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  • 从过去到进步:南非CFTR基因检测回顾性研究揭示囊性纤维化诊断新策略

    在人类遗传疾病谱系中,囊性纤维化(Cystic Fibrosis, CF)作为一种常见的常染色体隐性遗传病,其诊断本应随着基因检测技术的进步而变得更加便捷。然而现实却恰恰相反——由于CFTR基因致病变异的高度异质性和检测方法的多样化,临床医生在面对不同民族背景的患者时,往往陷入"选择困难"的困境。这一挑战在种族构成复杂的南非显得尤为突出,这个拥有6300万人口的国家包含非洲黑人(81.7%)、有色人种(8.5%)、白人(7.2%)和印度/亚裔(2.6%)四大族群,而CF在不同族群中的携带频率从1/20到1/90不等,呈现显著差异。更严峻的是,南非实行公私双轨医疗体系,84%的人口依赖政府提供的

    来源:Journal of Community Genetics

    时间:2025-09-26

  • 探索三钙钛矿Sr₃Fe₂TeO₉的线性和非线性光学性质

    Khan Haris|Mohd Ikram印度查谟和克什米尔斯利那加NIT物理系固态物理研究实验室,邮编190006摘要采用可靠的、可扩展的固态反应方法制备了三倍钙钛矿Sr₃Fe₂TeO₉。结构分析表明,该材料属于四方晶系,空间群为(I4/m)。通过紫外-漫反射光谱(UV-DRS)研究了样品的光学性质,测得直接跃迁的带隙为1.87 eV。根据吸收和反射数据,计算出了关键的光学参数,包括Urbach能量(0.675 eV)、光学消光系数和折射率,这些参数为理解材料的光学行为提供了重要线索。此外,研究还通过测定三阶非线性极化率(χ³ = 9.28 × 10⁻¹² esu)来探讨了其非线性光学响应,

    来源:Optik

    时间:2025-09-26

  • CsInTiO₄量子点的揭示:一种具有卓越非线性光学特性的新型宽禁带材料

    CsInTiO₄作为一种新型的量子点材料,近年来因其独特的光学和电学特性引起了科学界的广泛关注。这种材料属于CsAlTiO₄家族的延伸,而CsAlTiO₄本身已被广泛研究,特别是在其光学和介电性能方面。由于CsInTiO₄在结构上与CsAlTiO₄类似,但通过引入铟元素,其电子和光学特性发生了显著变化,使其在紫外-可见光领域具有更高的应用潜力。本文通过理论模拟和实验数据的结合,对CsInTiO₄量子点的结构、光学及光电性能进行了系统分析,为后续实验研究奠定了基础。从结构角度来看,CsInTiO₄量子点呈现出单斜晶系结构,其空间群为P21/N。这种结构特征可以通过X射线衍射(XRD)分析得到验证

    来源:Optik

    时间:2025-09-26

  • 采用ZnO/TiO₂电子传输层(ETL)和金(Au)作为背电极,设计了一种基于第三代钙钛矿太阳能电池的高效光伏阵列

    Hagar Marouf | Khalil M. Elkhamisy | El-Sayed M. El-Rabaie | Ahmed Nabih Zaki Rashed | Nariman Abdel-Salam电子与通信系,电子工程学院,梅努菲亚大学,梅努夫,32952,埃及章节摘录引言钙钛矿材料是一类用于光伏应用的革命性半导体材料,为传统的硅基太阳能电池提供了有吸引力的替代方案。它们具有显著的优势,包括高光吸收系数、长的载流子扩散长度和低制造成本,因此受到了研究人员和工业界的广泛关注。然而,当阳光从一个表面传递到另一个表面时,会受到所谓的菲涅尔效应的影响。相关工作Jinyoung等人[13

