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  • 受生物启发的重叠卷曲结构用于增强生物基环氧树脂:一项关于断裂现象的研究

    这项研究探讨了一种基于蜘蛛丝分子结构的仿生三维打印重叠卷曲结构,这种结构包含牺牲键和隐藏长度,旨在增强基于生物的环氧树脂的韧性。实验结果显示,重叠卷曲结构在增强生物环氧树脂的韧性方面触发了三种主要机制:(1)裂纹再启动,(2)重叠卷曲桥接,以及(3)环氧树脂丝状体。首先,集成的重叠卷曲结构在环氧树脂基体中形成一个空隙,当裂纹尖端到达该空隙末端时,裂纹重新启动。接着,随着重叠卷曲的隐藏长度展开,它在抵抗裂纹扩展方面产生了桥接效果。此外,对于最小的隐藏长度,裂纹分支会导致环氧树脂丝状体的形成,显著提高能量释放率。实验发现,环氧树脂的能量释放率提高了13%。整体而言,环氧树脂的韧性提升相对有限,这主

    来源:COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY

    时间:2025-10-11

  • 三维编织碳纤维/环氧树脂复合材料的介电击穿行为及高压损伤特性

    在当前的研究中,科学家们探讨了一种受蜘蛛丝微观结构启发的3D打印仿生重叠卷曲结构,这种结构包含可牺牲的键和隐藏长度,旨在提高基于生物材料的环氧树脂的韧性。通过实验观察环氧树脂中重叠卷曲结构的断裂现象,研究人员发现了三种增强韧性的机制:(1)裂纹重新起始,(2)重叠卷曲桥接,以及(3)环氧树脂纤维化结构。首先,集成的重叠卷曲结构在环氧基体中形成一个空隙,当裂纹尖端到达该空隙末端时,裂纹会重新起始。其次,随着重叠卷曲的隐藏长度展开,它在抵抗裂纹扩展方面产生桥接效应。此外,对于最小的隐藏长度,裂纹分支会形成环氧树脂纤维化结构,从而显著提高能量释放率。实验结果显示,环氧树脂的能量释放率提高了约13%。

    来源:COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY

    时间:2025-10-11

  • 在单调加载和循环加载作用下,钢筋增强树脂的压缩行为及其微观力学建模

    SRR材料的压缩行为研究是理解和优化其在FRP-钢混合桥梁结构中的应用的关键。SRR是一种由钢颗粒嵌入树脂基体中形成的颗粒复合材料,最初被开发为锚固剂,后来被提出用于嵌入机械连接器的腔体中。这种材料在连接器中的应用面临复杂的多轴应力状态和疲劳需求,因此对其压缩和疲劳性能的研究至关重要。本研究通过实验和数值方法,系统地评估了SRR在无约束条件下的单调压缩、增量循环和高周疲劳加载下的行为,并利用三轴测试装置研究了约束对材料性能的影响。在实验设计中,研究团队制备了直径为26.0毫米、长度为52.0毫米的圆柱形试件,其中钢颗粒的体积比例为80%,符合J444标准。试件在无约束条件下进行测试,以模拟其在

    来源:COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY

    时间:2025-10-11

  • 连续纤维增强复合材料多尺度结构的拓扑设计与实验表征

    本研究提出了一种新的拓扑优化方法,旨在设计一种具有连续纤维增强复合材料(CFRC)的新型多尺度结构(MSS),以实现卓越的机械和功能性能。该方法基于离散材料优化(DMO)模型建立了一个弹性矩阵的插值函数,用于构建多尺度优化问题。通过计算目标函数和约束条件对设计变量的敏感度,可以更新宏观和微观设计变量,同时纤维方向由主应力方向决定。为了验证该方法的有效性,研究者采用了一个经典的Messerschmitt–Bölkow–Blohm(MBB)梁结构作为实验对象,并对其进行了参数分析和实验测试。实验结果表明,采用CFRC的多尺度结构(MSC)在初始刚度和峰值力方面分别比不采用CFRC的MSS高出约11

    来源:COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY

    时间:2025-10-11

  • 尽责品牌的核心属性:利益相关者的视角

    在当前社会经济和环境问题日益严峻的背景下,品牌的角色正经历着深刻的转变。随着气候变化、生物多样性丧失、社会不平等和公正性等议题成为全球关注的焦点,企业被赋予了更高的社会责任,不仅要在商业上取得成功,还要在社会和环境层面做出积极贡献。这种转变促使学者和从业者重新思考品牌的核心价值和战略方向,进而提出了“有良知的品牌”(conscientious brands)这一概念。有良知的品牌不仅仅是履行企业社会责任(CSR)或可持续发展策略的工具,而是通过内在的道德信念体系来指导其战略决策和行动,从而推动积极的社会变革和环境改善。在这一背景下,研究者们开始关注品牌如何在实际运营中体现其道德责任,而不仅仅停

