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政府政策如何塑造供应链的学习与响应能力:以高等教育为例的服务三角模型
高等教育机构(HEIs)作为社会经济发展的重要引擎,其运作模式和政策设计直接影响教育质量、科研创新与对社会的响应能力。本文以伊朗高等教育体系为研究对象,通过服务三足鼎立框架(政府-高校-社会)分析政策约束与机构学习能力的互动关系,揭示出集中化管理如何导致高校陷入路径依赖,同时为部分机构突破限制提供可能路径。### 一、研究背景与核心问题全球范围内,高等教育正面临从传统知识传授向服务社会需求转型的挑战。发展中国家尤为突出,其高等教育体系常因资金不足、政策碎片化与市场脱节而陷入困境。尽管各国通过中央集权政策(如统一课程、师资考核标准)试图提升教育质量,但实践表明此类政策可能抑制高校的灵活性和创新能
来源:Journal of Supply Chain Management
时间:2025-12-12
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通过改变凝固过程中的冷却速率,对原位制备的Mg–Si合金的微观结构进行改性,并调节其剪切力学性能
本研究系统探讨了硅(Si)含量和冷却速率对Mg-Si合金微观结构与剪切力学性能的影响。通过制备亚共晶(Mg-0.6Si)、共晶(Mg-1.34Si)和过共晶(Mg-3Si)三种合金,结合铸模厚度调控冷却速率,发现以下关键规律:**1. 冷却速率对微观组织的影响机制**实验采用铸模厚度变化(6-24mm)模拟不同冷却速率(8.68-20.16℃/s)。研究表明:- 晶粒尺寸遵循Chvorinov规则,随铸模厚度平方增加而粗化。例如,Mg-0.6Si合金在最高冷却速率下(M=6mm)晶粒尺寸细化至约30μm,而相同合金在最低冷却速率下(M=24mm)晶粒粗化至180μm。- 硅含量通过 const
来源:Journal of Magnesium and Alloys
时间:2025-12-12
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独特的热处理工艺对超薄壁厚触变模压复合轻质AZ91D镁合金笔记本电脑外壳的微观结构和机械性能的改善
本文以超薄轻量化AZ91D镁合金笔记本壳为研究对象,系统探讨了流变铸造结合新型热处理工艺对材料性能的协同强化机制。研究创新性地将传统流变铸造工艺与低温短时固溶处理(380℃/0.5h)及梯度时效处理(180℃/4h)相结合,成功突破镁合金延伸率低于8%的行业瓶颈,实现抗拉强度351MPa(提升24%)、延伸率7.2%(提升157%)的突破性性能组合。1. **工艺创新与材料特性突破**流变铸造工艺通过半固态浆料(580℃)的高压力(15MPa)和快速凝固(210℃成型),在0.6mm超薄壁厚中实现了:- 晶粒尺寸细化至4.1μm(传统铸造的1/3)- 孔隙率控制在0.8%以下(优于航空铝材标准
来源:Journal of Magnesium and Alloys
时间:2025-12-12
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共掺杂的Y型钡六铁酸盐在室温下表现出增强的磁介电耦合效应
该研究系统探究了钴(Co)掺杂Y型六方铁氧体Ba₂(Mg₂−x)CoₓFe₁₂O₂₂(x=0,0.5,1.0,1.5)的室温磁电特性、磁学性能及结构演变规律。通过溶胶-凝胶自燃烧法合成样品,结合X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和电化学阻抗谱(EIS)等多维度表征手段,揭示了掺杂量对材料微观结构、磁学参数及介电响应的关键调控作用。研究发现,随着Co掺杂量从0增至1.5当量,样品晶格参数发生系统性畸变,平均晶粒尺寸由47纳米提升至107纳米,同时材料表现出显著的结构各向异性。磁化率测试表明,掺杂体系在室温下呈现亚铁磁有序结构,其居里温度(Tc)从未掺杂的627K提升至75%掺杂时的7
