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  • 一种多功能涂层,集成了光热-电热转换和自供电冰检测技术,适用于全天候防冰应用

    魏琳琳|王志忠|陈鹏|徐旭东|李艳|李凤琴|田贵忠|阮恒进|李文倩|朱晓辉|冯晓明江苏科技大学机械工程学院,镇江,212100,中国摘要98%,380–1000 nm)和强大的热响应能力,在1太阳光照下可达到132.1°C,在0.2 W cm−2电输入下可达到81.2°C。这些特性使得除冰过程在142秒(太阳能)或116秒(电热)内完成,并且在混合激励下(0.5太阳光照 + 0.05 W cm−2)即使在-20°C的温度下也能持续防冰。此外,METC还表现出优异的机械耐久性、化学稳定性和耐腐蚀性,适用于恶劣环境中的长期使用。重要的是,该涂层还充当TENG,能够实时、自供电地监测表面冰状态,提供

    来源:Progress in Materials Science

    时间:2025-10-22

  • 综述:利用高次谐波产生技术对量子材料进行时间分辨光电子能谱研究:探索电子-声子相互作用及非平衡态动力学

    铃木武|冈崎康三东京大学固态物理研究所,日本柏市摘要超快激光系统和高次谐波生成(HHG)技术的最新进展使得在飞秒时间尺度上进行时间分辨的光电子能谱测量成为可能,为在时间和动量空间探索量子材料提供了前所未有的机会。在这篇综述中,我们介绍了利用基于HHG激光的时间分辨和角度分辨光电子能谱技术对多种量子材料进行的研究。我们特别强调了电子-声子相互作用以及时间和频率域中的非平衡动力学,通过这些研究,我们清晰地揭示了关于非平衡电子-声子耦合及相关现象的丰富信息。引言超快现象使我们能够详细研究控制物质行为的基本相互作用,这些相互作用涉及多个科学领域。最初,超快科学的概念起源于物理学,它提供了前所未有的能力

    来源:Psiquiatría Biológica

    时间:2025-10-22

  • 一种基于渐进式域分离网络的船舶推进轴系故障诊断方法,该方法结合了鸢尾花时间-频率图技术,用于开放集数据下的故障识别

    propulsion shafting 是船舶动力系统中的关键子系统,其故障可能严重威胁航行安全。目前,迁移学习技术在船舶智能诊断中取得了显著进展。大多数现有方法在封闭集假设下进行,即不同领域具有相同的标签空间。然而,在实际场景中,未知的故障类型对这些方法的可靠性提出了挑战。为了解决这一问题,本文提出了一种渐进域分离网络。该网络以虹膜图作为输入,挖掘更丰富、更稳健的语义信息。通过双分类器的一致性评估指标筛选出未知样本,然后建立开放集损失,使决策边界远离这些样本的密集区域。最后,设计了两阶段共享样本匹配策略。该策略结合知识蒸馏理论,通过熵加权软伪标签增强共享类别之间的可区分性,从而实现精确的对

    来源:Ocean Engineering

    时间:2025-10-22

  • 一种基于贝叶斯概率方法的船舶腐蚀预测技术,该方法采用自适应Metropolis-Hastings算法进行数据处理

    在现代海洋工程领域,船舶结构的完整性管理变得愈发重要,尤其是针对那些长期在恶劣海洋环境中运行的船只。由于腐蚀是船舶结构退化的主要原因之一,其深度的准确估计对于评估结构安全性以及制定有效的维护策略至关重要。本研究提出了一种基于概率非线性模型的腐蚀损失预测方法,利用贝叶斯推断技术,结合观测数据来估计模型参数的后验分布。同时,为了提高计算效率和收敛性,采用了自适应Metropolis-Hastings算法,允许在采样过程中动态调整提议分布的协方差矩阵。该方法通过将腐蚀深度视为对数正态分布,并将模型参数和对数空间中的标准差视为随机变量,实现了对腐蚀深度及其相关不确定性的概率估计。研究还利用商用船舶的全

