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  • 层间优化对柔性自供电有机光电探测器性能的影响及其在环境光PPG传感中的应用研究

    引言有机光电探测器(OPD)作为一种新兴技术,在轻量、柔性和低成本制备方面展现出巨大潜力。与使用无机材料(如硅)的传统光电探测器不同,OPD采用有机半导体材料,可通过印刷和旋涂等溶液法制备。这种制备方式使得OPD能够在柔性基底上制造,适应复杂曲面并承受机械形变,因此特别适用于可穿戴电子、柔性显示和便携成像系统等领域。其中,自供电OPD因其无需外部电源即可工作,在降低可穿戴系统功耗方面具有显著优势,尤其适用于远程和长期健康监测场景。然而,实现高性能自供电OPD仍需克服高暗电流和低外量子效率(EQE)等挑战。层间材料,如空穴传输层(HTL)和电子传输层(ETL),在调节界面电子特性、影响开路电压(

    来源:Advanced Materials Technologies

    时间:2025-09-21

  • 铌酸锂基底全域三维数字孪生体实现驻表面声波生成的综合分析与验证

    引言:表面声波技术的前沿进展与应用拓展表面声波(SAW)器件因其精确操控表面声能的能力,近年来在多个领域取得显著进展。最初应用于通信领域的高频信号处理,现已扩展到质量检测、生物化学传感、量子声动力学及生物医学研究等多个方向。在微流控芯片(LOC)系统中,SAW技术实现了微型化诊断,包括重量检测和实时生化分析。特别是驻表面声波(SSAW),如瑞利波,能够对微粒、细胞和流体进行精确非接触式操控,为声镊子和先进粒子分选技术奠定基础。SAW器件的物理机制涉及力学、压电效应、声学和流体动力学等多物理域的复杂耦合。由于材料的非线性和各向异性,声波与周围介质的相互作用无法通过解析方法求解,必须借助高保真度的

    来源:Advanced Materials Technologies

    时间:2025-09-21

  • 基于光电镊的无标记自动化多维精子操纵平台破解生殖细胞工程"精度-通量-损伤"难题

    全球约17.5%成年人面临不孕问题,其中男性因素占比达50%。现有精子筛选技术存在精度、通量和生物安全性三重局限。研究团队开创性地开发出基于光电镊(Optoelectronic Tweezers, OET)的智能操纵平台,通过多物理场建模揭示精子在光诱导介电泳(optically induced dielectrophoresis)中的极化响应,确定最佳参数组合(10-15 Vpp电压,1-10 kHz频率,20-40 µm光斑直径),理论上可产生超过2.7 pN的有效驱动力。实验验证显示单精子操纵精度达15 µm·s−1)和活性(活/死荧光标记)的三维筛选。通过集成YOLOv8目标检测模型与

    来源:Advanced Materials Technologies

    时间:2025-09-21

  • 质子交换膜燃料电池催化剂层干燥温度调控及其对微观结构与性能的优化机制研究

    通过实验与分子动力学模拟(Molecular Dynamics Simulations)研究发现,质子交换膜燃料电池(PEMFC)催化剂层(Catalyst Layer, CL)的干燥温度(50–90 °C)对其微观结构与性能具有关键影响。温度从50 °C升高至90 °C时,CL的平均孔径从21.4 nm增大至45.1 nm,显著增强了Knudsen扩散作用,并促进大孔形成,从而改善分子扩散效率。分子模拟进一步揭示,温度通过调控离聚物(ionomer)分子链构象影响溶剂蒸发速率。较低干燥温度虽使催化剂表面离聚物薄膜分布更均匀,却降低了其内部的氧溶解度。此类CL同时表现出更高的电化学活性表面积(

    来源:Advanced Materials Technologies

    时间:2025-09-21

  • 有机物料与黏土协同改良沙地玉米产量及水分利用效率的机制研究

    土壤有机质(Soil Organic Matter, SOM)的改善通常与土壤结构密切相关。在结构较差的沙质土壤中,调整其机械组成可能是实现有效SOM管理和作物增产的前提。本研究探讨了在沙质农田(黏粒含量4.3%)中施加有机物料及引入黏土(来自第四纪红黏土,黏粒占比38.5%)对土壤水分动态、玉米生长、根系形态以及水分利用效率(Water Use Efficiency, WUE)的影响。试验设置包括:对照组(CK)、生物炭(Biochar, BC)、褐煤有机肥(Lignite Organic Fertilizer, LG)、以及生物炭/褐煤有机肥与黏土联合处理(BCR与LGR)。结果显示,与C