来源:Journal of Magnetism and Magnetic Materials
时间:2025-12-12
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不同类型永久冻土泥炭地中土壤二氧化碳(CO₂)和甲烷(CH₄)排放的垂直分布及其驱动机制
该研究聚焦于中国东北地区连续冻土与 discontinuous 冻土泥炭地土壤二氧化碳(CO₂)和甲烷(CH₄)排放潜力的差异及其驱动机制。研究团队通过42天的土壤培养实验,结合结构方程模型(SEM)和随机森林模型(RFM)分析,揭示了不同冻土类型及土层深度对温室气体排放的影响规律。实验发现连续冻土泥炭地的CO₂和CH₄排放量显著高于 discontinuous 冻土泥炭地,这一差异主要源于微生物碳代谢活性、可溶性有机碳含量及酶解过程的协同作用。研究区域选择在欧亚大陆连续冻土区南缘的兴安岭地区,涵盖大规模连续冻土和 discontinuous 冻土分布区。通过对比分析发现,连续冻土泥炭地0-1
来源:Journal of Hydrology X
时间:2025-12-12
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基于长期通量数据,检测广义互补原理中积分参数的时变特性
该研究聚焦于广义互补关系(GCR)模型中核心参数αc的时空变异性机制及其对蒸发估算精度的影响。研究基于全球七个通量观测站超过十年的气象与能量交换数据,通过滑动窗口分割样本校正法(SWD-SSC)系统评估了αc在不同时间尺度(日、月、年)的可转移性,并揭示了其动态特征与关键驱动因素。研究发现,年际αc参数在三个站点中表现出最佳可转移性,其模型精度(KGE指数)较静态参数提升达0.27,显著优于日尺度参数。冬季月份的αc参数可转移性最差,KGE指数离散范围较其他季节扩大近40%。研究首次量化了不同时间尺度下αc参数的统计特征,发现日尺度参数值域最广(0.38-3.44),月尺度次之(0.52-1.
来源:Journal of Hydrology X
时间:2025-12-12
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一种多要素耦合干旱指数,用于季节性浅水湖泊流域的干旱特征分析
该研究针对传统干旱指标在监测综合干旱演变中的局限性,创新性地提出多要素耦合干旱指数(MCDI)构建方法,并在全球九大季节性浅水湖流域开展实证分析。研究通过整合降水、潜在蒸发量、径流、水面面积、土壤湿度和地下水储量六大核心水循环要素,结合时间滞后效应分析,建立了能够完整表征干旱生命周期的新型监测体系。研究区域选取具有典型意义的全球九大季节性浅水湖流域,包括中国鄱阳湖、洞庭湖、洪泽湖等亚洲湖泊,非洲刚果盆地湖泊群,南美马丘比丘湖等,这些区域既是国际重要湿地,又长期面临复合型干旱威胁。通过建立水循环要素的时空耦合模型,研究揭示了干旱发生发展过程中各要素的协同作用机制。在方法论层面,研究突破传统复合干
来源:Journal of Hydrology X
时间:2025-12-12
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下一代水质监测:基于传感器的深度学习预测与城市河流中的校准优化
该研究针对城市河流水质预测中的关键挑战,提出了一种融合传感器数据、遥感土地分类和周期性实验室数据的混合机器学习模型,并系统评估了模型性能与优化策略。研究以澳大利亚墨尔本雅拉河系统为案例,通过整合多源数据与先进算法,揭示了影响水质的关键因素及数据优化策略。**1. 研究背景与问题定位**城市河流水质受多重因素动态影响,包括复杂的土地利用模式、频繁的人类活动干扰和季节性气候波动。传统监测方法存在两大痛点:一是依赖高成本实验室检测,难以实现实时动态监控;二是单一传感器数据易受时空局限性制约。现有研究多聚焦于溶解氧、浊度等易测参数的预测,而营养盐(如TN、TP)和重金属(如Cu、Zn)等关键污染物的建