    来源:Ocean Engineering

    时间:2025-10-22

  • 一种基于NSGA-Ⅲ算法的极地海域多目标路径规划方法

    在极地航行领域,面对海冰带来的挑战,科研人员一直致力于开发更加高效和安全的航线规划方法。这些挑战不仅体现在航行阻力的增加,还涉及船舶结构受损和船只无法正常航行的风险。为了应对这些难题,已有多项研究提出结合船舶航行模型与优化算法的路线规划方法。然而,目前的研究大多聚焦于单一目标的优化,较少考虑多目标Pareto最优解的路径规划,尤其是海冰漂移和时间变化的环境条件对航行性能的影响。因此,本文提出了一种全面的多目标Pareto最优航线规划框架,专门用于极地航行。该框架整合了基于物理原理的船舶航行模型,并引入了迭代成本评估算法,对航行距离、航行时间、燃料消耗和航行风险四个目标进行联合优化。在极地航行过

    来源:Ocean Engineering

    时间:2025-10-22

  • 通过HS-gC-MS技术探究栀子花(Gardenia jasminoides)的花朵和叶子的香气特征

    瓦法·格拉蒂(Wafa Grati)|阿马尔·塔赫里(Amal Tahri)|布塔伊娜·布扎亚尼(Bouthaina Bouzayani)|松达·萨梅特(Sonda Samet)|阿曼尼·阿亚奇(Amani Ayachi)|达娜·贾卢利(Dana Jallouli)|法特玛·阿亚迪(Fatma Ayadi)|洛布娜·本·马哈茂德(Lobna Ben Mahmoud)|哈立德·穆尼尔·泽加尔(Khaled Mounir Zeghal)|塔雷克·雷巴伊(Tarek Rebai)|米歇尔·特雷尔胡(Michel Treilhou)|内森·特内(Nathan Téné)|祖海尔·萨努恩(Zouhair

    来源:Natural Hazards Research

    时间:2025-10-22

  • 采用垂直布里奇曼移动传感器(VBTS)技术生长和表征4-硝基乙酰苯酮单晶,以用于非线性光学应用

    Jithin Kuriakose | P. Karuppasamy | P. Ramasamy物理系,SSN研究中心,Sri Sivasubramaniya Nadar工程学院,Kalavakkam 603110,泰米尔纳德邦,印度摘要首次成功地使用垂直布里奇曼移动传感器技术(VBTS)生长出了高质量的4-硝基乙酰苯(4NAP)单晶。通过单晶X射线衍射研究了所生长晶体的结构特性,确认了其为单斜晶系,并具有明确的晶格参数;粉末XRD验证了其相纯度。高分辨率X射线衍射(HRXRD)显示出的摇摆曲线对称(半高宽:19.3角秒),表明所生长晶体的晶体质量优异。光学研究表明其透明度高,截止波长为400纳

    来源:Materials Science and Engineering: B

    时间:2025-10-22

  • 通过有限元仿真方法,在高速碰撞条件下利用蜂窝缓冲装置提高热电池的抗冲击性能

    Yeon Taek Choi|Jihye Kwon|Hyungu Kang|Minu Kim|Seung-Ho Kang|Heesook Roh|Sunghak Lee|Hyoung Seop Kim韩国浦项科技大学材料科学与工程系,浦项 37673摘要在现代战场应用中,热电池对于确保导弹、火箭和炸弹等武器中电子设备的可靠性至关重要,它们必须能够承受高速加速过程中的严重冲击。本研究利用有限元方法(FEM)模拟,研究了装有铝(Al)缓冲装置的热电池的动态变形行为和抗冲击性能。模拟结果表明,蜂窝结构较厚(40毫米)的电池具有更好的能量吸收能力,最大减速度更低,而壁厚过大的电池则会导致最大减速度增加

