗锐龙9 9950X超频到了惊人的7548.65MHz，并且打破了五项世界纪录</title><link>https://broadcastchannel-1zj.pages.dev/posts/10248</link><guid isPermaLink="true">https://broadcastchannel-1zj.pages.dev/posts/10248</guid><pubDate>Tue, 01 Oct 2024 09:09:48 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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    &lt;/div&gt;&lt;a href=&quot;https://www.cnbeta.com.tw/articles/tech/1447661.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;锐龙9 9950X 16核心超频7.55GHz，连破5大世界纪录&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;华硕ROG团队宣布，将一颗锐龙9 9950X超频到了惊人的7548.65MHz，并且打破了五项世界纪录。主板是新发布的ROG CROSSHAIR X870E HERO，液氮自然也是少不了的，温度低至零下189度，最终在16核心全开的情况下达到了这一成就，只是关闭了多线程。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;这也是锐龙处理器迄今为止的最高频率，比之前又提高了100MHz——上个记录也是锐龙9 9950X创造的。&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;如此高频下，GeekBench 3多核得分170646，7-Zip得分321970，CineBench R20多核得分23550，CineBench R23多核得分60798，HWBOT x265 4K得分77.57，都是世界第一。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;除了极限超频，X870主板普遍也针对日常操作做了大量支持，尤其是新的AI超频，即便是小白也能轻松释放全部潜力。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🗒&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 标签: &lt;a href=&quot;/search/%23AMD&quot;&gt;#AMD&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%B6%85%E9%A2%91&quot;&gt;#超频&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📢&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 频道: &lt;a href=&quot;https://t.me/GodlyNews1&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;@GodlyNews1&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🤖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 投稿: &lt;a href=&quot;https://t.me/GodlyNewsBot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;@GodlyNewsBot&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>漫威和 DC 失去了“超级英雄”商标据路透社报道，美国专利商标局已经取消了这些公司对其几个商标的索赔</title><link>https://broadcastchannel-1zj.pages.dev/posts/10235</link><guid isPermaLink="true">https://broadcastchannel-1zj.pages.dev/posts/10235</guid><pubDate>Mon, 30 Sep 2024 03:37:35 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/Mh4v2MYI3pSQTcdL2SHF-pq_19VW04E21VD_FkEU0f2Q4fhKUT3e-MYnhMS_pLjeU4kVye3pV11-3vin6wCyGprMt06u44zeZxFtOxpPiUhMXfMPEBLB414jbYjTx9SBtYBvUD_Grz7fjDHXeUzSZ6NCUFG1B-EDGisoUREm9huFfp2_gnHKYo6NNZetHimzvBrZDKEjrFsGYbzNR9UDsWmUqLKESyz7gx4rIjMCZ3nUuYhshv23po5TebNnRWgnllhxC-ElZr6yAsg12VRlYX2r3AQuR1-RKubSQfEK2Zk4XeRB3E8IXfvgOKyyQ0-wAoy3MG0t7eJWgVo0HAI50g.jpg&quot; alt=&quot;漫威和 DC 失去了“超级英雄”商标据路透社报道，美国专利商标局已经取消了这些公司对其几个商标的索赔&quot; loading=&quot;lazy&quot; /&gt;
      
      
        
      
    &lt;/div&gt;&lt;a href=&quot;https://www.theverge.com/2024/9/29/24257677/marvel-dc-super-hero-trademark-canceled-challenge-superbabies&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;漫威和 DC 失去了“超级英雄”商标&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.reuters.com/legal/litigation/us-trademark-office-cancels-marvel-dcs-super-hero-marks-2024-09-26/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;据路透社报道&lt;/a&gt;，美国专利商标局已经取消了这些公司对其几个商标的索赔。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;此次取消是由于一家名为 Superbabies Limited 的小公司提出的质疑，该公司制作了一系列关于超级英雄宝宝的Superbabies漫画。Superbabies 的创作者 S.J. Richold 在 DC“试图阻止 Richold 推广《超级宝宝》的努力”后，决定对这两家漫画巨头的商标权利提出质疑，&lt;a href=&quot;https://www.prnewswire.com/news-releases/reichman-jorgensen-lehman--feldberg-triumphs-over-comic-giants-super-hero-trademarks-open-to-public-use-302260374.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;代表 Richold 的律师事务所&lt;/a&gt;在一份声明中写道。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/legaldocs/zgvoawwzdvd/MARVEL%20DC%20SUPER%20HERO%20TRADEMARK%20default.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;根据美国专利商标局&lt;/a&gt;的决定，漫威和 DC 在 2024 年 7 月 24 日的截止日期前没有回应质疑，导致商标被取消。