社区首页
博客
论坛
下载
文库
评测
芯语
研讨会
商城
EE直播间
芯视频
E聘
更多
社区
论坛
博客
下载
评测中心
面包芯语
问答
E币商城
社区活动
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
CEO专栏
eeTV
EE|Times全球联播
资源
EE直播间
在线研讨会
视频
白皮书
小测验
供应商资源
ASPENCORE Studio
活动
IIC Shanghai 2023
2023(第四届)国际 AIoT 生态发展大会
全球 MCU 生态发展大会
第四届临港半导体产业高峰论坛暨司南科技奖颁奖盛典
IIC Shenzhen 2023
第四届中国国际汽车电子高峰论坛
更多活动预告
杂志与服务
免费订阅杂志
电子工程专辑电子杂志
电子技术设计电子杂志
国际电子商情电子杂志
帖子
帖子
博文
电子工程专辑
电子技术设计
国际电子商情
资料
白皮书
研讨会
芯语
文库
×
提示!
您尚未开通专栏,立即申请专栏入驻
帖子
博文
用户
芯语
首页
专栏作家
CEO专栏
论坛
博客
E币商城
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
能量密度
88%DOD!大连化物所陈忠伟院士等EES:桥接溶剂化结构,激活辅助溶剂的溶剂化作用,实现高能量密度水系锌离子电池!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!水系锌离子电池(AZIBs)因其环境友好性和高安全性而受到广泛关注和发展。然而,副反应的发生,如腐蚀/钝化和不可控的枝晶生长,严重限制了锌负极的循环稳定性和利用率,阻碍了商业化的进展。溶剂、Zn2+和盐阴离子之间的相互作用决定了电解质的性质,包括离子导电性、溶剂化/去溶剂化行为和界面化学。通常,锌盐的水溶液被用作AZIBs的电解质。高极性的水分子不仅促进了锌盐
锂电联盟会长
2025-01-03
223浏览
50年不用充电、能量密度比汽油还高?核电池是什么黑科技?
关注「电动车公社」和我们一起重新思考汽车大家好,我是电动车公社的社长。动力电池的终极答案究竟是什么?我猜大部分人会毫不犹豫地回答——固态电池。但万万没想到,对于这个问题,最近网络上竟然出现了一个比固态电池更超前、更科幻的回答——核电池。近日,一家位于北京、名为贝塔伏特的公司宣称成功研制“民用微型原子能电池”,产品已经进入中试阶段(大规模量产前的小批量试验),即将量产投入市场。官方介绍中,微型原子能
电动车公社
2024-11-30
250浏览
无集流体电池实现超高能量密度锂电池AEM
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!人们正在努力开发高性能电池材料,特别是活性材料。然而,提高能量密度的材料依赖策略面临着原材料成本和供应限制等挑战,在一定程度上降低了它们的通用性。在这方面,开发高效的电池设计可以成为提高锂离子电池能量密度的通用方法,同时对材料性能的依赖性相对较低。本文提出了一种新的电极-隔膜结构,将电极层直接涂覆在隔膜上,通过去除大电流集流体来实现锂离子电池的轻量化。即使在疏
锂电联盟会长
2024-11-26
136浏览
新突破!宁德时代全固态电池能量密度500Wh/kg!
宁德时代,作为国内领先的电池制造商,近日披露了其在全固态电池研发领域的最新成果。据悉,该公司已选定硫化物作为全固态电池研发的主要路径,并已成功试制出20Ah的样品。这一技术的突破意味着,宁德时代的全固态电池有望将三元锂电池的能量密度提升至500 Wh/kg,相较当前技术水准,提升了超过四成。然而,该公司在公告中也坦承,全固态电池的充电速率与循环使用寿命仍需进一步的改进。在试制过程中,宁德时代采取了
飙叔科技洞察
2024-11-07
1119浏览
西安交通大学大学宋江选Chem:无氟类胶束溶剂化电解液实现超高能量密度锂金属电池
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!文章背景锂金属负极具有理论容量高、密度低和标准电极电位低等优点,因此被视为下一代动力电池的理想材料。然而,锂金属负极的实际应用受到其有限循环寿命的阻碍,这主要源于不稳定的固态电解质膜(SEI)和严重的锂枝晶生长。随着电池能量密度的提高,上述问题将进一步加剧。尽管近几年氟化电解液体系的发展有效延长了锂金属电池的寿命,然而,添加大量的氟化稀释剂导致的低离子电导率和
锂电联盟会长
2024-10-17
468浏览
长安数亿押注固态电池:能量密度超4680电池3倍,全球最高!
