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高血压妊娠并发症后1至3年内女性的心血管表型:性别无关因素与妊娠特异性风险因素的影响
该研究聚焦于妊娠期高血压疾病(HDP)对女性心血管健康的长期影响,通过前瞻性队列设计探讨产后心血管结构的改变及其与性别独立危险因素的关系。研究团队纳入了100名女性,其中65人曾经历HDP(包括57例子痫前期和8例妊娠高血压),35人为对照组( uncomplicated normotensive pregnancies)。随访时间为产后1-3年,通过标准化超声心动图检查评估心血管结构及功能。### 一、研究背景与意义心血管疾病(CVD)已成为全球主要死亡原因,但女性CVD常被忽视。研究指出,女性CVD的临床表现、危险因素模式及发病机制与男性存在显著差异。HDP作为女性特异性危险因素,与2-8
来源:Pregnancy Hypertension
时间:2025-12-11
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用于妊娠期无创血流动力学评估的人工智能:新型评分系统的开发
Nevardo Calderón-Restrepo | Carolina Pemberthy-López | Nazareth Campo-Campo | Luisa Durango-Gutiérrez | Diego Álvarez-Montoya | Jaime Gallo-Villegas | Jorge Gutiérrez-Marín | Dagnovar Aristizábal-Ocampo波利瓦尔 pontificia 大学健康科学学院,哥伦比亚麦德林摘要目的妊娠期间的血流动力学特征分析对于高血压疾病(如先兆子痫)的风险分层和管理至关重要。虽然传统的超声心动图评估方法准确,但成本较
来源:Pregnancy Hypertension
时间:2025-12-11
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复杂PET废物的化学升级回收:在较为温和的反应条件下进行升级回收,并将其用于生产聚氨酯以获得高附加值产品
该研究提出了一种高效且环保的化学回收方法,将复杂的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)废弃物转化为液态多醇,并进一步合成高性能聚脲材料。该方法通过乙烯碳酸酯(EC)作为溶剂和反应物,结合催化剂体系优化,显著提升了PET回收的效率和可持续性。### 一、研究背景与意义PET作为全球产量最大的合成塑料之一,其废弃物占比高达95%。传统回收方式多依赖热解或机械破碎,但存在再生PET性能下降(降级)、能耗高、处理废水污染等问题。化学回收技术通过化学解聚将PET转化为高附加值单体或中间体,被认为是实现循环经济的关键路径。然而,现有化学回收方法存在反应条件苛刻(需高温高压)、产物纯度低、副产物多等瓶颈。###
来源:Polymer Degradation and Stability
时间:2025-12-11
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综述:四溴合汞(II)与质子化的4-(二甲氨基)吡啶杂化物的合成、晶体结构及多功能性质
该研究系统报道了一种新型有机-无机杂化化合物的合成、结构解析及其多功能特性。化合物(C₇H₁₁N₂)₂[HgBr₄]·H₂O(1)通过水溶液中HgBr₂与4-二甲基氨基吡啶(DMAP)及过量HBr的缓慢蒸发法合成,该策略有效调控了晶体生长动力学,最终获得七日结晶的块状晶体。晶体结构解析显示(1)属于三斜晶系P-1空间群,不对称单元包含两个质子化的4-二氨基吡啶阳离子、一个[HgBr₄]²⁻阴离子和一个结晶水分子。结构中形成了三维氢键网络,其中N-H…Br(氢键供体-受体距离2.0-2.5Å)和O-H…Br/O-H…O(氢键长度2.6-3.1Å)是主要稳定因素。这种协同作用不仅强化了阴离子-阳离
来源:Polyhedron
时间:2025-12-11
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通过非晶态MOF涂层氢化二氧化钛核壳光催化剂与过氧单硫酸盐活化作用实现罗丹明B的高效光催化降解
罗天添|王俊毅|王瑞彦|王家乐|闫浩|张蓓|周琪安徽大学化学与化学工程学院,合肥230601,中国摘要本研究采用简单的水热法制备了一种一维核壳光催化剂,该催化剂由氢化二氧化钛(H-TiO2)包覆非晶金属有机框架(MOF)组成,并被用作罗丹明B(RhB)降解的高效过一硫酸盐(PMS)活化剂。在模拟阳光照射20分钟后,优化的H-TiO2/BPDC*2催化剂在初始浓度为100 mg/L时实现了99.40%的RhB去除率。其表观动力学速率常数分别是H-TiO2和H-TiO2/BPDC的4.28倍和1.06倍。性能的提升归因于核壳异质结构,这种结构改善了光吸收和电荷分离效果,表现为光电流增加、光致发光强
