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PFAS替代制冷剂CF₃I与常见制冷弹性体的相容性研究
在当前全球制冷行业面临日益严格的环保法规背景下,寻找具有更低全球变暖潜能值(GWP)和更少臭氧消耗潜能(ODP)的替代制冷剂成为关键议题。近年来,氢氟烯烃(HFO)制冷剂因其显著的环境友好特性而受到广泛关注,它们不仅具有较低的温室气体排放,而且在大气中的寿命较短,有助于减少对气候的长期影响。然而,随着对全氟烷基和多氟烷基物质(PFAS)的限制政策逐渐收紧,许多现有的HFC和HFO制冷剂可能面临使用限制。因此,研究新型制冷剂与密封材料的兼容性变得尤为重要,以确保其在实际应用中的安全性和可靠性。在众多潜在的替代制冷剂中,三氟碘甲烷(CF₃I)因其独特的物理化学性质而引起了科学界的极大兴趣。CF₃I
来源:Journal of Fluorine Chemistry
时间:2025-10-11
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1至3岁期间亲社会行为的发展轨迹:婴儿特征与父母因素的作用
本研究聚焦于婴幼儿在生命前三年内亲社会行为的发展轨迹,特别关注婴儿自身的社会评价能力、情绪传染现象以及父母的亲社会倾向对这一发展过程的影响。通过纵向追踪设计,研究团队对214名中国婴幼儿(其中102名女孩,112名男孩)及其家庭进行了为期三年的观察,分别在12、14、24和36个月龄时进行评估。研究发现,亲社会行为在这一阶段呈现出显著的增长趋势,这表明婴幼儿的亲社会行为并非一成不变,而是随着年龄的增长逐步增强。此外,研究还发现婴儿的社会评价能力与其早期亲社会行为水平存在正相关,而母亲的亲社会倾向则显著预测了儿童早期亲社会行为的起始水平,而父亲的亲社会倾向则对亲社会行为的发展速度有积极影响。这些
来源:Journal of Experimental Child Psychology
时间:2025-10-11
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学校教育能够改变人们观念:一项元分析表明,学校教育能适度提升儿童的执行功能(即大脑的认知处理能力)
在儿童成长的过程中,正式的学校教育扮演着至关重要的角色。对于年幼的孩子来说,进入学校意味着他们将面临一系列新的挑战和要求,这些要求不仅包括对学习内容的掌握,还涉及认知能力的提升,特别是执行功能(executive functions)的发展。执行功能是一组支持目标导向行为的高级认知能力,主要包括工作记忆(working memory)、抑制控制(inhibitory control)和认知灵活性(cognitive flexibility)。这些能力的培养对儿童的学习成果和未来发展具有深远的影响。本文通过元分析的方法,首次系统地量化了学校教育对儿童执行功能的总体影响,为理解早期执行功能的可塑性
来源:Journal of Experimental Child Psychology
时间:2025-10-11
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儿童对条件概率的理解
概率思维是人类在日常生活中不可或缺的能力,从天气预报到交通状况的判断,从医疗诊断到投资决策,我们无时无刻不在面对各种条件概率问题。这种能力不仅帮助我们预测未来的事件,还能让我们在复杂的环境中做出更合理的判断。然而,尽管成年人在日常生活中能够熟练地运用概率推理,但关于儿童如何理解条件概率的研究却相对有限。大多数研究集中在儿童对单一因果关系事件的预测能力上,例如是否能够根据某种线索判断某个事件发生的可能性。但现实生活中的概率问题往往涉及多个相互依赖的步骤,因此有必要探讨儿童在多步条件下是否能够进行有效的概率推理。本研究旨在探索6至9岁儿童在多步骤条件概率任务中的表现,特别是他们是否能够理解并整合多
来源:Journal of Experimental Child Psychology
时间:2025-10-11
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在提示回忆任务中,内隐与外显元认知监控与控制的发展轨迹
在本研究中,我们探讨了五至十一岁儿童在记忆任务中如何进行元认知监控和控制,以及这些能力在不同年龄段的发展情况。通过分析儿童在观看两个日常事件视频后对记忆问题的回答,我们发现儿童在某些情况下无法准确地判断自己记忆的准确性,并且在被要求提供答案之前表达“不知道”的情况下,其记忆准确率更低。然而,在自愿回答的情况下,显性监控(如信心评分)和隐性监控(如通过行为手势反映认知努力)以及控制机制(如选择展示或隐藏答案)都能有效预测记忆的准确性。我们的研究结果表明,显性监控在预测记忆准确性方面有随年龄增长而提高的趋势,而隐性监控和控制过程则在这一阶段变化不大。此外,我们还发现信心与记忆准确性之间存在直接和间
来源:Journal of Experimental Child Psychology