贾浩楠 发自 副驾寺智能车参考 | 公众号 AI4Auto固态电池,现在有“轻舟已过万重山”之势。不明真相的群众还在争是不是骗局、有没有必要?但汽车工业早就摸清认准了上车路线,融资进展、技术突破屡屡传出。刚刚,一家国字号重磅车企押注固态的消息曝光。谁在押注?谁被看好?被投资的固态电池玩家叫太蓝新能源,落户在重庆,刚刚宣布完成了数亿元B轮融资下注的一方是重庆汽车产业带头大哥长安汽车,其他投资方还包括
智能车参考
2024-09-01
566浏览
中创新航:全固态电池能量密度430wh/kg,2027年装车!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!2024中创新航全球生态大会8月28日召开。中创新航董事长刘静瑜介绍了公司“无界”全固态电池技术。“无界”全固态电池中创新航一直致力于开发高能量密度高安全电池整体解决方案,在行业内最早推出400Wh/kg混合固液电池技术,也即将成为最早实现400wh/kg混合固液量产应用的厂家。形无界,能无边——本次大会重磅推出的“无界”全固态电池技术能量密度高达430wh/
锂电联盟会长
2024-08-31
1127浏览
TDK成功开发出能量密度为100倍的固态电池材料
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!TDK 株式会社(TSE:6762)成功开发出一种用于下一代固态电池 CeraCharge 的材料,其能量密度达到 1,000 Wh/L,约为 TDK 传统固态电池能量密度的100倍。新型固态电池的能量密度是 TDK 传统固态电池的100倍。TDK 的目标是开发可用于各种可穿戴设备(如无线耳机、助听器、智能手表)的新型固态电池,以取代现有的纽扣电池。图为作为下
锂电联盟会长
2024-08-17
623浏览
电导率暴增1000倍!全固态锂电池新突破:高能量密度+长循环寿命
近期,中国科学院青岛生物能源与过程研究所固态能源系统技术中心在全固态锂电池领域取得了显著的突破。该中心创新地设计出均匀化正极材料,打破了全固态锂电池复合正极的传统模式,并在实验中成功制备了具有高能量密度和长循环寿命的全固态锂电池。研究团队通过调整LiTi2(PS4)3的电导率和充放电容量,成功地合成了一种同时具备高离子电导率、高电子电导率和高放电比容量的Li1.75Ti2(Ge0.25P0.75S
快科技
2024-08-12
437浏览
能量密度提高百倍,固态电池新突破!
据日本TDK称,该公司在小型固态电池使用的材料方面取得突破,预计从无线耳机到智能手表等设备的效能将显著提高。 与过往的产品相比,电池的能量密度提高了100倍,最快可于2025年提供样品。TDK称,这种新材料提供的能量密度在一定的空间内可压缩的能量为每升1,000瓦特,比该公司现在量产的电池还要高100倍左右。TDK也称,自该公司于2020年推出现有的电池产品以来,竞争对手已经取得先机,开发出每升5
EETOP
2024-06-18
447浏览
正负电极的质量匹配以实现超级电容器能量密度的最大化
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!超级电容器(SCs)是最有前途的能量存储设备之一,但能量密度低是其主要缺点。几十年来,为了提高超级电容器的储能能力,人们广泛开发了优良的电极材料和合适的电解质。构建非对称超级电容器(ASCs)可以扩展其电化学稳定电压窗口(ESVWs),从而实现高能量密度。通过在两个电极之间选择合适的质量比(质量匹配,也称质量平衡),从而充分利用正极和负极的电化学稳定电位窗口(
锂电联盟会长
2024-05-21
685浏览
基于高能量密度声镊的细胞转染技术,用于提升细胞和基因疗法的疗效和安全性
癌症严重危害人们的生命健康,嵌合抗原受体T细胞(CAR-T)免疫疗法是最具前景的肿瘤疗法之一,被誉为“癌症治疗的第四次革命”。细胞转染是CAR-T细胞治疗的关键技术,通过基因转导的方法转染患者的T细胞,表达嵌合抗原受体,使得患者的T细胞被“重编码”后,能够特异性识别肿瘤细胞,从而进行选择性杀伤。因此,细胞转染直接影响了CAR-T的疗效和安全性。近日,中国科学院深圳先进技术研究院孟龙研究员等与美国杜
MEMS
2024-05-05
1036浏览
