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  • 利用含有己基槲皮素传感通道层的有机晶体管实现对活性氧物种的超灵敏检测

    本研究提出了一种基于有机场效应晶体管(OFET)的活性氧物种(ROS)检测系统,重点在于通过化学改性提升传感材料的性能。作者团队通过将槲皮素(QCT)分子引入聚(3-己基 Thiophene)(P3HT)基复合材料,成功实现了对ROS的宽浓度范围(1 pM至1 mM)检测,并展现出高稳定性和灵敏度(检测限约1.04 pM)。**核心创新点**:1. **分子设计优化**:针对传统槲皮素衍生物(如Rutin)分子量过大导致溶解性差的问题,采用O-烷基化反应将六烷基引入槲皮素结构。这一化学改性使合成产物(HQCT)在非极性溶剂(如甲苯)中具备优异溶解性,同时保持了酚羟基的敏感活性位点。30 wt%

    来源:Results in Engineering

    时间:2025-12-12

  • 用于无催化剂生物柴油生产的微气泡的设计与特性

    该研究聚焦于利用涡流喷嘴生成的细小气泡优化催化剂-free超临界甲醇蒸汽(SMV)工艺在生物柴油生产中的应用。研究团队通过设计双腔室涡流喷嘴,成功在生物柴油介质中生成直径小于100微米的微气泡与纳米气泡混合体系。实验表明,当气体流速提升至100毫升/分钟时,气泡直径分布峰值出现在824-955微米区间,较传统扩散器产生的气泡平均尺寸缩小30%。这种细小气泡体系使PFAD原料(含油酸80-90%)的酯转化率突破92%,较常规酸催化工艺提升近30个百分点,同时避免使用腐蚀性催化剂和高温高压条件。在气泡生成机理方面,涡流喷嘴通过16个螺旋排列的2毫米孔径涡流孔,形成独特的旋转流场。实验数据显示,液气

    来源:Results in Engineering

    时间:2025-12-12

  • 量化载荷特性对农业全地形车辆静态稳定性的影响

    ### 研究解读:农业ATV静态稳定性与负载特性关联性分析#### 一、研究背景与核心问题农业ATV因窄轮距、高重心等固有设计缺陷,在崎岖地形或负载过重时易发生侧翻事故。据统计,美国农业领域ATV事故致死率是其他行业的100倍,且63%的伤亡与侧翻直接相关。尽管现有研究已关注负载类型(如固体或液体)对稳定性的影响,但针对静态稳定性量化分析仍存在不足。该研究通过实验方法,系统评估了不同负载类型、数量及分布对ATV静态稳定性角及重心位置的影响,旨在为安全规范制定提供数据支持。#### 二、实验设计与关键方法研究选取5种常见农业ATV型号(A-E),通过定制化实验平台进行对比测试:1. **测试平台

    来源:Results in Engineering

    时间:2025-12-12

  • BiVO₄/AgFeO₂ n-n异质结光催化:新兴污染物的协同降解(环丙沙星和亚甲蓝)

    本研究聚焦于开发高效光催化复合材料用于环境污染物降解。以AgFeO₂(AFO)与BiVO₄(BVO)的复合体系为核心,通过系统优化材料结构,显著提升了可见光驱动下的降解性能。研究团队采用共沉淀法与水热法结合的工艺路线,成功制备了不同比例的BVO/AFO异质结催化剂,并对其性能进行了全面评估。**材料设计与合成创新** 研究突破传统单一催化剂局限,构建了BVO与AFO的异质结构。BiVO₄作为基础半导体,其2.4 eV的窄带隙使其在可见光区(400-800 nm)具有优异吸收性能,但存在载流子复合率高的问题。AgFeO₂作为辅助相,其1.7-2.0 eV的带隙与BiVO₄形成互补,同时其高比表

    来源:Results in Surfaces and Interfaces

    时间:2025-12-12

  • Mn(II)AA掺杂的高能燃料在HTP/煤油双组元推进系统中的燃烧动力学与机理分析

    本文针对高能燃料(HTP)与催化改性航空煤油系统的自燃点火机制进行了系统性研究,重点揭示了锰(II)乙酰丙酮酸(Mn(II)AA)催化剂的效能优化规律。研究通过构建85%-98%浓度梯度、0.5%-10%催化剂负载量、4.5:1-7.5:1氧燃料比及20℃-50℃温度场实验体系,结合高速成像与热辐射分析技术,首次实现了多阶段点火过程的定量解析。以下为关键发现解读:一、催化剂效能与浓度阈值实验证实Mn(II)AA催化剂在煤油基质中展现出显著的相界面催化特性。当催化剂浓度超过2.5%时,点火延迟时间(IDT)呈现指数级下降趋势,但在5%-7.5%区间出现临界阈值。数据显示,4.5%催化剂浓度下系统

