何利扬定调“全链路智能” 赛力斯重构AI时代新蓝图
当行业还在为城市NOA的“开城之战”激烈搏杀,当多数车企仍在讨论如何将大模型“塞进”车机时,汽车产业的竞赛已悄然进入新的维度。10月17日,在北京举行的2025世界智能网联汽车大会上,赛力斯汽车总裁何利扬用一场信息量极大、含金量极高的演讲,为行业精准揭示了人工
当行业还在为城市NOA的“开城之战”激烈搏杀,当多数车企仍在讨论如何将大模型“塞进”车机时,汽车产业的竞赛已悄然进入新的维度。10月17日,在北京举行的2025世界智能网联汽车大会上,赛力斯汽车总裁何利扬用一场信息量极大、含金量极高的演讲,为行业精准揭示了人工
诺贝尔出生于瑞典斯德哥尔摩,他一生致力于炸药的研究,在硝化甘油的研究方面取得了重大成就。他一生共获得技术发明专利355项,并在20个国家开设了约100家公司和工厂,积累了巨额财富。
北京时间 10 月 13 日,最后一个诺贝尔奖——经济学奖得主揭晓。乔尔·莫基尔、菲利普·阿吉翁和彼得·豪伊特通过“对创新驱动型经济增长的阐释”,共享了经济学奖。
2025年度诺贝尔奖六大奖项已正式揭晓,十四位全球顶尖学者凭借在免疫机制、量子科技、新型材料等领域的突破性成果摘得荣誉。这些改写行业认知的科研发现,不仅推动着人类科学边界的拓展,更为大健康、智能科技、环保日化等领域品牌带来了“前沿科研方向”的全新赋能可能。而作
2025年诺贝尔化学奖授予了在金属有机框架(MOF)开发方面作出贡献的三位科学家。这三位化学家所创造的分子建筑,为人类应对气候变化、环境污染和能源储存等全球性挑战开辟了全新路径。
朝鲜于平壤金日成广场举行80周年庆典阅兵,展示新型洲际弹道导弹、无人机等先进装备。中国、俄罗斯、越南等多国代表出席,其中俄罗斯前总统梅德韦杰夫率团参会。此次阅兵为朝鲜时隔两年最大规模军事展示,韩媒分析称其夜间阅兵形式或为增强视觉威慑。朝鲜领导人金正恩在致辞中强
嫦娥六号把“金属海绵”带上月球,它吸住的不只是气体,还有2025年诺贝尔化学奖的聚光灯——这奖今晚刚公布,我第一时间把电话打给做储氢罐的师兄,他直接飙脏话:MOFs真上天了,老子押宝十年押对了。
瑞典皇家科学院宣布,2025年诺贝尔化学奖授予日本京都大学的北川进、澳大利亚墨尔本大学的理查德·罗布森和美国加州大学伯克利分校的奥马尔·雅吉,以表彰他们在金属有机框架材料开发领域的开创性贡献。这三位科学家将分享1100万瑞典克朗的奖金,他们的工作彻底改变了材料
“诺贝尔周”进入了第三天,瑞典皇家科学院于当地时间 10 月 8 日宣布,将 2025年诺贝尔化学奖授予北川进(SusumuKitagawa)、理查德·罗布森(Richard Robson)和奥马尔·M·亚吉(Omar M.Yaghi),以表彰他们“在金属有机
北京时间10月8日晚,瑞典皇家科学院宣布将2025年诺贝尔化学奖授予北川进、理查德·罗布森和奥马尔·亚基三位科学家,以表彰他们“发展了金属-有机框架”。
10月8日,瑞典皇家科学院宣布,将2025年诺贝尔化学奖授予日本科学家北川进、澳大利亚科学家理查德·罗布森和美国科学家奥马尔·亚吉,以表彰他们“在金属有机框架材料的开发”方面作出的贡献。大连理工大学材料科学与工程学院副院长董旭峰认为,三位科学家获奖“时间略晚但
25年10月8日17时45分(北京时间),瑞典皇家科学院通过全球直播宣布了本年度诺贝尔化学奖的归属。日本京都大学北川进(Susumu Kitagawa)、澳大利亚墨尔本大学理查德·罗布森(Richard Robson)和美国加州大学伯克利分校奥马尔·亚吉(Om
北京时间10月8日17时45分许,2025年诺贝尔化学奖揭晓。瑞典皇家科学院决定将2025年诺贝尔化学奖授予Susumu Kitagawa、Richard Robson、Omar M. Yaghi,以表彰其金属有机框架材料开发。奖金为1100万瑞典克朗。
斯德哥尔摩时间 10 月 8 日,瑞典皇家科学院宣布,将 2025 年诺贝尔化学奖授予三位在“金属有机框架”领域做出开创性贡献的科学家:日本京都大学的 Susumu Kitagawa、澳大利亚墨尔本大学的 Richard Robson 以及美国加州大学伯克利分
北京时间2025年10月8日17时45分,2025年度诺贝尔化学奖揭晓,获奖者是北川进、Richard Robson 和 Omar M. Yaghi,以表彰他们“开发了金属有机骨架材料”。
“装修完第5年,儿童房甲醛仍超标3倍”——这条热搜刚蹦出来,评论区瞬间炸成一锅粥。
2025年9月23日,上汽集团与华为联合打造的鸿蒙智行"第五界"——尚界H5正式上市,售价15.98-19.98万元。这款车自8月25日开启预售以来,小订订单已突破16万台,其中顶配Max版本占比超过75%,上市1小时后大定突破1万台。尚界H5以"一步到位"为
金属有机框架(MOFs)因其可精确调控的结构和可设计的孔隙率等优势而广泛应用于催化、气体分离等应用领域。然而,目前常见的二维与三维MOFs多采用高度对称且刚性的配体构建;而大环配体由于对称性低、高柔性常常会破坏长程有序框架的形成,限制了功能拓展。研究表明,配体