能量密度超过400wh/kg!广汽昊铂发布全固态电池
广汽今日举行发布会,官宣已完成研发30Ah大容量全固态电芯,并将率先用于昊铂车型,时间节点为2026年。据悉,该电池采用100%固态电解质,具备超高能量密度、超强本征安全(主要指单体安全)、超宽使用温域(-40-100℃)等特点,并已经“从实验室走向量产应用”。广汽埃安电池研发部负责人李进介绍,全固态电池拥有更高的能量密度,更高的本征安全,以及更宽的温域。他称全固态电池的开发难度堪比攀登“珠穆朗玛
快科技
2024-04-12
803浏览
最新EES:电极能量密度达1050Wh/kg的无钴/镍锂电正极!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!背景介绍几十年来,锂离子电池(LIB)的进步正在推动全球向电动汽车和电网储能过渡,以补充间歇性可再生能源发电。与此同时,不断升级的锂电池已经使关键电池材料价格紧张,导致电池价格今年首次上涨,扭转了长达十年的价格下降趋势。为了满足在不久的将来不断增长的太瓦时规模的需求,锂离子电池将需要提高其性能,同时变得更便宜,特别是商业锂离子电池正极(例如,层状氧化物LiNi
锂电联盟会长
2024-03-29
677浏览
硅碳负极深度报告:量产在即,助电芯突破能量密度桎梏(附23页PPT)
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!来源:天风证券,版权归原作者所有本文来自公开信息,仅作分享,不代表本人立场。如果您认为平台推送文章侵犯了您的知识产权,请及时联系我们(微信:Ydnxke),我们将第一时间删除。如何免费获取高清PDF源文件# 扫描上方二维码,添加微信 ## 申请请备注单位+姓名+职位/专业 #相关阅读:锂离子电池制备材料/压力测试!锂电池自放电测量方法:静态与动态测量法!软包电
锂电联盟会长
2024-03-09
652浏览
华中科技大学黄云辉最新AM:能量密度145WhKg−1的钠离子软包电池
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!研究背景钠离子电池因钠资源极高的丰度而成为大规模储能电池的有力竞争者。然而,传统电解液中的电极界面不稳定,降低了电池的循环寿命。层状氧化物中的过渡金属元素,如镍和锰,可能会溶解到电解质中并沉积在硬碳负极上,从而增加界面电阻。此外,对于负极而言,硬碳的Na+嵌入平台仅为≈0.2 V (vs Na+/Na),因此当电流密度高时,硬碳表面的钠金属电镀迅速发生。而通常
锂电联盟会长
2024-01-26
915浏览
张亚运、龙东辉AM:共格纳米异质晶群构建高能量密度锂硫电池
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!【研究背景】锂硫电池(Li-S)具有1675 mAh g-1的理论容量和2600 Wh kg-1的能量密度,被认为是下一代储能系统的有力竞争者。然而,其大规模商业化仍然面临重大的技术障碍需要克服。其中最具挑战性的问题是硫和硫化锂(Li2S/Li2S2)的低电导率,导致氧化还原动力学缓慢,造成实际容量不足和循环稳定性差。因此,寻找高效的电催化剂仍然是一个重要的挑
锂电联盟会长
2024-01-06
655浏览
乔羽教授、徐桂良研究员Angew.Chem.:Li2O基正极补锂剂助力高能量密度和长寿命锂离子电池
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!【研究背景】为满足高能量/高功率密度应用(如电动汽车)的需求,提高锂离子电池(LIBs)的能量密度变得尤为重要。全电池结构中负极形成的固体电解质界面(SEI)会消耗大量活性锂离子,降低首圈库仑效率(ICE)和实际输出的能量密度。在从商业石墨负极(ICE > 90%)到其它先进的高容量负极(如硅基阳极,ICE < 80%)的演变中,SEI的形成加剧了活性Li的消
锂电联盟会长
2023-12-19
971浏览
磷酸锰铁锂:突破LFP能量密度瓶颈,放量加速正当时
