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  • 基于热化学甲醇解的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)回收性研究:通过伪催化解聚实现

    随着全球对可持续发展的关注不断加深,塑料污染问题逐渐成为环境科学和工程领域的重要议题。聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)作为最常见的热塑性聚酯之一,因其优良的物理化学性质被广泛应用于包装、汽车和纺织等行业。然而,PET的高产量和不可降解特性也带来了严峻的环境挑战。据统计,全球每年PET的产量持续上升,占总塑料产量的约四分之一。目前,PET主要依赖化石资源进行生产,而大部分废弃PET则遵循线性、一次性使用模式,最终成为环境污染的主要来源之一。令人担忧的是,全球每分钟大约有100万个PET瓶被丢弃,这种趋势凸显了重新评估PET当前生产和处理方式可持续性的迫切需求。为应对这一挑战,研究团队开发了一种无需

    来源:Polymer Testing

    时间:2025-11-20

  • 动物蛋白基材料的易燃性

    F. Touchaleaume|L. Dumazert|L. Ferry|A. Rouilly|R. Sonnier图卢兹大学农业工业化学实验室(LCA),法国国家农业食品与环境研究院(INRAE),图卢兹31030摘要通过热解-燃烧流式量热法、锥形量热法以及极限氧指数(LOI)对6种动物蛋白基材料在微观和实验室尺度上的燃烧行为进行了全面表征,并将其与木质纤维素参考材料——甘蔗渣进行了比较。所有样品均以松散填充材料的形式进行测试,同时也采用了一种原创工艺制备成致密片材。在微观尺度上,皮革和丝绸的炭化率较高(分别为28%,而角、毛发、羊毛和羽毛的炭化率为14-17%)。在实验室尺度上,炭化层的形

    来源:Polymer Degradation and Stability

    时间:2025-11-20

  • 制备多组分集成、无卤/磷、双金属负载且基于单宁酸的化合物,以平衡硅橡胶的阻燃性能和综合性能

    本研究聚焦于解决硅橡胶(SR)复合材料在火焰阻燃性能与综合性能之间的关键矛盾问题。硅橡胶因其优异的耐候性、弹性和加工性、电绝缘性、耐油性和化学稳定性,在工业制造、电线电缆、电力传输、建筑工程、航空航天和汽车工业等多个领域广泛应用。然而,由于其固有的易燃性,SR材料在日常和工业场景中的应用受到严格的防火法规限制。因此,提高SR材料的阻燃性能成为拓展其应用领域的重要课题。传统上,卤素、磷和氮类阻燃剂被广泛用于提升SR材料的阻燃性能。然而,这些材料在实际应用中面临着一系列严峻的挑战。例如,其合成过程复杂,需要多组分混合,容易释放有毒烟雾,阻燃剂添加量大,且磷酸盐资源的回收利用能力有限。此外,这些阻燃

    来源:Polymer Degradation and Stability

    时间:2025-11-20

  • 轴向配体对氧配位的Dy-SMMs磁性质的影响:理论分析

    本研究聚焦于单分子磁体(SMMs)领域,特别是基于冠醚的 Dysprosium(III)(Dy)离子配合物的磁性调控。Dy(III)离子因其高轨道角动量(6H₁₅/₂基态)和较大的磁矩,被认为是构建高性能SMMs的优良候选材料。单离子Dy(III)基SMMs表现出简洁的磁性行为,其特征在于扁平的4f电子密度和强轴向配体场,有助于稳定基态的Kramers双态(KD),从而实现显著的磁各向异性。轴向配体场的优化是设计高性能SMMs的关键策略之一,此类配合物可以表现出超过2158 K的磁化反转势垒。然而,SMMs在实际应用中仍面临两大挑战。其一是实现高于液氮温度(约77 K)的磁阻塞现象,这主要依赖

    来源:Polyhedron

    时间:2025-11-20

  • 土耳其克孜勒尔马克河沉积物中的潜在有毒元素:生态与健康风险的多指标评估

    在当今社会,电力系统的稳定运行是保障社会经济活动正常进行的关键要素之一。然而,地震等自然灾害对电力设施构成了严重威胁,尤其是作为电力传输基础设施的重要组成部分——输电塔。地震不仅可能直接损坏输电塔的结构,还可能通过次生灾害(如山体滑坡、地面液化等)间接影响输电系统,进而导致大规模停电,严重影响社会的稳定与经济的发展。近年来,随着全球气候变化和地壳运动的加剧,地震多发区域不断扩大,给电力系统的安全运行带来了前所未有的挑战。输电塔作为一种高耸的钢结构,其在地震作用下的动态响应复杂多变,受到多种因素的影响。这些因素包括地震波的特性、输电塔自身的几何尺寸、材料性能、连接方式,以及土壤条件等。地震波的频