来源:Journal of Hydrology: Regional Studies
时间:2025-12-12
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在一条具有小坡度、强水流调节特征的河流中模拟河冰形成过程
小陡坡河流冰过程模拟模型的改进与应用研究一、研究背景与问题提出在寒冷地区的水利工程中,小陡坡河流(通常指河床坡度大于0.003、宽度不足50米的河流)的冰过程具有显著特殊性。这类河流因流速快、水深浅、水流条件多变等特征,其冰层形成与演变规律与大型缓坡河流存在本质差异。现有主流河冰模型(如River1D、RICEN、MIKE-Ice等)多基于大型缓坡河流的观测数据开发,在应用于小陡坡河流时存在明显局限性:模型假设的浮冰边界条件无法反映实际观测到的冰层锚固现象;对冰坝形成与消退的动态过程缺乏有效模拟;对洪泛区aufeis(冰层堆积体)的形成机制描述不足。这种模型缺陷导致预测结果与实际观测存在系统性
来源:Journal of Hydrology: Regional Studies
时间:2025-12-12
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白云母矿物在造山型金矿勘探中的应用:以中国西北部天山南麓五尊布拉克金矿为例
Wuzunbulake金矿床的SWIR光谱学与岩石学综合研究解读研究背景与科学价值南天山造山带东段Kumishi地区发现的Wuzunbulake金矿床,属于典型造山型金矿床的代表性案例。该矿床发育完整的围岩蚀变带,为研究蚀变矿物与成矿过程的时空关系提供了理想场所。传统地质研究多依赖肉眼观察和实验室显微分析,难以实现大范围连续探测。本研究创新性地将短波红外光谱(SWIR)技术引入造山型金矿勘探,通过建立矿物光谱特征与成矿要素的关联模型,为区域找矿提供新方法。区域地质特征研究区位于华北板块与塔里木板块的构造接触带,处于古亚洲洋闭合形成的复合造山带核心部位。构造演化显示该区域经历了多期次俯冲-碰撞-
来源:The Journal of Frailty & Aging
时间:2025-12-12
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阅读障碍儿童的感知广度降低:一项基于注视反应的眼动追踪研究
本研究聚焦于阅读障碍症(dyslexia)儿童与同龄正常儿童的视知觉跨度(perceptual span)差异,采用眼动追踪技术结合口语阅读任务,系统评估了窗口尺寸对两组儿童阅读速度、准确性和眼动指标的影响。研究结果为理解阅读障碍的神经机制及干预策略提供了新视角。### 一、研究背景与核心问题视知觉跨度指读者在单次注视期间有效获取的文本范围,正常儿童在9岁时可覆盖约7个字符的右侧视野。这一能力依赖于fovea(中央2度视野)对目标词的精准识别与parafovea(周边5度视野)对前文信息的预加工,两者共同支持流畅的扫视(saccade)规划与词汇预处理。然而,阅读障碍儿童在文本处理中存在系统性
来源:Journal of Experimental Child Psychology
时间:2025-12-12
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语言发展迟缓会阻碍但不会妨碍聋哑儿童和听力障碍儿童的视觉统计学习能力
Anne Wienholz等研究者针对聋哑儿童(DHH)视觉统计学习能力的差异展开系统性研究,重点考察语言习得时间对学习效果的影响。该研究通过对比早发双语者(出生至3岁前接触德语手语)与晚发双语者(3岁后接触)的认知表现,揭示了早期语言输入在视觉序列学习中的关键作用。**研究背景与意义** 统计学习作为人类认知的基础机制,在语言习得中发挥重要作用。已有研究证实听觉输入(如口语)对序列学习能力的影响显著,但针对视觉语言(如手语)的实证研究较少。特别在儿童群体中,早期语言接触(如出生前接触手语)与认知发展的关联尚不明确。本研究的创新性在于:首次采用多 session 人工句法学习任务,结合视觉刺
