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骨髓纤维化中的促血栓形成特征:纤维蛋白原氧化及鲁索替尼的改善作用
骨髓纤维化(Myelofibrosis, MF)是一种罕见的BCR-ABL阴性骨髓增殖性肿瘤(MPN),以干细胞来源的克隆性骨髓增殖、骨髓纤维化、髓外造血和异常炎症为特征。该病预后极差,诊断后中位生存期仅为2至6年。除了贫血、脾肿大、乏力、盗汗等典型症状,血栓形成是MF患者发病和死亡的主要原因之一,高达75%的MPN患者会经历主要不良心血管事件。然而,MF患者血栓风险往往被低估,其潜在的分子机制也尚未完全阐明。已知约90%的MF患者携带JAK2、CALR或MPL基因的驱动突变,其中JAK2突变尤其会促进细胞因子非依赖性生长、STAT蛋白激活并增强活性氧(ROS)产生。慢性炎症和氧化应激被认为是
来源:Thrombosis Research
时间:2025-10-20
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高性能SrMg-MOF/PANI/rGO纳米复合材料在先进储能与氧还原反应中的突破性研究
材料硝酸锶Sr(NO3)2(纯度99.5%)、六水合硝酸镁Mg(NO3)2·6H2O(纯度99.78%)、对苯二甲酸(H2BDC)-C8H6O4(纯度98.6%)、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)(纯度98%)、氢氧化钾(KOH)(纯度99%)和氯化钾(KCl)(纯度97.95%)购自默克公司。活性炭(AC)通过将茶叶在799°C下碳化24分钟获得。Sigma Aldrich提供N-甲基-2-吡咯烷酮(NMP)(纯度98%)、炭黑。组成与形态特性通过扫描电子显微镜(SEM)进行的表面形态分析揭示了SMMPr纳米复合材料的形貌。图2(a)显示SMMP呈现不同尺寸的颗粒状形态。SMMPr的SEM图像
来源:Synthetic Metals
时间:2025-10-20
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综述:粉末回收对激光粉末床熔融制备材料粉末特性及力学性能的影响
粉末回收方法激光粉末床熔融(LPBF)技术常用的粉末制备方法包括气体雾化、超声雾化、感应熔融棒料雾化、等离子雾化、等离子球化以及水雾化等。这些方法的基本原理是利用雾化介质(如气体、水、超声波、等离子体)将熔融金属流破碎成细小液滴,这些液滴在半空中快速凝固,形成细小的粉末颗粒。粉末回收对粒径分布(PSD)的影响粒径分布在决定LPBF工艺中的粉末流动性、堆积密度和铺层均匀性方面起着至关重要的作用。通常倾向于使用球形、粒径分布集中的粉末以获得更好的流动特性,这有助于实现均匀的粉末铺展、减少缺陷并提高熔化效率。回收粉末特性的变化会显著影响熔化机制和最终零件质量。热暴露和氧化物的生成,尤其是卫星粉的形成
来源:Sustainable Materials and Technologies
时间:2025-10-20
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基于水热处理橡胶骨料与再生轮胎钢纤维协同增强橡胶混凝土结构性能研究
在全球每年产生大量废弃轮胎的背景下,如何实现这类高分子材料的资源化利用已成为环境保护和可持续发展的重要课题。将废弃轮胎加工成橡胶颗粒部分替代混凝土中的天然骨料,制备橡胶混凝土(RuC),不仅能够消耗大量废轮胎,还能赋予混凝土更高的韧性、能量吸收能力和阻尼性能,使其在抗震结构、防护工程等领域展现出独特优势。然而,一个长期存在的技术瓶颈制约了橡胶混凝土的广泛应用:柔性橡胶颗粒与刚性水泥基体之间显著的性能差异导致界面粘结薄弱,使得橡胶混凝土的力学强度,特别是抗压强度,远低于普通混凝土。尽管研究者们尝试了多种橡胶表面处理方法和掺加工业钢纤维(ISF)等手段进行增强,但强度损失问题仍未得到根本解决,且I
来源:Sustainable Materials and Technologies
时间:2025-10-20
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殖民化之前的知识多元化:新太空、非洲与未来构建实践
随着可重复使用火箭技术的突破性进展,太空发射成本呈现指数级下降,地球轨道卫星数量预计将从当前的约3400颗激增至未来十年的10万颗以上。这场由私营企业主导的"新太空(New Space)革命"正重塑全球航天格局,然而其知识体系与实践路径仍被欧美国家主导。历史上,太空探索深受冷战时期地缘政治博弈影响,形成了以国家意志为核心的"旧太空"范式。这种范式在知识生产、技术标准与制度设计层面均带有鲜明的西方中心主义色彩,导致非洲等全球南方国家长期处于太空发展的边缘地带。面对这一现状,Anglia Ruskin大学的Ekene Okwechime与Dyneshia Johnson博士在《Sustainabl
来源:Sustainable Futures
时间:2025-10-20