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!Source:节选自_上海证券《磷酸锰铁锂:突破LFP能量密度瓶颈, 放量加速正当时》封面来源:当升科技官网01内容摘要磷酸锰铁锂具有高能量密度优势,而磷酸铁锂能量密度已接近上限, 磷酸锰铁锂迎来产业化契机。磷酸锰铁锂的能量密度、低温性能优于 磷酸铁锂,安全性与磷酸铁锂近似,远期生产成本不高于磷酸铁锂, 较三元材料成本优势显著。我们认为,当前磷酸铁锂能量密度接
锂电联盟会长
2023-10-28
958浏览
锂电池中撒点盐,能量密度加3倍!浙大校友新研究亮了
曹原 发自 副驾寺智能车参考 | 公众号 AI4Auto在锂电池中加盐,可以把能量密度提高三倍!这个简单朴实甚至带点民科味道的结论,是美国劳伦斯伯克利国家实验室的最新研究成果。研究人员发现,使用无序岩盐(DRX)制造电池阴极材料,可以明显提升能量密度,还能解决因电池需求飙升导致的镍、钴短缺问题。多年一直依赖价高且资源稀少镍和钴的锂离子电池,迎来了更加可持续的突破口。而且值得一提的是,这项新研究的领
智能车参考
2023-10-18
836浏览
无序的岩盐可能使电动汽车电池的能量密度增加三倍
点击蓝字 关注我们SUBSCRIBE to USKIYOSHI OTA/BLOOMBERG/GETTY IMAGES随着汽车、卡车和公共汽车(甚至飞机和火车)越来越多地从燃烧化石燃料转向使用电池,对关键电池金属的需求开始飙升。根据市场情报公司S&P Global最近的一份报告(https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/campaigns/batt
IEEE电气电子工程师学会
2023-10-17
941浏览
北京理工大学黄佳琦教授团队AEM:揭示大倍率、高能量密度锂硫软包电池的性能衰退机制
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!文 章 信 息揭示大倍率、高能量密度锂硫软包电池的性能衰退机制第一作者:程前通讯作者:李博权*,黄佳琦*单位:北京理工大学研 究 背 景锂硫电池因其高达2600 Wh kg−1的超高理论能量密度而得到了研究者们的广泛关注。目前锂硫电池在软包电池尺度的最高实际能量密度已经达到700 Wh kg−1级别,远超商用锂离子电池水平。然而大多数高能量密度锂硫电池
锂电联盟会长
2023-09-22
2091浏览
新加坡国立大学吕力教授团队AEM综述:用于高能量密度锂电池的聚合物固态电解质
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!【研究背景】近年来,锂电池已被广泛应用于移动电子设备,电动汽车,大型储能装置和卫星等特殊领域。其中,移动电子设备和电动汽车的快速发展使得人们对锂电池的能量密度和安全性需求不断增加。与使用传统液态电解液的电池相比,固态电池的安全性更高,且通过减小固态电解质体积、或者独特电池设计,固态电池还能获得更高的能量密度。然而,当前固态电池中的电极/电解质界面接触/润湿仍是
锂电联盟会长
2023-09-08
1567浏览
电极电位影响锂金属负极的可逆性——新一代高能量密度锂金属电池电解液
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!锂金属的高反应性会导致其在表面还原电解质,从而降低锂金属电池的性能。为了解决这个问题,科学家们开发了功能性电解质和电解质添加剂,形成了表面的保护膜,这影响了锂电池的安全性和效率,但仍然不能有效阻止某些严重的副反应。在当前的研究中,研究人员通过设计电解质以提供升高的锂金属氧化还原电位来稳定锂金属和电解质,从而在热力学上削弱了锂金属的反应活性,这有助于实现更好的电
锂电联盟会长
2023-08-28
1056浏览
可与锂电相媲美!全新质子电池能量密度提高了3倍还更便宜可回收
质子流电池的主要优势在于廉价、可充电、可回收;最新设计将能量密度提高了三倍;这一能量密度可与市售锂电相媲美。编辑 | 黄君芝皇家墨尔本理工大学(RMIT)的工程师们表示,他们已经将廉价、可充电、可回收的质子流电池的能量密度提高了三倍,现在可以挑战市售锂离子电池245Wh/kg的比能量密度。早在2014年,这个团队的设想就曾向外界展示——当时公布了基于氢的质子流电池的首个概念验证。从本质上讲,这是一
科创板日报
2023-07-28
535浏览
正在努力加载更多...