因此，该局取消了四项商标，其中最早的是 &lt;a href=&quot;https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=72243225&amp;amp;amp;caseSearchType=US_APPLICATION&amp;amp;amp;caseType=DEFAULT&amp;amp;amp;searchType=statusSearch&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;USPTO 记录显示&lt;/a&gt;的 1967 年注册的“SUPER HERO”商标。这两家公司仍然共同拥有一个在&lt;a href=&quot;https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=77732560&amp;amp;amp;caseSearchType=US_APPLICATION&amp;amp;amp;caseType=DEFAULT&amp;amp;amp;searchType=statusSearch&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;2018 年注册&lt;/a&gt;的“超级英雄”商标，以及一个她们在&lt;a href=&quot;https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=73384592&amp;amp;amp;caseSearchType=US_APPLICATION&amp;amp;amp;caseType=DEFAULT&amp;amp;amp;searchType=statusSearch&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;1985 年获得&lt;/a&gt;的“超级反派”商标。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🗒&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 标签: &lt;a href=&quot;/search/%23%E6%BC%AB%E5%A8%81&quot;&gt;#漫威&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23DC&quot;&gt;#DC&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%B6%85%E7%BA%A7%E8%8B%B1%E9%9B%84&quot;&gt;#超级英雄&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📢&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 频道: &lt;a href=&quot;https://t.me/GodlyNews1&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;@GodlyNews1&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🤖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 投稿: &lt;a href=&quot;https://t.me/GodlyNewsBot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;@GodlyNewsBot&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>AMD平台内存刷新超频纪录 10600MHz达成 锐龙8700G APU加持此前技嘉科技创下了DDR5-10346 超频纪录使用 在AMD Ryzen 7 8700G APU +B650E AORUS Tachyon平台，将G.Skill&apos;s Trident Z5 RGB DDR5-7600内存超频至了10346的高频</title><link>https://broadcastchannel-1zj.pages.dev/posts/7143</link><guid isPermaLink="true">https://broadcastchannel-1zj.pages.dev/posts/7143</guid><pubDate>Sat, 10 Feb 2024 13:38:07 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/iaWA8rYoso0VMJn5ERFBDrZ88q8wuKD0kU0-Fv7q6v2V8R6_pbQ43YNKpySyb56dLEd3ogThffJRR1-NLFFnGDlsCQ2OSCYOO22zoGecrUJ1U7wE-dtJh_qsYMWuT4_RAXnf-jpl3Wcn7wA_4EfazLa-B3Z1qiS1aKyToanZdXiiaT2hlRUl9wEk4g5K9CH_hpLAv1kyfF50BW4nJ_wkvVXaDmopshXgXPV4RfShIUoKiblCvSvzIU0hs3ioDUS23yrHhIMzAryUaF6LT5qh-Ks9_g76IqA276bbP1kJLq4x3bNO_MSd1tlm62SQ3toMgO7VnQHm8d_x9IYH4bX4oA.jpg&quot; alt=&quot;AMD平台内存刷新超频纪录 10600MHz达成 锐龙8700G APU加持此前技嘉科技创下了DDR5-10346 超频纪录使用 在AMD Ryzen 7 8700G APU +B650E AORUS Tachyon平台，将G.Skill&apos;s Trident Z5 RGB DDR5-7600内存超频至了10346的高频&quot; loading=&quot;lazy&quot; /&gt;
      
      
        
      
    
      
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    &lt;/div&gt;&lt;a href=&quot;https://m.cnbeta.com.tw/view/1417373.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;AMD平台内存刷新超频纪录 10600MHz达成 锐龙8700G APU加持&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;此前技嘉科技创下了DDR5-10346 超频纪录使用 在AMD Ryzen 7 8700G APU +B650E AORUS Tachyon平台，将G.Skill&apos;s Trident Z5 RGB DDR5-7600内存超频至了10346的高频。然而没过几天，华硕内部超频专家SafeDisk使用AMD Ryzen 7 8700G APU +ROG Crosshair X670E GENE主板，使用G.Skill&apos;s Trident Z5 DDR5-7800内存，超频到了10060MHz，超越技嘉的记录。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;在这个超频过程中，处理器仅使用了标准水冷、内存仅为自带散热盔甲、主板VRM的散热器也拆下来了。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;在准备工作就绪后，SafeDisk在双通道内存，将时序改成50-62-62-127-127，从而达成了DDR5-10600的超频记录。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;并且，超频后可以直接启动系统中，SafeDisk并表示整个 OC 过程非常简单。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;值得一提，这位超频者还表示，没有进行BCLK调整。