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检测杂质对氢氧化铝结构和放射性氢生成的具体影响
在核废料系统中,放射性水解(radiolytic)过程是产生氢气(H₂)的关键机制之一。这一过程涉及水和矿物在高能辐射作用下的分解,进而释放出氢原子,这些氢原子可能通过某种方式结合形成H₂气体。然而,由于H₂的生成过程通常发生在纳秒(ns)级别的时间尺度上,直接观测和分析这些快速发生的反应过程极具挑战性。为此,科学家们采用了一系列先进的实验技术,旨在揭示不同杂质对H₂生成的影响机制,特别是在铝氢氧化物——如一水合氧化铝(gibbsite,α-Al(OH)₃)中,不同前驱体(如氯化物和硝酸盐)所合成的gibbsite在H₂生成能力上的显著差异。gibbsite是核废料中常见的矿物成分,尤其在处理
来源:Chemical Communications
时间:2025-11-19
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通过一种稳定的甲基萘基钯NHC配合物,实现了叔烷氧基与芳基氯之间的温和交叉偶联反应
在有机合成领域,C–O键的构建一直是合成化学家关注的重点,尤其是在药物化学、天然产物合成和农用化学品开发中。C–O键的存在不仅影响分子的物理化学性质,还对生物活性具有重要影响。例如,三级烷氧基(tertiary alkoxides)的引入可以显著增强分子的脂溶性,同时提供特定的立体环境,这对药物分子的设计和优化具有重要意义。此外,三级烷氧基也可以作为羟基的保护基,在后期通过选择性脱保护来引入敏感的羟基官能团。然而,传统的C–O键形成方法往往受到反应条件的限制,如需要较高的催化剂负载量、较高的反应温度,甚至需要复杂的多步合成过程,这在工业化生产或大规模合成中显得不够高效。为了克服这些挑战,研究者
来源:Chemical Communications
时间:2025-11-19
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一种三阶段易位模型,用于揭示纳米孔的指纹特征
为了解释带电生物聚合物在力驱动下的转运过程,针对气溶菌素纳米孔提出了一个三阶段模型。通过理论与实验的结合,证明了分析物的线性电荷密度与质量比与其转运速度之间存在正相关关系。该模型表明,在离开纳米孔的过程中,分析物的转运速度会因液体粘性阻力的减小而加快。这一模型为生物传感应用中纳米孔特征的分析、建模及预测提供了理论框架。
来源:Chemical Communications
时间:2025-11-19
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一种掺钴的普鲁士蓝类似物,可作为高性能铝硫电池的高效催化约束介质
开发兼具有效多硫化物锚定作用和结构稳定性的正极材料对于提升铝硫(Al–S)电池的性能至关重要。在此,我们提出了一种基于钴的普鲁士蓝类似物(CoPBA),其具有金属-有机框架结构,可用作Al–S电池的正极材料。在电流密度为100 mA g−1的条件下,经过650次循环后,该S@CoPBA正极的放电容量仍超过414.0 mA h g−1。
来源:Chemical Communications
时间:2025-11-19
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通过非晶态到晶态的转变合成层次多孔的亚胺连接共价有机框架薄膜
提高共价有机框架(COFs)的加工性能对其实际应用具有重要意义。在这里,我们提出了一种两步法,包括薄膜成型和非晶态到晶态的转变,用于合成具有层次孔结构的COF薄膜。利用其可溶液加工的特性,我们进一步展示了具有增强机械性能的COF/聚丙烯腈复合材料。
来源:Chemical Communications
时间:2025-11-19
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具有固态荧光的阿祖莱烯:2-芳基-6-吡咯烷基阿祖莱烯的合成与光物理性质研究
含有1,3-二酯取代基的2-芳基-6-吡咯烷基偶氮莲素(2-aryl-6-pyrrolidinylazulenes)被合成出来,发现它们在固态下具有明显的荧光特性。相比之下,经过脱羧处理的类似物则完全不发光。光物理测量表明,荧光效率主要受辐射速率常数的影响,而非辐射速率相对稳定,这表明固态下的发光现象是由辐射途径的激活所驱动的。
来源:Chemical Communications
时间:2025-11-19
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利用低配位的Ru1–O3基团,实现了从二氧化碳(CO2)和一氧化氮(NO)选择性合成尿素的过程
利用二氧化碳(CO₂)和一氧化氮(NO)通过电化学方法合成尿素(EUCN)是一种高效且可持续的技术,能够在常温常压条件下将有害的二氧化碳/一氧化氮排放转化为高价值的尿素。在此研究中,我们在非晶态氧化锌(a-ZnO)表面制备了单原子钌(Ru₁/a-ZnO)催化剂,该催化剂在MEA电解槽中实现了54.9 mmol h⁻¹ g⁻¹的尿素产率和38.1%的法拉第效率。实验与理论分析结果表明,Ru₁/a-ZnO催化剂优异的电化学活性源于其低配位Ru₁–O₃结构的作用:这种结构能够优先活化一氧化氮(NO),降低C–N键合(NO + CO₂)及质子化的能量障碍,同时抑
来源:Chemical Communications
时间:2025-11-19