    来源:Journal of Business Research

    时间:2025-10-11

  • 具有强磁耦合特性的项链状FeCoNi@N掺杂多孔碳纳米纤维,用于高性能微波吸收

    在当今科技迅速发展的背景下,电磁波(EMW)的吸收材料正变得越来越重要。随着无线通信技术的广泛应用和电子设备的普及,电磁辐射和干扰问题日益严重,不仅对人类健康和生物系统构成潜在威胁,也影响了电子设备的稳定性和精确性,甚至可能对国家安全产生影响。因此,开发高效、性能优异的电磁波吸收材料成为解决这些问题的关键手段。这类材料能够通过将电磁波能量转化为热能或其他形式的能量,从而有效减少电磁污染。传统的电磁波吸收材料,如铁氧体,虽然在某些方面表现良好,但在GHz频段的性能通常不如磁性金属及其合金。磁性金属,如铁(Fe)、钴(Co)、镍(Ni)等,具有较高的饱和磁化强度、磁导率和Snoek极限,因此在微波

    来源:COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY

    时间:2025-10-11

  • 碳风险在供应链中的传导效应:来自美国公司债券市场的证据

    近年来,随着全球向低碳经济转型的推进,碳风险已成为企业金融研究中的一个重要议题。碳风险不仅影响企业的运营成本和预期财务状况,还对资本结构、融资成本、市场价值、股权回报以及并购决策产生深远影响。此外,碳风险还可能对企业的股票市场表现和债券市场表现产生显著影响。然而,现有文献对碳风险如何通过供应链传递到其他企业,尤其是对下游客户的影响,研究较为有限。本文旨在填补这一研究空白,通过分析碳风险在供应链中的传导效应,探讨其对客户企业债券融资成本的具体影响。本文利用《巴黎协定》作为外生冲击,评估高排放供应商的碳风险,采用双重差分(Difference-in-Differences, DID)方法分析碳风险

    来源:Journal of Business Research

    时间:2025-10-11

  • 连续制备具有增强界面性能和降低孔隙率的CF/PA6复合材料中的梯度模量界面层

    王文彦|尹彦姬|江远超|韩睿|聂敏摘要纤维素纳米纤维(CNFs)源自可再生生物质,具有优异的机械性能、较高的长径比以及丰富的表面羟基,这使得它们在聚合物复合材料的功能化方面极具吸引力。在本研究中,CNFs被同时用作分散剂和增强剂,以解决基于尼龙的导热复合材料中填料聚集和界面粘附性差的难题。通过利用其强大的氢键能力,CNFs不仅实现了氮化硼(BN)填料在水体系中的均匀分散,还促进了聚合物基体中强健界面的形成。我们采用简单的真空辅助过滤和压缩成型技术,制备出了具有高度取向BN结构的层压复合材料。这种独特的结构促进了高效热传导路径的形成,使得该复合材料的面内导热系数达到了4.5 Wm−1K−1(BN

    来源:COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY

    时间:2025-10-11

  • 利用纤维素纳米纤维进行界面工程,制备具有优异机械耐久性的导热复合材料

    王文艳|尹彦姬|江远超|韩睿|聂敏摘要纤维素纳米纤维(CNFs)源自可再生生物质,具有优异的机械性能、较高的长径比以及丰富的表面羟基,这使得它们在聚合物复合材料的功能化应用中极具吸引力。在本研究中,CNFs被同时用作分散剂和增强剂,以解决基于尼龙的导热复合材料中填料聚集和界面粘附性差的问题。利用其强大的氢键能力,CNFs不仅能够实现氮化硼(BN)填料在水体系中的均匀分散,还能在聚合物基体中构建坚固的界面网络。通过简单的真空辅助过滤和压缩成型工艺,我们制备出了具有高度取向BN结构的层压复合材料。这种独特的结构促进了高效热传导路径的形成,使得该复合材料的面内热导率为4.5 Wm−1K−1(BN含量

    来源:COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY

    时间:2025-10-11

  • 更有帮助还是更不道德:自恋型员工在“渴望获得面子”与“害怕失去面子”之间的困境

    本研究探讨了自恋倾向中两个关键维度——自恋赞赏(narcissistic admiration)和自恋竞争(narcissistic rivalry)如何通过不同的社会形象意识路径影响员工在职场中的行为表现。通过情景实验(Study 1)、时间滞后实地调查(Study 2)和纵向调查(Study 3)三种研究方法,研究结果表明,自恋赞赏促使员工通过“渴望获得社会认可”的意识来展示帮助行为,而自恋竞争则引导员工通过“害怕失去社会形象”的意识表现出不道德的有利于工作的行为。此外,员工所感知到的支持性领导作用在增强自恋赞赏对“渴望获得社会认可”意识的正向影响,从而促进帮助行为的同时,也在减弱自恋竞争

