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3.4秒破百!國產(chǎn)特斯拉Model 3高性能版續(xù)航里程公布:可達(dá)635公里

目前,你能買到的最強(qiáng)的特斯拉國產(chǎn)車型是——Model 3四驅(qū)Performance高性能版,其百公里加速僅需3.4秒,WLTP工況續(xù)航里程預(yù)估530km。6月29日消息,昨晚,特斯拉在其官方微博正式公

新能源汽車 | 2020-06-29 10:09 評論

5秒破百 續(xù)航近千公里!特斯拉卡車Semi已開始上路運(yùn)輸

特斯拉勢必要打造出一個龐大的汽車帝國來,除了涉足轎車、SUV、皮卡之外,還要制造卡車。盡管特斯拉半掛式電動卡車Semi已經(jīng)跳票多次仍未量產(chǎn)。但當(dāng)下,Semi實車卻已經(jīng)開始上路運(yùn)輸了。據(jù)了解,按照此前的

新能源汽車 | 2020-06-29 10:00 評論

與災(zāi)難賽跑: 機(jī)器學(xué)習(xí)助力大規(guī)模自動化災(zāi)后損失評測

本文將分享谷歌研究人員如何利用機(jī)器學(xué)習(xí)的方法自動檢測建筑物并評測損害程度。這一技術(shù)有望提高災(zāi)后報告的生成速度,幫助救災(zāi)團(tuán)隊按照受災(zāi)程度展開救援。

人工智能 | 2020-06-29 09:53 評論

韓國儲能技術(shù)率先取得突破 使用亞納米粒子穩(wěn)定鋰氧電池

導(dǎo)讀:通過亞納米粒子穩(wěn)定鋰氧電池,這種儲能技術(shù)的能量密度是鋰離子電池的十倍,但眾所周知的循環(huán)不穩(wěn)定性仍然令人擔(dān)憂。韓國的研究人員可能離解決這個問題又近了一步。在確定最佳電池化學(xué)成分的激烈全球競爭中,鋰氧電池引起了人們的興趣,因為據(jù)報道,它可能提供比鋰離子設(shè)備高出10倍的能量密度

儲能 | 2020-06-28 16:58 評論

韓國儲能技術(shù)率先取得突破,使用亞納米粒子穩(wěn)定鋰氧電池

導(dǎo)讀:通過亞納米粒子穩(wěn)定鋰氧電池,這種儲能技術(shù)的能量密度是鋰離子電池的十倍,但眾所周知的循環(huán)不穩(wěn)定性仍然令人擔(dān)憂。韓國的研究人員可能離解決這個問題又近了一步。在確定最佳電池化學(xué)成分的激烈全球競爭中,鋰氧電池引起了人們的興趣,因為據(jù)報道,它可能提供比鋰離子設(shè)備高出10倍的能量密度

鋰電 | 2020-06-28 16:57 評論

實時監(jiān)控激光焊接質(zhì)量的新技術(shù)

激光焊接是一種適用于金屬和熱塑性塑料連接的焊接工藝。在高度自動化的生產(chǎn)中,例如在汽車工業(yè)中,激光已經(jīng)特別成熟,因為激光工作時幾乎沒有磨損,速度非?,而且精度很高。但到目前為止,焊縫的質(zhì)量只能通過X射線、磁分析方法或從生產(chǎn)過程中分離單個樣品來追溯記錄

激光 | 2020-06-28 14:50 評論

AI芯天下丨趨勢丨潘多拉魔盒已開,腦機(jī)接口可能讓人類變得更強(qiáng)

隨著科技發(fā)展以及醫(yī)療需求的增加,腦機(jī)接口成為極具潛力的新興科技領(lǐng)域。隨著腦機(jī)接口技術(shù)的不斷突破,意念控制與大腦讀寫將在不久的將來成為平常,對于殘疾人群體而言,意念控制技術(shù)的假肢出現(xiàn),將讓這個世界更美好。

醫(yī)療科技 | 2020-06-28 14:14 評論

新雷達(dá)技術(shù)可讓汽車發(fā)現(xiàn)拐角處的危險!

研究人員開發(fā)了一種自動化系統(tǒng),該系統(tǒng)可使汽車在拐角處感知,并發(fā)現(xiàn)迎面而來的交通和行人。

傳感器 | 2020-06-28 09:04 評論

香港大學(xué)設(shè)計出自動激光掃描“獵手無人機(jī)”,便于夜間尋找化石

科幻小說里偶爾會出現(xiàn)一種智能獵手無人機(jī),日前,該技術(shù)已經(jīng)成為現(xiàn)實。香港大學(xué)開發(fā)的獵手無人機(jī)能夠在夜間利用掃描激光尋找目標(biāo)。這一技術(shù)——激光激發(fā)熒光(LSF)——由香港大學(xué)(HKU)合作開發(fā),在古生物學(xué)領(lǐng)域取得了巨大成功,它能使化石骨骼發(fā)光,并能揭示皮膚和軟骨等其他不可見的細(xì)節(jié)