来源:Journal of Experimental Child Psychology
时间:2025-12-12
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数值估计中的误差来源:群体智慧效应的启示
该研究通过对比儿童与成人群体在数字估值任务中的表现,揭示了不同年龄群体在处理小范围和大范围数字时的认知偏差与噪声差异。研究采用双任务设计,分别测试非符号化点阵估值和符号化数字线估值,发现儿童群体在0-30范围内展现出更强的群体智慧效应,而在0-100范围内则显著弱化。这一发现对理解儿童数量表征的发展机制具有重要启示。在实验设计上,研究者构建了包含80名4-7岁儿童与80名成人的对照样本,要求被试对随机分布点阵或阿拉伯数字进行估值。关键创新点在于采用跨范围比较策略:同时设置0-30和0-100两种数字线任务,通过对比不同范围下群体智慧效应的差异来解析误差来源。这种设计突破了以往单一范围研究的局限
来源:Journal of Experimental Child Psychology
时间:2025-12-12
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综述:纤维素的机械化学处理:开发功能性生物复合材料的策略
纤维素基生物复合材料的机械化学整合设计与性能优化研究综述摘要纤维素基生物复合材料因可持续性、可降解性和替代化石材料潜力,受到广泛关注。然而其发展受限于分散性差、相容性不足和工艺复杂等问题。本文系统梳理了2002-2025年间23篇核心文献,揭示了机械化学技术在纤维素微纳米结构调控、表面化学修饰和复合材料一体化制备中的关键作用。研究证实机械化学处理可通过协同分散、界面增强和结晶调控,显著提升复合材料的力学性能(拉伸强度提高12%-25%,弹性模量达1600MPa)、热稳定性(热分解温度提升20-60℃)和环境适应性。特别提出"机械化学-相容化"集成策略,涵盖四个核心路径:(1)机械分散与表面活化
来源:Polymer Engineering & Science
时间:2025-12-12
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连续碳纤维增强聚醚醚酮复合材料在热压压缩成型过程中固结时间的影响
CF/PEEK复合材料的热压成型工艺优化及与真空袋成型的对比研究,揭示了短时高压工艺在提升材料性能方面的显著优势。该研究聚焦于长纤维增强热塑性复合材料的成型缺陷控制,重点探讨了热压成型中固化时间对层间剪切强度(ILSS)、孔隙率及结晶度的影响,并与传统真空袋成型(VBO)进行了系统性对比。### 关键发现与工艺优化1. **层间剪切强度最大化** 热压成型在390°C下保持5分钟时,ILSS达到87 MPa,较VBO工艺提升20%。高压(4 MPa)有效促进纤维与基体的界面结合,减少层间分离风险。而VBO工艺因压力较低(约0.1 MPa),导致界面结合强度不足,ILSS仅为70 MPa
来源:Polymer Composites
时间:2025-12-12
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基于转轮高压侧优化的超高扬程泵-涡轮机组在功率跳闸过程中的瞬态不稳定性消除
本研究聚焦于超高压水泵水轮机停机过程中的瞬态稳定性优化问题,通过转轮高压侧结构改进实现了关键性能提升。研究采用1D-3D耦合计算与分离涡模拟(DES)相结合的方法,构建了完整的停机过程数值模拟体系,揭示了转轮结构参数与瞬态稳定性之间的内在关联。在转轮结构优化方面,研究团队针对传统转轮(ORI)在停机过程中存在的典型问题进行系统性改进。通过分析空蚀发生区域压力分布特征,发现转轮高压侧曲面参数直接影响螺旋室与尾管中的压力波动模式。优化后的转轮(OPT)在螺旋室入口段形成连续的压力梯度变化,将最小压力降低5.72%,同时在尾管出口段通过流道重构将最低压力提升7.51%。这种双向压力调节机制不仅显著降
来源:Journal of Energy Chemistry
