宽城县公务员考试(宽城公务员工资)

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本文导读目录:

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2、容错 公务员面试(公务员面试解决问题)

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4、宾川清理公务员兼职

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E丅F拯救韭菜:

看这样子,新能源板块是不是要王者归来了[为什么][为什么][为什么][为什么]先导智能(SZ300450) 容百科技(SH688005) 上证指数(SH000001)

胖也:

容百科技(SH688005) 

不能一阳穿五线,就还要调整。

不会退市吧:

冬日暖阳
坚持有碳中和,新能源不动摇。容百科技(SH688005) 通威股份(SH600438) 蔚来(NIO)

让我来试试:

容百科技(SH688005) 好家伙。这么悲观吗。后背发凉[滴汗] 90多时候想梭哈的。

任性的韭菜1:

容百科技(SH688005) 下周要摸68了吧

winsen-alice:

容百科技(SH688005) 美国加息,跟荣百的关系大吗?

胖也:

容百科技(SH688005) 通威股份(SH600438) 隆基绿能(SH601012) 

最令人热血沸腾的事是什么:看容百和通威的战略规划及实施公告。

最想做的事是什么:看完容百和通威战略规划后卖房卖车再买容百和通威的股票。

最令人沮丧伤心的事是什么:看容百和通威的股价。

瓦日古德:

容百科技(SH688005) zhengji在吃屎啊

胖也:

在底部起不来是有原因的。容百科技(SH688005)

容百科技(SH688005):

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爱因斯坦的笔记:

今天小赚2%,新能源应该也已经要开始反弹,家电,地产,消费,银行都已经反弹了很多,新能源还没怎么反弹,从这个月开始,新能源很有可能就会迎来一波反弹了。

今天亿纬锂能发布了好几款电池,π电池单体能量密度达到了350,系统能量密度达到了260,超过了宁德时代的麒麟电池和特斯拉的4680电池。快充时间只需要9分钟,几乎是一个跨时代的产品,基本上可以完全弥补新能源汽车充电慢的缺点,充电速度向燃油车加油速度看齐,完全弥补新能源汽车的短板。

正极材料采用了高镍三元9系材料,能量密度非常高,量产之后应该会进一步缩小和磷酸铁锂电池的成本差距,甚至综合成本有可能超越磷酸铁锂电池,因为重量轻,相同的续航里程可以用更少的电池容量。明年应该是高镍三元的天下,绝大部分的新电池都采用了高镍三元材料,采用磷酸铁锂材料的寥寥无几。磷酸铁锂将会向磷酸锰铁锂进行更迭,磷酸铁锂的综合成本,很有可能已经比不过下一代的高镍三元电池。

容百科技明年将有10万吨磷酸锰铁锂产能,同时高镍三元材料出货量全国第一,明年高镍三元的市场份额应该会大幅反弹,和磷酸铁锂进一步拉进,后年很有可能会反超铁锂电池。目前股价在几年的低位,未来的上涨空间非常大,目标价150元。

继续看好容百科技,上机数控,中伟股份,贝特瑞。

阳光诗歌:

招商银行(SH600036) 伊利股份(SH600887) 中远海控(SH601919)

周一尾盘重仓了隆基绿能,天齐锂业和容百科技。
稍微买早了几天,周二周三就挨打了。

招商银行37减了仓。等回调些再切过去。伊利股份大仓位没动,东方财富相当于加了点。
三七互娱没怎么动。




价值目录:

1LMFP:具有性价比优势,改性技术逐渐成熟

1.1集LFP和LMP之所长,LMFP性能突出

正极材料是提高LFP电池能量密度的重要掣肘。锂电池的能量E等于平均工作电压与质量(体积)比容量的乘积,即=?。因此,提高平均工作电压或者提高材料的质量(体积)比容量,均可以提高电池的能量密度。目前已量产的负极材料放电容量基本达到350mAh/g以上,硅基负极可达到500mAh/g以上,而磷酸铁锂正极(LiFePO4/LFP)的实际放电容量160-170mAh/g,低于负极材料容量,而且已经趋近理论放电容量极限,因此对磷酸铁锂正极材料进行优化成为重要研究方向。理想的正极材料应具备以下特点:(1)放电平台高且平稳性好,与电解液不发生反应。(2)晶体结构稳定,在充放电过程中氧化还原电位的变化量小,以获得良好的循环性能和平稳的放电平台。(3)较高的锂离子扩散系数,可降低极化程度,减少能量损耗,并且获得较快的充放电。(4)锂离子反应中有较大的吉布斯自由能,以减少极化造成的能量损失。

