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利用数据增强和可解释人工智能对阿拉伯语应用评论进行多标签分类
多标签分类方法在阿拉伯应用评论分析中的应用研究,通过数据增强和模型微调有效提升了分类性能,LIME分析揭示了方言差异与标签重叠问题。
来源:ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING
时间:2026-02-14
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在玻璃基质中控制Bi₂S₃量子点的生长及其对光催化产氢活性的提升
Bi2S3量子点通过熔融淬火法嵌入硅基玻璃基质,优化热处理温度(525-575℃)和掺杂浓度(0.25-1 wt%)以提高光解水制氢效率,其中0.25 wt%在575℃时H2产量达6253.4 μmol/g,量子产率10.14%。
来源:Applied Surface Science
时间:2026-02-14
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季铵化壳聚糖修饰碳纳米管中的协同界面氢键作用与电子结构调控,实现高效的H₂O₂电合成
两电子氧还原反应(2e⁻ ORR)中性电解质质子供应与*OOH吸附协同调控机制及工业应用。通过复合催化剂设计(氨基化壳聚糖/碳纳米管)优化电极/电解质界面氢键网络,实现900 mA/cm²电流密度下法拉第效率>90%,6.4 wt%高纯度过氧化氢制备,并耦合芬顿工艺高效处理焦化废水。
来源:Applied Catalysis B: Environment and Energy
时间:2026-02-14
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机器学习在解析原子特征对B位掺杂钙钛矿催化剂中电子转移过程的影响
机器学习成功预测LaCo0.3Ni0.7O3等5种新型钡钛矿催化剂,并揭示A/B位原子序数、电负性、电子亲和能等7个原子特征对催化氧化toluene活性的贡献率(26%-20%-16%-8%-6%-5%)。传统表征方法无法全面评估催化性能,而电荷转移电阻更能反映活性差异。研究显著降低新材料开发成本与周期。
来源:Applied Catalysis A: General
时间:2026-02-14
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5B70铝合金经微弧氧化处理后的微观结构演变及其力学性能
微弧氧化陶瓷薄膜的结构异质性及其对机械性能的影响研究表明,以5B70铝合金为基材时,放电孔边缘过渡区因高温放电形成非晶/亚晶结构并伴随ZrO₂粒子沉淀和缺陷,而孔间陶瓷区则呈现细密晶粒和大量Al₃(Sc,Zr)纳米强化相。纳米压痕显示孔间区域硬度(25.8 GPa)和弹性模量(438 GPa)显著高于边缘区(18.2 GPa,326 GPa),且边缘区因微裂纹和粗大粒子导致应力集中,韧性降低。研究揭示了放电行为与强化相演化的协同机制,为优化MAO工艺提供理论支撑。
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表面中和驱动的磷酸盐重构机制使得NiV-LDH纳米片阵列能够实现高效氧气的释放
表面中性化驱动的磷酸重构策略成功制备了高活性稳定的NiV-LDH纳米片阵列催化剂,通过钒掺杂调控Ni电子环境增强可逆氧化还原反应,同时温和磷酸处理实现表面重构生成丰富活性位点及稳定的M-O-P键合层,抑制结构降解,在272.3 mV过电位下实现100 mA cm−2电流密度,200小时稳定运行。
来源:Applied Surface Science
时间:2026-02-14
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硼酸盐矿物与流体之间的硼和氧同位素分馏作用及其对硼酸盐矿床形成的影响
硼氧同位素分馏机制及其在硼酸盐矿床成因中的应用研究。基于密度泛函理论计算了硼酸盐矿物与流体中硼氧同位素分配比例(RPFRs),揭示了BO3/BO4结构比主导硼同位素分馏,pH和温度影响显著。建立了氧同位素地温计模型,解释了Kirka和Kramer硼矿床的时空同位素分馏规律。
来源:Applied Geochemistry
时间:2026-02-14
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基于Pd–BDD/FeS@C体系的二阶段电芬顿策略:通过脱氢引发的脱氟作用实现PFOA的降解
三维电-Fenton系统通过Pd-BDD阳极加速PFOA脱氢,结合FeS₂@C持续生成ROS实现后续脱氟,3小时内实现完全去除和67%脱氟,揭示协同电子转移与ROS攻击的降解机理。
来源:Applied Catalysis B: Environment and Energy
时间:2026-02-14
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一种用于跨制造商LPBF(激光粉末床熔化)粉末床缺陷识别的、增强隐私保护的联邦学习框架
针对激光粉末床融合(LPBF)制造中缺陷检测面临的数据不平衡、隐私共享困难和模型性能隐私保护矛盾问题,提出基于联邦学习的自适应差分隐私(ADP-FL)框架,通过构建综合数据集、跨设备迁移学习和梯度反演攻击模拟验证,实现检测精度提升2.7%的同时保障数据隐私。
来源:JOURNAL OF INTELLIGENT MANUFACTURING
时间:2026-02-14
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(Mn,Fe)Al在铝合金中的稳定性与Mn/Fe比例的关系:结合HAADF-STEM和第一性原理的研究
通过高角暗场扫描透射电镜和密度泛函理论分析,揭示了(Mn,Fe)Al6相的热力学稳定性与动力学形态的竞争机制。计算表明Fe-rich的Mn0.25Fe0.75Al6为热力学稳定态,但实验显示针状形貌源于动力学因素——固态形变松弛滞后,导致实际形貌偏离热力学平衡形态。研究建立了热力学-动力学协同作用框架解释该相的稳定性和形态演变。
