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SeO₂·Bi₂O₃对废弃阴极射线管(CRT)玻璃的结构和辐射屏蔽性能的影响
废CRT玻璃经SeO₂-Bi₂O₃二元系统改性后,密度在10% SeO₂时达2.899 g/cm³,硬度提升显著,辐射屏蔽性能最优(LAC=0.11015 cm⁻¹,Zeff=30.17461)。
来源:Applied Radiation and Isotopes
时间:2026-02-15
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基于PVB/PMMA混合物的掺Ce4+层状锰锂离子筛球形颗粒的合成与吸附
通过PVB/PMMA复合凝胶和反溶剂相反转法制备了Ce4+掺杂层状锰基锂离子筛球形颗粒(SCLMO),其孔隙率达47.86%,力学性能优异(最大应力233.46MPa),经15次循环吸附后Li+吸附容量稳定在20mg/g,Mn溶出损失<0.5%,适用于油气田含锂废水工业化吸附。
来源:Applied Surface Science
时间:2026-02-15
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基于掺镝二氧化钛(TiO₂)的纳米纤维,采用静电纺丝-煅烧法制备,用于可见光驱动的光催化应用
制备了不同浓度的Dy掺杂TiO₂纤维状纳米结构,通过XRD、XPS、SEM和DRS分析评估了可见光下降解甲基蓝和环丙沙星的性能,最佳浓度0.1%,并通过淬灭实验和质谱揭示了活性氧物种主导的降解机制,稳定性良好。
来源:Applied Surface Science
时间:2026-02-15
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工程化学系
通过离子液体调控Cu(II)/Cu(I)界面上的吸附过程,以实现CO2电还原为乙烯的增强效果
通过调控离子液体与水比例构建Cu(II)/Cu(I)界面,Cu_xO-IL4催化剂在250mA/cm²下实现乙烯Faradaic效率54%,甲烷含量<1%,其CO桥式吸附促进乙烯生成并抑制甲烷。
来源:Applied Catalysis B: Environment and Energy
时间:2026-02-15
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经过锰改性的Cu/Al₂O₃/HZSM-5催化剂:增强局部磁场以促进等离子体催化的CO₂氢化反应生成二甲醚
Mn修饰Cu/Al₂O₃/HZSM-5催化剂在等离子体催化CO₂加氢制二甲醚中表现出高活性,最佳条件为7W放电功率和300℃还原温度,CO₂转化率29.83%,DME产率16.53%。XPS和VSM证实Mn低氧化态增强磁场效应,促进电子-活性位点结合,Cu⁰为甲醇合成关键活性位点。等离子体高效活化CO₂并调控酸性/碱性位点分布。
来源:Applied Catalysis A: General
时间:2026-02-15
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在模拟的质子交换膜燃料电池(PEMFC)环境中,对涂覆在TC4双极板上的TiNb薄膜的腐蚀行为和电导率的深入研究
TiNb薄膜通过磁控溅射制备并优化原子比例,显著提升TC4钛合金双极板的耐腐蚀性和电导率,其中Ti0.44Nb0.56薄膜腐蚀电流密度低于1.0×10-6 A/cm²,其性能源于Nb诱导的α-Ti向β-Ti(Nb)相变、晶粒细化及致密均匀的显微结构,同时表面形成致密的TiO₂和Nb₂O₅复合氧化层。
来源:Applied Surface Science
时间:2026-02-15
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将机器学习与密度泛函理论相结合,设计出了能够抑制甲烷干重整过程中原子碳沉积的双金属镍基催化剂
本研究通过密度泛函理论(DFT)与机器学习(ML)结合,设计Ni基双金属催化剂抑制原子碳沉积。提出FS-GS-GBR框架优化广义回归树模型(GBR),R²提升至0.81。验证Ni₃Pt₁催化剂抗结焦能力最佳,因其电子亲和能(Eaffi)和第一电离能(Eion1)较低,减少碳吸附。
来源:Applied Surface Science
时间:2026-02-15
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热历史对沥青纳米尺度表面特性的影响:样品制备对准确表征的重要性
本研究通过原子力显微镜(AFM)及红外光谱技术,系统分析了热处理历史对基沥青和SBS改性沥青纳米结构及力学化学特性的影响,发现热处理显著改变蜂状结构的形成与分布,揭示表面热力学与化学特性随制备工艺的动态变化规律,为标准化AFM测试流程提供理论依据。
来源:Applied Surface Science
时间:2026-02-15
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零电荷调控在V-Zn-Ni-δMo₃N体系中的潜力:重构界面水网络以提升工业电流密度下的氢气释放效率
本研究通过热蒸发法在Ni2-δMo3N纳米棒中引入阴离子空位,调控其零电荷电位(PZC),增强界面水结构,显著降低析氢反应(HER)过电位至238 mV(1000 mA/cm²),并保持1000小时高稳定性,为碱性电解水制氢催化剂设计提供新策略。
来源:Applied Catalysis B: Environment and Energy
时间:2026-02-15
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AA6061-T6铝合金在压缩载荷下的内外变形机制研究
本研究采用数字图像相关、电子背散射衍射和透射电镜,分析了AA6061-T6铝合金压缩变形过程中表面与内部变形机制。结果表明,表面与内部区域存在不均匀的宏观应变分布和差异化的晶体取向,内部区域位错结构及析出相的演变对其优异塑性变形能力起关键作用,摩擦引起的应力状态差异是主要机制,数值模拟验证了摩擦系数与变形水平共同影响应力分布。