    来源:Materials Science and Engineering: A

    时间:2025-10-22

  • 利用激光粉末床熔融技术制造的316L不锈钢中,通过微柱实验研究了位错胞对临界分辨剪切应力的影响

    在现代材料科学领域,增材制造(Additive Manufacturing, AM)技术正日益成为生产高性能结构材料的重要手段。激光粉末床熔融(Laser Powder Bed Fusion, PBF-LB/M)作为一种典型的增材制造工艺,因其能够实现复杂几何形状的快速制造而受到广泛关注。PBF-LB/M技术在制造316L不锈钢(SS)时,由于其快速凝固和高热梯度的特性,形成了独特的超细细胞结构。这种结构在材料的力学性能中起着关键作用,尤其是在增强材料强度方面。然而,尽管已有大量研究关注这种细胞结构对材料强度的影响,其具体机制仍存在争议,特别是在细胞尺寸、取向和位错密度对临界解析切应力(Cri

    来源:Materials Science and Engineering: A

    时间:2025-10-22

  • 揭示异质结构低合金钢中的应变分区现象及接地(GND)介导的硬化机制:基于原位电子背散射衍射(EBSD)技术的弯曲仿真方法验证

    本研究聚焦于低合金钢中异质结构材料的强度与延展性之间的协调关系,旨在通过一种经济且高效的方法对材料的性能进行优化。为了实现这一目标,研究人员采用了原位电子背散射衍射(EBSD)技术,以分析典型恢复/变形双模和恢复/变形/再结晶多模异质结构低合金钢在单轴拉伸过程中的应变分区行为和微观结构演变。通过该技术,研究团队发现塑性应变优先在较软的恢复晶粒中开始,并从晶界向晶粒内部传播。随后,较硬的变形晶粒开始承担应变以保持材料的兼容性,而细小的再结晶晶粒由于其应变承载能力有限,对后期塑性贡献较小。在恢复与变形晶粒界面处显著的应变梯度对于诱导大量几何必要位错(GNDs)的积累至关重要,从而产生显著的异变形诱

    来源:Materials Chemistry and Physics: Sustainability and Energy

    时间:2025-10-22

  • 镍基高温合金K4125镀铝层的化学腐蚀去除方法

    本研究聚焦于一种用于镍基高温合金K4125的铝化涂层的去除方法,旨在探索化学浸蚀过程中不同浓度的磺酰胺酸对涂层去除速率和基体保护效果的影响,并进一步评估超声波辅助处理在提升去除效率方面的作用。镍基高温合金因其优异的机械性能和高温稳定性,被广泛应用于制造经济且安全的航空发动机部件。随着航空发动机性能的不断提升,涡轮叶片的运行温度也随之升高,使其在高温高压环境下长期工作,面临氧化、磨损和热腐蚀等严峻挑战。这些问题可能导致叶片过早疲劳和高温蠕变,从而缩短其使用寿命。因此,为延长叶片的服役寿命,通常会在其表面喷涂保护性涂层,如铝化涂层。铝化涂层因其制造工艺简单且具备良好的抗氧化性能,成为保护镍基高温合

    来源:Materials Advances

    时间:2025-10-22

  • 原子探针断层扫描技术和原位拉伸透射电子显微镜揭示了低碳贝氏体钢在室温下的应变时效机制

    Q. Gao|X. Guo|W.H. Zhou|Z.J. Xie|X.F. Lu|X.L. Wang|C.J. Shang北京科技大学先进金属与材料国家重点实验室,中国北京100083摘要在本研究中,观察到低碳贝氏体钢在预应变约为0.8%后,在室温下经过约2分钟的重新加载过程中出现了独特的应变时效硬化现象。为揭示应变时效硬化的机制,采用了原位拉伸透射电子显微镜(TEM)观察贝氏体晶条内的位错运动,并利用原子探针断层扫描(APT)技术研究了原子尺度上的碳元素重新分布情况。原位拉伸TEM观察结果表明,贝氏体晶条的变形与(13−2)bcc和(12−1)bcc滑移面上的位错胞的形成有关。APT结果证实