    来源:Results in Engineering

    时间:2025-12-12

  • 碱活化红泥骨料混凝土的力学性能:实验研究与机理分析

    本研究针对铝土矿冶炼过程中产生的红泥这一高碱、高重金属污染的工业固废,提出通过水玻璃活化制备红泥人工骨料(RMA)的工艺,并系统优化其性能。研究结合宏观力学测试与微观结构表征,揭示了红泥骨料混凝土(RMAC)的力学性能、耐久性及重金属固化机制,为工业固废资源化利用提供了新思路。### 1. 研究背景与意义红泥作为铝土矿冶炼副产物,全球堆存量已达60亿吨,其高pH值(12.6)和Fe₂O₃(33.77%)、Al₂O₃(22.91%)等活性成分,既存在土壤和水体污染风险,又蕴含制备碱激发材料的潜力。传统人工骨料依赖高温烧结工艺,能耗高且碳排放大。本研究通过水玻璃(模数1.8,碱当量7%)活化红泥与

    来源:Results in Engineering

    时间:2025-12-12

  • 基于深度不确定性的城市排水系统设计:考虑网络堵塞与韧性标准

    ### 城市排水系统抗灾能力提升的集成化框架研究——以伊朗德黑兰东部为例#### 研究背景与核心问题城市排水系统(UDS)正面临日益复杂的挑战,包括极端降雨事件、人为活动导致的系统堵塞,以及不确定性因素对设计效果的影响。传统研究多聚焦于单一不确定性来源(如降雨强度或管道老化),但现实中的不确定性具有耦合性和非线性特征,例如暴雨强度与管道堵塞的相互作用可能放大洪灾风险。本研究首次将模糊逻辑与多目标优化结合,提出系统性框架以应对深层不确定性,重点解决以下问题:1. **堵塞不确定性量化**:如何量化城市排水网络中因垃圾堆积导致的管道堵塞?2. **多目标优化策略**:如何在提升系统韧性、降低建设成

    来源:Results in Engineering

    时间:2025-12-12

  • 阿曼Aflaj灌溉系统对补给水坝的水文影响:长期分析

    本研究以阿曼北 Sharqiyah 省政府区的两个对比流域为对象,系统评估了水坝工程对传统地下灌溉系统(Aflaj)及地下水储备的长期与短期影响。研究历时24年(1994-2023),结合长期监测与极端事件分析,揭示了水坝在调节水流、增强系统稳定性方面的关键作用,同时也指出了其可持续运营的潜在挑战。### 一、研究背景与问题提出阿曼作为全球最缺水的国家之一,67%的人口面临水资源压力(世界银行数据)。其传统灌溉系统Aflaj由地下暗渠网络构成,可利用重力自流灌溉约26,500公顷农田,占全国可用水量的38%。然而,近十年气候变暖导致干旱频发(年均降水波动达120毫米),地下水位持续下降,传统A

    来源:Results in Engineering

    时间:2025-12-12

  • 从路径依赖到路径更新?通过合作伙伴关系重塑纽芬兰与拉布拉多地区农村资源社区的当地经济

    约书亚·巴雷特加拿大纽芬兰纪念大学格伦费尔校区摘要农村地区拥有丰富的自然资源,这些资源对基于资源的产业具有吸引力,包括从渔业和林业等可再生能源到采矿、石油和天然气等不可再生能源。尽管这些产业对当地经济具有潜在的好处,但农村社区往往与这些商品形成了路径依赖关系,从而阻碍了经济多元化的机会。本文以加拿大纽芬兰和拉布拉多为例,探讨了农村社区如何通过重新定义其路径依赖关系来实现经济转型。福戈岛、博纳维斯塔、格兰德福尔斯-温莎和大北方半岛等地区在利用经济发展伙伴关系来推动社区治理改革方面取得了成功,这有助于打破路径依赖。这些发现可能对依赖资源的农村社区的经济发展活动有所帮助。引言在加拿大,许多农村社区仍

    来源:Resources Policy

    时间:2025-12-12

  • 救护车中甲氧氟烷暴露情况:一项关于急救人员安全的对照实验室研究

    迈克尔·A·奥斯汀(Michael A. Austin)| 索马林·毛(Somalin Mao)| 乔纳森·麦克劳德(Jonathan MacLeod)| 扎卡里·坎托尔(Zachary Cantor)加拿大安大略省渥太华市渥太华医院研究所(Ottawa Hospital Research Institute, Ottawa, Ontario, Canada)摘要甲氧氟烷(Methoxyflurane)是一种可自我使用的氟化烃,能够快速缓解创伤性疼痛。虽然低剂量甲氧氟烷的风险很小,但急救人员仍可能间歇性地接触到这种物质。本研究旨在评估相关职业风险,以提高急救人员的安全性、健康标准以及患者护理水

