1.悬浮窗头部显示电池图标,并且同步电池当前状态

1.悬浮窗头部显示电池图标,并且同步电池当前状态 2.悬浮窗和主界面增加运行内存状态显示 3.悬浮窗和主界面增加处理器当前使用率显示 4.悬浮窗口显示标签布局微调 ▎使用教程: 下载完成分享巨魔安装即可

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宁德时代:全固态电池有望2027年小批量生产 “2027年,宁德时代全固态电池小批量生产机会很大,但受成本等因素制约,大规模生产尚不能实现。”吴凯表示。今年以来,全固态电池不断掀起热议,而此次重庆国际电池技术交流会,也专门开设了全固态电池技术讨论专场,会场中座无虚席,不少人席地而坐,足以显示市场和公众对这一崭新电池技术的关注。“十余年来,我国动力电池行业已在核心技术、市场规模、成本价格方面取得先发优势。但是我们也注意到消费者对动力电池还有更高的要求和期待,寻找高能量密度和高安全兼得的动力电池是我们的主要研发方向,也是一项长期的工作。在各条技术路线上,全固态电池具有巨大的潜力,是下一代动力电池重要发展方向。”在演讲中,吴凯表示。从国家层面上来看,中国、美国、日本、韩国、欧盟均出台相关发展规划和战略,各国重兵投入,其本质是希望能够在全固态电池技术上率先取得突破,来改变目前动力电池的市场格局。从产业链布局来看,上游基础材料及设备,中游全固态电池研发和制造,下游应用,我国企业参与的最多,产业链上企业都很有热情,但是我们也要清醒地看到,海外企业在全固态电池专利布局上具有一定优势,需要尽快迎头赶上。在吴凯看来,全固态电池之所以吸引了全世界的投入,其核心价值在于其能够在安全底座保证的前提下较大幅度的提升能量密度,帮助动力电池在应用中有明显改善,而其他体系要达到这样的效果比较困难。据介绍,世界范围内的研究,对固态电池按照电解质区分,主要是3个路线,聚合物、氧化物和硫化物。理想的电解质需要拥有较好的离子电导率,对高电压正极、锂金属负极有较好的电化学稳定性,并且制造安全和便捷,当然也要兼顾成本的可负担性。吴凯认为,目前来看,解决方案进展比较快的硫化物路线,率先量产的可行性较大。但他也承认,目前我们所研究的路线中,没有一种电解质十全十美,比如聚合物电解质的离子电导率和氧化稳定性都较差,氧化物电解质太坚硬,会导致刚性界面接触问题。硫化物电解质容易与空气中的水产生有毒气体,制备工艺复杂且成本较高。当然在各国科学家的努力下,各个路线都有一些针对性的技术出来。全固态电池需要解决四大层面问题今年1月,欧阳明高院士表示,全固态电池市占份额替代1%,就已具有突破性意义。“我们也一直在向着这个方向努力。我们认为要实现这个目标,要率先解决四大问题。”吴凯说。第一是固-固界面的问题。正极材料与电解质之间固固界面接触不充分,阻碍离子传输;负极在充放电过程体积膨胀大,导致固-固界面的动态损伤,难以修复,持续恶化固-固界面。这些都严重影响全固态电池的循环寿命和倍率性能。第二是锂金属负极的应用问题,使用锂金属负极可以使全固态电池能量密度高的优势充分发挥。但是锂金属的高活性和其表面钝化层的锂离子扩散能垒较高,会促进锂枝晶的形成,枝晶会引发短路并造成电池失效,我们需要充分了解固态枝晶形成与生长的机理,并加以克服。第三是针对最有希望的硫化物电解质路线,硫化物电解质在空气中不稳定的主要原因是容易发生化学反应, 电解质在空气中水分子的作用下会发生水解生成有毒的H2S气体,在水解的过程中电解质结构还会发生坍塌, 离子电导率急剧下降。另外硫化物电解质的合成成本问题,其原材料硫化锂价格高,而制备这些原材料的特殊工艺也增加了成本负担。这些都将是全固态电池推广中的障碍。第四是全固态电池的生产难题,极片制造工艺不成熟,湿法工艺的核心是粘接剂与溶剂选取,如果溶剂与电解质化学不兼容,可能降低电解质的离子电导率。干法工艺存在膜片分散性、均匀性挑战。在电芯致密化成型过程中,电芯内部存在孔隙缺陷,致密度低会降低固态电池性能发挥,极片边缘受压导致搭接短路等问题也需要解决。宁德时代已经建立10Ah级全固态电池验证平台,3年后真正量产据吴凯介绍,宁德时代针对固态电池已经有十余年的研发积累,目前我们组建了一支近千人的全固态电池研发团队,也取得了一些进展和经验。