LFP正极材料具有稳定性高、长寿命、安全等优点,但低电位特性需要改善。目前正极材料主要有:层状正极材料,如LiCoO2(LCO)、镍钴锰酸锂三元材料LiNixCoyMnzO2、富锂材料xLi2MnO3(1-x)LiMO2(M=Mn、Co、Ni);尖晶石锰锂氧化物LiMn2O4(LMO);橄榄石状正极材料,如磷酸盐材料LiMPO4(M=Fe、Mn、Ni等)等。其中钴酸锂(LiCoO2)、磷酸铁锂(LiFePO4/LFP)和三元材料(LiNi1-x-yCoxMnyO2/NCM)等已得到广泛应用。LFP正极具有良好的电性能,成本低廉,无毒性,良好的热稳定性和环境友好等诸多优点,但低的电位(在3.4V左右具有平坦的放电平台)造成了较低的能量密度及较低的本征电子电导率,因此,引入如Co,Mn和Ni等过渡金属的掺杂以改善LFP的电压平台,以提高能量密度,成为重点研究方向之一。

掺杂Mn是优选,可结合LFP较高的导电率和LMP较高的电压。(1)钴和镍:虽然LiCoPO4(LCP,4.8V),LiNiPO4(LNP,5.2V)的理论容量和LFP接近,但它们的工作电压均超出了现有电解液可承受的工作电压范围,并且镍和钴的成本也比较高,因此LCP和LNP这两种材料没有产业化意义。(2)钒:有剧毒、成本较高且电化学性能并不非常突出,所以Li3V2(PO4)3(LVP,4.0V/3.7V/3.6V)也很难商业化。(3)锰:LiMnPO4(LMP)相对于Li+/Li的电极电势为4.1V,高于LFP的3.4V,因此LMP材料理论质量能量密度约比LFP高出21%;LFP和LMP的结构基本相同,仅仅是晶格参数不同(Fe2+的半径为0.092nm,Mn2+的半径为0.097nm),而且锰金属产量丰富,价格低廉,因此在LFP中掺杂锰形成多组分磷酸锰铁锂(LiMnxFe1-xPO4/LMFP或LFMP)体系,可结合LFP导电率相对较高和LMP电压相对较高的优点,此外还具有更好的低温性能,同时其六方密堆结构决定了其具有很好的稳定性和安全性,但依然存在材料电导率低、大电流放电性能差(倍率性能差)和循环性能较差等问题。

1.2制备工艺各有利弊,掺锰比例影响性能

锰和铁的配比对LMFP正极的特性具有较大影响,锰的掺杂比例过高或过低均会对性能造成不良影响。总结来说,(1)如果Mn的掺杂量过高,由于Mn元素存在John-Teller效应,LMFP材料的放电比容量较低并且衰减迅速,容量保持率较低;(2)如果Mn的掺杂量过低,LMFP材料就无法明显提高平台电压,从而不能获得最大放电比能量。具体看,在0.1C的放电倍率下,(1)循环寿命:在放电曲线(a)中的几种配比材料里,Mn和Fe配比为1:1时,在循环多次后,比容量保持率最高,换句话说,该配比下LMFP的循环寿命最长;(2)放电中压:由于LMP具有更高的电压平台,随着锰的掺杂比例的提高,LMFP材料的放电中压逐渐提高;(3)比容量和能量密度:在放电曲线(b)中,几类掺混LMFP材料的电压平台保持在4.0V左右,但随着锰含量的提高,比容量下降较快,在能量密度(c)中,能量密度的变化趋势有所不同,在锰的含量约为40%时达到最高值,但随着锰含量的继续提高,比容量的大幅下降造成了能量密度的逐步降低。

LMFP常用的制备方法主要有固相法和液相法,其中固相法包括高温固相法、碳热还原法等,液相法包括共沉淀法、喷雾干燥法、溶胶凝胶法、水热-溶剂热法等,以德方纳米为代表。具体来看,(1)工艺生产:比较适合工业生产的制备方法包括高温固相法、共沉淀法、喷雾干燥法,拥有反应条件或设备要求相对宽松、或反应速度快、或一次性制备量大等优点。(2)产品品质:对于固相法制备的LMFP材料,由于固相反应的传质速率限制,决定了其产品颗粒的纯度、均匀度和分散性、倍率和放电效率等电化学性能不如液相法制备产品;液相法制备虽然产品质量较高,但工艺难度和过程控制难度较大。(3)能耗与环保:一般来讲反应条件需要高温高压的制备方法的能耗较高,如高温固相法和溶剂热法,而液相法中的共沉淀法由于会产生废液及过滤困难,需要存在一定的环保处理环节。(4)制备工艺:液相法大致都需要经过液态下反应生产前驱体和对前驱体的干燥烧结等过程,前驱体目前基本源于企业自产。