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一种可扩展的铁方格分子筛(MOF)催化剂,在温和条件下可实现高效的二氧化碳环加成反应
我们报道了一种新型的多孔铁方酸盐金属有机框架(IEF-40),其结构与钴类似物FJUT-3(Co)相同,具有开放的Fe(III)位点以及由微波作用引发的缺陷和介孔结构。该材料在Fe基金属有机框架中实现了迄今为止最高的转化效率,同时具备优异的稳定性和可回收性,为这种与钴(II)结构相似但资源丰富、成本低廉的催化剂提供了替代方案;同时,也优于其他不经济甚至具有毒性的催化剂。
来源:Chemical Communications
时间:2025-11-19
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更正:由螺黄酮和咔唑衍生的双极大环化合物:合成、结构-性质关系、电子性质及主客体相互作用研究
对Phani Kumar Kodali等人发表在《Chem. Commun.》(2024年,第60卷,第11726-11729页)上的论文《源自螺黄酮和咔唑的两性大环化合物:合成、结构-性质关系、电子性质及主客体相互作用研究》的更正:https://doi.org/10.1039/D4CC03440F。 作者们对原文中Surya Prakash Singh的所属机构信息有误表示歉意。正确的所属机构信息如下所示。 作者们还指出,大环化合物SPS-NR-02的孔径单位
来源:Chemical Communications
时间:2025-11-19
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通过对Si/石墨阳极进行原位X射线衍射研究,观察到了电池集流体中的机械变形现象
锂离子电池(LIBs)的电极结构是其性能和稳定性的关键因素。电极通常由多种成分构成,包括活性材料、粘结剂、导电添加剂和电流收集体。虽然大多数研究集中在活性材料的化学性质上,但电流收集体作为电极结构中的被动部分,其行为在电池循环过程中可能对整体性能产生重要影响。特别是当活性材料在充放电过程中经历显著体积膨胀或收缩时,电流收集体的机械性能变得尤为重要。本研究通过**operando**(原位)X射线衍射(XRD)技术,揭示了硅/石墨复合电极中铜电流收集体的机械变形现象。硅作为LIBs的负极材料,因其高理论容量而受到广泛关注。然而,硅在充放电过程中会经历显著的体积变化,导致容量快速衰减,限制了其在商
来源:Chemical Communications
时间:2025-11-19
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控制路易斯酸催化的双环丁烷环加成反应:羰基取代基决定了亲电加成路径还是亲核加成路径
在现代有机化学研究中,三维桥环结构因其独特的物理化学性质和在药物化学中的应用潜力而受到广泛关注。这类化合物,例如双环[2.1.1]己烷(BCHs)和双环[3.1.1]庚烷(BCHeps),相较于传统的芳香族骨架,展现出更高的溶解性和更优的代谢稳定性。此外,它们能够模拟苯环上的邻位和间位取代结构,同时保留三维构型的优势,使其成为药物分子设计中重要的生物等排体。然而,尽管在合成方法上取得了显著进展,特别是通过双环[1.1.0]丁烷(BCBs)的环加成反应,其反应机制仍存在诸多未解之谜。近年来,Lewis酸催化在BCB的环加成反应中发挥了重要作用,成为构建BCHs的有效策略之一。研究者们普遍认为,L
来源:Chemical Communications
时间:2025-11-19
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不同海拔梯度下的极端温度:来自德国两个山地观测站的证据
在当今全球气候变暖的大背景下,山地地区正经历着显著的温度变化,其中极端温度事件的变化尤为引人关注。山地环境因其独特的地理和气候条件,往往对全球气候变化表现出高度的敏感性,而这种敏感性使得其成为研究气候变暖影响的重要区域。本研究通过对德国巴伐利亚阿尔卑斯山地区的两个长期观测站——霍亨皮辛贝格(Hohenpeißenberg,海拔977米)和齐格斯皮岑(Zugspitze,海拔2956米)的长期温度数据进行分析,揭示了山地不同海拔高度上温度极端事件的变化趋势。这些观测数据涵盖了超过两个世纪的时间跨度,为理解山地气候如何随海拔变化而变化提供了宝贵资料。研究发现,这两个站点均经历了显著的温度升高,且在
来源:Frontiers in Earth Science
时间:2025-11-19
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《随时待命的年鉴——姑息治疗:家庭的视角》
在这一期的《Annals On Call》节目中,Centor博士与《On Being a Patient》一文的作者Monica Wright女士探讨了家属对姑息治疗的看法。节目中涉及的《Annals》文章包括:《不要等待:姑息治疗转诊可能改变生活》:https://www.acpjournals.org/doi/full/10.7326/ANNALS-25-00898关于《Annals On Call》《Annals On Call》聚焦于发表在《内科学年鉴》(Annals of Internal Medicine)上的具有临床影响力的文章。Robert Centor博士分享了他对这些文章
来源:Annals of Internal Medicine
时间:2025-11-19