    来源:Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C

    时间:2025-11-20

  • 在Littrow装置中运行的反射型衍射光栅中,实现了完美的逆反射、镜面反射以及连续介质中的束缚态现象

    本研究聚焦于一种特殊的光学结构——由介质衍射光栅、均匀介质层和完美镜面组成的反射背光栅系统。这种结构在特定的光学配置下,能够实现完美的逆向反射(perfect retroreflection)或镜面反射(specular reflection),从而展现出高效的光波调控能力。通过理论分析与严格的电磁仿真验证,研究者揭示了实现这两种反射模式的条件,并进一步探讨了结构中是否存在连续谱中的束缚态(bound states in the continuum, BICs)。这些发现不仅深化了我们对光栅光学特性的理解,也为实际应用中的光波操控提供了新的理论支持。衍射光栅作为一种重要的光学元件,其核心功能在

    来源:Photonics and Nanostructures - Fundamentals and Applications

    时间:2025-11-20

  • 在线攻击行为的性格结构:一项整合了HEXACO模型、黑暗四特质模型以及生活史策略的伊朗青少年网络分析研究

    近年来,随着互联网技术的迅速发展,青少年的社交方式发生了显著变化,网络欺凌作为一种新型的青少年攻击行为,其影响范围和严重性也在不断扩大。网络欺凌不仅限于校园环境,还通过个人电子设备的持续连接,渗透到青少年的日常生活之中。与传统欺凌相比,网络欺凌具有匿名性、广泛的传播范围以及数字内容的永久性等特征,这些特点使得网络欺凌对受害者造成更为深远的心理和社会伤害,包括焦虑、抑郁甚至自杀倾向。尽管关于网络欺凌的研究已取得一定进展,但大多数研究仍集中于识别单一的风险因素,忽视了人格特质之间的复杂相互作用。这种研究方法往往无法全面揭示网络欺凌背后的心理机制。因此,有必要采用一种更为系统的方法来理解网络欺凌的行

    来源:Personality and Individual Differences

    时间:2025-11-20

  • 从进化-发展的角度来看儿童行为的不可预测性与智力谦逊之间的关系

    在当今信息爆炸、不确定性加剧的时代,人类面临着前所未有的认知挑战。从互联网的兴起,到人工智能技术的快速发展,再到气候变化等全球性问题,这些复杂现象不断考验着个体对知识的获取、处理和更新能力。在此背景下,**认知谦逊**(intellectual humility)作为一种关键的心理品质,逐渐受到学界重视。认知谦逊不仅涉及个体对自身知识局限性的清醒认知,还体现为愿意接受不同观点、在面对新证据时调整自身信念等行为倾向。这些能力在处理复杂信息时尤为重要,因为它们有助于减少偏见、提升判断力,并促进更加理性和开放的思维模式。本研究以进化发展视角为基础,探讨了认知谦逊的发展根源。通过五个独立研究,我们关注

    来源:Personality and Individual Differences

    时间:2025-11-20

  • 使用Transformer对一维信号进行加性分解

    信号分解是一种广泛应用于多个科学领域的经典技术,它在数据预处理过程中扮演着至关重要的角色。信号分解的目标是将非平稳信号分解为若干基本成分,从而帮助研究人员更好地理解数据的结构和特征。随着人工智能和深度学习技术的迅速发展,越来越多的研究开始探索将这些先进方法应用于信号分解任务,以克服传统方法在处理复杂信号时所面临的挑战。在传统的信号分解方法中,研究人员通常依赖于数学模型,如傅里叶分解法(FDM)和经验模态分解(EMD)。这些方法虽然在某些情况下表现良好,但它们往往难以应对现实世界中信号所具有的高度非线性和非平稳性。特别是在处理包含噪声、阶跃变化和高频振荡的复杂信号时,传统方法容易受到干扰,导致分

    来源:Pattern Recognition Letters

    时间:2025-11-20

  • 设计一种生活方式干预措施,以优化高风险孕产妇和产后妇女的心脏代谢健康;一项实施前的研究

    在当今社会,孕产妇健康已成为公共卫生和医疗体系关注的重点领域之一。随着医学研究的深入,越来越多的证据表明,孕期和产后出现的某些代谢性疾病,如妊娠期糖尿病(GDM)和妊娠高血压疾病(HDP),不仅对母亲的健康构成威胁,也对胎儿和新生儿产生深远影响。这些疾病的发生与一系列可改变和不可改变的风险因素有关,例如不良的饮食习惯、缺乏体育锻炼、体重过高等。然而,当前医疗体系在为这些高风险人群提供系统化生活方式干预方面仍存在一定的不足,导致部分女性在孕期和产后缺乏足够的支持和指导。因此,探索关键利益相关者的观点,并共同设计一种针对高风险或已确诊的GDM和/或HDP女性的生活方式干预方案,成为提升孕产妇代谢健