与LFP相比制备工艺差别不大,锰源的调整和配方考验企业开发能力。与现有的磷酸铁锂生产工艺相比,磷酸锰铁锂的制备工艺差别不大,但需要多补充锰源,而锰的导电性较差,难以加工,需要进行对配方和工艺进行专注的定向研发,对企业的生产技术提出更高要求。根据德方纳米公告,其新型磷酸盐系正极材料主要做了两项调整和优化:(1)引入高电位离子,提高了放电电压平台;(2)一次粒径控制:新型磷酸盐系正极材料一次烧结后采用高强粉碎工艺,使得一次粒径较纳米磷酸铁锂更细。

1.3改性技术不断成熟,提供多元化应用

LMFP材料主要存在以下问题:(1)比LFP更低的电导率及离子扩散系数,后者影响充放电倍率特性;(2)Mn和Fe的双电压问题;(3)循环性能较差;(4)在电解液中的锰溶解问题等。这些问题将影响LMFP材料的性能表现,现有技术主要着眼于碳包覆、纳米化、补锂技术等改性技术,以及和三元材料复合,以期获得更优的性能和产业化技术。

1.3.1碳包覆:适量添加将改善材料性能

包覆碳层改性的主要原理在于:(1)通过碳层和颗粒的相互接触,形成良好的导电网络,从而提高材料电子电导率;(2)阻止磷酸锰铁锂颗粒的进一步长大,从而提高电池性能。(3)阻止电解液中的氟化氢侵蚀正极材料,从而提高正极材料的循环性能。具体来看:

(1)可抑制晶体颗粒长大:根据不同碳含量LMFP材料的XRD图,首先,所有样品的特征衍射峰与LiFe0.5Mn0.5PO4的标准谱图峰基本吻合,不存在杂质相的衍射峰,说明碳包覆后对材料结构没有影响。其次,随着碳含量的提升,LMFP材料的衍射峰强度减小,这是因为较多的碳与晶体颗粒的接触机会更大,能够抑制晶体颗粒进一步长大。但过量的碳具有连接作用,会导致微粒之间发生团聚,影响锂离子的传输。

(2)更小粒径,提高压实密度和电导率:根据不同碳含量LMFP材料的SEM显微照片,可以发现,随着磷含量的增加,粒径逐渐减小,压实密度提高。而粒径会极大地影响电极材料的电化学性能,小粒径能缩短锂离子的扩散路径,提高锂离子的扩散速度,以提高电导率。

(3)可提高首圈效率和导电性:根据LFMP材料的首圈充放电曲线,可以发现,在实际碳含量分别为3.68%、4.8%、6.57%的三种材料中,随碳含量的提升,首圈库伦效率先提升后降低。LFMP-15%(碳含量最高)的放电平台不平坦、不稳定且两充放电平台之间的间距较大,说明电池的极化现象严重,因为过量的碳不能为材料提供有效的电化学活性,反而还会使样品的电子、离子传输阻力增加。LFMP-S3(碳含量最低)的放电比容量最低,说明碳含量过少不能对材料颗粒进行有效的包覆,材料导电性的改善不明显。

(4)可提高倍率和循环性能:根据倍率性能图,LFMP-12.5%(实际碳含量为4.8%)样品在0.1C、0.2C、0.5C、1C和5C倍率条件下的放电比容量分别为140.6、123.5、116.7、106.2和96.7mAh/g。但LFMP-15%材料(碳含量最高)随着电流密度的增加,放电比容量下降很快,主要因为过量的碳导致样品颗粒团聚现象引起的电子和离子的传输减慢。因此,适当碳含量可以帮助LFMP形成完整均匀的包覆层,提高活性材料的利用率以改善材料的倍率特性和循环性能。

1.3.2纳米化:改善电导率等电化学性能

纳米化是提高电导率等性能的重要手段。由于锂离子的扩散系数由颗粒尺寸直接决定,在纳米尺度上的离子扩散系数远大于微米及更大尺寸的颗粒的离子扩散系数,这是因为减小颗粒的尺寸可以缩短离子的扩散路径,可提高电导率等性能。根据力泰锂能官网,基于纳米晶立体网状多孔磷酸铁锂正极材料技术,公司自主研发的纳米级磷酸锰铁锂材料,通过一次粒子纳米化及二次粒子的立体网状导电功能,解决了普通LFMP的电阻问题,电导率得到较大幅度改善,具有良好的倍率性能、循环性能、低温性能和加工性能,优异的安全性。