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🗒&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 标签: &lt;a href=&quot;/search/%23AMD&quot;&gt;#AMD&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%B6%85%E9%A2%91&quot;&gt;#超频&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📢&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 频道: &lt;a href=&quot;https://t.me/GodlyNews1&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;@GodlyNews1&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🤖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 投稿: &lt;a href=&quot;https://t.me/GodlyNewsBot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;@GodlyNewsBot&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>Nature：LK-99并不是一个超导体——科学研究是如何解开这个谜题的LK-99是由铜、铅、磷和氧组成的化合物，曾被认为是一种突破性的室温超导体</title><link>https://broadcastchannel-1zj.pages.dev/posts/5239</link><guid isPermaLink="true">https://broadcastchannel-1zj.pages.dev/posts/5239</guid><pubDate>Thu, 17 Aug 2023 08:40:05 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;Nature：LK-99并不是一个超导体——科学研究是如何解开这个谜题的&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;LK-99是由铜、铅、磷和氧组成的化合物，曾被认为是一种突破性的室温超导体。然而，随着研究的继续，基本可以确定LK-99并非超导体，而是由杂质（尤其是硫化铜）引起的类似超导行为。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;北京和美国的多个研究团队的复制实验证实了LK-99没有超导性。最初的韩国团队观察到的悬浮现象被归因于铁磁性而非超导性。此外，使用精密X射线成像和纯样品合成对LK-99的结构进行的研究表明，该材料是一种绝缘体，具有轻微的铁磁性和抗磁性。LK-99中杂质的发现突显了仔细分析的重要性，以及研究固有材料性质所需的单晶体。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LK-99的发现之旅迅速解决了一个备受关注的科学谜团，与几十年前发现的其他铜氧化物化合物等超导材料所引发的持续争论形成鲜明对比。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;code&gt;参考&lt;/code&gt;&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.12037&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;：arXiv[1；&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.4855arXiv.2307.12008&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;2；&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://arxiv.org/abs/2308.04353&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;3；&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://arxiv.org/abs/2308.05143&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;4；&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://arxiv.org/abs/2308.06256&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;5；&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://arxiv.org/abs/2308.05222&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;6]；&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1007%2Fs11433-023-2201-9&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;DOI&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;code&gt;来源&lt;/code&gt;&lt;a href=&quot;https://www.nature.com/articles/d41586-023-02585-7&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;：Nature article&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🏷&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📅&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 2023年8月16日（UTC）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;from&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/trantor_library/294&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;川陀大学图书馆&lt;/a&gt; &lt;i&gt;via&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/daneelgod&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Daneel God&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🗒&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 标签: &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%B6%85%E5%AF%BC%E4%BD%93&quot;&gt;#超导体&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📢&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 频道: &lt;a href=&quot;https://t.me/GodlyNews1&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;@GodlyNews1&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🤖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 投稿: &lt;a href=&quot;https://t.me/GodlyNewsBot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;@GodlyNewsBot&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>北大国科大等力证LK-99半悬浮样品不是超导，竟是铁磁材料就在今天，来自北京大学、中国科学院大学等机构的研究人员发表论文称，LK-99表现出的是铁磁性半悬浮现象，不具超导性</title><link>https://broadcastchannel-1zj.pages.dev/posts/5137</link><guid isPermaLink="true">https://broadcastchannel-1zj.pages.dev/posts/5137</guid><pubDate>Tue, 08 Aug 2023 08:51:48 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;a href=&quot;/posts/5133&quot;&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;small&gt;&lt;i&gt;&lt;/i&gt;