    来源:Journal of Business Research

    时间:2025-10-11

  • 信息的核心在于你:信息元素对数字平台上成功沟通结果的影响

    随着在线平台的快速发展,社交互动、沟通方式以及关系建立的方式也发生了显著变化。特别是在现代社交环境中,网络约会平台已经成为人们寻找伴侣的重要渠道,改变了传统恋爱模式。这些平台通过先进的算法和创新功能,帮助用户与潜在对象进行匹配,使得在线交流成为关系发展的关键环节。然而,尽管网络约会平台广受欢迎,其在用户获取和留存方面仍面临诸多挑战。因此,理解影响用户忠诚度和匹配成功率的因素,对于平台运营者来说至关重要。本研究旨在填补这一研究空白,通过分析用户在网络约会平台上的信息交流行为,探讨信息内容如何影响匹配结果。具体而言,我们基于承诺与信任理论(CTT),研究了信息中使用的元素,如城市俚语、提及潜在对象

    来源:Journal of Business Research

    时间:2025-10-11

  • 通过重力-磁力驱动法制备的、具有垂直取向碳纤维的热导性和电磁干扰屏蔽聚二甲基硅氧烷复合材料

    这项研究聚焦于一种高性能的聚醚酰亚胺(Polyetherimide, PEI)材料,旨在解决其在热电耦合条件下出现的电流泄漏问题,从而提升其在高温环境下的能量存储性能。PEI作为一种高温介电材料,因其出色的热稳定性和机械性能,被广泛应用于高电压、高温的电子器件中,例如电容器。然而,当材料同时受到温度和电场的影响时,其内部的电荷迁移现象会加剧,导致能量存储性能的显著下降。因此,如何在保持材料原有优点的同时,有效抑制电流泄漏,成为提升PEI在极端条件下的应用价值的关键。研究团队通过分子设计和合成方法,成功制备了一种具有优异综合性能的本征PEI材料。在合成过程中,采用了4,4'-(4,4′-isop

    来源:COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY

    时间:2025-10-11

  • 通过分子半导体全有机复合材料掺杂聚醚酰亚胺,其介电性能和储能性能得到提升

    这项研究聚焦于解决聚醚酰亚胺(PEI)在热电耦合场下的电流泄漏问题,从而提升其能量存储性能。作为一类高温性能优异的高分子材料,PEI在高温环境下展现出良好的电绝缘性和机械强度,但其在热电耦合条件下仍面临能量存储性能下降的问题。这主要是由于热电耦合作用下,热激活和电场诱导的电荷载流子数量增加,导致电导率上升和漏电流增大,进而影响其作为电介质材料的稳定性与性能。因此,开发能够在多场条件下,尤其是高温和高电场环境下,保持优异性能的PEI基电介质材料,成为推动高性能电容器发展的关键。为了应对这一挑战,研究团队采用了一种全新的合成策略,通过分子设计引入“电子门”机制,利用σ-π超共轭效应有效抑制长程电荷

    来源:COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY

    时间:2025-10-11

  • 面对重大挑战:这对那些因担忧情感反应而阻碍创业目标进展的企业家有何影响

    在当今快速变化和充满不确定性的商业环境中,创业精神始终扮演着关键角色。面对突如其来的重大挑战,创业者和其企业往往需要迅速调整策略,以应对复杂的外部环境。本文以全球大流行病为研究案例,探讨了危机事件对创业者的影响及其应对方式。研究发现,危机事件的感知强度与创业者的目标进展之间存在密切联系,而创业者的失败恐惧在其中起到了中介作用。同时,数字平台能力的提升有助于缓解危机带来的负面影响,从而促进创业者在面对挑战时的持续发展。在公众眼中,创业者通常被视为善于应对突发危机的人。然而,他们并非完全不受这些重大挑战的影响。突发的灾难性事件会带来额外的风险和不确定性,这些事件包括全球性大流行、经济危机、自然灾害

    来源:Journal of Business Research

    时间:2025-10-11

  • 复合结构具有回弹性能,模型构建与敏感性分析

    这篇论文聚焦于复合材料结构在制造过程中出现的“回弹”现象,即在固化阶段产生的残余应力在释放后导致结构几何变形。回弹效应是复合材料制造中的一个重要问题,尤其是在航空航天工业中,对关键部件如机身面板和机翼结构的几何精度要求极高。回弹不仅影响最终产品的质量,还迫使制造商增加额外的控制和校正步骤,从而延长生产周期并增加成本。因此,准确预测回弹现象对于提高生产效率和降低成本具有重要意义。回弹现象的形成涉及多种物理机制,包括化学、热学和力学因素。其中,固化过程中树脂的体积变化是关键因素之一。这种体积变化源于单体的重新排列和共价键的形成(交联),通常以固化收缩系数(CSC)的形式体现。环氧树脂的固化收缩系数