1.3.3LMFP+:将提供更多应用可能性

(1)LMFP+NCM

与三元材料相比,磷酸锰铁锂的优势在于更稳定、更安全、更便宜、更长寿命,劣势在于能量密度略差,且由于LMFP的单维Li+通道不如NCM的平面通道,倍率性能和低温性能逊于NCM。因此,LMFP可与三元材料进行复合包覆,创造性能互补的多元化产品系列。第一,物理特性方面,NCM523和LiMn0.7Fe0.3PO4的D50分别为7.93和7.21,粒径分布较一致且形貌接近,有利于两者的均匀混合。第二,根据放电曲线,混合正极材料的放电比容量和放电电压处于NCM和LMFP之间。第三,倍率性能方面,在提高倍率放电后,混合正极材料与NCM的容量保持率相当接近,说明在复合NCM后,LMFP材料的倍率特性有所提高。第四,循环寿命方面,混合正极材料明显好于NCM材料,略好于LMFP材料。第五,安全性方面,在加入橄榄石结构的LMFP后,混合正极的分解温度提高且放热量减少;在过充(6V快速上升至10V)的过程中,混合正极材料温度保持在72℃以下,不起火、不爆炸,并通过了针刺测试和安全性能测试。

复合产品的性能实现较大提升,目前众多专利布局和示范项目。中国科学院宁波材料技术与工程研究所于2019年研制出一种磷酸锰铁锂-三元材料复合动力电池,单体容量达43Ah、能量密度达185Wh/kg、循环寿命达3500次、安全性通过针刺测试的新型方形铝壳动力电池以及单体容量40Ah、能量密度达220Wh/kg、循环寿命达3500次、安全性通过针刺测试的新型软包动力电池。该复合动力电池已搭载在吉利集团旗下上海华普汽车有限公司车型为G10-F的电动汽车上,进行了应用示范。此外,国轩高科、中创新航、比亚迪等企业均有相关专利布局,在对LMFP和NCM进行复合包覆处理后,可改善或提高电池的安全性、低温特性、循环寿命、导电性、溶锰现象等。

(2)LMFP+碳纳米管

导电剂主要有炭黑、导电碳纤维、碳纳米管等,其中炭黑是点状导电剂,而碳纳米管(CNTs)是纤维状的中空管状结构,具有较大的长径比,且结构稳定性好,可形成较好的导电网络,降低Li+在活性颗粒间的传输阻抗。针对LMFP的低导电率问题,添加导电剂的主要作用包括提高电子电导率、提高锂离子迁移速率以提高充放电效率和循环寿命、改善低温特性等。具体来看:

第一,碳纳米管等导电剂需要在浆料中分散均匀才能发挥更好作用。第二,根据放电曲线,在25℃和0.5C放电条件下,添加CNTs可适当提高比容量和放电平台;在-20℃和1C放电条件下,添加CNTs可以改善电池的低温放电性能。第三,倍率特性方面,随着充放电倍率的提升,Li+的单位时间脱嵌量增大造成极化现象严重,导致恒流充电时间和恒流比减小,并影响了放电中压;在加入CNTs提高导电性后,可以提升充电恒流比和放电中压。第四,循环寿命方面,添加CNTs后电池的循环性能得到提升。

(3)LMFP+补锂剂

通过补充锂元素来改进材料性能主要存在两条路径,一是过量的锂元素会在LFP粒子表面包覆一层导电体,以提升产物的电化学性能;二是过量的锂元素会降低铁、锂的反位缺陷(铁、锂反位缺陷会堵塞锂离子的扩散通道),进而提升产物的电化学性能。用于正极的补锂剂包括富锂化合物、基于转化反应的纳米复合材料和二元锂化合物等,在正极合浆过程中添加少量高容量材料,在充电过程中,Li+从高容量材料中脱出,补充首次充放电的不可逆容量损失。通过添加补锂剂,根据充放电曲线,L1.05FMP的首圈放电容量略有提升;根据倍率性能图,0.1C下L1.05FMP的放电容量更高,但高倍率下优势不明显。

2处于产业化前夕,LMFP将成LFP重要补充

2.1需求路径较为清晰,处于放量前夕

据德方纳米公告,与LFP相比,LMFP的理论能量密度高出21%,实际能量密度可以提升15%-20%,降低相同电量的电池包整体成本10%-15%,随着工艺优化带来生产成本的降低,LMFP将逐渐显示出竞争优势。(1)短期-电动两轮车:LMFP材料目前主要适用在电动两轮车和三轮车,由于LMFP放电平台和LMO一致,搭配使用时电荷元器件不需过多更改,而且具有优秀的安全性、低温特性、循环特性和性价比等,因而在两轮车锂电市场,大都是LMFP和LMO掺混使用,天能股份和星恒电源均有相应的电池产品落地。(2)中期-动力汽车:随着企业对LMFP材料的劣势不断改善和优化,LMFP材料及电池将在动力领域快速放量,据德方纳米披露,其新型磷酸盐正极材料的市场定位以动力市场为主、储能市场为辅;掺混或复合三元材料可体现出更强的产品性能,预计动力市场将以混合使用为主,根据力泰锂能和德方纳米的验证和产能建设进度,预计2023年就将稳定量产。(3)远期-储能市场:在远期,得益于更优的低温特性和循环寿命,LMFP电池有望在储能市场逐步渗透,掺混比例有望提升。