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&lt;div&gt;韩国所谓超导技术突破遭美国同行驳斥 韩国超导概念股暴跌  在美国一家研究中心驳斥了近期有关韩国在超导技术上取得突破的说法后，被认为与超导相关的韩国股票抹去涨幅，周二尾盘下跌。  “我们深感悲痛，现在认为这件事已经结束了。LK-99不是超导体，”马里兰州大学凝聚态理论中心在社交媒体平台X（原名推特）上表示，“这是一种电阻极高的劣质材料。”Sunam Co.跌到30%的跌停板，早前一度上涨22%；Shinsung Delta Tech收低6.5%，之前一度上涨30%而涨停；Duksung收盘下跌29%，之前一…&lt;/div&gt;
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    &lt;/div&gt;&lt;a href=&quot;https://wallstreetcn.com/articles/3695046&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;北大国科大等力证LK-99半悬浮样品不是超导，竟是铁磁材料&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;就在今天，来自北京大学、中国科学院大学等机构的研究人员发表论文称，LK-99表现出的是铁磁性半悬浮现象，不具超导性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;论文地址：&lt;a href=&quot;https://arxiv.org/abs/2308.03110&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://arxiv.org/abs/2308.03110&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究者认为，软铁磁足以解释LK-99在强垂直磁场中的半悬浮现象。测量结果没有表明样品中存在迈斯纳效应或零电阻，因此实验得到的LK-99样品不具超导性。同时，印度国家实验室也发表论文称，所得LK-99样品在室温下不具备超导性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;美国马里兰大学凝聚态物质理论中心（CMTC）也转发了最新的研究，称LK-99不是超导体，甚至在室温（或极低温度）下也不是。它只是一种电阻非常高的劣质材料。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🗒&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 标签: &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%B6%85%E5%AF%BC&quot;&gt;#超导&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📢&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 频道: &lt;a href=&quot;https://t.me/GodlyNews1&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;@GodlyNews1&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🤖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 投稿: &lt;a href=&quot;https://t.me/GodlyNewsBot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;@GodlyNewsBot&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>韩国所谓超导技术突破遭美国同行驳斥 韩国超导概念股暴跌在美国一家研究中心驳斥了近期有关韩国在超导技术上取得突破的说法后，被认为与超导相关的韩国股票抹去涨幅，周二尾盘下跌</title><link>https://broadcastchannel-1zj.pages.dev/posts/5133</link><guid isPermaLink="true">https://broadcastchannel-1zj.pages.dev/posts/5133</guid><pubDate>Tue, 08 Aug 2023 08:22:13 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;a href=&quot;/posts/5101&quot;&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;small&gt;
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&lt;div&gt;韩国超导低温学会称LK-99不是常温超导体 没有表现出迈斯纳效应  韩国超导低温学会当天应询表示，韩国量子能源研究中心研究团队所合成的“LK-99”并非常温超导体，因为它并没有表现出超导体的特征。  昨日（2日），韩国超导低温学会宣布组成专家验证委员会对该物质进行科学研判。报道称，该委员会解释称，超导现象意味着特定物质会消除电阻，并产生挤出内部磁场的“负效应”，但在与LK-99相关的视频和论文中，并没有出现这种迈斯纳效应。 (财联社)  &lt;i&gt;&lt;b&gt;🗒&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 标签: #超导 &lt;i&gt;&lt;b&gt;📢&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 频道: @GodlyNews1 &lt;i&gt;&lt;b&gt;🤖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 投稿: @GodlyNewsBot&lt;/div&gt;