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提升医疗专业人员的幸福感:在 imperfect(不完美)的现实面前取得的进展
医疗保健专业人员的福祉越来越被认为对于一个高效、运转良好的医疗保健系统至关重要。人们开始关注如何最好地减轻他们的压力,并创造有利于他们成长和发展的工作环境。近年来,关于与福祉相关的因素以及旨在促进福祉的干预措施的研究显著增加,同时也有基于证据的框架可以为解决方案提供指导(1)。基于这一背景,Collett及其同事(2)对相关文献进行了系统回顾和元分析,重点研究了针对个体层面倦怠问题的随机对照试验(RCTs)……
来源:Annals of Internal Medicine
时间:2025-11-19
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由MD发送,用于检测升高的D-二聚体水平
她躺在那里,尖叫着,泪水纵横,身体不停地颤抖。我满脑子想的只有:“冷静点吧,你是个成年人了,不过只是打个静脉输液而已。”她完全失控了,鼻涕、口水和抽泣声不断。“别担心,没关系的,”我说,“你可以休息一会儿。”我与她对视,“我明白你的感受。”但其实我并不真正理解她的痛苦。我只希望她能冷静下来,好让护士给她打完针,这样我就能去照顾其他病人,完成急诊科住院医生繁重的各项工作……
来源:Annals of Internal Medicine
时间:2025-11-19
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综述:个体层面干预措施在降低医疗专业人员职业倦怠风险方面的有效性
摘要背景:关于缓解所有医疗保健专业人员(HCPs)职业倦怠的策略,现有证据有限。目的:评估各种干预措施在缓解医疗保健专业人员职业倦怠方面的有效性。数据来源:PubMed和Scopus(截至2025年5月14日)。研究选择:由两人独立选择针对医疗保健专业人员进行的随机对照试验(RCTs)和群组RCTs,这些试验比较了干预措施与不采取任何积极干预措施的效果。数据提取:数据由独立研究者提取,并由第二位评审者进行验证。提取了与职业倦怠相关的连续数据,包括情绪耗竭(EE)、去个性化(depersonalization)、个人成就感(PA)等指标。针对不同角色,分别建立了随机效应模型。数据综合:共纳入了9
来源:Annals of Internal Medicine
时间:2025-11-19
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综述:非孕妇及免疫功能正常成人接种季节性流感疫苗的比较效果与危害:美国医师学会的快速评估
季节性流感是一种由包膜、负链、单链RNA流感病毒引起的传染性呼吸道疾病,每年都会导致流行病的发生。这种病毒具有分节段的基因组结构,使得其在不同季节中能够快速变异,从而对疫苗的匹配性构成挑战。临床表现范围广泛,从轻微的上呼吸道症状到严重的肺炎,甚至可能引发继发性细菌感染。老年人(65岁及以上)和患有慢性疾病的人群面临更高的流感相关并发症风险,包括住院和死亡。流感在美国持续带来巨大的健康负担,根据2023-2024流感季节的流行病学数据,病毒导致了4000万例疾病,1800万次医疗访问,47万例住院,以及2.8万例死亡,影响所有年龄段的人群。为了减少流感的发病率,尤其是中度至重度疾病和相关死亡,季
来源:Annals of Internal Medicine
时间:2025-11-19
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实习生的首次虚拟访问
她认为她所需要的只是一张新的处方而已。我觉得这种交流方式会妨碍我的体格检查。她列举了自己之前尝试过的所有抗抑郁药物。我则详细地回顾了我熟记于心的各种诊疗指南。她向我倾诉了她的婚姻正逐渐破裂的情况。我认真倾听,让她的故事触动了我内心深处的人性。她感谢我倾听她的诉说——不是因为给我开了药,也不是因为给了她心理咨询。我感谢她信任我,愿意向我分享那些如此私密、从未说出口的事情。她带着微笑退出了对话,对我能够倾听她的心声表示感激。而我……
来源:Annals of Internal Medicine
时间:2025-11-19
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健康训练与过度用力:一个警示故事
来源:Circulation: Cardiovascular Imaging
时间:2025-11-19
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在部分饱和的多孔介质中模拟地震波传播:一项比较研究
地震波在部分饱和多孔介质中的传播涉及多尺度波致流体流动(WIFF)机制,这些机制对不同频率段的波散射和衰减特性产生了显著影响。因此,准确地在宽频带范围内建模多尺度WIFF对于基于多尺度测量的储层表征和地球物理解释至关重要。本研究整合了稳定有效流体(SEF)模型与微观压缩性主导的 squirt 流(SQ)机制,开发并验证了两种多尺度波传播模型:SEF-SQ 和 Biot-SQ。通过将 SEF 和 SQ 机制整合到现有的理论框架中,这些模型能够描述含有两种不混溶流体的多孔介质中波的传播特性。此外,我们将微观尺度的 WIFF 机制引入经典宏观 Biot 理论中,通过特定的特征参数,构建了 Biot-
来源:Frontiers in Earth Science
时间:2025-11-19