在全固态电池中通过顺序引导与限制实现锂枝晶生长的动态控制
固态电解质(SSE)被预期具备适当的机械强度,能够有效抑制锂枝晶的穿透。然而,由于 SSE 本身固有特性的驱动,锂枝晶的生长仍不可避免。因此,与其完全阻止其生长,不如以可控方式引导锂枝晶的扩展更为可行。在此,本研究提出一种策略性设计的结构层,该层由梯度分布的氮
固态电解质(SSE)被预期具备适当的机械强度,能够有效抑制锂枝晶的穿透。然而,由于 SSE 本身固有特性的驱动,锂枝晶的生长仍不可避免。因此,与其完全阻止其生长,不如以可控方式引导锂枝晶的扩展更为可行。在此,本研究提出一种策略性设计的结构层,该层由梯度分布的氮
“想亲手设计AI模型、操控无人驾驶车吗?‘SSE 科创教室’正把这样的科技课堂,送到中西部同学的身边!”9月新开学,分布在云南、贵州、山西、陕西、甘肃、湖南、湖北、内蒙古、重庆、江西、安徽等全国17个省区市的500余所中小学,共同迎来了一堂特殊的科学课。这是由
Akamai与Seraphic的合作将企业浏览器安全能力融入零信任架构,提供更轻量、经济高效的SSE替代方案。此举不仅拓展了安全防护边界,也为企业应对AI时代的新型威胁提供了更灵活的解决方案。
盼星星盼月亮,Spring AI 新版 1.1.0-M1(1.1.0 里程式版本)终于支持 Steamable HTTP 了,也就意味着 Spring AI 的 MCP 服务终于支持自动断线重连了。
其实,ResponseBodyEmitter并非新技术,早在 Spring Framework 4.2 版本就已被引入。直到最近,我们在开发一个滚动日志输出功能时,才深入了解到它的强大之处。
sse 异步 spr responsebodyemitter 2025-09-08 19:23 4
设计直播评论系统其实和前面我们设计过的“URL短链,限流器”这类问题一样,考验的是架构师的全局视野和深度思考能力。它要求我们深入分析一个看似直观的功能,并揭示其在海量并发场景下,关于实时消息、数据存储、服务扩展和系统高可用性等方面的复杂技术挑战。
你还记得在使用某些智能应用,如 DeepSeek 时,输入问题后,答案仿佛具有魔法,能一点点地呈现在页面上吗?起初,我猜测这可能是 WebSocket 的神奇推送,但经过仔细检查网络请求,我发现并非如此,而是一种基于 HTTP 的特殊技术 —— SSE(Ser
一辆辆无人驾驶小车在人工智能赛道上自由奔跑,旁边的培训室里,临沧市10位来自不同学校的教师正在上海“SSE科创教室”项目组培训师的指导下,认真学习如何调校自动驾驶参数,摆放在课桌上的自动驾驶小车则会随着电脑参数变动响起“呜呜呜”的轮毂转动声……
华熙生物(SSE:688363)正经历一场深刻的战略转型。半年报显示,该公司上半年营收与净利润双双下滑,核心的功能性护肤品业务收入大幅收缩,成为拖累业绩的主要原因。
MCP-go 是一个功能强大的 Go 语言库,用于构建和管理云原生应用程序。最新发布的 v0.37.0 版本带来了一系列重要的变更和新特性,包括重大 API 变更、性能改进和新功能添加。本文将深入解析这个版本的各项更新,帮助开发者理解变更内容并顺利迁移到新版本
将外部数据源与 AI 模型集成通常需要复杂且耗时的自定义编码。模型上下文协议(MCP)通过提供一个标准化框架,简化了这一过程,实现了无缝交互。
随着云原生技术的不断发展,Go语言在现代后端开发中的地位愈发重要。作为一个专注于高效协作与通信的库,mcp-go一直以来备受社区关注。如今,mcp-go正式发布了v0.32.0版本,本次版本带来了若干功能增强、关键修复和文档优化,极大提升了库的易用性和稳定性。
大型语言模型(LLMs)随处可见,从日常应用到高级工具都可以看到他们的身影。虽说使用起来很容易,但如果要运行自己的模型就是另外一回事了。比如对模型进行微调并处理了一些隐私敏感数据,复杂性就会增加。在这篇文章中,我们将分享在构建我们自己的 LLM 推理系统时所学
近日,美国阿贡国家实验室徐桂良研究员、Khalil Amine教授等人在Science上发表了题为“Halide segregation to boost all-solid-state lithium-chalcogen batteries”的论文,报道了在
锂金属因其高理论容量(3860 mAh g-1)和低电化学电位(-3.04 V vs. SHE)被视为固态电池(SSBs)的理想负极材料。然而,其实际应用受限于充放电过程中的界面接触失效:剥离时锂离子转移至固态电解质(SSE)会在界面产生空位,由于锂的自扩散系
微软最有价值专家推出“MVP 聚技站”系列主题专栏,邀请多位微软最有价值专家,针对初学者、开发者感兴趣的技术话题,带来专业的技术课程讲解与实践经验分享,帮助大家更快掌握最新的技术技能。
干法工艺是一种可持续且前景广阔的全固态电池制备方法,通过消除溶剂的使用简化了制造流程。然而,目前尚未建立一种实用的制备设计,以实现薄且机械性能稳固的固态电解质(SSE)层。
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目前实用的锂离子电池能量密度从1991年的180 Wh kg-1发展到现在的250 Wh kg-1左右。并且研究人员正在尝试使用锂金属负极来增加锂离子电池的容量和能量密度。用锂金属作为负极来构建锂金属二次电池由于锂金属具有活性的化学性质(极强的还原性),在充放
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