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  • 基于掺镉MoS2纳米花的PEC/EC双信号放大技术,用于血清样本中NT-proBNP的高精度检测

    随着全球人口老龄化的加剧,心力衰竭(HF)的发病率和死亡率持续上升。心力衰竭作为一种心血管疾病中的“沉默杀手”,不仅具有较高的发生率和死亡率,其疾病特征还表现为早期阶段的隐蔽性和不可逆的进展性。这种现状凸显了早期检测和主动预防心血管疾病的重要性。目前,心力衰竭的诊断主要依赖于脑钠肽(BNP)和N末端前脑钠肽(NT-proBNP)等生物标志物,这些标志物在心脏负荷过重时被释放,能够有效反映心力衰竭的病情变化。尤其是NT-proBNP,因其半衰期更长(约120分钟,远长于BNP的20分钟)、血液中浓度更稳定以及对肾功能变化的敏感性较低,已被广泛应用于心力衰竭的早期筛查、急性失代偿性心力衰竭与肺部疾

    来源:Talanta

    时间:2025-10-17

  • 城市数字孪生的社会技术框架:以德黑兰为例进行全球比较

    在当代城市化进程不断加速的背景下,大数据与物联网(IoT)的快速发展为城市数字化转型提供了新的机遇。城市数字孪生(Digital Twin)作为这一技术融合的产物,已经成为现代城市规划、设计与管理的重要工具。然而,尽管技术层面取得了显著进展,城市数字孪生在实现其潜力时,仍然面临一个关键的挑战:如何在技术基础设施与有效市民参与之间建立更加紧密的联系。这一问题不仅影响数字孪生的效率,还决定了其能否真正服务于城市的可持续发展和社会公平。因此,本文围绕城市数字孪生的技术与社会因素展开分析,探讨其在不同城市中的表现,并提出一个适用于特定背景的改进路径。城市数字孪生的核心在于利用先进的数据收集与处理技术,

    来源:Sustainable Cities and Society

    时间:2025-10-17

  • 综述:创新方法提升骆驼奶酸奶的品质:对物理化学及技术挑战的综述

    在当今全球对健康食品和功能性营养品日益增长的需求背景下,骆驼奶作为一种独特且具有潜力的天然资源,正在引起越来越多的关注。骆驼奶因其丰富的营养价值和潜在的健康益处,逐渐成为乳制品领域的重要组成部分。它不仅在传统饮食中扮演着重要角色,也在现代食品科学和工业中展现出广阔的应用前景。然而,骆驼奶酸奶的生产仍面临诸多挑战,这些挑战主要源于其独特的成分结构和生理特性。本文旨在全面探讨骆驼奶酸奶的制作过程、影响其结构和品质的关键因素,以及目前研究中所采取的应对策略,以期为未来在该领域的研究和工业应用提供参考。骆驼奶与牛乳相比,具有显著的差异。首先,骆驼奶的脂肪球更小,这使得其在口感和质地方面与牛乳有所不同。

    来源:Small Ruminant Research

    时间:2025-10-17

  • 基于碳化的从离子型稀土浸出液中回收铝的方法,用于制备电解级氧化铝

    本研究聚焦于如何通过改进的熔渣控制策略,提高二次锡资源的回收效率。目前,全球锡资源供应中约有33.4%来自二次资源,而传统的电炉熔炼工艺需要高温超过1400°C,仅能实现约85%的金属回收率。这表明现有技术在处理二次锡资源时存在明显的局限性。为此,本研究深入探讨了自熔渣的演变机制,并提出了一种分阶段的熔渣调整策略,旨在动态优化熔渣成分,从而提升金属回收率与能源利用效率。在实验设计方面,研究团队通过在1200°C和1300°C两个温度条件下进行双温实验,模拟了熔炼过程中的熔渣行为。实验结果显示,由于原料本身的特性以及硅氧化物与铁氧化物之间的优先反应,导致了过量的氧化钙(CaO)生成。这些过量的C

    来源:Separation and Purification Technology

    时间:2025-10-17

  • 综述:废旧LiFePO4正极材料的可持续闭环回收:技术进展、环境经济评估及未来展望

    随着全球对可再生能源和电动汽车的日益重视,锂离子电池(LIBs)的生产与使用规模不断扩大。其中,磷酸铁锂(LiFePO₄,LFP)电池因其出色的热稳定性、较长的循环寿命以及固有的安全性,已成为电动车和大规模储能系统中的主流技术。然而,随着电池使用周期的延长,废旧LFP电池的回收问题逐渐凸显。据市场预测,到2030年,全球LIBs的产能将达到6.79 TWh,其中LFP电池预计将占据约40%的市场份额。这一趋势使得废旧LFP电池的管理成为当前亟需解决的环境与资源问题。废旧LFP电池的回收不仅涉及技术层面的挑战,还关系到环境可持续性和资源高效利用。LFP电池在使用过程中,其正极材料会经历一系列结构