针对正极的界面问题,宁德时代研发了单晶正极多层级全包覆技术,第一层无机氧化物包覆层可以抑制界面副反应,第二层固体电解质包覆层,提升界面离子扩散。多层设计可以大幅提升界面结构稳定性,目前高面容三元正极克容量可达230mAh/g。我们还研发了多功能复合粘结剂,帮助稳定极片导电网络。复合正极可以实现6000次循环。针对锂金属负极使用时候的锂枝晶问题,宁德时代认为相变自填充技术是可行方案,相变介质可通过改变其固/液物理状态灵活修复固态电解质缺陷,达到增强电解质结构,抑制锂枝晶的效果,锂金属临界电流密度有效提升至20mA/cm2。我们通过引入合金金属改变界面层的亲锂性,可以诱导锂金属均匀沉积到表面。同时优化锂金属负极的多相导锂界面,构筑界面离子传输“高速公路”,使锂金属负极循环平均库伦效率>99.9%。针对硫化物电解质的环境稳定性问题,宁德时代开发表面疏水层可逆包覆技术,实现高空气稳定性电解质的制备,包覆后电解质可在-40℃露点环境稳定,包覆层还可以在电池制备过程中除掉,并且几乎不影响电解质材料的性能。同时我们也在开发新型合成路线和低含锂量材料,目前电解质的价格,1公斤都在5万以上,新的合成方案可以降低量产成本。针对制造工艺的难点,宁德时代打通了干/湿法极片制备和电芯一体化成型工艺方案,创新了高柔性核壳结构粘结剂、纤维化过程量化控制技术、超薄电解质转印技术、等静压一体成型技术等,已经建立10Ah级全固态电池验证平台。“全固态电池的研发和量产是一项非常艰巨的工作,我们为此也是集聚了各方力量,广泛的与产业链上的各方、高校等开展联合攻关。从全固态电池的技术成熟度和制造成熟度来看,有望在未来3年逐步进入成熟期,真正开启量产化进程。”吴凯说。0到1的原创性创新最后谈到对全固态电池的思考时,吴凯表示,全固态电池是新质生产力的典型代表。首先,具有革命性突破的技术创新是新质生产力的内在动力,全固态电池的研发不是1到2、2到3的渐进性创新,而是0到1的原创性创新,原创性创新往往拥有很高的势能,能够开辟出新的赛道,并对产业全局产生关键影响。其次,生产要素创新性配置是催生新质生产力的重要保障,全固态电池的研发和制造用传统的研发试错方法或者企业的封闭式的单打独斗是行不通的,我们需要大量运用人工智能、大数据等手段,更广泛地开展多种资源的协调、多条线路的协同和众多团队的合作,将各类优质生产要素能够以更高的效率流向关键核心技术领域,这样才能够进一步加快科技创新效率。最后,现代化产业体系是新质生产力要素的产业载体。全固态电池为代表的新能源产业链,我们认为应该具备低碳、高效、高质量、高附加值、强标准、自主可控、可持续等特征,将牢牢占据市场领先地位,成为汽车强国、制造强国、质量强国的重要支撑。 ... PC版: 手机版:

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【自由沙盒ACT+SLG全动态】生存游戏:Survival Ver230527中文魔改步兵版【更新1G】

【自由沙盒ACT+SLG全动态】生存游戏:Survival Ver230527中文魔改步兵版【更新1G】 #PC #SLG #ACT #沙盒 #LIVE2D #步兵 #日系 分享一款超高自由度的沙盒2D游戏的最新版本:【23年5月27日更新】 生存游戏/狩猎奴隶:Survival V230527中文魔改步兵作弊版 强烈推荐的男女主顶级2D沙盒生存游戏!最新2023年5月27步兵魔改版! 部分内容显示中文,精简优化容量优化,追加新要素,壁尻,新H,人造人等。 游戏概述: 这是一款自由度超高的开放世界沙盒ACT+SLG结合的荒岛生存游戏。 完全可媲美少女卷轴甚至超越的2D大作,游戏更新后都已经达到5.8GB! 内容已十分丰富,在荒岛上的男女主可随时选择替换操作,自带H全回想。 选女主被岛上原住民OX,选男主去OX岛上的女原住民,貌似更新人鱼了~ 内容丰富到爆炸,在岛上拾取各种材料搭建和生产,捕获RBQ等奇妙玩法! 想干啥就干啥,偌大岛不够还可下海去探索,不但有人鱼美眉,还有鲨鱼… 游戏简介: 一款自由度高到极限的沙盒ACT+SLG荒岛探索生存和发展的动作模拟游戏。 概括来说,游戏包含以下要素:探索/生存/建设/生产/捕获/RBQ等。 双主角男女可自由切换,可以自由DIY人物外型,男主可推人,女主战败被推。 