来源:METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE
时间:2026-02-15
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L-4-硼苯丙氨酸对胶质母细胞瘤生物效应的评估
本研究旨在评估L-4-硼苯丙氨酸(BPA)在U251胶质瘤及其异种移植瘤中的复合生物有效性(CBE),通过生存分数作为终点。结果显示,异种移植瘤的CBE值(7.73、5.14、3.55)高于原代胶质瘤(4.48、3.27、2.63),且CBE随生存分数降低而减少,推荐使用生存分数0.10评估肿瘤控制效果。
来源:Applied Radiation and Isotopes
时间:2026-02-15
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通过熔融挤出法制备PBAT/PLA/柠檬提取物量子点,并对其性能进行表征,以提升其抗菌性能并实现可持续包装应用
本研究通过熔融挤出法将环保的柠檬提取量子点(LQDs)引入PBAT/PLA复合材料中,显著提升其紫外线阻隔(310 nm处完全阻隔)、抗菌性能(大肠杆菌和金黄色葡萄球菌抑制率分别达90.8%和87.4%)及机械和气体/水蒸气阻隔性能,为可降解食品包装提供多功能解决方案。
来源:Applied Surface Science
时间:2026-02-15
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控制四环素在增值气化渣-煤矸石复合材料上吸附的界面机制
高性能金属-碳复合材料(MM-C)通过集成酸浸出-热解法从气化炉渣和煤矸石中合成,利用固体废物内源金属和碳资源,实现吸附性能提升。MM-C比表面积达226 m²/g,对四环素吸附容量645.4 mg/g,五次循环后保持93%吸附效率,吸附机制包括表面羟基配位、金属位点络合、π-π堆积及氢键作用。该技术为固废资源化制备高效吸附剂提供新策略。
来源:Applied Surface Science
时间:2026-02-15
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通过界面粘附工程实现无残留物嵌入的电沉积铜网,用于高性能柔性透明电极
柔性透明电极制造中的光刻辅助电镀与机械导向剥离协同策略研究,通过界面粘附工程构建可控弱界面实现无残留嵌入,获得81%透光率、0.1Ω/sq超低电阻的嵌入式铜网电极,兼具优异拉伸性和耐疲劳性。
来源:Applied Surface Science
时间:2026-02-15
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理解低成本钒掺杂Co₂C-Mo₂C材料在PEM水电解中用于高效氢气演化反应时的活性与稳定性之间的权衡
双相钴钼碳化物纳米片掺杂钒单原子实现质子交换膜水电解氢析出活性与稳定性协同提升,成本低且适应多pH环境。
来源:Applied Catalysis B: Environment and Energy
时间:2026-02-15
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韩国医用回旋加速器运行过程中金属部件的实验性激活评估
次级中子活化金属部件的定量研究及其应用价值
来源:Applied Radiation and Isotopes
时间:2026-02-15
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从第一性原理出发研究碱金属修饰的硅烯在丙酮传感和捕获中的应用,作为糖尿病的生物标志物
硅烯表面修饰碱金属对挥发性有机化合物的吸附行为研究。通过密度泛函理论计算发现,Li、Na、K修饰的硅烯对醋酮的吸附能量显著增强,吸附距离缩短,其中Li修饰硅烯的脱附时间最短,适用于非侵入式糖尿病监测。研究揭示了碱金属掺杂对硅烯气体吸附选择性及稳定性的提升作用。
来源:Applied Surface Science
时间:2026-02-15
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针对光限制和光催化应用定制SnSe/ZIF-67纳米复合材料
制备了SnSe/ZIF-67纳米复合材料,通过液相激光蚀刻合成高纯度SnSe纳米颗粒并与ZIF-67框架水热整合。表征显示复合结构有效提升光学性能,其非线性吸收阈值低于单一组分,光催化降解罗丹明B效率显著优于组分材料。
来源:Applied Surface Science
时间:2026-02-15
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用于低温固体氧化物燃料电池的高性能、高熵钙钛矿正极
高熵设计优化La基氧化物阴极材料,实现600℃极化电阻低至0.274Ω cm²,兼具热机械稳定性和抗中毒性能,铜元素通过协同效应突破混合规则限制。
来源:Applied Catalysis B: Environment and Energy
时间:2026-02-15
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界面电子转移在Fe3N/C催化剂上引发了双位点协同催化作用,从而实现了高效的H2O2电合成
本研究开发了Fe3N@HPC催化剂,由石油沥青经NaCl/KCl双盐模板球磨法制备。在碱性介质中,该催化剂在0.5 V vs RHE下实现1621 mmol·gcat⁻¹·h⁻¹的H2O2产率及87.7%的法拉第效率,并在流电池中保持高活性。原位红外光谱和DFT计算表明,Fe3N与缺陷碳原子形成双活性位点,通过电子耦合降低d带中心,削弱OOH吸附强度,抑制O-O键断裂,促进2e⁻ ORR路径。
来源:Applied Catalysis A: General
时间:2026-02-15