来源:Polyhedron
时间:2025-12-11
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通过使用γ-Fe₂O₃对氮化硼纳米片进行表面改性,并利用磁场对氮化硼纳米片的定向分布,改善了环氧树脂纳米复合材料的介电性能和空间电荷积累现象
在高压电力电子设备中,绝缘材料的电荷积累问题直接影响设备运行安全。当前研究聚焦于通过纳米复合技术改善环氧树脂的介电性能,特别是针对电极/绝缘体界面存在的空间电荷异常聚集现象。该团队创新性地引入了磁性改性纳米颗粒,并利用外部磁场调控其分布,实现了对界面电荷行为的精准控制。实验采用E-51环氧树脂为基体,复合0.1%和0.5%质量分数的γ-Fe₂O₃包覆 BNNS纳米片。通过磁控纺丝技术,在施加外部磁场时形成梯度分布的纳米颗粒,这种空间分布特性显著改变了界面处的电荷行为。研究发现,当方波电压频率达到500Hz时,0.5%浓度改性样品的电荷密度较未改性组降低53%,而0.1%浓度的样品在最大电场畸变
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结晶条件对等规聚丁-1的物理结构和机械性能的影响
作者:秦亚楠、李世彦、孟兆杰、臧如欣、王年、维克托·利特维诺夫、门永峰单位:河南省科学院材料研究所,先进导体材料河南省重点实验室,中国郑州450046摘要本研究通过单轴拉伸试验、动态力学分析(DMA)和时域1H NMR T2松弛测量技术,探讨了等规聚丁烯-1(iPB-1)晶体形式I的物理结构与其力学性能之间的关系。通过缓慢等温熔融结晶以及将聚合物熔体淬入冰水中,制备了两种具有不同结晶度、层状结构长程周期性和非晶相中物理网络连接点密度的样品。通过非晶相的T2松弛时间,确定了由于链锚定在晶体晶粒上以及在晶体层之间的非晶区域形成的连接分子所导致的物理网络连接点密度的相对差异。尽管结晶度较低,但由于层
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通过调节苯并咪唑单元上的氮取代基,在聚酰亚胺薄膜中实现热性能、机械性能和光学性能的协同效应
Dandan Li|Chenyang Zhao|Shuo Wang|Guangtao Qian|Chunhai Chen上海工程技术大学材料科学与工程学院,中国上海 201620摘要耐高温的无色聚酰亚胺薄膜作为下一代柔性显示技术中替代玻璃基板的材料,正受到广泛关注。一种成熟的设计策略是引入较大的悬挂基团以增加自由体积,从而在保持热稳定性的同时提高光学透明度。利用聚(苯并咪唑酰亚胺)(PBIIs)固有的优异耐热性,我们报道了新型PBIII材料的合成,这些材料具有定制的苯基和联苯悬挂基团。这些先进的PBIIs表现出优异的耐热性,玻璃化转变温度(Tg)介于338至374°C之间,并且在450 nm处
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用于响应温度、湿度和光照的偶氮苯掺杂聚(聚氨酯脲)的冷拔加工
韩欣健|王伟杰|袁瑶|杨云鹏|黄一胜|黄浩|杨曙光中国上海东华大学材料科学与工程学院先进低维材料中心,先进纤维材料国家重点实验室,邮编201620摘要通过光异构化和冷拉伸诱导取向,利用聚脲(PUU)制备了对热、湿度和光具有响应性的聚合物材料。可结晶的聚醚二醇与二异氰酸酯反应后,再与含有偶氮苯的二胺进行链延长。当软段具有高结晶度时,所得PUU表现出延展性,并在拉伸过程中形成取向结构。取向后的条带在紫外光照射或加热下会发生弯曲,而未经处理的条带则保持不变。相比之下,湿度会使未经处理的条带和取向后的条带都发生弯曲,但方向相反。这种取向不仅放大了偶氮苯的光异构化效应,使其产生宏观运动,还储存了熵弹性能
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采用氟化活性酯策略制备具有超低介电常数和优异耐湿热稳定性的环氧复合材料
该研究围绕开发新型环氧树脂固化剂展开,重点在于通过分子结构设计实现介电性能的突破性优化。研究团队以六氟异丙基二苯酚和苯甲酰氯为原料,创新性地构建了同时含有对称三氟甲基和活性酯基团的氟化活性酯HFBAAE。这种复合型分子结构的设计思路,既借鉴了活性酯技术降低介电损耗的原理,又引入氟化基团改善介电常数,形成协同增效机制。在合成工艺方面,采用碱性条件下的分步反应策略。首先通过氢氧化钠处理六氟异丙基二苯酚生成酚盐,随后与对甲苯酰氯进行酰化反应,最终得到含两个对甲苯酰基团的氟化活性酯。这种两步法有效控制了分子结构的规整性,避免了传统合成过程中因副反应导致的分子量分布过宽问题。实验数据显示,当环氧树脂与S