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纳米Zn2TiO4-ZnO和Bi12ZnO20-ZnO异质结光催化涂层增强石灰基砂浆耐久性与空气净化性能研究
在建筑遗产保护与现代建筑工程中,石灰基砂浆材料因其与传统建筑材料的兼容性而备受青睐。然而,这些多孔材料长期暴露于潮湿环境、大气污染物(如氮氧化物NOx)、油性污渍及生物侵蚀下,容易出现风化、强度下降和表面劣化。尤其在城市环境中,汽车尾气排放的NOx和涂鸦等人为污染进一步加剧了砂浆结构的损坏。传统保护涂层如树脂或丙烯酸酯虽能提供短期防护,但往往阻碍基材透气性,且寿命较短,甚至可能因材料不兼容而加速历史建筑的损坏。因此,开发兼具透气性、耐久性、自清洁及空气净化功能的“智能”涂层成为当前研究的热点。近期发表于《Surfaces and Interfaces》的一项研究通过创新性地将纳米光催化剂与憎水
来源:Surfaces and Interfaces
时间:2025-10-20
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古罗马钱币银须晶的发现及其在文化遗产科学中的多尺度表征研究
在金属材料研究领域,银须晶(whisker)作为一种自发性生长的微米级针状金属结晶,长期以来主要出现在现代电子工业的锡铅焊料中,其生长机制至今仍是未解之谜。更令人惊讶的是,这种看似现代的工业现象,竟然在一枚距今1600年的古罗马钱币上露出了蛛丝马迹。这枚4世纪罗马铜合金钱币(编号582405)出土于意大利阿奎莱亚地区,其表面出现了神秘的微米级丝状结构,引发了研究人员的浓厚兴趣。传统观点认为,银须晶的生长需要特定环境条件,如硫污染或电子束辐照。然而,这枚古钱币的发现挑战了这一认知,因为它表明银须晶完全可能在自然埋藏环境中形成。为了解开这个千年谜题,由Francesco Abate领衔的研究团队开
来源:Surfaces and Interfaces
时间:2025-10-20
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通过苯乙烯含量与离子液体调控增强GnPs/丁苯橡胶复合材料相互作用及其光致动性能研究
章节精选材料两种级别的丁苯橡胶:Syntion 1815(门尼粘度ML1+4 (100 °C) 48)和Syntion 2150×4(门尼粘度ML1+4 (100 °C) 65),分别简称为S1815和S2150,由波兰奥斯维辛的Synthos S.A.公司提供。这两种橡胶均通过阴离子共聚制得。SBR化合物的硫化使用了由Siarkopol(塔尔诺布热格,波兰)提供的硫磺(纯度99%),以及由Akrochem Co.(阿克伦,美国)提供的2,2'-二苯并噻唑二硫化物(MBTS)和1,3-二苯基胍(DPG)。讨论碳纳米结构的超分子化学主要由π-π相互作用(也称为π-堆叠)主导。考虑到石墨烯的结构以
来源:Sensors and Actuators A: Physical
时间:2025-10-20
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基于垂直压电薄膜阵列的空气耦合超声换能器性能优化研究
超声技术作为一种非电离、非侵入的测量与成像手段,在医学和科学领域具有重要价值。然而,空气耦合超声的应用始终面临着一个根本性挑战:压电材料与空气之间巨大的声阻抗失配。压电陶瓷的声阻抗高达20-40 MRayl,而空气仅有413 Rayl,两者相差数万倍。这种失配导致能量被困在压电元件内部,只能以窄带共振方式工作,使压电材料产生大应变的优势无法发挥。传统解决方案包括四分之一波长匹配层和超材料结构,但这些方法对材料特性要求极高,且设计和制造工艺复杂。虽然已有研究报道了-20 dB带宽80%、传输灵敏度5-12 Pa/V的优异结果,但这些方案难以大规模应用。聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜因其较低的声阻抗(
来源:Sensors and Actuators A: Physical
时间:2025-10-20
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突破通胀上限:南非通胀超调时期的货币政策响应动态研究
在全球经济充满不确定性的背景下,维持物价稳定是各国中央银行的核心使命。自2000年起,南非成为了第六个采用通胀目标制(Inflation Targeting, IT)的国家,由南非储备银行(South African Reserve Bank, SARB)负责将通胀率稳定在3%至6%的目标区间内。这一框架旨在通过增强政策透明度和可信度来锚定通胀预期,从而促进宏观经济的长期稳定。然而,理想很丰满,现实却很骨感。回顾过往二十多年,南非的通胀率并非总是乖乖待在“笼中”,它在2002-2003、2007-2008、2011-2014、2016-2017以及2022-2024等多个时期都曾“越狱”成功,
来源:Scientific African