游戏里通过工作台可制造大量物品装备用于建设据点,提升生产力。 男主可捕获女NPC回来关笼子里升满好感度后当村民,可上可指令工作。 村庄全灭后NPC会定期自动刷新,不怕空城。 也可以去捕抓野生珍兽(狼人/金刚/安康熊等)用于随从护卫。 总之就是一款游戏要素丰富到爆炸的大型沙盒… 操作方法: 所有的操作都可以用鼠标来完成,但是也可以用部分键盘来完成。 鼠标操作 向左单击长按所按的方向移动 点击敌人或物体,接近点击的目标进行攻击和使用。 鼠标滚轮拖动相机上下左右移动鼠标滚轮前后移动相机(缩放) 操作清单插槽 左键单击: 移动物品,将物品放在库存之外并丢弃物品 右键单击: 项目(消费品,设备,建筑物等)可以通过右键单击使用。 您可以通过 shift + 左键点击打开箱子或装备栏来快速传输物品。 键盘操作 W/A/S/D 移动 Shift + 移动:走る Space原地攻击(瞄准目标 or 游标方向) F 重型攻击(只能在装备武器时使用,瞄准目标 or 游标方向) R 抓地力(仅限男主角)抓地力后,用左右点击削减晕车值再次取消 r X 跑固定的 on/off 使用数字键库存项目(最左边为0) M 图 ESC 姿势 隐藏 tab 设置菜单 关于鱼饵和箭等消耗品 优先使用清单左侧的清单。 ■钓鱼 在装备了钓竿的状态下按右键开始。 左键长按调整摇动钓竿的力度,然后松开,向游标的方向抛出一个浮标。 如果可以钓鱼的地方有浮标的话,在一定的时间内就能钓到鱼。 鱼上钩后,在规格浅蓝色范围内保持红线即可上钩。 ■捕获动物 放置一个动物陷阱可以在一定时间内捕获动物。(陷阱和主角需要保持距离) 捕获动物会显示一个粉红色的数字(好感度) ,可以通过在木栅栏上放置捕获动物和食物来喂养它们。 达到max (100)的动物将通过右键单击使用被部署在原地。 ■捕获原住民 土著可以用棍棒打晕他们,把他们昏迷量(白色量规)设为0,然后把他们打晕。 你可以回收昏迷的土著,把他们和食物放在木笼子或铁笼子里喂他们。 像熊这样的大型动物可以像原住民一样通过打晕来回收。 游戏小技巧: 1、捕获。无论NPC还是野兽,均可使用棒类武器敲晕后捕获并转化为自己人,针对女NPC,捕获方式额外增加男主按R强推,晚上进帐篷强推,用药等方式。随你喜欢。 2、装备。前期可尽快推进科技至铁工作台,铁刀和铁盾能无脑用到中后期。另有大佬测试“弓是神器,可拉弓(按住右键)点击左键射箭 (BUG?:不带箭,近战点击右键拉弓=攻击一次,攻速=手速)无敌。但是弓优先度高于盾,没法同时使用效果,记得走位。”此方法我还没用过,是其他大佬的测试。 3、游戏初始界面的“EDIT”可自定义男女主外观。 4、传送。后期路途遥远,跑步效率太低,可通过使用制作的红旗后,在地图界面点击红旗消耗饱腹度来传送,提高效率。 5、工作台相关:木台和铁台自己做,其余需通过地图直接开宝箱或触发事件(打BOSS)后取得。 Ver221231更新: 添加新BOSS、添加坐垫互动、添加机械仓 新活动,圣诞节 追加凯西事件(实验室) 增加3个敌方npc 人造人制作与拆卸系统 增加部分npc可拆卸的部位 增加了圣诞相关物品 魔改作弊功能: 不需要 Non.bat 也可以步兵.角色获取经验 + 100倍.升级获取技能点 + 100倍.取消天赋等级和需求tp限制.同伴/敌人 背包扩展 10 > 20.材料上限提升 999 > 9999.获取的材料 直接 +9999.获取的武器使用次数 +9999.敌人掉落 提升 20个 数量9999 指令扩展: /get = /获取/friends = /同伴 /exp = /经验 /night = /夜晚 /晚上/dawn = /凌晨 /早上 /noon = /白天 /中午 /eve = /傍晚 /下午 /petmax = /物品好感度/getgen = /原住民 /change = /交代 /切换 /交换 /collectall = /全收集 /inclove = /好感度/libido = /欲望/allpreg = /怀运 https://t.me/LaiYinCangChu/2708

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特斯拉“单踏板模式”该不该被禁?