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    &lt;/div&gt;&lt;b&gt;韩国所谓超导技术突破遭美国同行驳斥 韩国超导概念股暴跌&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;在美国一家研究中心驳斥了近期有关韩国在超导技术上取得突破的说法后，被认为与超导相关的韩国股票抹去涨幅，周二尾盘下跌。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;“我们深感悲痛，现在认为这件事已经结束了。LK-99不是超导体，”马里兰州大学凝聚态理论中心在社交媒体平台X（原名推特）上表示，“这是一种电阻极高的劣质材料。”Sunam Co.跌到30%的跌停板，早前一度上涨22%；Shinsung Delta Tech收低6.5%，之前一度上涨30%而涨停；Duksung收盘下跌29%，之前一度上涨24%；Mobiis下跌26%，之前一度上涨22%。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;另外，韩国金融监督院院长对该题材部分股份近期过度飙升和保证金交易增加表示担忧。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🗒&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 标签: &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%B6%85%E5%AF%BC&quot;&gt;#超导&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📢&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 频道: &lt;a href=&quot;https://t.me/GodlyNews1&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;@GodlyNews1&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🤖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 投稿: &lt;a href=&quot;https://t.me/GodlyNewsBot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;@GodlyNewsBot&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>韩国超导低温学会称LK-99不是常温超导体 没有表现出迈斯纳效应韩国超导低温学会当天应询表示，韩国量子能源研究中心研究团队所合成的“LK-99”并非常温超导体，因为它并没有表现出超导体的特征</title><link>https://broadcastchannel-1zj.pages.dev/posts/5101</link><guid isPermaLink="true">https://broadcastchannel-1zj.pages.dev/posts/5101</guid><pubDate>Thu, 03 Aug 2023 09:50:06 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;韩国超导低温学会称LK-99不是常温超导体 没有表现出迈斯纳效应&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;韩国超导低温学会当天应询表示，韩国量子能源研究中心研究团队所合成的“LK-99”并非常温超导体，因为它并没有表现出超导体的特征。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;昨日（2日），韩国超导低温学会宣布组成专家验证委员会对该物质进行科学研判。报道称，该委员会解释称，超导现象意味着特定物质会消除电阻，并产生挤出内部磁场的“负效应”，但在与LK-99相关的视频和论文中，并没有出现这种迈斯纳效应。 (财联社)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🗒&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 标签: &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%B6%85%E5%AF%BC&quot;&gt;#超导&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📢&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 频道: &lt;a href=&quot;https://t.me/GodlyNews1&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;@GodlyNews1&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🤖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 投稿: &lt;a href=&quot;https://t.me/GodlyNewsBot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;@GodlyNewsBot&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>LK-99首批重复实验结果出炉：三篇论文两篇来自中国，理论可行但未复现悬浮或超导在LK-99的两篇论文于7月22日上午首次在预印本网站公开约一周后，目前至少又有三篇与LK-99相关的新论文在预印本网站arXiv上公开</title><link>https://broadcastchannel-1zj.pages.dev/posts/5092</link><guid isPermaLink="true">https://broadcastchannel-1zj.pages.dev/posts/5092</guid><pubDate>Tue, 01 Aug 2023 12:17:31 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;a href=&quot;/posts/5091&quot;&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;small&gt;
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&lt;div&gt;美股美国超导盘前涨幅扩大至130%  北京时间8月1日凌晨，欲与韩国相关研究团队争室温超导材料“第一”的美国泰吉量子公司公布照片称，新发现一种室温超导材料，系一种石墨烯泡沫材料，非常易碎。 （来自华尔街见闻）  &lt;i&gt;&lt;b&gt;🗒&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 标签: #超导 &lt;i&gt;&lt;b&gt;📢&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 频道: @GodlyNews1 &lt;i&gt;&lt;b&gt;🤖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 投稿: @GodlyNewsBot&lt;/div&gt;
&lt;/small&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/a&gt;&lt;b&gt;LK-99首批重复实验结果出炉：三篇论文两篇来自中国，理论可行但未复现悬浮或超导&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;在LK-99的两篇论文于7月22日上午首次在预印本网站公开约一周后，目前至少又有三篇与LK-99相关的新论文在预印本网站arXiv上公开。其中两篇来自中国，分别由来自北京航空航天大学材料科学与工程学院和中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心的科研人员完成&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;另一篇来自美国，由美国劳伦斯伯克利国家实验室研究员西尼德·M·格里芬（SinéadM.Griffin）完成。8月1日，前述研究LK-99的一篇论文的通讯作者、中国科学院金属研究所孙岩研究员和刘培涛研究员表示，他们主要进行了理论计算，从计算结果来看，LK-99有室温超导的可能性；从能带的角度，给出了一些解释，“但是不confirm（但这不是证实）”。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;除了上述论文，还有网友公开实验数据和视频称，重复实验中合成的LK-99表现出一定的抗磁性，但未观察到超导现象或超导磁悬浮现象。