    来源:Patient Education and Counseling

    时间:2025-11-20

  • 术后使用氯胺酮输注后,退伍军人的恢复质量

    Erika Grattidge | Derrick Glymph | Virginia C. Simmons | Jennifer Cornejo | Karthik Raghunathan | Shibu Edward | Srini Pyati杜克大学护理学院,北卡罗来纳州达勒姆摘要慢性疼痛在退伍军人中非常普遍,且会严重影响手术后的恢复情况。这项初步的质量改进项目评估了退伍军人事务医疗中心实施的结构性术后氯胺酮输注方案。接受复杂手术的慢性疼痛退伍军人在术后24至72小时内接受了低剂量(0.2 mg/kg/小时)的氯胺酮输注。使用经过验证的患者报告工具“Quality of Recovery

    来源:Pain Management Nursing

    时间:2025-11-20

  • 自我报告的种族和民族与口腔潜在恶性疾病及口腔癌之间的关系

    阿德里亚娜·门东卡·达席尔瓦(Adriana Mendonca da Silva)|波利亚安娜·奥利维拉(Polyanna Oliveira)|玛丽安娜·贝扎马特·查佩尔(Mariana Bezamat Chappel)|亚历山大·雷森德·维埃拉(Alexandre Rezende Vieira)美国亚利桑那州梅萨市A.T.斯蒂尔大学(A.T. Still University)牙科与口腔科学学院摘要目的研究自我报告的种族和民族与口腔潜在恶性疾病及口腔癌之间的关联,同时考虑环境和遗传因素的影响。研究设计这是一项病例对照研究,纳入了来自匹兹堡大学牙科诊所的792名受试者的临床信息和DNA样本。病

    来源:Organic Chemistry Frontiers

    时间:2025-11-20

  • 包层距离和层间冷却时间对多层激光熔覆过程中残余应力的影响

    激光熔覆(Laser Cladding, LC)作为一种先进的表面改性技术,已被广泛应用于大型构件的制造中。其核心原理是通过激光热源将特定的涂层材料逐层熔融并沉积在基材表面,以实现表面性能的优化。然而,在LC过程中,热应力和残余应力的积累是影响产品质量的重要因素,尤其在多层多道熔覆结构中,残余应力的分布与变化对最终产品的性能和寿命具有深远影响。因此,如何有效控制和减少这些应力,成为LC工艺优化的关键课题。本研究采用热-机械耦合的有限元(FE)方法,对激光熔覆过程中的热历史、热应力发展及残余应力分布进行了系统分析。通过调整熔覆路径间距和层间冷却时间,研究人员评估了这些参数对单层多道和多层多道熔覆

    来源:Optics & Laser Technology

    时间:2025-11-20

  • 1550纳米的高功率小芯径半导体激光器:实现低损耗长距离能量传输的新方案

    本研究成功开发了一种基于空间光束合成技术的1550纳米高功率、小芯径半导体激光器。该激光器在连续波(CW)工作模式下,工作温度为26摄氏度,注入电流为9安培时,实现了11.46瓦的输出功率,其斜率效率达到1.43瓦/安培,光纤耦合效率为72.1% ± 2.8%。该器件表现出优异的温度稳定性,其波长漂移系数为0.1266纳米/摄氏度。长距离传输测试显示,经过15.8公里多模光纤(62.5/125微米)传输后,总损耗为5.526分贝,最终输出功率为3.21瓦。这些成果表明,该激光器非常适合用于高功率、长距离的光能传输应用,如激光雷达、光纤传感和通信系统,同时解决了传输损耗和光束质量等问题。在光纤信

    来源:Optics & Laser Technology

    时间:2025-11-20

  • 体积能量密度调控的冷却速率对LPBF(激光粉末熔融成形)制备的Al-Cu-Mg-Si-Sc-Zr多元合金的微观结构、力学性能及腐蚀行为优化具有重要影响

    本研究聚焦于激光粉末床熔融(LPBF)技术在航空航天级铝合金制造中的应用,尤其是针对复杂的多组分系统如Al-Cu-Mg-Si-Sc-Zr合金。这类合金因其卓越的性能潜力,被视为下一代高性能材料的重要候选。然而,在实际加工过程中,如何通过能量输入控制实现机械性能与耐腐蚀性的协同优化,仍然是一个重大挑战。此前的研究主要关注合金的成型性,但对体积能量密度(VED)如何同时影响微观结构演变、机械强度和耐腐蚀性的系统性理解尚不充分。因此,本研究通过一种交叉设计策略,系统地探讨了VED对这类多组分合金性能的影响。在实验中,研究人员采用了80:20的Al-Cu与Al-Mg-Si-Sc-Zr粉末混合比例,以获