LMFP材料应用前景广阔,渗透有望加速。LMFP的需求主要来源于对LFP的部分替代及与三元材料复合使用,并且由于LFP和LMFP的工艺流程接近,性价比更优的LMFP有望加速在动力市场的渗透。(1)电池环节:根据测算,中性假设下,我们预计到2025年LMFP电池在LFP电池系列中的渗透率约为22%,LMFP电池需求量达174GWh,2022-2025年的三年CAGR约为207%。(2)正极材料环节:由于Mn和Fe的分子量十分接近,因而LMFP正极材料的单耗与LFP正极接近,据此估算在中性假设下,到2025年LMFP正极材料需求量将达到38万吨,2022-2025年的三年CAGR约为207%。

2.2成企业布局重点,已有万吨级规划

磷酸锰铁锂重回行业布局重点,多家企业已有产能规划。1997年,作为磷酸盐正极材料的家族成员,磷酸锰铁锂在实验室中发明出来。2009年天津斯特兰为上海比亚迪开发相关产品,率先实现国内的产业化。之后,磷酸锰铁锂是比亚迪的专利布局较为领先的技术路线,但2016年开始,受到补贴政策对高能量密度材料和电池的青睐影响,磷酸铁锂系列电池被冷落。2021年以来,得益于补贴影响减小和低成本高安全性等优势,磷酸铁锂电池回到动力电池的应用主流,应用比例超过三元材料,磷酸锰铁锂技术也成为行业布局重点。根据德方纳米的建设项目,估算磷酸锰铁锂正极材料的投资额约为2-2.4亿元/万吨,略高于磷酸铁锂正极的投资强度。

磷酸锰铁锂在2022年获得较大关注,比亚迪专利数量领先。我们统计中国含“磷酸锰铁锂”关键词的发明专利,总数量318条。按照时间来看,根据专利之星数据,2022年前11个月的专利数量(含审中和有效)达86件,呈现出快速增长趋势,说明磷酸锰铁锂在业界和学界都获得了较大的关注。在企业层面,截至2022年11月底,比亚迪和德方纳米的专利储备最多,累计数量均为26件,远景动力和国轩高科等企业也有一定的专利储备,以上专利包括了正极材料、锂电池等的制备方法和设备制造。

2.3正极材料:专利壁垒不断高筑

2.3.1德方纳米:技术储备&产业化走在前列德方纳米(SZ300769) 

研发方面,德方纳米有效解决了高电位离子溶出这一主要问题。锰离子的溶出问题是磷酸锰铁锂技术改进的一项重大难题,会严重影响电池的循环寿命等性能,因而成为磷酸锰铁锂材料一项较高的技术壁垒。德方纳米是液相法工艺领先企业,利用自主研发的液相合成法和镍甲界面改进技术,帮助材料实现离子级均匀混合,并结合非连续石墨烯包覆技术等,可有效解决高电位离子溶出问题,提高了材料的稳定性、一致性及循环性能。降本方面,德方纳米具有相应的专利技术。如从废旧电池中回收并直接制备碳包覆的磷酸锰铁锂正极,这得益于液相法的使用,以及由磷矿低成本地制备磷酸铁、磷酸二氢铵、磷酸锂等原料。目前碳酸锂价格居高不下,使用回收的金属资源或通过磷锂矿来制备磷酸锰铁锂正极材料具有一定的经济性。

与现有业务相比,生产过程产生协同作用,应用市场部分互补。与现有的纳米磷酸铁锂的工艺相比,德方纳米的新型磷酸盐正极在技术、产品性能、客户等方面具有众多联系,可产生一定的协同效应,但性能有所差异,因而也存在应用领域的互补。

产能建设和规划走在前列,有望贡献较大收益。产业化方面,2022年9月,德方纳米年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目顺利建成投产,根据公司测算,项目满产后,预计年均营业收入为62.48亿元,年均税后利润为5.11亿元,项目税后内部收益率为16.30%,投资回收期为7.30年,公司将继续在曲靖投资75亿元建设“年产33万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目”。