（澎湃）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🗒&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 标签: &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%B6%85%E5%AF%BC&quot;&gt;#超导&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📢&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 频道: &lt;a href=&quot;https://t.me/GodlyNews1&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;@GodlyNews1&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🤖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 投稿: &lt;a href=&quot;https://t.me/GodlyNewsBot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;@GodlyNewsBot&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>美股美国超导盘前涨幅扩大至130%北京时间8月1日凌晨，欲与韩国相关研究团队争室温超导材料“第一”的美国泰吉量子公司公布照片称，新发现一种室温超导材料，系一种石墨烯泡沫材料，非常易碎</title><link>https://broadcastchannel-1zj.pages.dev/posts/5091</link><guid isPermaLink="true">https://broadcastchannel-1zj.pages.dev/posts/5091</guid><pubDate>Tue, 01 Aug 2023 08:18:46 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;美股美国超导盘前涨幅扩大至130%&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;北京时间8月1日凌晨，欲与韩国相关研究团队争室温超导材料“第一”的美国泰吉量子公司公布照片称，新发现一种室温超导材料，系一种石墨烯泡沫材料，非常易碎。 （来自华尔街见闻）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🗒&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 标签: &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%B6%85%E5%AF%BC&quot;&gt;#超导&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📢&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 频道: &lt;a href=&quot;https://t.me/GodlyNews1&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;@GodlyNews1&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🤖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 投稿: &lt;a href=&quot;https://t.me/GodlyNewsBot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;@GodlyNewsBot&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>谷歌宣布量子计算机新突破：经典超算需 47 年的任务可在几秒内完成谷歌科学家近日在 ArXiv 平台上发布预印本论文，表示在量子计算机方面取得重大突破，可以在几秒内完成了一台经典超级计算机需要 47 年才能完成的计算任务</title><link>https://broadcastchannel-1zj.pages.dev/posts/4776</link><guid isPermaLink="true">https://broadcastchannel-1zj.pages.dev/posts/4776</guid><pubDate>Wed, 05 Jul 2023 07:43:32 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;谷歌宣布量子计算机新突破：经典超算需 47 年的任务可在几秒内完成&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;谷歌科学家近日在 ArXiv 平台上发布预印本论文，表示在量子计算机方面取得重大突破，可以在几秒内完成了一台经典超级计算机需要 47 年才能完成的计算任务。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;谷歌于 2019 年推出了 53 量子位的 Sycamore 处理器，而本次实验进一步升级了 Sycamore 处理器，已提升达到 70 个量子位。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;谷歌表示升级 Sycamore 处理器之后，虽然受到相干时间等其它因素的影响，其性能是此前版本的 2.41 亿倍。&lt;br /&gt;在实验中，科学家们执行了随机电路采样任务。在量子计算中，这涉及通过运行随机电路和分析结果输出来测试量子计算机的性能，以评估其在解决复杂问题方面的能力和效率。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;谷歌表示业内最先进的超级计算机 Frontier 需要 47.2 年才能计算完成的任务，53 个量子位的 Sycamore 处理器只需要 6.18 秒就能完成，而新版 70 个量子位的 Sycamore 处理器速度更快。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.ithome.com/0/703/808.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://www.ithome.com/0/703/808.htm&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;via&lt;/i&gt; 匿名&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🗒&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 标签: &lt;a href=&quot;/search/%23Google&quot;&gt;#Google&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%B6%85%E7%AE%97&quot;&gt;#超算&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📢&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 频道: &lt;a href=&quot;https://t.me/GodlyNews1&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;@GodlyNews1&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🤖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 投稿: &lt;a href=&quot;https://t.me/GodlyNewsBot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;@GodlyNewsBot&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>华纳兄弟计划出售1978年《超人》NFT电影套装，售价为30美元或100美元《超人Web3》电影体验版将于6月9日星期五开始在 web3.wb.com 