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基于纳米结构模型的纠缠非晶态单分散聚(甲基丙烯酸甲酯)的温度依赖弹性与分子量的关系
本研究以多分散聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)为对象,系统考察了材料分子量与剪切弹性模量在玻璃态向准平台态转变过程中的关联机制。通过建立正六边形纳米结构模型,成功揭示了材料在非晶态转变区间的构象演化规律,为理解高分子材料流变行为提供了新的理论框架。研究团队选取了三种不同分子量(65.6 kDa、298 kDa、1531 kDa)的PMMA样品进行动态力学分析。实验发现,当材料从玻璃态向准平台态转变时,其剪切弹性模量G'呈现出显著的特征变化。通过构建包含六个约束节点的正六边形分子模型,研究人员成功解释了这一转变过程中弹性储能的释放机制。核心理论模型采用 affine网络理论,将高分子链段视为由六个约
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在高温和低温条件下对玻璃态材料进行动态压缩力学测试与表征
本研究聚焦于新型可逆网络材料——维里omer(vitrimer)复合材料的动态力学行为及多尺度建模方法。传统环氧树脂因不可逆交联网络而存在脆性大、不可修复的固有缺陷,尤其在高速冲击和宽温域应用场景下性能受限。科研团队通过系统设计实现了维里omer材料的性能优化与机理解析,为航空工程等极端环境应用奠定理论基础。研究首先通过准静态压缩和应力松弛实验筛选出两种性能均衡的维里omer配方(V-1.0和V-1.2),与常规环氧树脂DMP进行对比。动态压缩测试覆盖-25℃至75℃的温度范围及多应变率条件,揭示维里omer材料在热力学环境变化下的独特响应机制。实验发现,所有材料均呈现显著应变率硬化效应,但维
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综述:肥料对土壤介电性质的影响:对智能农业和预测建模的启示
土壤介电特性在精准农业中的应用与挑战 ——基于肥料效应与机器学习建模的综合分析 ### 一、土壤介电特性与精准农业的关联性 土壤介电特性作为电磁波与土壤物质相互作用的物理表征,已成为现代精准农业的核心监测指标。其介电常数(ε)由实部(ε′)和虚部(ε″)构成,分别反映土壤能量存储与耗散能力。这种特性与土壤水分、养分浓度、结构参数等关键农业指标存在强相关性,使得非破坏性检测技术(如时域反射法TDR、频域反射法FDR)能够实时监测农田土壤状态。研究显示,氮肥处理可使土壤介电常数实部提升25%,虚部提升40%,而磷钾肥影响相对较小,这种差异源于不同肥料对土壤离子浓度和孔隙结构的差异化作用。有机
来源:Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C
时间:2025-12-11
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基于绿色化学原理的化学酶法合成(R)-香芹醛:提升反应步骤的可持续性
### (R)-Perillaldehyde的绿色化学合成路径研究#### 1. 研究背景与意义(R)-Perillaldehyde(1)是一种具有重要生物活性和药用价值的天然产物,尤其在抗白血病领域展现出潜力。然而,天然产物中S-型异构体占主导地位,而R-型异构体(1)的商业供应和合成方法尚未成熟。传统化学合成路线存在多个问题:需要使用毒性较高的氯代溶剂(如DCM、DMF),涉及高温高压条件,以及多步骤串联导致产率低(文献报道总产率约34.2%-38.8%)。本研究通过优化生物催化与绿色反应步骤,构建了更高效、环保的合成体系。#### 2. 关键创新点**(1)催化环化反应优化**- 采用铝
来源:Organic Letters
时间:2025-12-11
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利用高光谱分辨率激光雷达进行点式空气绝对温度测量
高光谱分辨率激光雷达技术用于固定点空气绝对温度测量的研究气象观测中空气温度的传统测量方法主要依赖接触式温度传感器,这类设备存在显著的辐射敏感性问题。针对这一技术瓶颈,本研究提出基于高光谱分辨率激光雷达(HSRL)的非接触式空气绝对温度测量方法,并完成实验验证。该方法通过分析大气分子瑞利散射谱的频谱宽度特征,结合改进的Tenti-S6温度反演模型,实现了环境辐射干扰的有效抑制。研究首先系统梳理了现有温度测量技术的局限性。传统接触式传感器因物理接触带来的湍流效应和热传导误差,其测量精度受环境辐射影响显著。尽管光纤温度传感器灵敏度可达0.1mK级别,但受限于安装方式和测量介质的物理接触要求,难以实现
来源:Optics & Laser Technology
时间:2025-12-11