    来源:Optik

    时间:2025-09-26

  • 经溶液处理的MnO₂介导的空穴注入与碳点荧光在高性能发光二极管中的应用

    王小翠|戴佩邦|王毅|刘家庆|肖英玲|袁佳|刘丽明|王宏航|张晓文广西电子科技大学材料科学与工程学院,信息材料广西重点实验室,桂林,541004,中国摘要通过水热法可以轻松合成溶液处理的MnOx。利用MnOx作为空穴注入剂,制备出了高性能有机发光二极管(OLED)。当单层MnOx作为空穴注入层时,该OLED在16 V电压下的辐射强度为4.46 mW cm−2,外部量子效率(EQE)为2.42%。通过将MnOx掺杂到聚(3,4-乙烯二氧噻吩):聚(苯乙烯磺酸)(PEDOT:PSS)中以优化空穴注入,OLED的EQE达到3.83%,在14 V电压下的最大辐射强度为12.77 mW cm−2。此外,

    来源:Optical Materials: X

    时间:2025-09-26

  • Sintering(烧结)对掺Sm3+的willemite(一种硅酸盐玻璃陶瓷)的影响:结构、力学和光学研究

    魏文昌|莫哈末哈菲兹·莫哈末扎伊德|卡米鲁尔·阿明·马托里|罗志伟|谭丽萍|王姣姣马来西亚普特拉大学理学院物理系,43400,塞尔angor州Serdang摘要由于与稀土掺杂剂的兼容性和稳定性,Willemite玻璃陶瓷在光电应用中具有很大潜力。使用玻璃废料等可持续原材料进一步增强了其在绿色材料开发中的吸引力。在本研究中,通过熔融和快速淬火技术,使用锌硼硅酸盐玻璃合成了掺杂Sm3+的Willemite玻璃陶瓷,并进行了烧结,其中使用钠石灰硅玻璃废料作为SiO2的替代原料。X射线衍射(XRD)分析显示,在800°C以上形成了α-Zn2SiO4晶体。能量色散X射线(EDX)分析表明,Sm主要富集在

    来源:Optical Materials: X

    时间:2025-09-26

  • ZrO₂添加对铝硼硅酸盐玻璃结构和性能的影响

    徐欣|张健|张涵|莫大红|李一伟|刘斌|郑涛|郭彦彦中国长春空军航空大学基础系摘要铝硼硅酸盐玻璃作为一种新型特种光学玻璃材料,因其优异的物理和化学性能而受到了广泛关注。众所周知,氧化锆(ZrO2)能够增强玻璃的机械性能,使其成为许多铝硼硅酸盐玻璃体系中的不可或缺的成分。然而,关于ZrO2含量对铝硼硅酸盐玻璃性能影响的研究却很少。在本研究中,我们采用熔融淬火法在SiO2-B2O3-Al2O3-Na2O-NaCl-ZnO-TiO2-ZrO2体系中成功制备了铝硼硅酸盐玻璃,并探讨了ZrO2含量对其微观结构、机械性能、热膨胀系数和可见光透射率的影响。结果表明,适量的ZrO2可以提高玻璃的密度、硬度和抗

    来源:Optical Materials

    时间:2025-09-26

  • 优化合成气生产以提高燃气轮机的发电效率:热力学与原料分析

    Toyese Oyegoke | Abdullahi Jibrin摘要随着对替代能源和可再生能源解决方案的需求不断增加,尤其是在面临电力供应不稳定的发展中国家,优化用于发电的生物质气化过程已成为一个关键挑战。合成气主要由一氧化碳(CO)、氢气(H₂)和二氧化碳(CO₂)组成,在驱动燃气轮机发电中起着核心作用。然而,不同原料类型、热力学条件以及合成气质量对发电输出的影响仍不甚明了。本研究通过探讨原料组成(C1至C4烷烃)、温度和压力对合成气生成及燃气轮机效率的影响,填补了这一知识空白。利用DWSim进行过程模拟,并采用响应面法(RSM)等优化技术,我们确定了能够最大化燃气轮机输出功率(GTD)的