2.3.2力泰锂能:获宁德时代支持,产能规划数千吨级

主营磷酸锰铁锂,专利技术较为丰富。力泰锂能主要从事磷酸锰铁锂业务,近年营业收入占比约90%,经过八年研发实现磷酸锰铁锂产品的工业化生产,其3DMeshyNano-LMFP材料具有导电性优异、倍率性能好、充放电比容量高等优势。在专利方面,力泰锂能具备磷酸锰铁锂及其前驱体的工业化生产技术、碳包覆等改性技术、与三元材料和锰酸锂复合制备混合材料的技术。宁德时代入股,夯实资金和技术研发底气。2021年8月,一家金属公司鹏欣资源增资江苏力泰,持股23%。2021年11月,宁德时代以0.51亿元受让力泰锂能15.57%的股权。同日,宁德时代拟以3.62亿元认购力泰锂能新增注册资本。最终宁德时代获得江苏力泰60%的股权,实现非同一控制下合并,鹏欣资源持有力泰锂能10.896%股权。

产能规划数千吨级,2022年底或达产。根据鹏欣资源公告,力泰锂能现有2000吨磷酸锰铁锂生产线,计划新增年产3000吨磷酸锰铁锂设备及2000吨磷酸锰铁锂前躯体装置,达产后预计毛利率为16.4%,年均净利润3699万元,年均经营性现金流5130万元,项目内部回报率23.5%,投资回收期约为5年。已实现百吨级小批量销售,单价较磷酸铁锂高出20%-40%。力泰锂能自2020年开始销售磷酸锰铁锂产品,主要面向电动两轮车的锂电企业,包括天能帅福得和星恒,2020年销售产品5.66吨,2021年上半年销售产品27.99吨,但产量较低(2020年产量为55.3吨,2021年上半年产量为206.5吨),因而成本相对较高,单价约为6万元/吨,高于当时的磷酸铁锂正极价格(2021年上半年价格在4.3-5.2万元/吨)。

容错 公务员面试(公务员面试解决问题)

容错 公务员面试(公务员面试解决问题)

小红书Java社招,面试题分享(难度:简单,经验:1年+)

1.自我介绍,项目介绍,项目中如何做得容错处理

2.知道哪些常用的数据结构,各种数据结构特性介绍,时间复杂度如何?

3.synchronized和lock的区别?

4.介绍一下spring ioc解决了什么问题?怎么实现的?

5.知道哪些设计模式?说一下建造者模式?

6.说说项目中的索引优化?B+树有什么特点?索引为什么是B+树实现的?

7.ArrayList的底层实现?为什么加载因子是0.75?

8.Redis的持久化策略,各自的优缺点?Redis 写AOF文件的流程?

9.口述一种生产者和消费者的实现方案?

10.Restful介绍一下?规范是怎么样的?

11.hashmap的底层结构,concurrenthashmap的结构,两者的区别?

12.数据库隔离级别,各级别会产生什么问题?幻读和脏读是什么?如何避免?

13.多线程的几种实现方案?线程池用过吗?项目中哪些场景用到的?

14.讲讲GC机制?

15.手写算法:求最大连续子数组的和

16.手写算法:矩阵最小路径和

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企业有这几种情况,要慎重选择了

之前发布仲裁案件的时候,引发了不小的争论,关于企业有很多不正规的操作,员工都视为是被忽悠上当受骗了,所以在这里,帮助大家梳理一下需要当心的情况,供大家参考。

1、空白合同一定不要签!你不确定企业处于什么心态给与你空白合同,白纸黑字都不能写清楚办公地点、上班时间、薪酬福利是很可怕的。你签好字了,就视为你认可了,之后企业怎么填写都是对的;而且对于敏感位置(如薪资),最好是打印的,而非手填写。

2、绩效考核不明确的要慎重,主观打分不容易评判,最好是明确标注了可量化的考核方式,自己能核算出自己的绩效工资。

3、社保公积金不交、少交的是属于违法行为,可选择不加入;当然依法缴纳社保公积金,就一定会依法纳税,所以到手薪资一定有影响,自己权衡好,如果想多到手点,且有个企业的把柄,也是个不错的考量。

4、岗位说明书、调岗规则、办公地点最好都要签署明确,避免后续引起的纠纷。

5、公司各项规章制度都要有红章,签署前一定要做好阅读、答疑,最好企业能够做新员工的制度入职培训,全面理解后,再签署。

6、公司价值观扭曲的,一定要谨慎选择,比如强制加班文化,强制军事化文化,地域歧视性别歧视文化,喝酒文化等。

7、公司的产品是有版权的,对客户真正有用的,而不是靠坑蒙拐骗盈利的。

8、老板急功近利的要慎重选择,不能给与容错机会,不能给与成长时间,拿来主义的,公司发展都会有很大问题。

好公司的判断方法:

1、行业龙头,独角兽大多都比较正规;大国企、央企、知名外资都非常正规。

2、目标公司员工普遍学历高、素质好,文化底蕴强(从面试几次中判断)

3、老板有使命感,有理想,有眼界,有才华,有领导魅力(从企业新闻、企业文化、企业里程碑和高管风采中判断)

4、产品质量过关,企业注重品质、注重研发、注重创新、重视人才(从产品口碑、公司面试问题、公司介绍中判断)