广告
今日
新闻
1
迎接硅光子时代:开启超高速数据传输新篇章
2
亚马逊云科技2024 re:Invent:构建核心单元,驱动AI创新与应用变革
3
精密双极Dpot变阻器合成存在的致命问题
4
全自动手术机器人出现,缝合速度比医生还快30%?
5
AI需求强劲增长,富士康第四季度营收超预期
6
又有11家中企被纳入实体清单,涉及光刻机…
7
苹果A系列芯片十年进化:晶体管数量激增19倍,晶圆成本跃升300%
8
豪掷800亿美元!微软宣布加码AI数据中心
热门
文章排行
1
2024年12月及全年新能源汽车销量排名
一览众车
1806
2
2024年12月和全年,各大品牌汽车销量汇总!
汽车电子设计
1505
3
美国将长鑫、腾讯等134家中企列入黑名单(附中英文名单)
集成电路IC
1452
4
突发!禾赛科技被曝裁员:N+1,无年终奖
谈思汽车
1238
5
骂华为的孙院士,上新闻联播了!说华为搞封闭垄断,是难以对抗西方的!
集成电路IC
1176
6
CES2025|1月7日上午10:30观看NVIDIACEO黄仁勋主题演讲
英伟达NVIDIA中国
1172
7
苹果2025年19款新品抢先看:最便宜和最轻薄iPhone都来了!
手机技术资讯
1103
8
阿里前董事长张勇履新职;字节TikTok算法负责人或离职;英特尔CEO突然宣布退休|2024年12月全球科技企业高管变动
全球TMT
1036
9
苹果2025年19款新品抢先看:最便宜和最轻薄iPhone都来了!
快科技
978
10
【今日分享】2025新年贺词:梦虽遥,追则能圆,愿虽艰,持则可达
今日光电
917
11
王炸来了!特斯拉自动驾驶即将进入中国,只有华为能接招?
飙叔科技洞察
857
12
RTX50第一弹!RTX5080上市时间敲定
硬件世界
855
13
上海2025年新能源牌照政策压哨更新!哪些细节值得关注?
汽车电子设计
794
14
eVTOL电机技术:揭秘未来空中出行的动力核心
电动车千人会
782
15
立讯精密拟收购闻泰科技部分资产;华为花费5年时间基本实现供应独立;剪映产品负责人张逍然被曝离职|日报
全球TMT
749
16
买了一年多的电车,续航从400掉到40公里!女车主崩溃:换电池都没货
快科技
746
17
哪吒汽车全面复工复产!
谈思汽车
734
18
惠科郑州将打造“超级工厂”,涉及OLED?
WitDisplay
715
19
禾赛激光雷达月交付破10万,机器人领域月交付超过2万
52RD
696
20
季华实验室、鹏城实验室、长春光机所等被美国“拉黑”,新型显示产业发展或“添堵”
JMInsights集摩咨询
688
21
三星复制“梁孟松模式”落空
芯极速
679
22
明日挂牌上市!功率模组核心部件散热基板国产龙头企业的成本与价值
碳化硅芯观察
667
23
消息称吉利、旷视展开智能驾驶合作,或成立一家新合资公司
52RD
661
24
本月,美国将发布AI芯片新禁令
谈思汽车
620
25
特斯拉上海储能超级工厂竣工,产品将供应全球市场!同时,2025年将加速推进自动驾驶!