    来源:Next Energy

    时间:2025-09-26

  • 纯NiO/氧化石墨烯薄膜以及掺铝NiO/氧化石墨烯薄膜在氧化铝(Grafoil)基底上的伪电容行为

    N.V. 斯里尼瓦萨 | 安贾娜·西蒙 | 巴萨瓦拉杰·安加迪 | H.M. 马赫什 | 西瓦拉杰·亚拉帕摘要由于对高效储能设备的需求不断增加,金属氧化物纳米薄膜作为下一代超级电容器的重要组成部分而备受关注。通过将纯NiO和掺铝NiO热沉积到氧化石墨烯(GO)上,随后将涂有NiO的GO滴涂到石墨片上,制备了电极,从而提高了其电化学性能。采用X射线衍射、傅里叶变换红外光谱、拉曼光谱和扫描电子显微镜(SEM)对复合电极进行了表征,确认了纳米级NiO涂层的形成以及Ni–O和GO相关的振动模式的存在。在2 M和3 M KOH电解质中的电化学测试显示出了明显的赝电容行为。在10 mV/s的扫描速率下,未

    来源:Next Energy

    时间:2025-09-26

  • 非均匀性对SAC305焊点中空洞和裂纹形成(这些过程受空位扩散控制)的影响

    沃尔夫冈·弗拉赫贝格尔(Wolfgang Flachberger)|吉里·斯沃博达(Jiri Svoboda)|彼得·卢茨(Peter Lutz)|夏洛特·崔(Charlotte Cui)|托马斯·安特雷特(Thomas Antretter)|曼努埃尔·彼得斯曼(Manuel Petersmann)|斯瓦鲁普·加迪克雷-纳加拉贾(Swaroop Gaddikere-Nagaraja)|丹尼尔·基纳(Daniel Kiener)|罗兰·布鲁纳(Roland Brunner)摘要在高温条件下,金属中的裂纹形成和扩展与热力学过程(如空位生成、扩散和凝聚)密切相关。本研究基于非平衡热力学原理,构建了一

    来源:Next Materials

    时间:2025-09-26

  • 钇掺杂对Mg-Zn铁氧体物理性质的影响:一项详细研究

    本文探讨了通过非磁性稀土元素钇(Y³⁺)掺杂对镁锌(Mg-Zn)尖晶石型铁氧体材料的多方面性能影响。这种材料因其独特的磁性、电性和结构特性,在多个科技领域具有广泛的应用价值。钇离子的引入改变了材料的结构和性能,使其成为研究的热点。文章详细介绍了材料的合成方法、表征技术以及对各种性能的分析,从而揭示了钇掺杂如何影响其在不同应用场景中的表现。在合成方面,研究采用了溶胶-凝胶法,并以蔗糖作为燃料,这是一种能够有效控制材料结构的合成手段。这种方法能够实现对材料的精细调控,使其具备特定的晶体结构和微结构特征。通过将Y³⁺离子掺入Mg-Zn铁氧体中,可以改变材料的晶格参数、晶粒尺寸和结构稳定性。研究中所使

    来源:Next Materials

    时间:2025-09-26

  • 综述:超细铂基催化剂的碳限制工程研究,以实现稳健的电化学氧还原反应

    随着全球对清洁能源技术的需求日益增长,质子交换膜燃料电池(PEMFCs)因其高能量密度、高能量转换效率和零排放特性,成为实现“碳中和”目标的重要候选技术之一。然而,PEMFCs在实际应用中仍面临诸多挑战,其中高效的氧还原反应(ORR)催化剂是其关键组成部分。目前,商业化的Pt/C催化剂虽然能够显著提升ORR反应的催化效率,但其高昂的成本、稀缺的铂资源以及在实际运行中可能产生的不稳定性,限制了其大规模应用。因此,开发一种高活性、高稳定性且成本更低的Pt基催化剂成为研究热点,而碳约束工程作为一种新兴的催化剂设计策略,为解决这一难题提供了新的思路。ORR反应是PEMFCs在阴极进行的核心反应,其反应