    来源:Land Degradation & Development

    时间:2025-09-21

  • 保幼激素类似物甲氧普林和吡丙醚对两种实蝇生殖力的差异化影响研究

    在可持续害虫防治领域,不育昆虫技术(Sterile Insect Technique, SIT)作为重要工具,通过雄性不育个体的释放有效控制经济性果蝇种群。本研究旨在探究两种保幼激素类似物(Juvenoids)——甲氧普林(Methoprene)和吡丙醚(Pyriproxyfen)——对地中海实蝇(Ceratitis capitata)维也纳8品系(Vienna-8)和墨西哥实蝇(Anastrepha ludens)双性品系的生殖调控作用。研究人员将0.05%、0.03%和0.01%剂量的化合物掺入成虫饲料,系统评估了这些处理对两种实蝇的潜在繁殖力(Potential Fecundity)、实

    来源:Journal of Applied Entomology

    时间:2025-09-21

  • 肯塔基早熟禾Mehlich-3土壤硫测试的临界值建立与校准:应对大气硫沉降减少的草坪营养管理策略

    Abbreviation本研究涉及的核心缩写为NDVI(normalized difference vegetation index,归一化植被指数),这是一种通过测量植物冠层反射的红光和近红外光来客观评估植被生长状况的指标。1 INTRODUCTION硫(S)是植物必需的宏量元素,在氨基酸和蛋白质合成等多种代谢过程中起着至关重要的作用。历史上,大气沉降是土壤硫的重要来源,但随着1990年美国《清洁空气法案》的实施,大气硫沉降显著减少,导致作物缺硫风险增加。肯塔基早熟禾是美国高尔夫球场上第二常见的草种,其硫营养状况对维持高质量草坪至关重要。土壤测试是评估磷(P)、钾(K)等养分需求的主要手段,

    来源:Crop Science

    时间:2025-09-21

  • 大丽轮枝菌甜椒致病性相关基因组位点的鉴定及其机制研究

    在农业生产中,大丽轮枝菌(Verticillium dahliae)引起的黄萎病是双子叶作物的毁灭性病害,其宿主范围广泛但菌株特异性强,某些菌株可侵染甜椒(Capsicum annuum),而另一些则完全无效。这种宿主特异性的遗传基础长期以来模糊不清,制约了针对性抗病策略的开发。以往研究虽通过准性重组(parasexual recombination)揭示了该真菌在番茄等作物上的致病机制,但甜椒作为经济重要作物,其与大丽轮枝菌的互作机制仍属空白。为解决这一问题,研究团队选择致病菌株HR26(源自Vdp4,对甜椒致病)和非致病菌株GR12(源自Chr208,对甜椒非致病)进行原生质体融合(pro

    来源:Journal of General Plant Pathology

    时间:2025-09-21

  • 综述:清洁交通的未来:氢能、电池、氨、绿色甲烷的前景

    4.1. 用于车辆的氨4.1.1. 通过氨携带和输送能量氨(NH3)作为一种潜在的零碳车辆燃料备受关注,因其具有多重优势: versatile大规模生产可能性、无需复杂改装即可在内燃机(IC)中使用、高氢含量(17.6 wt%)、温和条件下易液化(室温下8.6 bar)便于储存运输,以及兼具氢原料和燃料电池直接燃料的双重功能。氨燃烧是放热反应:4NH3 + 3O2 → 2N2 + 6H2O (ΔH = −383 kJ/mol)。然而,氨的内燃机应用存在实际难题,包括高点火温度(约650 °C)、低火焰传播速度(约0.07 m/s,甲烷约为0.4 m/s)以及狭窄的可燃范围(空气中15–28%体