特斯拉“单踏板模式”该不该被禁? 就在此前三天,5月27日工信部官网发文,公开征求《乘用车制动系统技术要求及试验方法》等五项强制性国家标准的意见,其中要求禁止用动能回收功能完全将车刹住,“单踏板模式”引起热议。其中,《乘用车制动系统技术要求及试验方法》(征求意见稿)显示,相较于GB 216702008《乘用车制动系统技术要求及试验方法》,最新版本文件增加了“A型及同时具有A型和B型电力再生制动系统的车辆,通过松开加速踏板实现的制动作用不能使车辆减速至停车的要求”。征求意见截止日期为 2024 年 7 月 27 日,这意味着,若征求意见稿通过,7 月 27 日之后在国内上市的新能源汽车,均不被允许设置为动能回收至完全制动的模式。就像网友在社交媒体上解读的,“单踏板模式”可能要被禁了。征求意见稿的由来2023年11月14日-16日,GB 21670《乘用车制动系统技术要求及试验方法》标准修订工作组第六次会议在重庆召开,来自50余家工作组成员单位的80余位专家参加了会议。会议重点讨论了标准中关于 A 型电力再生式制动系统的相关内容,主要考虑在基于我国国情的基础上提出相关技术要求,以降低由于驾驶员误操作及系统失效带来的安全风险。会前工作组组织部分成员进行讨论,从这种制动系统的制动强度限值、人机交互和工作模式提醒、是否允许该制动系统使车辆制动停车等几个方面提出了建议方案。与会专家对建议方案和各自产品状态进行了交流,从各自角度提出了对上述方案的意见建议。会议讨论结论是增加了新的要求,并补充完善相关试验方法。会后起草组根据会议讨论结果,更新并形成了社会公开征求意见稿。文件称,近年来随着A型电力再生式制动系统技术应用的逐步广泛,由于驾驶员长期通过控制加速踏板来实现制动停车,可能会导致养成相应的驾驶习惯,在紧急制动工况下出现误踩等误用的情况。工信部强调,“为明确A型电力再生作为一种辅助制动的定位,在经过充分行业调研和讨论的基础上提出该要求,旨在引导驾驶员养成良好的驾驶习惯,保证行车安全。”考虑行业技术和产品现状,此条款给出了单独的过渡期时间。“单踏板模式”意义何在所谓“单踏板模式”,通常是指当驾驶员完全松开油门踏板后,驱动电机以较大功率进行动能回收,车辆减速较快,不用踩制动踏板,可将车彻底刹停。实际上是指“强动能回收+不踩制动踏板能刹停”,两者缺一不可。当然,这种“单踏板模式”,其实只是约定俗成的叫法。所有量产出售的汽车上,“加速”和“制动”两块踏板都是有的,只不过在具备能量回收的新能源汽车上,加速踏板带有“减速”的功能。“单踏板模式”的初衷并不在于“停车制动”,而是动能回收。这项技术最早可以追溯到F1赛车上,2007年雷诺F1车队的两位工程师,通过技术手段将车身制动能量存储起来,并在赛车加速过程中将其作为辅助动力释放利用。“动能回收”利用车辆减速时的惯性,使得车轮带动电动机转动,从而使电动机变为发电机,将电能储存至电池组内。随着动力回收技术不断普及,作为动能回收系统相辅相成的“单踏板模式”,也在乘用车之上渐渐出现。虽然人们最为熟知的“单踏板模式”车企是特斯拉,其实第一个做“单踏板模式”的是宝马,不是特斯拉。此外,福特、奔驰、极星、沃尔沃、捷尼赛思、现代、日产、雷诺、雪佛兰、凯迪拉克、smart等车企也提供此功能。这种模式对延长续航有不小的帮助,还能延长刹车片的使用周期。然而,特斯拉客服称,特斯拉的车辆没有“单踏板模式”,它松开加速踏板减速的功能叫能量回收。特斯拉称,网传消息目前没有了解到,在现有车辆的功能使用上,并没有收到任何消息。