    来源:Nano Materials Science

    时间:2025-09-26

  • 废纸纤维增强柔性石墨烯基多功能电磁屏蔽膜的制备与性能

    在当今社会,随着电子设备的广泛应用以及通信技术的迅猛发展,电磁干扰(EMI)问题日益突出。尤其是在日常生活中,通信设备的普及使得电磁波污染不断加剧,对电子系统的正常运行和人类健康构成潜在威胁。因此,研发高性能、轻质且环保的电磁屏蔽材料成为当前材料科学与工程领域的重要课题之一。本文提出了一种创新性的方法,通过将废纸纤维与石墨烯结合,并采用高速剪切混合技术,成功制备出一种具有优异电磁屏蔽性能的柔性石墨烯-纸纤维复合薄膜(GPFC),为解决EMI问题提供了新的思路。### 研究背景与意义电磁干扰是指由于电磁波的传播而导致电子设备之间出现信号干扰的现象。随着5G通信技术的推广和智能电子设备的普及,电磁

    来源:Nano Materials Science

    时间:2025-09-26

  • 不同纳米粒子共同引入对YBa2Cu3O7陶瓷超导性能的影响:一项比较分析

    在当今科技发展迅速的时代,高温超导材料因其在液氮温度(约77 K)以上展现出的零电阻特性,受到了广泛关注。这类材料不仅在能源效率方面具有显著优势,还因其环保性能和强大的应用潜力而成为研究的热点。其中,YBa₂Cu₃O₇₋d(简称Y123)作为一种具有优异超导性能的陶瓷材料,因其高临界转变温度、高载流密度以及在特定磁场下的强抗磁性而备受推崇。然而,Y123在实际应用中仍存在一些挑战,例如在磁场作用下,磁通涡旋的运动会降低其载流密度和临界物理量,同时晶界弱导性也是限制其性能的一个重要因素。因此,研究如何通过调整材料的结构和特性来提升其性能具有重要意义。近年来,纳米材料因其独特的物理和化学特性,被广

    来源:Nano-Structures & Nano-Objects

    时间:2025-09-26

  • 综述:关于超声振动辅助摩擦搅拌焊接不同合金铝合金时界面演变及接头性能的研究综述

    近年来,随着工业对高性能和轻量化设计的需求不断增长,焊接不同材料的技术在众多焊接方法中逐渐占据重要地位。摩擦搅拌焊(Friction Stir Welding, FSW)作为固态连接技术的一种,因其在铝合金焊接中的广泛应用而受到关注。然而,FSW在连接不同金属或材料方面仍面临一些挑战,特别是在交通运输行业中,这种技术的应用正在逐步扩展到铝与其他材料的组合,如铜、钢、钛和镁合金等。这些组合的使用可以减少整个行业对铝合金的过度依赖,从而实现更高效、更经济的制造方式。FSW技术的核心在于其独特的操作流程,能够通过控制温度、应变率和材料流动,实现高质量的焊接。然而,当焊接不同材料时,一个关键问题在于界

    来源:Nano-Structures & Nano-Objects

    时间:2025-09-26

  • 高效掺铈的MgO@Ag核壳催化剂用于1,2,4,5-四取代咪唑的绿色合成

    该研究围绕一种新型的纳米催化剂——铈掺杂、银包覆的氧化镁(Ce-MgO@Ag)纳米颗粒,探索其在绿色有机合成中的应用。特别是针对咪唑类化合物的合成,这种催化剂在无溶剂研磨条件下实现了四组分一锅法合成。咪唑及其衍生物因其在药物化学和有机合成中的广泛应用而备受关注,它们不仅是多种生物活性分子的核心结构,还在多个药物类别中作为关键的药效团存在。研究团队通过一系列先进的表征技术,对所制备的纳米催化剂进行了全面分析,并进一步验证了其在合成过程中的高效性和环保性。咪唑是一种五元含氮杂环化合物,由三个碳原子、两个非相邻的氮原子和两个双键组成。它在异环化学中具有重要的地位,其独特的结构赋予了它广泛的药理活性和