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一种便携式全身监测仪的设计、开发及性能评估,用于体内监测高能光子发射体
辐射应急下便携式全身监测器(PWBM)的设计与验证
来源:Applied Radiation and Isotopes
时间:2026-02-14
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利用VUV光子诱导氨氮的光化学改性以提高肥料效率
该研究采用172 nm Xe₂ excimer灯实现氨的化学-free光催化氧化,发现真空紫外(VUV)辐照通过水分子和溶解氧的光解生成羟基自由基、激发态氧原子及臭氧等活性物种,驱动氨分步氧化为硝酸盐。实验表明稀释氨溶液pH下降更陡,而高浓度溶液单位时间氮转化量更高,硝酸盐为主要产物。这为水相中氨氮转化机制及浓度依赖性研究提供了新方法。
来源:Applied Surface Science
时间:2026-02-14
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在丙烷脱氢过程中实时观察并抑制铂纳米颗粒的烧结:基于原子层沉积(ALD)的纳米催化剂稳定化策略
铂纳米催化剂原位GISAXS表征及ALD抑制烧结机理研究,通过MgO涂层物理阻碍迁移和Sn合金化形成可逆SnO2保护壳的策略,揭示了高温催化循环中纳米颗粒形态演变规律。
来源:Applied Catalysis B: Environment and Energy
时间:2026-02-14
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酸改性的单层Ti-MWW沸石,含有丰富的可利用TiO₆活性位点,可高效催化大分子环烯的环氧化反应
单层Ti-MWW沸石通过酸处理去铝和钛补充策略成功制备,具有高结晶度、大外比表面积和完全暴露的12-MR半超笼结构,促进八配位TiO6活性位点形成,显著提升丁基过氧化氢催化环氧化 bulky cycloalkene的活性与选择性,TOF达738,较多层Ti-MCM-22提高1.7倍。
来源:Applied Catalysis A: General
时间:2026-02-14
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100MeV Ag7+离子辐照对双层结构Au/GeO2薄膜光致发光和介电性能的影响及其在光电应用中的潜力
本研究 investigates 100 MeV Ag⁷⁺ 离子辐照对 Au/GeO₂ 薄膜物理、光致发光和介电性能的影响。通过电子束蒸发制备薄膜并采用不同离子流量辐照(1×10¹²至1×10¹³ ions/cm²)。结构分析表明辐照促进晶粒生长和纳米颗粒形成,XPS 检测到元素组成及氧化态变化,带隙范围 2.0-2.33 eV,介电常数为 76.5,介电损耗 191(15 kHz),高频率 AC 导电性最佳。PL 特性优化使薄膜适用于蓝/黄 LED 和光电子器件。
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巴西圣保罗州萨尔蒂尼奥市伊拉蒂地层的放射性特征分析
本研究通过X射线荧光和伽马射线光谱技术,结合Python的统计分析方法,系统研究了巴西帕拉纳盆地伊拉蒂组的地球化学特征,揭示了碳酸盐与硅质碎屑岩的显著分区现象,并识别出混合岩相“石灰岩-库库鲁托”,K/U比值显示矿物学以碳酸盐为主,为评估该盆地烃类潜力提供了重要依据。
来源:Applied Radiation and Isotopes
时间:2026-02-14
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二维掺铌Janus型WSeS单层的电子、光学及电催化析氢性能
二维Janus TMDC材料中铌掺杂通过调控电子结构及基底催化活性,显著提升电化学制氢效率。首次成功制备铌掺杂Janus WSeS单层,证实其比固有WSeS具有更优的HER活性,归因于p型掺杂增强电荷传输及极化场促进电子密度分布。该成果为设计多功能二维Janus材料提供了新策略。
来源:Applied Surface Science
时间:2026-02-14
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非共价相互作用使得金属有机框架光催化剂中的电荷分布不对称,从而增强了电荷分离效果
通过非共价相互作用调控UiO-66-NH2的电子结构,使其电荷分布由对称转为不对称,产生内置电场显著提升电荷分离效率,光催化制氢活性提高。
来源:Applied Catalysis B: Environment and Energy
时间:2026-02-14
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高自旋态驱动的协同电子注入效应,实现Fe@g-C₃N₅单原子催化剂上CO₂高效转化为CO
本文通过高自旋态(HS)的Fe单原子催化剂负载于氮丰富的碳氮化合物支持物(如g-C3N5和g-C3N6),揭示了HS态在电化学CO2还原反应(eCO2RR)中的主导作用。密度泛函理论(DFT)计算表明,HS态通过协同电子注入机制降低CO2活化及CO脱除的能垒,其电子结构与轨道杂化分析证实了HS态的高效性。研究进一步验证了该机制在氮丰富支持物中的普适性,为设计高效单原子催化剂提供了理论依据。
来源:Applied Catalysis A: General
时间:2026-02-14
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通过钎焊时效处理实现的协同强化效应及其在高强度耐腐蚀四层包覆铝合金中的腐蚀行为研究
本研究设计并制备了一种新型四层包覆铝合金(4045/1050MOD/6xxx/1050MOD),通过钎焊(600℃×10min)结合人工时效(200℃×2h),显著提升了材料强度(抗拉强度252MPa,屈服强度214MPa)并抑制Mg扩散,在盐雾环境中表现出优异的耐腐蚀性(腐蚀深度比41.7%),为新能源汽车热管理系统提供了理论依据和结构设计参考。