飙叔科技洞察
584
26
曝极越汽车开始返聘员工夏一平称不会放弃
智能汽车电子与软件
571
27
美国发布禁止敏感个人数据向中国跨境传输的最终规则!
谈思汽车
569
28
奥士康、世运、依顿…PCB企业2024年向泰国公司增资情况一览
PCBworld
564
29
兆易创新:高算力GD32G5系列MCU如何引领数字能源、电机控制与光通信的变革
皇华电子元器件IC供应商
559
30
2024中国大陆晶圆厂(Fab)汇总
芯极速
559
广告
最新
评论
更多>>
一般喜欢标榜“打破垄断”“国x领先”的都死的比较快。嘴比手厉害
56089689_...
评论文章
2025-01-07
砺芯慧感:量产薄膜铂电阻传感器,打破国外30年垄断
我这,原先V10.5跑的好好的代码,更新V11后,单片机初始化时就不断重启
vaov_3734...
评论文章
2025-01-06
FreeRTOSV11.0升级了多项重要功能,兼容V10版本
资料
文库
帖子
博文
1
《相对论》(美·爱因斯坦)
2
《彩色电视机原理与维修》
3
《时间的1000个瞬间》林为民
4
无线传能充电器设计与实现论文
5
自动增益控制放大器设计与实现
6
《时间简史》(霍金 著)
7
ISO 7637-1-2023
8
ESP32TFT常用字体库.zip
9
基于Labview的家居控制平台设计论文
10
ASTM D 130-12
1
【工程师故事】+2024年:跟大家说说我从工程师到教师的跨界之旅
2
过流保护,大家都会采集电流后经过运放放大送单片机,单片机控制MOS,从而保护后级电路。那短路保护,大家都是怎么做的。现在遇到一个问题,...
3
C语言输出圣诞树
4
【电子DIY】重拾童年的乐趣——摇杆控制器
5
ESP32搭建TFT_LCD中文字库,附常用字库
6
超低频示波器的原理和应用
7
摩托车电子,ACC钥匙开关关了后,用示波器挂在ACC线上,还是能抓到一个漏电波形,设置的是5V的触发电平。这种概率性的漏电波形如何有什么办法吸...
8
【富芮坤FR3068x-C】+SPI驱动BUG修改与FLASH读写测试
1
Matter 标准:破生态枷锁,启家居智能新时代
2
如何区分315MHz和433MHz遥控模块?
3
硅电容系列一:硅电容概述
4
德鲁克著作的解读:从“人”与“事”看管理的本质
5
封闭式电机行业发展现状及市场潜力分析报告
6
Linux系统更换开机logo方法教程,触觉智能RK3562开发板演示
7
PLC组态的方式与比较
8
MCU应用第008篇 Eclipse环境下MCU寄存器描述文件的存储位置
1
电机加电阻有什么特殊用法吗?
2
PCB侧边电镀、PCB侧边电镀类型、PCB侧边电镀怎么设计?
3
TVS二极管原理参数及在汽车电子中的应用
4
电路板温度慢慢升高导致ADC采集电路采集不准!
5
理解SAR型ADC工作原理的3个关键
6
常见的7个低压无功补偿问题及解答
7
二极管串联的电源防反接电路
8
什么是相位噪声?
9
硬件工程师入门基础知识:元器件在电路中的应用
10
简单介绍了电源整流滤波电路的设计
在线研讨会
多路有光·精准不凡——KSW-SGM01模拟信号源发布会
重塑机器人未来:揭秘创新芯片解决方案的颠覆力量
迈来芯Triaxis® 3D磁传感器:汽车安全应用的优选方案
适用于安全连接的新一代PIC32CK SG/GC系列单片机
EE直播间
精密半导体参数测试解决方案
直播时间:01月08日 10:00
E聘热招职位
本网页已闲置超过10分钟,按键盘任意键或点击空白处,即可回到网页
X
最新资讯
迎接硅光子时代:开启超高速数据传输新篇章
亚马逊云科技2024 re:Invent:构建核心单元,驱动AI创新与应用变革
精密双极Dpot变阻器合成存在的致命问题
全自动手术机器人出现,缝合速度比医生还快30%?
AI需求强劲增长,富士康第四季度营收超预期