    来源:Regulatory Toxicology and Pharmacology

    时间:2025-12-12

  • 中国可再生能源市场:政策指南及波动性分析与对冲效果建模

    中国可再生能源企业风险传导与市场关联性研究解读(全文约2150个中文字符)一、研究背景与意义在全球碳中和战略加速推进的背景下,中国作为全球最大可再生能源投资国和碳排放国,其能源结构转型具有特殊研究价值。根据国际能源署2023年报告,中国可再生能源装机容量已占全球总量的38%,但行业内部仍存在显著的区域性特征和产业链协同问题。本研究聚焦于中国可再生能源行业头部企业,旨在揭示风险传导机制与市场关联特征,为投资者提供决策依据,为政策制定者优化监管框架提供实证支撑。二、核心研究框架研究选取 Titan Wind Energy( Titan风电)、Changzhou Almaden(长州铝业)、Sung

    来源:Renewable Energy

    时间:2025-12-12

  • 轻量级概率预测与光伏集成储能系统在主动配电网中的局部控制

    本文针对分布式光伏高渗透率背景下主动配电网(ADN)中出现的功率反转和电压越限问题,提出了一种基于边缘计算的轻量化概率预测与本地控制协同优化方法。研究团队通过知识蒸馏技术将云端复杂预测模型压缩为边缘端轻量级模型,结合分位数回归与核密度估计构建概率预测框架,并创新性地将机会约束优化方法与本地储能控制策略相结合,在确保计算资源有限的前提下实现了光伏功率的高精度预测和高效平滑控制。研究背景方面,随着全球能源结构低碳转型加速,分布式光伏(DG-PV)在配电网中的渗透率持续提升。然而,光伏发电的强间歇性和不确定性导致配电网出现多维度挑战:首先,波动性功率输出引发传统电压控制策略失效;其次,高比例光伏导致

    来源:Renewable Energy

    时间:2025-12-12

  • 开发一种基于蒜皮生物炭的形状稳定相变材料,以降低建筑冷却所需的能源消耗

    本研究聚焦于利用大蒜皮生物炭(GPB)作为载体材料,通过真空浸渍工艺制备形状稳定的有机相变材料(PCM)复合体,旨在解决建筑中PCM泄漏问题并提升热稳定性。研究团队以印度常见的农业废弃物大蒜皮为原料,通过不同温度(500°C、600°C、700°C)的慢热解工艺制备生物炭,并结合KOH化学活化处理,最终成功开发了具有高孔隙结构和优异热稳定性的生物炭-PCM复合体(SSPCM)。### 材料与方法创新研究采用分阶段工艺实现材料优化:首先通过延长热解停留时间(≥2小时)确保生物炭内部形成稳定的微孔结构,其孔隙直径分布(3.18 nm平均孔径)和比表面积(1459.93 m²/g)经BET氮吸附分析

    来源:Renewable Energy

    时间:2025-12-12

  • 在厌氧消化废活性污泥的过程中,通过甘油与腐殖质及类蛋白质物质之间的直接种间电子转移,电子发生竞争

    ### 甘油促进废水活性污泥厌氧消化的机制研究解读#### 一、研究背景与核心问题厌氧消化技术作为处理有机废弃物的重要手段,在废水处理领域具有广泛应用前景。然而,实际工程中常面临甲烷产量低、污泥稳定性差等瓶颈问题。研究团队以废弃活性污泥(WAS)为原料,重点考察了甘油添加对甲烷产量的影响机制,特别是针对传统观点中 DIET(直接种间电子传递)的促进作用提出质疑。核心科学问题在于:甘油是否通过单纯增加可降解底物浓度提升甲烷产量,还是通过改变微生物间电子传递路径产生协同效应?这一问题的解答对于优化有机污泥处理工艺具有重要指导意义。#### 二、实验设计与关键发现1. **多浓度梯度实验** 研究

    来源:Renewable Energy

    时间:2025-12-12

  • 新型双渐开线复合抛物面集热器的模型构建与光学性能研究:采用真空管设计以消除光线逸出现象

    本文针对标准双抛物面聚光器(S-CPC)与真空管接收器组合系统中存在的底部光逃逸问题,提出了一种新型双渐开线聚光器(DI-CPC)设计方案,并通过实验验证了其光学性能提升效果。研究系统性地构建了真空管式聚光器的光路模型,创新性地将渐开线几何特性应用于聚光器底部结构优化,为太阳能聚光装置的热效率提升提供了新的技术路径。在技术背景方面,真空管式聚光器通过将吸收器置于真空环境中,有效解决了传统聚光器存在的热损失大、选择性涂层易氧化等问题。但现有研究表明,当聚光器底部存在真空管与吸收器之间的间隙时,约5%-20%的光线会因间隙导致的折射路径异常而逃逸,成为制约系统光学效率的关键因素。尽管已有研究通过V