    来源:COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY

    时间:2025-10-11

  • 健康成人硬腭的放射学和解剖学评估:一项回顾性研究

    摘要通俗语言总结 背景: 特发性髁突增生(ICH)是导致面部渐进性不对称的常见原因,尤其是在髁突生长停止活动时。虽然传统上建议对活动性病例进行髁突切除术,但在非活动性病例中是否需要进行该手术仍存在争议。 目的: 本研究旨在评估一种保守的正颌治疗方案在处理因非活动性ICH引起的面部不对称时的准确性和效果,该方案避免使用髁突切除术,并采用针对患者的数字化规划。 方法: 研究回顾性地分析了10名(年龄19–56岁)确诊为非活动性ICH的患者。所有患者均接受了正畸准备,随后在3D虚拟规划和

    来源:Journal of Craniofacial Surgery

    时间:2025-10-11

  • 由于特发性髁突增生导致的面部不对称的正颌治疗:无需进行髁突切除术即可提高治疗效果并降低并发症发生率

    ```section> 摘要 通俗语言总结 前额填充注射已成为一种流行的非手术方法,通过纠正体积不足和改善轮廓来提升面部美观。这种基于解剖学的方法强调了理解前额复杂结构成分的重要性,包括脂肪层、肌肉和血管路径。正确诊断前额凹陷(分为中央型、双侧型、混合型或完全型)后,可以制定针对性的治疗策略,使用皮下或肌肉下注射方式。肌肉下注射能够提供结构支撑,降低表面注射带来的风险,如分布不均和血管并发症。针对特定解剖特征的技术,尤其是对于前额较窄的东亚患者,能够确保自然且平衡的效果。本文中使用的填充物包括透明质酸(Maili、Sinclair)和聚卡普罗乳酸(Ellanse、Sincla

    来源:Journal of Craniofacial Surgery

    时间:2025-10-11

  • 处理PLS-SEM中的缺失数据:商业研究中的策略与见解

    刘一德|Wynne W. Chin|Cheah Jun-Hwa|Joseph F. Hair|Chan Lyu澳门科技大学商学院,澳门塔帕摘要本研究为处理偏最小二乘结构方程模型(PLS-SEM)中的缺失数据提供了实用指南。PLS-SEM是一种在商业研究中广泛使用的重要多变量技术。我们比较了不同缺失数据处理方法的优点和局限性,强调了选择适当方法以提高PLS-SEM分析准确性和可靠性的重要性。此外,我们介绍了一种创新方法,通过结合插补和后续加权来处理非随机缺失(NMAR)数据。通过实证案例研究和全面的模拟研究展示了各种处理策略的实际效果,为处理PLS-SEM中缺失数据的商业研究人员提供了有意义的见

    来源:Journal of Business Research

    时间:2025-10-11

  • B2B市场中售后关系管理的概念化:综述、归纳及对未来研究的建议

    在当前快速变化的商业环境中,企业与客户之间的关系管理正变得越来越复杂和重要。特别是对于业务对业务(B2B)市场而言,传统的销售和服务模式已经无法满足日益增长的客户需求。随着技术的进步和市场环境的演变,B2B公司正在探索更为先进的客户关系管理方法,以确保在销售之后仍能维持良好的客户互动和关系。这些方法包括主动式售后服务(Proactive Postsales Service, PPS)、客户成功管理(Customer Success Management, CSM)以及关键客户管理(Key Account Management, KAM)。这些模型虽然各有特点,但它们在实际操作中常常被并行使用,

    来源:Journal of Business Research

    时间:2025-10-11

  • 整合过往:利用组织历史赢得公众支持的挑战与潜力

    在管理研究领域,组织历史的研究已经取得了显著进展。学者们逐渐认识到,历史不再被视为一个外生变量,而是可以被主动管理和利用的“动态”和“原始”资源(Suddaby, Foster, & Trank, 2010: 156)。这种资源具有价值性、稀缺性和难以模仿性(Barney, 1991; Stinchcombe, 1965),因此,它在组织战略中扮演着重要角色。进一步的研究表明,组织能够通过特定的修辞策略来管理自己的历史,从而将其转化为一种象征性的资源,以实现竞争优势(Lubinski, 2018; Sasaki et al., 2020)。在这一视角下,历史被看作是一种构建的叙事,而非客观记录

    来源:Journal of Business Research

    时间:2025-10-11


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