    来源:Separation and Purification Technology

    时间:2025-10-17

  • 创新的淀粉-PVA膜结合了氨基功能化的沸石咪唑框架,用于二氧化碳(CO₂)和甲烷(CH₄)的分离

    近年来,随着全球对环境保护和能源利用效率的重视,高效分离二氧化碳(CO₂)在天然气净化和碳捕集领域显得尤为重要。传统方法往往需要高能耗和复杂设备,而膜分离技术因其低能耗和操作简便而受到关注。然而,目前的高分子膜材料在实现所需的高渗透性和选择性方面仍存在局限。为此,研究者们开始探索将高性能纳米材料引入聚合物基质中,以提升膜的分离性能。本研究通过将金属有机框架材料(MOF)ZIF-8-NH₂与天然高分子材料淀粉和聚乙烯醇(PVA)结合,制备出环保型混合基质膜(MMMs)和薄层复合膜(TFNs),以实现CO₂/CH₄的高效分离。淀粉作为一种广泛存在于植物中的可再生资源,具有良好的生物降解性和热塑性,

    来源:Separation and Purification Technology

    时间:2025-10-17

  • 改进非哺乳动物血浆中外泌囊泡的分离方法:通过调节渗透压来提高分离效率

    近年来,随着对细胞间通讯机制研究的深入,细胞外囊泡(Extracellular Vesicles, EVs)因其在信息传递、免疫调节和疾病传播中的重要作用而受到广泛关注。EVs是由细胞分泌的膜包裹结构,能够在细胞间传递多种分子物质,如RNA、DNA、蛋白质和脂质,从而影响目标细胞的功能。尽管哺乳动物来源的EVs研究已经取得了显著进展,但非哺乳动物脊椎动物的EVs研究仍处于初级阶段,缺乏系统性和标准化的方法。本研究旨在填补这一空白,提出一种适用于多种非哺乳动物脊椎动物血浆中EVs分离的标准化方法,包括鸡、玉米蛇、非洲爪蟾和鲤鱼等代表性物种。这些物种分别属于鸟类、爬行类、两栖类和鱼类,涵盖了脊椎动

    来源:Research in Veterinary Science

    时间:2025-10-17

  • 一种基于深度学习的电泳方法,用于快速监测冷藏大比目鱼(Scophthalmus maximus)的新鲜度

    在现代生物医学研究中,对生物活性分子的检测与分析是保障人类健康的重要手段。随着科技的不断进步,人们对于高灵敏度、多信号输出的检测平台的需求也日益增长。荧光传感器因其非破坏性、高检测精度、快速响应以及成本效益等优点,已成为生物检测领域的重要工具。近年来,基于金纳米簇(AuNCs)的荧光传感器更是因其简单的合成方法、良好的生物相容性、丰富的功能基团以及较大的斯托克斯位移而受到广泛关注。金纳米簇在构建多信号输出平台方面展现出独特的优势,尤其在多信号传感技术中,其性能的提升为疾病诊断提供了新的思路。本研究聚焦于一种基于金纳米簇的荧光传感平台,旨在实现对生物活性分子如抗坏血酸(AA)的高效检测。通过引入

    来源:Microchemical Journal

    时间:2025-10-17

  • 基于原位透射电子显微镜(TEM)图像的自动化晶体区域识别技术,揭示了氧化锡的爆发性成核过程

    Jingwei Zhu|Jianliang Mo|Peiran Tong|Guohua Shi|Qiying Liu|Gang Xu|He Tian|Yong Liu|Gaorong Han浙江大学材料科学与工程学院,杭州,310058,中国摘要控制氧化锡的光学和电子性质需要深入理解其成核行为,而这一过程在原子尺度上直接观察一直具有挑战性。在本研究中,我们利用原位透射电子显微镜(TEM)研究了从单丁基锡氯化物水解物中氧化锡的成核过程。我们自制的两步晶体区域自动识别方案能够高精度地定量分析成核行为。分析首次揭示了氧化锡的突发成核现象,显示出明显的三个阶段:非晶前驱体阶段、突发成核阶段和稳定生长阶

    来源:Materials Today Nano

    时间:2025-10-17

  • 利用热释光技术对智能手表和健身手环显示屏玻璃在回顾性剂量测量中的应用进行评估

    Sonal Kadam|S.N. Menon|S.P. Tripathy|A.K. Singh|Bhushan Dhabekar印度孟买-400085,特罗姆贝伊,巴巴原子研究中心,放射物理学与咨询部摘要本研究调查了两种品牌智能手表(Noise和Fire-Boltt)以及一款MI-3健身手环的玻璃组件的热释光(TL)特性,以评估其在回顾性剂量测量中的潜在应用。使用配备内置90Sr/90Y β源的自动Risø TL/OSL读数仪分析了这些材料的TL响应、剂量响应、衰减特性和可重复使用性。结果表明,虽然MI-3健身手环的固有背景TL信号较强,限制了其在剂量测量中的使用,但两种智能手表的内置偏振镜玻