时间:2025-10-20
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大语言模型(LLM)引导分子动力学(MD)自主优化合金成分:实现18.7 GPa超高强度Fe–Cr–Mn合金的发现
CRediT authorship contribution statement作者贡献声明Ankit Roy: 撰写初稿、可视化、软件搭建、研究方法设计、实验调查、形式分析与概念提出。Ram Devanathan: 评审与编辑稿件,参与研究调查。M.S.K.K.Y. Nartu: 评审与编辑稿件,参与研究调查。Vineet V. Joshi: 评审与编辑稿件,研究调查、资金获取、形式分析与概念设计。Declaration of competing interest利益冲突声明作者声明不存在任何已知的竞争性财务利益或个人关系,以避免对本研究产生不当影响。Acknowledgements致谢本研
来源:Scripta Materialia
时间:2025-10-20
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射频等离子体磁控溅射氧化锆涂层优化Ti13-13合金的耐腐蚀性与生物活性研究
在生物医学工程领域,钛及其合金因其优异的生物相容性和力学性能,被广泛用作骨科和牙科植入体。然而,金属植入体在人体复杂的生理环境中长期服役,面临着腐蚀和磨损的挑战,其降解产物可能引发炎症反应,甚至导致植入失败。此外,理想的植入体不仅要具备良好的力学支撑,更需要能够与周围骨组织形成牢固的骨性结合,即骨整合。传统的纯钛和Ti-6Al-4V合金虽然应用广泛,但铝和钒元素潜在的生物毒性风险促使研究人员致力于开发新一代生物相容性更佳的β型钛合金。Ti13-13合金(名义成分为Ti-13Nb-13Zr)便是其中一种有前途的低模量β钛合金,它不含铝和钒,具有更接近人骨模量的力学性能,有望减少应力遮挡效应。尽管
来源:Results in Engineering
时间:2025-10-20
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区块链研究如何弥合学术与政策鸿沟:全球运输与物流法规中的影响力路径与主题演进
在全球贸易与物流体系的运转中,运输与物流(Transportation and Logistics, T&L)行业始终面临数据孤岛、纸质文件依赖、实时可视性不足与跨组织信任缺失等痛点,这些问题不仅推高了运营成本,还加剧了延误与欺诈风险。近年来,区块链(Blockchain)作为一种防篡改、可共享的分布式账本技术,被寄予厚望,认为其能够提升供应链的追溯性、安全性与可审计性。尽管区块链在T&L领域的学术研究产出快速增长,但其对政策制定的实际影响却鲜有系统研究。已有文献多集中于技术实现与行业应用,缺乏对“研究—政策”转化路径的实证分析,这一空白亟待填补。为深入探究区块链研究对政策的影
来源:Results in Engineering
时间:2025-10-20
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基于全景与头颅侧位片回顾性分析的剂量优化:牙科放射摄影中的比较与自适应协议研究
研究亮点讨论本研究证实,在Planmeca Romexis ProMax设备上执行的头颅侧位放射摄影(LCR)与全景放射摄影(PR)相比,辐射剂量降低了近十倍(10.2 vs. ∼100 mGy·cm2),同时呈现出显著更高的对比噪声比(CNR)和更优的专家评分。这一发现与"限制视野和优化曝光几何结构可显著降低辐射剂量而不影响诊断价值"的原则高度一致。结论研究结果表明,与全景放射摄影(PR)相比,头颅侧位放射摄影(LCR)在显著降低辐射剂量的同时,能提供更卓越的诊断图像质量。通过整合剂量数据、客观图像质量指标(CNR和专用IQ指数)和专家评估,我们验证了一种针对患者特点的自适应成像协议,该协议
来源:Radiography
时间:2025-10-20
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不同流态条件下颗粒硼氢化钠(NaBH4
在全球减排和气候变化的背景下,氢能作为替代燃料备受关注。然而,氢气的低体积能量密度和高压/低温储存要求限制了其广泛应用。固态氢载体材料,如硼氢化钠(NaBH4),因其高能量密度和常温常压储存优势,成为具有前景的解决方案。尽管NaBH4在化学工业中已有应用,但其作为颗粒材料在存储和输送过程中的流动行为尚不明确。颗粒材料的流动特性直接影响设备设计(如料仓、螺旋输送机、气力输送系统),忽视这一点可能导致设备故障、操作延误等问题。因此,全面表征NaBH4在不同流态和操作条件下的机械特性,对于其作为船舶燃料的可靠应用至关重要。本研究采用三种实验装置系统表征了颗粒和粉末状NaBH4的流动行为:环剪切试验(
来源:Powder Technology
时间:2025-10-20