    来源:Optics & Laser Technology

    时间:2025-11-20

  • 一种混合CNN-LSTM框架,用于动态电力电缆行为的时空预测

    在海洋工程领域,随着海上可再生能源技术的快速发展,浮动风力涡轮机(Floating Wind Turbines, FWTs)已成为关键的基础设施。浮动风力涡轮机通过动态电力电缆连接至海上变电站,并最终将稳定的电力输送至陆地电网。这些电缆不仅承担着能量传输的功能,还涉及复杂的结构设计和长期运维挑战。由于海洋环境的恶劣性和多变性,电缆的安装与维护面临诸多困难,限制了对电缆状态的实时监测和寿命评估。因此,如何在有限的测量条件下实现对电缆完整状态的预测,成为当前研究的重点。动态电力电缆在实际运行中受到多种环境载荷的影响,包括波浪、潮汐、风力等作用下的周期性运动,以及平台动态引起的低频振动、摆动和漂移。

    来源:Ocean Engineering

    时间:2025-11-20

  • 一个优化的深度学习框架,利用Faster R-CNN在海洋图像中检测和定位系泊绳

    在海洋环境中,系泊系统对于海上作业至关重要。它由一系列系泊线构成,这些线可以是链条、钢丝或聚酯绳等材料,用于将浮动生产储油和卸油(FPSO)装置固定在特定位置,确保其在钻井和石油开采过程中的稳定。随着海上工程的发展,对系泊线的监控需求日益增加,尤其是在极端天气条件下,任何系泊线的失效都可能引发严重的后果,如石油泄漏、经济损失、人员伤亡以及对生态环境的破坏。因此,开发一种高效的系泊线监控系统,不仅能够提高作业的安全性,还能减少意外事件的发生,保障海上设施的正常运行。传统上,系泊线的监测主要依赖于传感器技术,如载荷传感器和倾角传感器,这些设备能够测量系泊线的张力,从而判断其是否发生故障。然而,这些

    来源:Ocean Engineering

    时间:2025-11-20

  • 多保真度设计框架用于支持AXE护卫舰的早期设计探索:垂直弯矩案例

    在船舶设计过程中,早期阶段的负载评估是一个关键环节。传统上,设计人员依赖于船级社的规则来计算诸如垂直弯矩等负载。然而,对于新型船舶的设计,这些规则可能无法准确反映复杂船体几何形状和波浪相互作用带来的非线性效应。因此,使用多保真度模型(Multi-fidelity Models, MF)进行早期阶段的波浪诱导负载预测成为一种有前景的方法。本研究探讨了利用多保真度模型进行早期阶段波浪诱导垂直弯矩(Vertical Bending Moment, VBM)预测的潜力,并通过AXE护卫舰的案例研究来验证这些模型的有效性。早期设计阶段需要考虑大量的设计变量,这使得传统的高保真度(High-fidelit

    来源:Ocean Engineering

    时间:2025-11-20

  • 关于饱和沙土中共享桩锚用于浮动海上风力涡轮机性能的实验研究

    在当今全球能源转型的背景下,海上风电作为一种可再生能源技术,正在迅速发展。然而,其推广仍面临诸多挑战,其中最主要的问题之一便是高昂的建设成本。尤其是在中国东南沿海地区,由于该区域台风频发,海上风电工程的建设需要在极端海洋环境下确保结构的安全性和稳定性。因此,如何在保证安全的前提下有效降低建设成本,成为该领域研究的重点。当前,海上风电工程主要采用的是固定式基础结构,这种结构适用于浅水区域,但在深水区域,由于地质条件复杂和施工难度加大,固定式基础的成本显著上升。为了应对这一问题,浮动式海上风电技术逐渐成为研究的热点。浮动式海上风电通过将风力涡轮机安装在浮动平台上,使其能够适应较深水域的风能资源。然

    来源:Ocean Engineering

    时间:2025-11-20

  • 基于功率预测的维护优化策略,用于浮动式海上风力涡轮机,以提升可靠性和经济性能

    在全球向碳中和转型的背景下,海上风能作为一种关键的可再生能源,展现了其在环境可持续性和能源效率方面的巨大潜力。浮动海上风力涡轮机(FOWT)作为一种先进的海上风能技术,能够有效利用深海风能资源,但其在恶劣海洋环境下的稳定发电和运营可靠性仍然面临严峻挑战。本研究提出了一种综合框架,将概率性发电预测与多目标维护优化相结合,旨在提升FOWT的发电稳定性与运营可靠性。该框架首先通过SESAM软件对FOWT进行模拟,并利用动态模拟生成基准发电数据。随后,引入了一种新颖的ARIMA-Bayesian混合模型,以提升发电预测的准确性,并通过贝叶斯残差修正方法量化预测不确定性。此外,构建了基于Gamma过程的

    来源:Ocean Engineering

    时间:2025-11-20


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