    来源:Renewable Energy

    时间:2025-12-12

  • 氟塑料复合材料对伽马辐射的防护特性的研究

    本研究聚焦于开发一种新型聚合物基复合材料,并系统评估其抵御γ射线辐射的能力。该材料以氟塑料为基体,掺入55%质量比的改性钨 carbide(WC)填料,通过实验与理论建模相结合的方式,揭示了其独特的辐射防护特性。研究团队来自俄罗斯白俄罗斯格勒技术大学,由Pavlenko教授领衔,Kashibadze博士负责资金与数据整理,Sidelnikov博士主导实验设计与论文撰写,Ryzhikh博士开发软件分析工具,Ruchiy博士进行质量把控,共同完成这一跨学科研究。### 一、材料体系创新背景随着核能应用、医疗辐照及航天技术的普及,γ射线防护需求持续增长。传统铅基屏蔽存在密度大、机械强度低等缺陷,而聚

    来源:Radiation Physics and Chemistry

    时间:2025-12-12

  • 使用中子和伽马射线进行遗产物品诊断与保护的优点与风险:布达佩斯中子中心的案例研究

    作者列表:Zsolt Kasztovszky、Noémi Anna Buczkó、Krisztina Dúzs、András Kovács、Erzsébet Takács、Tünde Tóth、Péter Völgyesi、László Wojnárovits、Judith Mihály∗HUN-REN能源研究中心,能源安全与环境安全研究所,地址:Konkoly-Thege Miklós街29-33号,布达佩斯,1121,匈牙利研究摘要研究目的本研究的主要目的是探讨在中子核方法应用于考古样本时可能产生的不良影响。首先,我们仔细研究了中子辐照是否会导致样本材料的显著变化,这些变化可能表现为样本颜

    来源:Radiation Physics and Chemistry

    时间:2025-12-12

  • 手机中电子元件氧化铝基材的TL/OSL发射光谱学研究:红色TL发射在回顾性剂量测量中的潜力

    Clemens Woda | Michael Discher亥姆霍兹慕尼黑中心,放射医学研究所,Ingolstädter Landstraße 1,85764 Neuherberg,德国部分内容摘录材料与方法研究是在从几部手机电路板以及从AGL Technology GmbH(制造商:YAGEO)获得的样品套件中提取的电阻器和电感器上进行的。样品制备在弱红光条件下进行,以避免来自更深层陷阱的光传输(Ademola和Woda,2017)。电子元件在含有丙酮的超声波浴中清洗约15-20分钟,以去除用于将元件固定在电路板上的粘合剂。热释光/光致发光发射光谱图2以三维等轴图和等高线图的形式展示了从样品

    来源:Radiation Measurements

    时间:2025-12-12

  • 微观结构对阴离子树脂辐射解稳定性的影响

    离子交换树脂在核设施水处理系统中的辐射响应研究核能设施的水质管理是保障反应堆安全运行的关键环节。在高压蒸汽发生器等关键系统中,水化学参数必须控制在极高精度范围内。传统离子交换树脂虽能有效去除金属离子和酸性阴离子,但在长期辐射暴露下存在结构劣化风险。印度巴布哈原子研究中心的研究团队针对这一技术痛点,系统对比了凝胶型与多孔型强碱性阴离子交换树脂的辐射稳定性差异。核设施中使用的离子交换树脂面临双重挑战:既要维持0.1-1 μS/cm的超低电导率,又要承受γ射线等电离辐射的持续作用。辐射会引发多项化学反应,包括自由基生成、化学键断裂和交联反应。特别是水介质中的辐射降解,会通过Compton散射产生大量

    来源:Radiation Physics and Chemistry

    时间:2025-12-12

  • W–Ni重合金在高能He+辐照下的结构与微观结构演变

    萨米尔·萨马多夫(Samir Samadov)|拉斐尔·伊萨耶夫(Rafael Isayev)|阿莱娜·弗拉基米罗夫娜(Alena Vladimirovna)|阿夫孙·阿比耶夫(Afsun Abiyev)阿塞拜疆共和国科学与教育部辐射问题研究所,巴库,AZ1143,阿塞拜疆引言近年来,由于陶瓷材料具有较高的熔点、优异的机械稳定性和抗辐射性能,以及金属合金的这些特性,它们被认为是在核能、航空航天和国防工业中具有广泛应用前景的材料 [Abdullayev等人,2025;Soni等人,2024;Abiyev等人,2025;M.N. Mirzayev等人,2024;Fragassa等人,2023]。特

    来源:Radiation Physics and Chemistry

    时间:2025-12-12


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