    来源:Journal of Luminescence

    时间:2025-10-17

  • 利用贝叶斯模型和模糊综合评价方法揭示大都市河流中溶解的无机碳来源及水质状况

    本研究聚焦于中国北方京津冀地区的重要河流——永定-潮白河(YDCB)流域,探讨了城市化进程中溶解无机碳(DIC)及其同位素组成的变化。随着城市化进程的加快,这些河流系统经历了显著的水文变化和元素循环模式的转变,特别是在碳循环方面表现尤为突出。城市化不仅改变了自然环境,还通过人类活动对河流的化学组成产生了深远影响,从而影响了整个区域的碳循环动态。在研究过程中,我们采集了YDCB河流域不同季节的DIC数据,并对其同位素组成进行了详细分析。研究发现,在干季时,DIC的平均同位素值为−8.24‰,而在雨季时则为−10.44‰,显示出明显的季节性差异。这种差异主要归因于人类活动对DIC来源的调控作用。通

    来源:Journal of Chromatography A

    时间:2025-10-17

  • 分布式能源系统的协同优化:一个三层框架,采用了一种新颖的基于图表驱动的方法

    分布式能源系统(Distributed Energy Systems, DES)因其能够实现化石燃料的梯级利用以及可再生能源的现场集成而展现出显著的优势。然而,DES在实际运行中面临诸多挑战,主要源于其复杂的非线性操作特性。这些特性使得系统在设计、配置和运行过程中难以实现高效的协同优化,从而限制了其在可持续能源供应方面的潜力。为解决这一问题,本研究提出了一种创新性的协同优化框架,旨在通过系统设计、配置和运行的深度融合,提升DES在能源、经济和环境方面的综合性能。随着全球能源结构的不断调整,传统化石能源的高消耗与环境退化问题日益突出,促使人们寻求更加清洁、高效和可持续的能源解决方案。DES作为一

    来源:Journal of Chromatography A

    时间:2025-10-17

  • 综述:采用可调谐二极管激光吸收光谱技术的芯片集成气体传感器

    摘要 利用可调谐二极管激光吸收光谱技术(TDLAS)的光学气体传感器在过去几十年中一直是研究的热点,因为它们在检测有毒和易燃气体、监测温室气体以及诊断疾病方面具有巨大的潜力。在当前的光学传感平台中,光子芯片尤其具有前景,因为它们能够利用与CMOS兼容的制造工艺将多种光学功能集成到单个芯片上。此外,许多集成光学材料(如硅、氮化硅和硫属玻璃)可以扩展到中红外波段,从而有助于开发灵敏的挥发性有机化合物(VOCs)指纹传感器。在过去的十年中,由于物联网、可穿戴设备和即时诊断技术的巨大需求,基于TDLAS的芯片集成气体传感技术迅速发展出了许

    来源:Advanced Materials Technologies

    时间:2025-10-17

  • 采用X射线衍射技术研究含有碱金属电解质的超级电容器中MXene电极的结构

    本文系统研究了MXene超级电容器在不同电解质中结构变化与能量存储性能的关系,揭示了离子尺寸与MXene层间距变化的匹配机制及其对储能行为的复杂影响。研究采用原位X射线衍射(XRD)技术,结合1M系列氯盐电解质和硫酸电解质,首次实现了对双电极平行板超级电容器中MXene结构动态变化的同步观测。### 1. MXene材料特性与储能机制MXene作为二维过渡金属碳/氮化合物,其独特的层状结构(Ti₃C₂Tₓ)赋予其高比表面积(BET测试显示干燥态仅23 m²/g,但水膨胀态可达数百m²/g)、优异导电性(10⁶ S/m量级)和可调层间距特性。通过LiF/HCl溶液法合成的MXene(Ti₃C₂T

    来源:Small Science

    时间:2025-10-17

  • 综述:用于OLED的真空热蒸发技术:基础原理、优化方法及其对钙钛矿LED的影响

    有机发光二极管(OLED)因其超薄、高柔性、广色域和低功耗等特点,在高端显示和固态照明领域占据重要地位。然而,尽管溶液工艺在聚合物OLED的生产中具有简单和成本优势,真空热蒸发(VTE)仍然是商业生产高性能小分子OLED的主要方法。VTE能够提供精确的薄膜厚度控制、材料纯度以及多层结构集成,从而确保了OLED的高质量和稳定性。然而,随着显示技术对更高性能、更低成本和更灵活形式(如可折叠屏幕和高分辨率)的需求不断增长,VTE工艺的持续优化显得尤为重要。与此同时,虽然溶液工艺仍是钙钛矿发光二极管(PeLED)的主流制备方法,但近年来的研究已经开始探索VTE作为替代工艺的可能性,这为将OLED的工艺