5、企业各项制度健全,员工职业发展路线清晰,职级明确,薪资调整合理(询问管理层或HRM以上级别人员)

如果你也足够优秀,请选择这样的公司长期稳定的发展,不遗余力的发挥着自己的智慧、能力和成就动机,实现企业与个人的双赢。

如果你不够优秀,不能让优秀的公司聘用你,重用你,培养你,提拔你,请放低姿态,虚心学习,储备能量,发展自己。

如果你想要大公司的福利待遇,却没有大公司需要的品质和能力,又不肯通过自己的努力达到更高的能力水平,那你大概只能以键盘侠的形式,做个一辈子的祥林嫂了,运气有时候是需要争取的,不然,即使它来了,你也把它吓跑了。

快手Java技术专家社招,面试题分享(难度:困难,经验:5年+)

1.个人介绍、工作经历、项目介绍、技术栈,针对项目提了一些问题

2.项目中有做过mysql优化,做过哪些优化或优化的思路?数据库的索引原理?聚集索引和非聚集索引了解吗?解mysql的回表吗?mysql实现分布式锁了解吗?还有没有其他更好的方式?

3.你对事务的了解有哪些?说说数据库的乐观锁和悲观锁?RR是否有幻读问题?

4.Redis有哪些持久化方式?你们在项目中一般怎么做持久化?如何实现集群和高可用?

5.Java中有哪些锁?synchronized与Lock有哪些区别?什么是公平锁和非公平锁?他们的底层怎么实现的?AQS原理了解吗?能不能详细介绍一下?

6.说一下线程池的原理?ExcutorService下的四种线程池分别用在什么场景下?为什么单线程池和固定线程池使用的任务阻塞队列是LinkedBlockingQueue(),而缓存线程池使用的是SynchronousQueue()呢?

7.说一下violate关键字吧?刚才你提到可见性?他是如何保证可见性的?

8.说一下GC吧,什么时候进行Full GC呢?你了解哪些收集器?CMS和G1。详细谈谈G1的优点

9.dubbo的原理,有没有看过dubbo源码?dubbo的容错机制?

10.JVM四种引入类型,说一下它们各自的特点和GC对它们的不同处理方式,再说一下常用的应用场景或者jdk的实现中对它们的使用?

11.JVM层面对指令的优化,以及在哪些时刻我们需要避免它做这样的优化

12.手写一个栈,实现?push,pop方法,以及?max(获取最大的元素)?方法,要求时间复杂度为?O(1)

13.面试官让设计了一个小型的社交系统。从数据库设计开始,然后设计架构

14.算法题:有一个NxN整数矩阵,请编写一个算法,将矩阵顺时针旋转90度。

15.算法题:给定一个整数数组a,同时给定它的大小n和要找的K(K在1到n之间),请返回第K大的数,保证答案存在。

16.算法题:给定一个二叉搜索树, 找到该树中两个指定节点的最近公共祖先?

17.算法题:给定一个数组,它的第?i?个元素是一支给定股票第?i?天的价格。如果你最多只允许完成一笔交易(即买入和卖出一支股票),设计一个算法来计算你所能获取的最大利润。注意你不能在买入股票前卖出股票。

18.算法题:数字字符串转化成IP地址。

19.面试官你还有什么想问的?我们这边还会有下一轮面试,接下来的安排hr会通知你。

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问题:什么是服务网格?

服务网格,也就是Service Mesh,它是专门用来处理服务通讯的基础设施层。它的主要功能是处理服务之间的通信,并且负责实现请求的可靠性传递。

Service Mesh,我们通常把他称为第三代微服务架构,既然是第三代,那么意味着他是在原来的微服务架构下做的升级。

为了更好的说明Service Mesh,那我就不得不说一下微服务架构部分的东西。

首先,当我们把一个电商系统以微服务化架构进行拆分后,会的到这样的一个架构(如图1),其中包括Webserver、payment、inventory等等。

(如图2)这些微服务应用,会被部署到Docker容器、或者Kubernetes集群。由于每个服务的业务逻辑是独立的,比如payment会实现支付的业务逻辑、order实现订单的处理、Webserver实现客户端请求的响应等。

(如图3)所以,服务之间必须要相互通信,才能实现功能的完整性。比如用户把一个商品加入购物车,请求会进入到Webserver,然后转发到shopping cart进行处理,并存到数据库。

而在这个过程中,每个服务之间必须要知道对方的通信地址,并且当有新的节点加入进来的时候,还需要对这些通信地址进行动态维护。所以,在第一代微服务架构中,每个微服务除了要实现业务逻辑以外,还需要解决上下游寻址、通讯、以及容错等问题。