时间:2025-10-11
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综述:锂离子电池在电动出行领域可持续性方面的最新研究进展
随着全球对可持续发展的重视,电动汽车(EV)的普及已成为推动能源转型的重要一环。据国际气候变化专门委员会(IPCC)报告,2019年交通运输部门占全球温室气体(GHG)排放总量的大约15%,并占能源相关二氧化碳(CO₂)排放量的约23%。到了2022年,欧洲环境署指出,交通运输部门占欧盟27国温室气体排放量的28.9%,其中道路运输占主导地位,贡献了73.2%的排放。这些数据凸显了交通运输领域在应对全球变暖方面的重要性,促使政策制定者推动去碳化交通,以实现更可持续的发展目标。与此同时,消费者对电动汽车的接受度也在逐步提高,导致锂离子电池的需求不断上升。这一趋势不仅对环境产生深远影响,也对社会和
来源:Journal of Endodontics
时间:2025-10-11
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通过锂硫电池中锂(Li)与硫(S)之间耦合的氧化还原反应路径,缩短硫的氧化还原过程
锂-硫电池因其高理论比能量密度(2600 Wh kg⁻¹)而被视为下一代储能技术的有力候选者。然而,这种电池在实际应用中面临一些关键挑战,如“穿梭效应”、缓慢的硫氧化还原动力学以及活性材料利用率低等问题。这些限制因素严重制约了锂-硫电池的循环寿命和能量密度的实现。因此,研究人员不断探索新的方法来解决这些问题,其中一种有效的策略是通过电解液添加剂来改善电池性能。在本研究中,科学家们采用了一种名为2-氯-1,4-苯醌(MCBQ)的电解液添加剂,以应对上述问题。MCBQ的分子结构包含两个羰基氧原子和一个氯原子,这使得它能够与多硫化锂(LiPSs)发生反应,生成一种不溶的有机硫中间产物。这种中间产物不
来源:Journal of Endodontics
时间:2025-10-11
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关于H₂-盐水体系中多孔砂岩和碳酸盐岩石表面润湿性变化及溶剂吸附效应的实验研究:对地下氢储存的启示
氢气经济作为一种潜在的清洁能源解决方案,正在全球范围内受到越来越多的关注。随着全球对减少二氧化碳排放和实现环境可持续性的承诺不断加深,氢气作为替代化石燃料的能源形式,具有显著的前景。然而,实现大规模氢气储存仍然是一个关键挑战,因为它不仅需要高效的储存系统,还必须确保储存过程的安全性和经济性。氢气的储存方式多种多样,包括地下储氢(Underground Hydrogen Storage, UHS)、液化氢气储存、压缩氢气储存以及材料吸附式储存等。其中,地下储氢因其巨大的储存潜力和相对较低的环境影响,被认为是一种极具前景的解决方案。然而,要实现这一目标,必须深入了解氢气在不同地质条件下的润湿性行为
来源:Journal of Endodontics
时间:2025-10-11
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掺磷石墨烯纳米带作为锌离子混合超级电容器的高效正极材料
随着全球对减少二氧化碳排放的迫切需求,传统燃油汽车正加速向新能源汽车(如电动汽车和混合动力汽车)转型。这一趋势使得锂离子电池(Li-ion batteries, LIBs)作为主要能量储存装置的重要性日益凸显。然而,这种高能量密度电池的广泛应用也带来了显著的安全挑战,尤其是热失控(Thermal Runaway, TR)及其传播(Thermal Runaway Propagation, TRP)现象。TRP不仅可能引发局部电池单元的连锁反应,还可能对整个电池组乃至整车系统造成严重威胁,因此,如何有效建模和预测TR与TRP成为电池安全研究的关键课题。热失控是指电池在特定条件下发生不可逆的化学反应
来源:Journal of Endodontics
时间:2025-10-11
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基于水下压缩空气储能的水热力学性能分析
本研究探讨了6PPD(N-(1,3-二甲基丁基)-N’-苯基-对苯二胺)与Cd(II)(镉离子)对藻类的联合毒性作用。随着人类活动的加剧,水体中的污染物种类日益增多,其中6PPD作为一种新型污染物,因其在环境中的持久性和潜在生态影响而受到关注。6PPD主要来源于汽车轮胎磨损,并通过地表径流进入水体,从而在水生态系统中积累。研究发现,6PPD在水体中的浓度可以达到563微克/升,接近其最大水溶性,这引发了对其生态影响的担忧。尽管已有大量研究关注6PPD对水生动物的毒性,但其对水生植物,特别是藻类的影响仍缺乏系统研究。藻类作为水生态系统中的初级生产者,不仅维持水体的生态平衡,还通过调节营养循环和提
来源:Journal of Endodontics
时间:2025-10-11