上限时发售(之前购买华纳兄弟nft的用户可以在6月8日抢先体验)——这种人为的稀缺旨在推动捆绑包的销售，标准版售价30美元，高级版售价100美元</title><link>https://broadcastchannel-1zj.pages.dev/posts/4506</link><guid isPermaLink="true">https://broadcastchannel-1zj.pages.dev/posts/4506</guid><pubDate>Mon, 05 Jun 2023 14:24:15 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/Gf2_S6l5ppCufO3_-6yxyD4wWfBe-_cElmDhCFtUw3SXRvkNqy2svqSSdZdJ04lheuQ6AWlEIJ8pOBr050H5c8ozkm0mIGiClGMkjLLTXCg19cghY3V12iPIvjgMLNQlIgUF0jBoeLeF9YntJHzug4f6GBfgUFqIC_QhNWFmiz9quZxpRIcvtdNE7LJPBpuc8BYIZqdCyYGf8Ge0ukQ9dPd6cJVxSkamuuM5OUDmKTPfb0O0e-UllbiBsGg_Ays0ehK04qSpca3oXn3d-rNVuxCL8b11gjpDd993SsihDrNvbpINqj6Q3HaV2Y9pLQie7LikL92cwjCnIvqna2CG4A.jpg&quot; alt=&quot;华纳兄弟计划出售1978年《超人》NFT电影套装，售价为30美元或100美元《超人Web3》电影体验版将于6月9日星期五开始在 web3.wb.com 上限时发售(之前购买华纳兄弟nft的用户可以在6月8日抢先体验)——这种人为的稀缺旨在推动捆绑包的销售，标准版售价30美元，高级版售价100美元&quot; loading=&quot;lazy&quot; /&gt;
      
      
        
      
    &lt;/div&gt;&lt;a href=&quot;https://variety.com/2023/digital/news/superman-nft-web3-movies-bundles-1235632135/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;华纳兄弟计划出售&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://variety.com/2023/digital/news/superman-nft-web3-movies-bundles-1235632135/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;1978&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://variety.com/2023/digital/news/superman-nft-web3-movies-bundles-1235632135/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;年《超人》&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://variety.com/2023/digital/news/superman-nft-web3-movies-bundles-1235632135/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;NFT&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://variety.com/2023/digital/news/superman-nft-web3-movies-bundles-1235632135/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;电影套装，&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://variety.com/2023/digital/news/superman-nft-web3-movies-bundles-1235632135/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;售价为&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://variety.com/2023/digital/news/superman-nft-web3-movies-bundles-1235632135/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;30&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://variety.com/2023/digital/news/superman-nft-web3-movies-bundles-1235632135/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;美元或&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://variety.com/2023/digital/news/superman-nft-web3-movies-bundles-1235632135/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;100&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://variety.com/2023/digital/news/superman-nft-web3-movies-bundles-1235632135/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;美元&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;《超人Web3》电影体验版将于6月9日星期五开始在 &lt;a href=&quot;http://web3.wb.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;web3.wb.com&lt;/a&gt; 上限时发售(之前购买华纳兄弟nft的用户可以在6月8日抢先体验)——这种人为的稀缺旨在推动捆绑包的销售，标准版售价30美元，高级版售价100美元。消费者创建一个Eluvio NFT媒体钱包后，可以使用信用卡或加密货币购买它们，该钱包充当“数字金库”，使消费者能够流式传输和观看内容。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;《超人》是继去年首部《指环王：指环王》（扩展版）NFT电影捆绑包之后的《WB Movieverse》的第二个 NFT。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🗒&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 标签: &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%B6%85%E4%BA%BA&quot;&gt;#超人&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23NFT&quot;&gt;#NFT&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📢&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 频道: &lt;a href=&quot;https://t.me/GodlyNews1&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;@GodlyNews1&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🤖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 投稿: &lt;a href=&quot;https://t.me/GodlyNewsBot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;@GodlyNewsBot&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>在论文初稿贴到预印本网站arXiv后不到两个月，南京大学教授闻海虎团队推翻美国室温超导研究的工作于2023年5月11日在线发表在《自然》（Nature）杂志上</title><link>https://broadcastchannel-1zj.pages.dev/posts/4214</link><guid isPermaLink="true">https://broadcastchannel-1zj.pages.dev/posts/4214</guid><pubDate>Mon, 15 May 2023 01:39:25 GMT</pubDate><content:encoded>在论文初稿贴到预印本网站arXiv后不到两个月，南京大学教授闻海虎团队推翻美国室温超导研究的工作于2023年5月11日在线发表在《自然》（Nature）杂志上。