时间:2025-12-12
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一种基于供体-受体-供体共轭聚合物的新型高容量储能超级电容器
本研究聚焦于新型Donor-Acceptor-Donor(D-A-D)结构共轭聚合物的开发及其在超级电容器领域的应用。研究团队以3,4-乙二基二噻吩(E2-NBT)为基本单元,通过引入电子供体(E)单元构建共聚物coPE2-NBT/E,并首次尝试将其与金纳米颗粒结合,以提升器件的电化学性能。以下从材料设计、性能优化、器件集成三个维度进行系统解读。一、材料体系创新与设计逻辑研究团队突破了传统单一Donor-Acceptor结构限制,创新性地构建了三单元交替的D-A-D拓扑结构。这种设计通过引入电子供体单元E(3,4-乙基二氧六环)作为π-空间扩展剂,有效解决了非对称结构中存在的空间位阻问题。具体
来源:Journal of Energy Storage
时间:2025-12-12
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通过聚偏二氟乙烯的多功能协同效应,提高了基于煤液化沥青的硬碳的稳定平台容量
Mingshuo Chi|Bin Lou|Rui Hu|Fushan Wen|Ning Xiang|Shifu Cheng|Rongheng Gou|Dong Liu中国石油大学重油加工国家重点实验室,山东省青岛市,266580,中国摘要尽管预氧化能有效防止沥青熔化并限制硬碳合成过程中的石墨重组,但其有限的调控能力限制了微观结构的优化,从而导致钠离子存储位点的不足。本文提出了一种利用聚偏二氟乙烯(PVDF)的多功能协同策略,制备出具有增强平台容量的沥青基硬碳。在预氧化阶段,PVDF促进了含氧官能团向煤液化沥青(CLP)的引入,并促进了更深度的氧化交联。在随后的碳化过程中,PVDF作为交联剂抑制
来源:Journal of Energy Chemistry
时间:2025-12-12
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五水合硫酸铜在悬浮反应器中用于热化学储能的适用性
本研究以铜硫酸五水合物(CuSO₄·5H₂O)为热化学材料,探索其在油基悬浮反应器中的热化学储能性能,重点解决传统盐 hydrate 系统存在的传热效率低、循环稳定性差和颗粒团聚等问题。通过悬浮介质优化反应动力学和热力学特性,研究系统在90-145℃温度范围内的储能表现。### 1. 研究背景与意义随着可再生能源和余热回收需求增长,低中温热化学储能(TCES)技术成为研究热点。铜硫酸五水合物因其独特的相变特性(从五水合物到一水合物),在吸热/放热过程中可实现热能的高效存储。然而,传统固定床或流动床反应器存在颗粒团聚、传热慢和循环寿命短等问题。本研究创新性地采用油基悬浮反应器,通过以下改进突破现
来源:Journal of Energy Storage
时间:2025-12-12
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氢气在盐洞中的储存:杂质对泽克施泰因盐(Zechstein salt)力学性能的影响
氢能存储地质介质力学行为研究——以德国北海泽契斯坦盐层为例摘要解读本研究针对北海泽契斯坦盆地盐层中不同矿物杂质的力学行为展开系统性分析。通过采集德国北部的Stassfurt Formation盐岩样本,重点考察三种典型矿物组合(纯盐岩、硬石膏盐岩、石英黏土盐岩)的宏观力学性能与时间依赖变形特征。研究采用X射线衍射(XRD)、扫描电镜-能谱联用(SEM/EDS)、偏光显微镜(PPL/XPL)等多尺度表征技术,结合三轴压缩、循环加载和长期蠕变试验,揭示了矿物杂质对盐岩力学行为的关键影响机制。实验发现:1. 纯盐岩(Type A)表现出最高延展性(应变达15%),但弹性模量最低(4.6 GPa)2.
来源:Journal of Energy Chemistry
时间:2025-12-12