(如图4)于是,在第二代微服务架构下,引入了服务注册中心来实现服务之间的寻址,并且服务之间的容错机制、负载均衡也逐步形成了独立的服务框架,比如主流的Spring Cloud、或者Spring Cloud Alibaba。

宽城县公务员考试(宽城公务员工资)

宽城县公务员考试(宽城公务员工资)

长春市宽城区人大常委会原副主任韩明仁接受可能影响公正执行公务的宴请娱乐、设立“小金库”问题。

2016年至2021年,韩明仁多次出入高档餐厅、娱乐会所,接受多名服务对象安排的宴请和娱乐活动。2015年7月至2018年1月,韩明仁指使下属人员用虚列合同等方式,套取公款180余万元,设立“小金库”,用于解决各项不合理支出。韩明仁还存在其他严重违纪违法问题。2022年1月,韩明仁被开除党籍、开除公职,违纪所得予以收缴,其涉嫌犯罪问题移送司法机关处理。

宾川清理公务员兼职

宾川清理公务员兼职

山东青岛郭女士家住李沧区宾川路,由于一直在家带孩子,没有工作,大约三个月之前,经朋友介绍,她下载了一个叫书苑阁的APP,想赚些外快,郭女士介绍这是赚手续费平台,比如你拍一个1000的画,它给你溢价0.15%,自己可以赚15,平台也赚15,第二天别人拍走自己的画,把这个钱就给返回来,平台一开始说的挺好的,不割任何人的韭菜,绝对的安全,平台的负责人也很有钱,他们这样做是想人数达到5000多,就可以成功上市。

掏钱竞拍画,第二天别人就会用1.5%的溢价再拍下这幅画,自己就可以拿回本金,并且可以赚取差价,这样的好事儿让郭女士有些心动,因此他也加入了竞拍的行列,最开始的时候因为手上没钱,就是拍的最小的,三千五千的拍,后面郭女士从软件借出来钱,就开始拍大了,一万,一万五的拍,越拍越大了,最大的一万八,现在就是平台押了郭女士5万多块钱。

钱越投越多,前期运作也都还正常,但一个多月以前,情况突然有了变化,郭女士拍下来的画没有人继续竞拍,想要退钱,对方也不同意,因为一开始挺好的,平台正常运作,也守信用,给的承诺也很好,但现在完全就是耍无赖。

一开始平台给郭女士放了几单,后面再联系介绍郭女士入行的人,就不给郭女士回话,郭女士现在赚的钱也不要了,只要把本金给退出来就行,这个要求也很难实现,联系公司也不回话,想退都退不出来,把她们这些投资者死死的困在平台里。

郭女士称,这个书苑阁APP在青岛就有500多名用户,全国各地也都有分公司,郭女士给记者提供了另外两位受害者的联系方式,其中的一名受害者说当时他们觉得应该是实画,现在看来应该是虚拟的,就只是个图片,这名受害者大约有15万的这个画卡在里面出不来,到现在已经有将近一个月的时间了,没有人问,也没人管。他们多次联系公司方沟通,公司就是让他们自己解决。另一位受害者联系公司得到的回复是公司承诺说不用担心这个画会留拍,不会留拍,也不会割你们韭菜,画更不会卖不出去,如果卖不出去了,第一公司就会由公益基金池来收画,第二,会由这个风投公司来收画。结果这个画到现在停了一个多月,他们给公司时间了,但是到现在没人给解决问题。

郭女士他们多次联系公司负责人,对方称如果想要有人拍自己的画,必须要让他们再拉新人,因此事情陷入了僵局,公司给出的理由就是这个画卡在那儿之后,想要把画要出来,就得不停的发展下线拉新人。郭女士和其他两位受害者不想再坑别人了,所以就一直没有发展新人,他们自己也不想再参与,所以15万元就卡在那里了,公司的意思是必须要继续参与竞拍每天还的拉新人,才会有人拍他们的画。

但郭女士和其他受害者很明确的表示拒绝,平台都压着,他们的本金不给,他们怎么可能再去骗别人,让别人受害呢?现在就是希望公司把本金还给他们,以后也不会再拍了。

郭女士说书苑阁APP在青岛地区的负责人姓龚,平时都是跟他在联系,但这位龚先生现在已经把郭女士拉黑,随后记者给龚先生打去了电话,他否认他是青岛公司的负责人,说也只是拍画的,有问题找公司,迅速挂断了电话,再次拨打已经无人接听,郭女士通过微信语音联系书苑阁APP总负责人张先生,但显示已经被对方拉黑,无法通话。

郭女士和其他的受害者一起来到了派出所报案,希望能挽回自己的损失。

公司以非法占有他人财产为目的,已经构成了诈骗罪。

诈骗罪是指以非法占有为目的,使用欺骗方法,骗取数额较大的公私财物的行为。


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