    来源:Materials Chemistry and Physics

    时间:2025-10-22

  • 综述:海洋工业中船上碳捕获、利用和储存技术的进展与挑战:最新综述

    在全球气候变暖的背景下,海运业正面临日益增长的脱碳压力。国际海事组织(IMO)设定的2050年实现净零排放目标,以及不断收紧的全球气候政策,促使海运行业必须寻找有效的减排措施。这一趋势下,船舶上的碳捕集、利用与储存(Onboard Carbon Capture, Utilization and Storage,简称OCCUS)技术被视为实现零排放航运的关键过渡方案。本文系统地回顾了主流的碳捕集方法,包括物理吸收、化学吸收、吸附、膜分离和低温分离,分析了其基本原理、操作流程、优势与局限性,并结合大量文献资料进行了深入探讨。同时,文章还提出了几种创新的OCCUS解决方案,如二氧化碳氢化制甲醇、人工

    来源:Marine Policy

    时间:2025-10-22

  • 基于密度原型匹配的细粒度标签传播方法在跨受试者脑电图情绪识别中的应用

    王强|杨丽英|张倩|杜景涛|叶玉萌西安电子科技大学计算机科学与技术学院,中国西安,710071摘要基于脑电图(EEG)信号的情绪识别已成为情感计算领域的一个重要研究方向。然而,个体差异和标签噪声等挑战严重影响了模型的泛化能力和准确性。为了解决这些问题,本研究提出了一种基于密度基原型匹配(DBPM)的新型细粒度标签传播框架。该框架利用密度基聚类来捕捉细粒度的子域结构,从而实现鲁棒的原型匹配和跨域的可靠标签传播。此外,还采用了一种顺序多源训练策略,逐步整合多个源域,以确保稳定的逐一对应原型匹配并减少源域间的干扰。在两个公开可用的EEG情绪数据集(SEED和SEED-IV)上进行了大量实验,并采用了

    来源:Knowledge-Based Systems

    时间:2025-10-22

  • BGICR:基于自举引导的迭代聚类优化方法,用于提升高维心理数据分析的效率

    高维心理数据的处理一直是数据分析领域的重要课题。由于这些数据往往包含大量噪声、重叠的群体行为以及投影失真,使得传统的聚类方法在应用过程中面临诸多挑战。为了应对这些问题,研究者们提出了Bootstrap-Guided Iterative Clustering Refinement(BGICR)这一新的框架,旨在提升在降维空间中聚类的质量。BGICR的核心理念是通过结构去噪和自适应迭代,结合轮廓引导过滤与抽样策略,持续优化聚类结果,确保在降维过程中既能保留数据的内在结构,又能提高聚类的清晰度与稳定性。在实际应用中,BGICR被应用于真实世界的心理评估数据,该数据来源于阿曼的中学生,涵盖了多种行为和

    来源:Knowledge-Based Systems

    时间:2025-10-22

  • MLLMs-MR:基于多模态大规模语言模型的多模态识别技术

    在人工智能领域,随着数据形式的多样化和复杂化,跨模态数据的识别和理解正成为研究的热点。传统的单模态识别方法往往难以应对来自不同感官或来源的数据,因为它们在特征分布、语义颗粒度和时空特性等方面存在显著差异。为了解决这一问题,研究者们开始探索统一的跨模态识别框架,以提升模型在多模态数据上的表现。本文提出了一种基于多模态大语言模型(Multi-modal Large Language Models, MLLMs)的多模态识别方法,称为 MLLMs-MR,旨在克服现有方法在跨模态语义关联、语义噪声干扰和模态交互不足等方面的局限。跨模态识别的核心挑战之一在于如何将不同类型的输入数据(如图像、视频、音频、