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吡嗪衍生物调控的锌/镉三叔丁氧基硅烷硫醇配合物:结构、发光性能及构效关系研究
亮点一般程序与仪器元素分析(C、H、N、S)使用Eurovector CHNS EuroEA3000分析仪进行。化合物1-4固体样品的FT-IR光谱在4000-400 cm-1范围内通过Nicolet iS50傅里叶变换红外光谱仪测定,该仪器配备Specac Quest单次反射钻石衰减全反射(ATR)附件,数据通过OMNIC软件包采集处理。晶体化合物1-4的紫外-可见(UV-vis)光谱...合成本研究主要目标是合成一系列含有甲基吡嗪(mepyz)和乙基吡嗪(etpyz)作为氮供体配体的锌镉硅烷硫醇配合物,旨在探究其结构特征并与光谱、催化及抗菌性能进行关联(示意图1)。反应在温和条件下顺利进行
来源:Polymer Degradation and Stability
时间:2025-10-20
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质子辐照下Yb3+掺杂晶体/玻璃复合材料的辐射诱导发光及其在实时剂量测定中的应用
在当今的放射治疗和空间辐射监测领域,精确的实时剂量测定技术面临着严峻挑战。特别是在新兴的FLASH质子治疗(一种超高剂量率放射治疗技术)等高端应用中,传统剂量计往往难以满足快速响应和高精度的双重要求。稀土离子掺杂材料因其独特的发光特性在辐射探测领域展现出巨大潜力,其中三价镱离子(Yb3+)掺杂的玻璃和晶体材料更是备受关注。然而,这些材料在承受高剂量质子辐照时的结构稳定性和发光效率问题,一直是制约其实际应用的关键瓶颈。为了突破这一技术难题,来自塔尔图大学等机构的研究团队在《Materials Today Communications》上发表了创新性研究成果。该研究系统探讨了质子辐照对Yb3+掺杂
来源:Materials Today Communications
时间:2025-10-20
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新型咪唑并吡啶衍生物在酸性介质中对铜和低碳钢的缓蚀性能与吸附机制研究
HighlightTools and Characterization Methods本研究所用化学品和溶剂均由Sigma-Aldrich提供,无需进一步纯化。使用SHIMADZU Affinity-1S傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)通过KBr压片法记录红外光谱。核磁共振(NMR)研究采用氘代二甲基亚砜(DMSO-D6)作为溶剂,光谱数据由JNM-ECZ500R/S1 FT NMR光谱仪(JEOL)采集,质子¹H-NMR和碳¹³C-NMR的工作频率分别为500 MHz和126 MHz。最后,采用电喷雾离子化技术获取质谱数据。Spectroscopic Characterization of
来源:Materials Today Communications
时间:2025-10-20
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热处理和低温处理对激光粉末床熔融Ti–6Al–4V合金的微观结构、耐磨性和力学性能的改善
彭江|冯泽群|邹海鑫|蔡一奇|王显龙中国常州大学机械工程与轨道交通学院,邮编213164引言钛合金Ti–6Al–4V(TC4)因其优异的机械性能、耐腐蚀性和轻质特性,被广泛应用于航空航天和军事工业[[1], [2], [3]]。然而,钛合金具有较高的熔点、较低的比强度和较差的热导率,这使得传统切削工具在加工钛合金坯料时难以有效散热[4,5],从而导致加工区域温度升高,进而缩短了刀具寿命并降低了切削模具的表面精度[6],从而显著增加了制造成本。激光粉末床熔融(LPBF)技术是增材制造(AM)技术的重要组成部分,它利用激光束将金属粉末在粉末床上熔化成液态,然后通过不断堆叠层状结构来制造三维部件[7
来源:Materials Today Chemistry
时间:2025-10-20
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综述:ThCr2Si2型材料中公度磁结构:基于对称性的新分类方案及涌现现象预测
引言ThCr2Si2型三元金属间化合物(化学式通式为RM2X2,其中R为稀土金属或K、Ca、Ba等,M为3d/4d/5d过渡金属,X为Si、Ge、P、As等)因其丰富的物理现象而成为凝聚态物理研究的重要平台。该类材料具有体心四方结构(空间群I4/mmm),其晶格由-R-X-M-X-R-原子层交替堆叠构成。这种层状特性导致层内与层间复杂的交换相互作用,从而涌现出超导、重费米子液体、隐藏序、巨磁热效应、巨大磁阻等众多新奇物性。尤其值得注意的是,磁结构多样性直接决定了材料的磁输运、磁热、磁弹性等性能,例如LaMn2Ge2单晶在室温下创纪录的拓扑霍尔电阻率(4.5 μΩ·cm)即与其特定磁序密切相关。
来源:Materials Today Physics
时间:2025-10-20