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综述:基于镍锰磷酸盐的电极在混合超级电容器领域的最新进展
镍-锰磷酸盐(NMPs)作为一种新型电极材料,在混合超级电容器领域展现出巨大的应用潜力。这类材料因其丰富的赝电容氧化还原活性、结构稳定性以及可调的化学组成,成为当前研究的热点。它们不仅能够提供较高的能量密度和功率密度,还具备良好的循环性能,这使得NMPs在可再生能源存储和高效能量转换系统中具有重要价值。然而,要将这些实验室成果转化为实际应用,还需要克服一系列关键挑战,如可扩展且可持续的合成方法、材料固有的导电性限制,以及在全电池测试中验证其性能。### 1. 超级电容器的发展背景随着全球对环境退化、能源安全和气候变化问题的关注日益加深,推动可持续能源系统的研发成为当务之急。太阳能和风能等可再生
来源:Journal of Endodontics
时间:2025-10-11
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一个全面的框架,用于通过电动汽车聚合器利用能源套利带来的收益
### EV Aggregator as an Energy Arbitrage Entity: A Comprehensive Framework随着电动汽车(EV)的普及,它们在能源管理中的潜力正在逐步被挖掘。EV作为一种移动储能装置,不仅可以用于个人交通,还可以通过V2G(Vehicle-to-Grid)技术为电网提供支持。本文提出了一种全面的框架,旨在让EV聚合商能够作为能源套利实体运行,为EV车主带来稳定的收入流,同时通过最大化系统的负载因子(LF)来缓解电网压力。该框架结合了空间行为分析、基于机器学习的电力需求和价格预测,以及一个分两阶段的优化过程。第一阶段利用混合整数线性规划(M
来源:Journal of Endodontics
时间:2025-10-11
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绝热和等温压缩空气储能系统的生命周期能量效率及二氧化碳排放强度
### 智能电动汽车聚合商框架与能源套利策略分析随着电动汽车(EV)的普及,其在能源管理中的作用日益凸显。本文提出了一种全面的框架,旨在让电动汽车聚合商能够以能源套利实体的身份参与电网调度,从而为EV车主提供稳定的收入来源,同时通过最大化系统负载因子(LF)来缓解电网压力。该框架融合了空间行为分析、基于机器学习的电力需求和价格预测,以及一个两阶段优化过程。该模型基于澳大利亚昆士兰地区的实际数据,包括从交通调查中获得的EV移动性数据和国家电力市场的5分钟分辨率历史数据。预测性能表明,精细树算法(FTA)在电力需求预测方面表现最佳,而集成袋装树算法(EBTA)则在价格预测中最为有效。IEEE 9节
来源:Journal of Endodontics
时间:2025-10-11
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基于卷积神经网络和时间柯尔莫哥洛夫-阿诺德网络组合的锂离子电池电量估计
### 电动汽车聚合商在能源套利中的协调框架随着电动汽车(EV)数量的迅速增长,其在能源管理和电力资源优化方面展现出巨大的潜力。本文提出了一种全面的框架,使电动汽车聚合商能够以能源套利实体的方式运行,旨在为电动汽车所有者提供稳定的收入流,同时通过最大化系统负载因子(LF)来减少电网压力。该框架结合了空间电动汽车行为分析、基于机器学习的电力需求和价格预测,以及一个两阶段的优化过程。第一阶段利用混合整数线性规划(MILP)来优化充电和放电计划,从而最大化电动汽车所有者的收益。第二阶段则采用梯度下降-序列二次规划(GD-SQP)来优化参与的电动汽车数量,以提升电网的LF。该模型基于澳大利亚昆士兰州的
来源:Journal of Endodontics
时间:2025-10-11
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这款多功能、可变形的3D打印超级电容器系统由热塑性聚氨酯/聚吡咯/NiO@MnO2材料制成
随着可穿戴设备和柔性电子技术的快速发展,对高性能、高耐用性的能量存储设备的需求也日益增加。3D结构的能量存储设备,如超级电容器(SCs)和高延展性3D电极设备,因其独特的机械性能和储能特性,展现出在智能能源供应系统中的巨大潜力。然而,现有的柔性设备在实际应用中仍面临诸多挑战,如机械强度不足、延展性受限、电子迁移速率较慢、活性材料负载效率低以及整体性能表现不理想。因此,研究者们致力于开发新的材料结构和制造工艺,以克服这些限制并提升设备的综合性能。本文提出了一种基于3D热塑性聚氨酯(TPU)的超级电容器电极设计,其结构由TPU作为基体,填充有聚吡咯(PPy)和NiO@MnO₂混合金属氧化物。这种复
来源:Journal of Endodontics
时间:2025-10-11