    来源:Nano-Structures & Nano-Objects

    时间:2025-09-26

  • 布洛芬在多种溶剂中加载到UiO-66分子上的机制:一项结合实验和分子动力学模拟的研究

    费Sun|徐莉黄|卢璐王|刘欢|龙凯摘要基于生物质的多孔碳电极材料技术的发展对于构建可持续的碳基能源材料体系至关重要。本研究采用番茄皮作为碳源,通过简单的KOH活化策略制备了N/O共掺杂的中微孔碳纳米片。一系列表征结果(如TEM、XRD、Raman、XPS等)表明,所得多孔碳具有发达的层状孔结构(比表面积和孔体积分别为2976.4 m2 g−1和1.63 cm3 g−1)、丰富的石墨化微晶、N和O杂原子的共掺杂以及良好的亲水性。以制备的多孔碳为正极、2 mol L−1 ZnSO4水溶液为电解质、Zn箔为负极组装的纽扣型锌离子混合电容器(ZIHSC)在0.1 A g−1的电流密度下表现出181.

    来源:Microporous and Mesoporous Materials

    时间:2025-09-26

  • 经过铟改性的Ferrierite(FER)沸石在二甲醚气相羰基化反应中的催化稳定性得到了提升

    孙飞|黄秀丽|王露露|刘欢|蒯龙摘要基于生物质的多孔碳电极材料技术的发展对于构建可持续的碳基能源材料体系具有重要意义。本研究采用番茄皮作为碳源,通过简单的KOH活化策略制备了氮/氧共掺杂的中微孔碳纳米片。一系列表征结果(如TEM、XRD、Raman、XPS等)表明,所得多孔碳具有发达的层次孔结构(比表面积和孔体积分别为2976.4 m2 g−1和1.63 cm3 g−1)、丰富的石墨化微晶、氮和氧杂原子的共掺杂以及良好的亲水性。以制备的多孔碳为正极、2 mol L−1 ZnSO4水溶液为电解质、Zn箔为负极组装的纽扣型锌离子混合电容器(ZIHSC)在0.1 A g−1的电流密度下表现出181.

    来源:Microporous and Mesoporous Materials

    时间:2025-09-26

  • 由生物质衍生的氮/氧共掺杂的中孔-微孔碳纳米片,用于高性能锌存储

    费孙|徐莉黄|卢璐王|刘欢|龙凯摘要基于生物质的多孔碳电极材料技术的发展对于构建可持续的碳基能源材料系统具有至关重要的意义。本研究采用番茄皮作为碳源,通过简单的KOH活化策略制备了N/O共掺杂的中微孔碳纳米片。一系列表征结果(如TEM、XRD、Raman、XPS等)表明,所得多孔碳具有发达的层次孔结构(比表面积和孔体积分别为2976.4 m² g⁻¹和1.63 cm³ g⁻¹),丰富的石墨化微晶,N和O杂原子的共掺杂以及良好的亲水性。以制备的多孔碳为正极、2 mol L⁻¹ ZnSO₄水溶液为电解质、Zn箔为负极组装的纽扣型锌离子混合电容器(ZIHSC)在0.1 A g⁻¹的电流密度下表现出1

    来源:Microporous and Mesoporous Materials

    时间:2025-09-26

  • MIL-53(Al)薄膜在铝表面的阳极电沉积:合成、表征及其作为直接电加热材料的潜力

    孙飞|黄秀丽|王璐璐|刘欢|蒯龙摘要基于生物质的多孔碳电极材料技术的发展对于构建可持续的碳基能源材料体系具有至关重要的意义。本研究采用番茄皮作为碳源,通过简单的KOH活化策略制备了氮/氧共掺杂的介观-微孔碳纳米片。一系列表征结果(如TEM、XRD、Raman、XPS等)表明,所得多孔碳具有发达的层次化孔结构(比表面积为2976.4 m2 g−1,孔体积为1.63 cm3 g−1),丰富的石墨化微晶,氮和氧杂原子的共掺杂以及良好的亲水性。以制备的多孔碳为正极、2 mol L−1 ZnSO4水溶液为电解质、Zn箔为负极组装的纽扣型锌离子混合电容器(ZIHSC)在0.1 A g−1的电流密度下表现出

    来源:Microporous and Mesoporous Materials

    时间:2025-09-26


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