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小米米家超薄扫地机器人

28.05.2021

小米推出了一款破纪录的薄型扫地机器人,名为小米米家超薄扫地机器人。 它的高度只有 55 毫米,直径为 323 毫米。 我们今天写的美的 M7 Pro 扫地机器人的高度是 97 毫米。

制造商声称,这款吸尘器肯定会在小腿上钻到家具下面。 尽管尺寸很大,但小米米家超薄机器人吸尘器已获得所有现代功能,包括先进的 ToF 摄像头。 真空吸尘器配备了一个名为 S-Cross 3D 的新精确导航系统,它可以让您识别甚至是小物体,包括拖鞋和儿童玩具。

抽吸压力为 2000 Pa,废液容器容积为 500 ml(美的 M450 Pro 为 7 ml)。 这款机器人真空吸尘器具有湿式清洁功能,提供 220 毫升水箱。 与所有现代小米设备一样,这款吸尘器很智能——也就是说,它支持通过 Mi Home 应用程序连接到智能手机以及语音控制。

小米米家超薄扫地机器人售价310美元左右。

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科技、新电子最新动态:

量子纠缠的熵规则的存在已被证明 09.05.2024

量子力学以其神秘的现象和意想不到的发现继续让我们惊叹不已。最近,RIKEN 量子计算中心的 Bartosz Regula 和阿姆斯特丹大学的 Ludovico Lamy 提出了一项新发现,涉及量子纠缠及其与熵的关系。量子纠缠在现代量子信息科学技术中发挥着重要作用。然而,其结构的复杂性使得理解和管理它具有挑战性。轩辕十四和拉米的发现表明,量子纠缠遵循类似于经典系统的熵规则。这一发现开辟了量子信息科学和技术的新视角,加深了我们对量子纠缠及其与热力学联系的理解。研究结果表明纠缠变换具有可逆性,这可以大大简化它们在各种量子技术中的使用。开启新规则 ... >>

迷你空调 Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

夏天是放松和旅行的季节,但炎热的天气往往会让这个时间变得难以忍受的折磨。来认识一下索尼的新产品——Reon Pocket 5 迷你空调,它有望让用户的夏天变得更加舒适。索尼推出了一款独特的设备 - Reon Pocket 5 迷你空调,可在炎热的天气为身体提供凉爽。有了它,用户只需将其戴在脖子上,就能随时随地享受清凉。这款迷你空调配备自动调节运行模式以及温度和湿度传感器。得益于创新技术,Reon Pocket 5 可根据用户的活动和环境条件调整其操作。用户可以使用通过蓝牙连接的专用移动应用程序轻松调节温度。此外,为了方便起见,还提供特别设计的T恤和短裤,可以在上面安装迷你空调。设备可以哦 ... >>

星际飞船的太空能源 08.05.2024

随着新技术的出现和太空计划的发展,在太空生产太阳能变得越来越可行。初创公司 Virtus Solis 的负责人分享了他的愿景,即利用 SpaceX 的 Starship 建造能够为地球供电的轨道发电厂。初创公司 Virtus Solis 推出了一项雄心勃勃的项目,利用 SpaceX 的 Starship 建造轨道发电厂。这个想法可以显着改变太阳能生产领域,使其更容易获得和更便宜。该初创公司计划的核心是降低使用 Starship 将卫星发射到太空的成本。这一技术突破预计将使太空太阳能生产相对于传统能源更具竞争力。 Virtual Solis 计划在轨道上建造大型光伏板,并利用 Starship 运送必要的设备。然而,关键挑战之一 ... >>

制造强大电池的新方法 08.05.2024

随着技术的发展和电子产品的广泛使用,创造高效、安全能源的问题变得越来越紧迫。昆士兰大学的研究人员推出了一种制造高功率锌基电池的新方法,该方法可能会改变能源行业的格局。传统水基充电电池的主要问题之一是电压低,这限制了它们在现代设备中的使用。但由于科学家开发出一种新方法,这一缺点已被成功克服。作为研究的一部分,科学家们转向了一种特殊的有机化合物——儿茶酚。事实证明,它是一个可以提高电池稳定性并提高其效率的重要组件。这种方法使得锌离子电池的电压显着提高,使其更具竞争力。据科学家称,这种电池有几个优点。他们有b ... >>

温啤酒的酒精含量 07.05.2024

啤酒作为最常见的酒精饮料之一,有其独特的味道,会根据饮用温度的不同而发生变化。国际科学家团队的一项新研究发现,啤酒温度对酒精味觉有显着影响。由材料科学家雷江领导的这项研究发现,在不同温度下,乙醇和水分子形成不同类型的簇,从而影响酒精味道的感知。在低温下,会形成更多的金字塔状簇,从而降低“乙醇”味道的刺激性,使饮料的酒精味更淡。相反,随着温度升高,簇变得更加链状,导致酒精味更明显。这解释了为什么某些酒精饮料(例如白酒)的味道会根据温度而变化。获得的数据为饮料制造商开辟了新的前景, ... >>

来自档案馆的随机新闻

电晶体 19.11.2011

在强电场中,液体可以结晶。 很明显,如果你拿一滴液体,它的分子有很大的偶极矩,把它放在一个电场中,它就会出现一定的秩序。 例如,一滴水从球形变成椭圆体,沿着场强矢量伸展。

接下来会发生什么,如果场强增加怎么办? 这个问题是由乔治亚理工大学计算材料科学中心主任 Uzi Landman 领导的数学家提出的。 他们没有将液体从试管倒入试管,而是创建了一个计算机模型。

计算时选择的不是水,而是甲酰胺,其分子的偶极矩要大两倍以上,这意味着效果应该更明显。 随着场强的增加,液滴以一种复杂的方式表现。 高达 0,5 V/nm,它只是略微延长。 然后在液滴内部发生了相变:它的长度迅速增加,比宽度大 12 倍,分子沿着场定向,尽管它们保留了运动的可能性。

看起来,该领域的进一步增加不会带来任何惊喜:下降再次逐渐延长,分子排列的顺序增加。 但是当达到 1,5 V/nm 的值时,液滴就凝固了:分子的扩散运动停止了,它们的排列顺序与晶体中的排列顺序相同。 当场被移除时,晶体融化了,但不是立即融化。

这项工作将为创建类似于磁性流体的材料奠定基础,其行为可以使用电场进行控制。

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