    来源:Knowledge-Based Systems

    时间:2025-10-22

  • 利用立体光刻技术制备并表征受海鞘刺状结构启发的复合材料

    生物系统中常见的分层结构为设计具有抗裂性能的脆性材料提供了有力的蓝图。本研究旨在制造和表征受海绵棘刺启发的复合材料,这些材料由刚性树脂圆柱体和多种粘合剂夹层组成。研究通过立体光刻技术(Stereolithography)制造圆柱体,并采用真空辅助渗透法将粘合剂填充到各层之间。制造了具有不同刚性树脂层厚度(0.5 mm、1.0 mm、1.3 mm)和圆柱体间距(0.05 mm、0.1 mm、0.15 mm)的嵌套圆柱结构(NCSs),并用不同的有机粘合剂进行填充。实验结果显示,厚度为0.5 mm、间距为0.15 mm的结构(S0.5t-3-T)在机械性能上表现出显著提升。S0.5t-3-T的最高

    来源:Journal of Science: Advanced Materials and Devices

    时间:2025-10-22

  • 在“棘手问题”中超越社会接受度:一种用于技术治理的社会伦理评估框架

    在当今社会,新技术的引入往往被视为成功的标志之一,前提是社会接受度得到了提升。然而,当面对所谓的“复杂问题”(wicked problems)时,仅依靠社会接受度作为判断标准可能显得过于狭隘。这类问题通常具有高度的不确定性,缺乏明确的解决方案,并且涉及多方面的利益冲突和价值分歧。以“饮用水再利用”(potable water reuse)为例,这种技术虽然在解决水资源短缺方面具有巨大潜力,但其推广过程中却遭遇了公众的强烈反对。这些反对意见往往与社会接受度直接相关,而本文试图探讨一个更深层次的问题:在技术治理框架中,是否能够超越单纯的社会接受度考量,将伦理因素纳入评估体系?通过分析三个美国城市—

    来源:Journal of Responsible Technology

    时间:2025-10-22

  • 通过吸附过程研究取代基对融合吡咯远端Hammick N-杂环 germylene(RHNHGes)在NCBC上的影响的计算综述 17种杂富勒烯异构体,采用DFT方法

    Farnaz Behmagham|Hassan Valizadeh|Esmail Vessally|Rovnag Rzayev|Subbulakshmi Ganesan|Mayank Kundlas伊朗米扬达阿布伊斯兰阿扎德大学化学系摘要本研究采用密度泛函理论(DFT)全面探讨了取代基对融合吡咯结构中Hammick型N-杂环锗烯(RHNHGes)的影响,重点关注其单重态和三重态以及与NCBC17杂富勒烯异构体的相互作用。研究选取了一系列苯并吡啶-4-亚基衍生物(Is和It)及融合呋喃类似物(IIX‐s、IIX‐t,其中X=CH2、SiH2、GeH2、NH、PH、AsH、O、S和Se),评估了它

    来源:Journal of Physical Organic Chemistry

    时间:2025-10-22

  • 基于葫芦脲[6]的超分子增强技术,用于提高OPBI膜在高温质子交换膜燃料电池中的性能

    在高温度质子交换膜燃料电池(HT-PEMFCs)中,质子导电性和酸保留能力是决定电池性能的关键因素。然而,目前用于HT-PEMFCs的聚[2,2’-(4,4′-氧双(1,4-苯基))-5,5′-双苯并咪唑](OPBI)膜存在一定的局限性,尤其是在高温条件下,其质子导电性和酸保留能力未能达到理想水平。为了解决这一问题,本研究提出了一种基于超分子策略的新方法,即通过引入大环分子 cucurbit[6]uril(CB[6])到OPBI基质中,从而优化膜的性能。CB[6]的引入不仅提升了膜的质子导电性,还增强了其在高温环境下的稳定性和单电池性能,为HT-PEMFCs提供了更具潜力的膜材料。CB[6]是

    来源:Journal of Membrane Science

    时间:2025-10-22


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