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直流电场增强电离对飞秒激光自聚焦的影响
徐颖|侯哲远|孙正|伊克巴尔·贾维德|李贤旺|刘耀祥|魏英霞|王铁军|冷宇新上海交通大学物理科学与工程学院精密光学工程研究所,数字光学上海前沿科学中心,先进微结构材料国家重点实验室,中国上海200092摘要Pcr的临界功率是确定非线性自聚焦效应开始的参考值。其检测对于飞秒激光丝的应用至关重要。在这项工作中,我们提出了一种实验装置,在激光丝位置施加直流电场来测量飞秒激光的Pcr。测量结果显示,施加直流电场后Pcr显著降低,并且随着施加电压的增加而减小。这归因于电场与激光电离等离子体之间的相互作用增强了电离过程。随着施加电压和入射激光功率的增加,激光丝的形成变得更加容易,焦点偏移也更加明显。此外,
来源:Optics & Laser Technology
时间:2025-12-11
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在低频脉冲激光辅助车削硬化钢零件的过程中,有效预测热影响区内的温度梯度及热软化特性
激光辅助加工技术近年发展迅速,尤其在处理高硬度材料方面展现出独特优势。研究团队以硬化钢为对象,通过建立三维瞬态热传递模型,系统探究了脉冲激光参数与加工参数的协同作用机制。实验采用Nd:YAG脉冲激光源(平均功率600W),重点考察了激光频率、脉宽、切削参数与温度场的动态关系,为优化激光辅助加工工艺提供了理论支撑。在技术背景方面,激光辅助加工通过热软化效应显著改善传统切削难题。文献显示,CO₂连续波激光在陶瓷、钛合金等材料加工中已取得成效,但脉冲激光系统在控制热输入方面更具优势。特别是短脉冲周期(通常低于1ms)配合高峰值功率,能够实现材料表层与深层协同热处理,有效降低切削力同时提升表面完整性。
来源:Optics & Laser Technology
时间:2025-12-11
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基于石墨烯的太赫兹超材料吸收器的设计与优化,以及其在折射率传感中的应用
石墨烯基太赫兹超材料吸收器研究进展与应用潜力分析1. 研究背景与材料特性90%的宽频吸收率,且具有优异的折射率传感性能。2. 核心结构设计研究团队创新性地采用八边形石墨烯基底,结合四个正方形金属贴片形成复合超材料结构。该设计在TOPAS基板(厚度经优化确定为21 μm)与金反射层之间形成谐振腔,通过以下机制实现性能突破:- 八边形几何构型打破传统圆形结构的对称性限制,产生多频段耦合效应- 四个正方形贴片作为阻抗匹配网络,有效降低界面反射损耗- 金反射层形成背腔结构,增强电场局域化效应- 石墨烯化学势固定在0.8 eV,平衡载流子浓度与带隙特性3. 仿真验证与性能指标基于COMSOL Multi
来源:Optics & Laser Technology
时间:2025-12-11
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采用灵活折叠几何结构的多镜自由曲面成像系统的圆锥曲面优化设计
在反射光学系统设计领域,长期存在的挑战在于缺乏灵活且通用的初始系统生成方法。传统设计流程往往因初始配置不当导致后续优化效率低下,甚至可能陷入局部最优解的陷阱。针对这一问题,研究团队创新性地提出基于二次曲面特性的混合设计方法,其核心在于建立从经典光学原理到现代自由曲面设计的有效过渡机制。该方法的突破性体现在三个方面:首先,通过解析共焦反射系统的几何特性,建立了广义焦点型非轴对称二次曲面的数学表征体系。这种创新将原本局限于轴对称系统的解析方法扩展到非轴对称场景,使设计者能够更灵活地配置光学元件的布局关系。其次,开发出多镜面自由曲面的拓扑生成算法,该算法能够根据具体成像需求自动组合不同数量的反射镜面
来源:Optics & Laser Technology
时间:2025-12-11
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通过双向调制实现压缩型高光谱单光子计数成像
高光谱单光子计数成像技术的噪声抑制与重建方法创新研究(总字数:约2150字)一、技术背景与核心挑战高光谱成像技术通过多波段记录目标物体的光谱特征,在环境监测、生物识别、工业检测等领域具有重要应用价值。传统方法依赖光谱仪和CCD探测器阵列,存在设备复杂、成像速度慢等问题。近年来发展的单光子计数成像技术(SPCI)凭借其极低的光强检测阈值(可达单个光子级别),在暗光环境成像和微弱信号检测方面展现出独特优势。然而,SPCI系统面临两个关键挑战:首先,单光子探测器存在显著的背景噪声,导致光谱信息提取困难;其次,高光谱数据的维度呈指数级增长,传统压缩感知理论难以满足实时成像需求。二、双向调制压缩成像方法
来源:Optics & Laser Technology
时间:2025-12-11