    来源:Advanced Electronic Materials

    时间:2025-10-17

  • 基于光控超表面的46通道图像加密技术

    在当今信息高度依赖数字技术的社会中,数据量的迅速增长对信息传输、存储和加密的效率与安全性提出了前所未有的挑战。随着科技的进步,人们开始寻求更加高效和安全的数据处理方法,以应对日益复杂的信息安全需求。在这一背景下,光学加密技术因其高密度存储和快速访问能力,成为数据保护领域的一个重要研究方向。光学加密利用光波的特性,通过调控光的传播路径、相位和振幅等参数,实现信息的加密和解密。相比传统的电子加密方式,光学加密具有非接触、高速和高安全性等优势,因此在图像加密、光存储和3D显示等领域展现出广阔的应用前景。近年来,超材料(metamaterials)的研究取得了显著进展,特别是二维超材料(metasur

    来源:Advanced Electronic Materials

    时间:2025-10-17

  • 综述:智能技术、可持续性及消费者行为:基于TCCM和PTM的综述与研究议程

    摘要 将智能技术融入日常生活引发了关于其在促进可持续性和塑造消费者行为方面作用的重要问题。本研究通过全面的系统文献综述,探讨了智能技术、可持续性和消费主义之间的交叉点,这一研究动机源于这些领域日益增加的学术分化。我们采用了结合“理论-背景-特征-方法论”(TCCM)框架与“概率主题建模”(PTM)方法的192篇文章进行系统分析。这种双重方法能够整合该领域的理论、背景和实证发展成果。研究结果揭示了主要主题、不断演变的研究趋势以及尚未充分探索的领域,尤其是在以消费者为中心的采纳行为和以可持续性为中心的成果方面。本研究为相关文献做出了贡

    来源:International Journal of Consumer Studies

    时间:2025-10-17

  • MOF衍生的CoOx/MgO双重改性技术提升了赤铁矿的光电催化性能

    金属有机框架(MOFs)主要通过增加表面积来提升光电化学(PEC)性能,但存在电荷传输效率低以及框架内催化活性位点利用不足的问题。基于MOFs的材料有效克服了这些限制。在这项研究中,我们通过使用ZIF-67原位生成的CoOx作为共催化剂,并结合MgO空穴传输中间层,合理设计了一种高效的光电阳极。所制备的CoOx/MgO/Fe2O3结构在1.23 V(相对于RHE)时实现了0.50 mA cm−2的光电流密度,比原始的Fe2O3性能提高了2.5倍。系统表征表明,MgO有助于空穴传输并改善了能带弯曲,而基于MOFs的CoOx提供了丰富的活性位点。该结构显著提

    来源:Nanoscale

    时间:2025-10-17

  • 两种合成方法的故事:共价三嗪框架(CTFs)的物理性质与光催化性能的比较研究

    共价三嗪框架(CTFs)在有机转化、二氧化碳还原和水处理方面展现出了良好的光催化性能,但合成方法与材料结构和催化性能之间的关系尚未得到充分研究。本研究探讨了通过两种不同合成方法制备的CTF-1型材料:一种CTF-1变体是通过溶剂辅助法在30°C下经过三天时间合成的(CTF-1(SS)),另一种则是在250°C下经过12小时合成后,再通过热处理或机械处理去除多余的三氟醋酸催化剂(CTF-1(DS))。所有合成的材料都可以被识别为不同的CTF-1变体,但合成方法对材料性质有着显著影响。原始的CTF-1(DS)呈半结晶态,具有良好的可见光吸收能力和较高的热稳定

    来源:Nanoscale

    时间:2025-10-17

  • 使用高频超声和剪切波弹性成像技术评估系统性硬化症患者的皮肤:与组织学、分子生物学及临床参数的比较研究

    摘要 研究目的 超声(US)已被提出作为评估系统性硬化症(SSc)患者皮肤纤维化的潜在工具。然而,目前尚未有大规模的研究将基于超声的评估方法与皮肤纤维化的组织学标志物进行比较。我们评估了基于超声的皮肤评估方法在表面效度(区分受累的SSc皮肤和健康对照[HC]皮肤)、结构效度(与改良的Rodnan皮肤评分[mRSS]的比较)以及准则效度(与组织学和基因表达纤维化标志物的比较)方面的表现。

    来源:Arthritis Care & Research

    时间:2025-10-17


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