如果确实是国家有相应的要求,那么也会后续在软件版本发布或者相关说明中,特斯拉会发布说明通知。特斯拉的车主手册显示,只要车辆处于行驶状态,并且驾驶员松开加速踏板,能量回收制动就会降低车速,并将回收的电量输送回电池。特斯拉的“停止模式”里有缓行、转动和保持三个选项。如果你选择“缓行”,松开加速踏板后,车辆会减速,但不会刹停。而“保持”,就是松开加速踏板后,车辆会减速至刹停的模式。采用这种模式后,加减速都在加速踏板上控制,刹车踏板只用做紧急制动,不用承担行驶中日常的加减速责任。征求意见稿中要禁止的就是后一种方式。作为26年驾龄的老司机、开了3年Model 3的车主,笔者非常喜欢使用“停止模式”里的“保持”选项,因为其制动过程是非常舒服的,比人为踩制动踏板制动更为顺滑、平稳,完全可以做到无感零点头刹停。是不是用这个选项也是因人而异的。笔者在很快就适应了这种可以直接刹停的停止模式,用起来得心应手;但家里另一位驾驶员,短时间尝试之后,感觉不适应这种模式,就一直在用“缓行”模式,完全停车需要踩制动踏板。由于特斯拉有驾驶员识别功能,我们两人只要坐到驾驶位上,系统就可以自动切换到各自的停止模式,互不干扰。当然,使用“保持”停车模式,要对路况有正确判断,遇到紧急情况还要踩制动踏板。而在紧急情况下误将加速踏板当作制动踏板的行为,笔者认为还是和驾驶员平时的驾驶习惯以及心理素质有很大关系。个人以为,这种模式的选择完全取决于驾驶员的感受,用得舒心就继续用,用着不爽就不用。其实这种选择在开始使用后,很短时间内就可以确定,而且这种“单踏板模式”在任何车上都是可选项,车企不会强迫驾驶者使用哪种模式,也不必然对行车安全形成威胁。至于工信部直接下文件禁止使用这项功能,笔者感觉完全没有必要,甚至有些越俎代庖。其实,早在 2021 年5月6日,特斯拉刹车话题讨论的最热潮时期,就有汤姓网友向工信部提交信件,表示特斯拉在汽车设计中把“动能回收功能”与加速踏板相结合,让加速踏板具有制动效果,违背汽车百年的驾驶习惯,引发了无数误踩加速踏板的交通事故。希望工信部审查特斯拉的这一设计是否合理,是否提交了完整的设计说明,是否存在未经报批违规改动设计的问题。对此,工信部于5月19日做出回应:制动能量回收与单踏板驾驶模式都是新能源汽车的新技术之一。这些技术并不是特斯拉特有的技术,用户在购买和使用相关新能源产品时,应熟悉新能源车辆技术特性,确保行车安全。网上争议不断对于最近的这份征求意见稿,网上已经展开了热议。其中主要有三类意见,一是支持,认为应该禁止动能回收直接刹停;二是反对,认为动能回收直接刹停有可取之处;三是呼吁不要一刀切,把选择的权力交给使用者。支持方认为,单踏板模式虽然便捷,但在紧急情况下可能因驾驶员习惯性依赖而延迟或误操作,影响制动效率,尤其对于新手司机和偶尔驾驶电动车的驾驶员,这种设计可能导致混淆和事故风险增加。有博主认为,单踏板模式从逻辑上就是不安全的。单踏板开久了,就习惯了不备刹车,遇到紧急情况就有人想不起来。也有博主认为,因为动能回收而往刹车效果上靠的现象都是不合理的,都是有风险的,而单踏板模式所造成的危害是最大的。反对方认为,单踏板模式经过适当训练后,不仅能够提高驾驶效率,还能减轻城市拥堵时的疲劳感。并且当前许多电动汽车已配备有先进的智能辅助驾驶功能,主被动安全都有极大提升,辅助驾驶功能能够有效弥补人为操作的不足。有... PC版: 手机版:

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