激光 | 2020-06-24 17:00 評論

德國普德光伏研究所對鋰離子電池生產(chǎn)的深度質(zhì)量評估

導(dǎo)讀:德國普德光伏研究所開發(fā)了一種獨特的方法,第一次可以對用于太陽能儲能的鋰離子電池的生產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行深入評估。由于能源儲能系統(tǒng)的好壞取決于所使用的電池,因此對可靠的質(zhì)量評估的需求隨著能源儲能項目的增加而增加

太陽能光伏 | 2020-06-24 16:16 評論

激光驅(qū)動X射線成像的數(shù)值能力新突破

日前,由內(nèi)華達(dá)大學(xué)雷諾分校物理系副教授Hiroshi Sawada帶領(lǐng)的一組科學(xué)家證明,數(shù)值模擬可以用激光產(chǎn)生的x射線精確地再現(xiàn)X射線圖像。這些圖像是研究人員使用基于啁啾脈沖放大技術(shù)的50太瓦特激光器獲得的

激光 | 2020-06-24 16:05 評論

滴滴、特斯拉的百萬自動駕駛出租計劃 你看好誰?

在人工智能熱潮催動下,汽車產(chǎn)業(yè)的新一輪科技革命正依托“自動駕駛”全面展開。日前,工信部再度提出,將加快推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)跨行業(yè)融合,提升智能道路基礎(chǔ)設(shè)施水平,構(gòu)建車聯(lián)網(wǎng)綜合應(yīng)用體系,完善標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,加快推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展

智能汽車網(wǎng) | 2020-06-24 14:19 評論

華盛頓大學(xué)開發(fā)新技術(shù):激光制冷半導(dǎo)體材料

一般來說激光是用來加熱物體的,但近日華盛頓大學(xué)一組研究團(tuán)隊通過實驗展示了激光冷凍材料的潛力,有望顛覆從生物成像到量子通信等領(lǐng)域。早在2015年該團(tuán)隊就已經(jīng)宣布可以利用激光將水和其他液體冷卻至室溫以下,近日該團(tuán)隊又用類似的方法來冷卻固體半導(dǎo)體

激光 | 2020-06-24 10:40 評論

新銳丨國產(chǎn)OLED蒸鍍機(jī)完成調(diào)試,國內(nèi)面板行業(yè)將迎來拐點

近日,Micro OLED、OLED照明量產(chǎn)所使用的欣奕華G2蒸鍍設(shè)備樣機(jī)宣布完成進(jìn)一步調(diào)試工作,年內(nèi)推向市場后,將填補(bǔ)小尺寸OLED蒸鍍設(shè)備的國產(chǎn)化市場的空白。

半導(dǎo)體照明 | 2020-06-24 10:39 評論

引發(fā)電動車革命!專家研發(fā)新型電解液:大幅提升鋰金屬電池性能

6月22日,據(jù)外媒報道,美國斯坦福大學(xué)的研究人員發(fā)表在《自然-能源》(Nature Energy》上的一項新研究,展示了一種全新的電池電解液技術(shù)如何提高鋰金屬電池的性能。鋰金屬電池相比鋰離子電池更輕,并且相同的重量下能夠帶來兩倍于鋰離子的能量

鋰電 | 2020-06-24 09:40 評論

斯坦福大學(xué)研發(fā)出新型鋰基電解質(zhì),鋰金屬電池性能大幅提高

日前,斯坦福大學(xué)的科學(xué)家開發(fā)出一種新的鋰基電解質(zhì),或為未來電池驅(qū)動的電動汽車鋪平道路。在論文中,研究人員展示了他們的新型電解質(zhì)設(shè)計是如何提高鋰金屬電池性能的,該論文發(fā)表在《自然能源》上。美國國家加速器

鋰電 | 2020-06-23 16:20 評論

法科學(xué)家實現(xiàn)500℃下CMOS器件制造,進(jìn)一步推進(jìn)3D單片CMOS集成

歐洲最為先進(jìn)的微電子及電子材料研究中心之一CEA-Leti近日在FDSOI CMOS工藝上有了新的突破,科學(xué)家們將CMOS集成的熱工過程界限降低到500℃,同時也表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的性能提高,尤其是在PMOS邏輯器件方面。

電子工程 | 2020-06-23 15:30 評論

打破壟斷!我國成功研發(fā)5G毫米波芯片,成本下降98%

我國已研制出CMOS毫米波全集成4通道相控陣芯片,目前已經(jīng)完成了芯片封裝和測試,每通道成本實現(xiàn)了斷崖式下降,由1000元降至20元,成本大降98%。

智能制造 | 2020-06-23 11:23 評論

華西醫(yī)院骨科屠重棋教授:3D打印與工匠精神

華西醫(yī)院骨科3D打印植入無論是在手術(shù)布局、材料選擇,還是結(jié)構(gòu)、界面精準(zhǔn)設(shè)計和承重等關(guān)鍵技術(shù)方面,都處于國際領(lǐng)先水平。

醫(yī)療科技 | 2020-06-23 10:37 評論

ARM Yes!蘋果官宣Mac從x86轉(zhuǎn)向自研處理器:微軟、Adobe已支持

最后是問世時間,今年底推出首款自研芯片Mac,蘋果這個過渡時間長達(dá)2年,但最主要的部分就是留給開發(fā)者遷移,

電子工程 | 2020-06-23 09:46 評論
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