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;与预印本初稿相比，发表的最后版本提供了更多更详实的数据，论证该镥-氢-氮材料中不存在近常压的室温超导。预印本论文当时提交的数据是在低于6 GPa的压力下，这种氮掺杂氢化镥材料不存在近环境超导性，即常压下的室温超导。《自然》杂志新发表的论文中补充了大量的新数据，在高达40.1  GPa的压力下和低至2K，这种材料都不存在超导电性，更谈不上常压下的室温超导，即所谓环境超导性（ambient superconductivity）。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源 &lt;a href=&quot;https://mp.weixin.qq.com/s/akiIPUMOWUmX6xto7i5Scg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://mp.weixin.qq.com/s/akiIPUMOWUmX6xto7i5Scg&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nature原文 &lt;a href=&quot;https://www.nature.com/articles/s41586-023-06162-w&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://www.nature.com/articles/s41586-023-06162-w&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;via&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/devl1139&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;w h&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🗒&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 标签: &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%B6%85%E5%AF%BC&quot;&gt;#超导&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%AE%BA%E6%96%87&quot;&gt;#论文&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📢&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 频道: &lt;a href=&quot;https://t.me/GodlyNews1&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;@GodlyNews1&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🤖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 投稿: &lt;a href=&quot;https://t.me/Godlynewsbot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;@Godlynewsbot&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>特斯拉确认其下一个超级工厂将在墨西哥特斯拉首席执行官埃隆·马斯克周三宣布，该公司将在墨西哥建造下一个超级工厂</title><link>https://broadcastchannel-1zj.pages.dev/posts/3185</link><guid isPermaLink="true">https://broadcastchannel-1zj.pages.dev/posts/3185</guid><pubDate>Thu, 02 Mar 2023 03:48:13 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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    &lt;/div&gt;&lt;a href=&quot;https://www.theverge.com/2023/3/1/23571725/tesla-gigafactory-monterrey-mexico-announce-investor-day&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;特斯拉确认其下一个超级工厂将在墨西哥&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;特斯拉首席执行官埃隆·马斯克周三宣布，该公司将在墨西哥建造下一个超级工厂。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;马斯克透露，该设施将建在墨西哥新莱昂州，该州与德克萨斯州接壤，德克萨斯州是特斯拉奥斯汀千兆工厂的所在地。昨天，墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔证实，该项目将在蒙特雷市建造，距离特斯拉在奥斯汀的总部约387英里&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🗒&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 标签: &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%89%B9%E6%96%AF%E6%8B%89&quot;&gt;#特斯拉&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%B6%85%E7%BA%A7%E5%B7%A5%E5%8E%82&quot;&gt;#超级工厂&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📢&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 频道: &lt;a href=&quot;https://t.me/GodlyNews1&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;@GodlyNews1&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🤖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 投稿: &lt;a href=&quot;https://t.me/GodlyNewsBot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;@GodlyNewsBot&lt;/a&gt;</content:encoded></item></channel></rss>