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双离子导电聚合物接枝导电炭黑作为粘结剂,能够实现LiFePO4正极的快速充放电以及稳定的循环性能
这项研究针对锂铁磷酸盐(LFP)正极材料在锂离子电池中的性能瓶颈,提出了一个创新性的解决方案。LFP作为锂离子电池中广泛应用的正极材料,因其固有的安全性、低成本和长循环寿命而备受关注。然而,其较低的电子和离子导电性成为限制其进一步商业化的关键因素。传统上,聚偏氟乙烯(PVDF)被用作LFP正极的粘结剂,但PVDF具有绝缘性,且粘附力较弱,这在一定程度上加剧了LFP材料在高倍率充放电时的性能下降。此外,PVDF的制备过程需要使用昂贵且有毒的N-甲基吡咯烷酮(NMP)作为溶剂,这不仅增加了生产成本,还对环境造成潜在危害。为了克服上述问题,研究人员开发了一种水溶性的多功能粘结剂,该粘结剂通过将双离子
来源:Journal of Endodontics
时间:2025-10-11
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关于硅掺杂的碳氮化硼作为锂离子电池有前景负极材料的稳定性、动力学和电化学性能的见解:第一性原理计算
本研究聚焦于解决水系锌离子电池(AZIBs)在实际应用中面临的关键问题,尤其是锌金属沉积不均匀以及由此引发的枝晶生长。这些问题严重限制了AZIBs的循环寿命和安全性,成为阻碍其大规模商业化的主要障碍。为了应对这些挑战,研究团队开发了一种基于传统生物质材料——宣纸(Xuan paper,简称XP)的超薄纳米纤维隔膜。这种隔膜不仅具有低成本、轻量化和机械强度高的特点,还通过其独特的化学和物理特性,有效调控锌离子的传输行为,从而实现更均匀的锌沉积和更稳定的电池性能。水系锌离子电池因其使用水性电解质而具备显著的安全优势,相较于有机电解质,水性电解质不易燃烧,且在高温下具有更高的热稳定性。此外,锌金属负
来源:Journal of Endodontics
时间:2025-10-11
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关于在炎热潮湿气候下用于建筑物被动温度调节的填充有生物复合材料相变材料的砖块的实验研究
随着全球温度的持续上升,建筑空间冷却的能源需求自1990年以来已增长了三倍。在这样的背景下,提高建筑的能源效率显得尤为重要。特别是,通过高效的被动式建筑围护结构来调节室内温度,可以有效降低建筑的冷却能耗。当前的研究聚焦于如何通过在小型房间中应用形状稳定相变材料(PCM)来增强砖墙的被动式温度调节能力。具体而言,研究团队采用了一种创新的方法,即将有机PCM融入水葱生物炭的多孔基质中,从而实现形状稳定。这种生物炭具有丰富的孔隙结构、广泛的比表面积和高的吸附能力,使得其成为一种理想的PCM载体材料。为了评估这种新型生物复合PCM在砖墙中的应用效果,研究首先在热室中对含有中央嵌入20毫米厚WH-PCM
来源:Journal of Endodontics
时间:2025-10-11
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基于阿扎-三苯基结构的共价有机框架:高效钠离子电池的阳极材料
Manpreet Kaur|Brahmananda Chakraborty|T.J. Dhilip Kumar量子动力学实验室,印度理工学院罗帕尔分校化学系,鲁普纳加尔140001,印度摘要本研究通过第一性原理密度泛函理论,探讨了新合成的基于氮杂三苯基的共价有机框架(aza-COF)作为钠离子电池(SIBs)负极材料的适用性。研究发现,这种二维氮杂COF是一种具有1.02 eV带隙的半导体。当钠离子被储存在最合适的位点时,氮杂COF系统会从半导体状态转变为金属状态,从而提高电导率。氮杂COF的扩散势垒为0.78 eV,理论比容量高达602.3 mAhg−1,能量密度为1259.5 mWhg−1
来源:Journal of Endodontics
时间:2025-10-11
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关于Mg₂TiH₆氢化物双钙钛矿的物理性质研究,及其在固态氢存储中的应用:基于第一性原理的计算
复杂金属氢化物因其卓越的储氢能力而被视为一种极具前景的储氢材料。这些材料在新能源技术的发展中扮演着重要角色,特别是在氢燃料电池和清洁能源系统中。本研究首次对Mg₂TiH₆这一双钙钛矿结构的氢化物进行了系统分析,以评估其作为储氢材料的潜力。通过密度泛函理论(DFT)的计算方法,我们对Mg₂TiH₆的结构、机械性能、电子特性以及储氢能力进行了深入探讨。Mg₂TiH₆的结构特性是其作为储氢材料的基础。该化合物在DFT计算中被确认为具有立方双钙钛矿结构,其空间群为Fm-3m(编号225)。这种结构赋予了Mg₂TiH₆特殊的物理和化学性质,使其在储氢领域具有独特的应用前景。在结构优化过程中,我们计算了其
来源:Journal of Endodontics
时间:2025-10-11