    来源:RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS

    时间:2025-09-21

  • 面向零碳机场运营的电-热-氢微网优化调度与电动/氢能飞机集成策略研究

    随着航空业碳排放问题日益严峻,零碳航空已成为全球航空业转型的核心方向。传统航空依赖化石燃料,而电动飞机、氢燃料电池飞机和氢燃烧飞机等新型航空器正逐步走向应用。然而,这些零碳飞机的大规模运营将对机场能源系统带来前所未有的挑战——机场需要同时满足兆瓦级的电力充电需求和大规模的氢燃料供应,同时还要保障机场航站楼本身的电力和热力需求。这种多能源、高负荷、强波动的需求特性,完全改变了传统机场能源系统的运行模式。为了应对这一挑战,来自谢菲尔德大学的研究团队在《eTransportation》上发表了一项开创性研究,构建了一个面向零碳机场运营的电-热-氢微网优化调度框架。该研究首次提出了针对全电动、混合氢电

    来源:eTransportation

    时间:2025-09-21

  • StaticDrive:一种基于摩擦纳米发电机与介电液体拉链驱动器的固态机电-电机械量传输系统

    在能量采集领域,摩擦纳米发电机(Triboelectric Nanogenerator, TENG)因其能够将机械能转化为电能而备受关注,广泛应用于自供电传感器和低功耗电子设备。然而,TENG技术存在显著局限性:其输出性能高度依赖高频机械运动,难以适应缓慢或任意速度的运动模式;同时具有高内阻特性,导致输出电流较低,难以满足致动器的高功率需求。传统方法需要通过能量存储组件或多TENG阵列并联来驱动致动器,但这会增加系统体积和复杂度。特别是在微创手术、血管内介入等难以触及的环境中,传统机械传动系统(如肌腱、齿轮、气动装置)面临微型化、柔顺性和多致动器集成的挑战。针对这些问题,帝国理工学院生物工程系

    来源:Nano Energy

    时间:2025-09-21

  • 综述:全固态锂金属电池电解质工程“平衡”挑战的简要评述

    Unraveling the Oxidation and Reduction Behavior of Acyl Silane Additives: A DFT and LSV Analysis通过密度泛函理论(DFT)计算与线性扫描伏安法(LSV)分析,本研究系统阐释了三种酰基硅烷添加剂的氧化还原行为。理论模拟表明,(Me2N)tBu2SiCOAd因Si–N键的Lewis碱特性,表现出最低的HF清除活化能垒,其与HF反应生成Si–F键的能垒仅为0.15 eV。相比之下,(F)tBu2SiCOAd因已存在强极性Si–F键,表现出化学惰性。电化学测试验证了(Me2SiCOAd在4.2 V(vs L

    来源:Energy Storage Materials

    时间:2025-09-21

  • 囤积障碍与租赁法:维多利亚州法律框架对患者健康的影响及治疗性法学改革路径

    家本该是安全和舒适的避风港,但对患有囤积障碍(Hoarding Disorder, HD)的租房者而言,家却可能成为住房稳定性受到威胁的场所。这种被正式承认仅十余年的慢性精神疾病,影响着全球约2.5%的人口,其特点是持续保存物品且难以丢弃任何物品,无论其实际价值如何。当居住空间因大量杂物堆积而严重受损,并导致显著心理痛苦或功能损害时,即可诊断为HD。这一问题不仅关乎个体健康,更涉及重大的公共安全风险。HD患者的居住环境常常存在火灾隐患、虫害侵扰、财产损失甚至意外死亡风险。更复杂的是,许多患者对自身状况缺乏足够认识,不愿寻求治疗,加之常伴有认知功能受损和执行功能障碍,使得一线干预措施效果有限。在

    来源:International Journal of Industrial Ergonomics

    时间:2025-09-21

  • 从“必要之恶”到“风险尊严”:联合国新立法指南能否终结精神科强制医疗?CRPD框架下的权利转型与法律挑战

    全球僵局CRPD关于终结父权式生物医学模式的伦理与实操性引发广泛学术争论,即便在联合国体系内也缺乏共识12。新联合国指南与WHO工具在此背景下,世界卫生组织(WHO)与联合国人权高专办(OHCHR)共同发布了新指南45。心智能力、替代决策与“最佳利益”虽然指南主要针对心理社会残疾者89的诊疗,但强调必须废除基于心智能力(mental capacity)评估的替代决策机制。文件明确指出“最佳利益”(best interests)原则与CRPD第12条存在根本冲突(段落2.2.3,第55页),因其否定个人意愿偏好(will and preferences)的优先性。指南主张构建支持性决策(supp

    来源:International Journal of Industrial Ergonomics

    时间:2025-09-21

  • 情绪在自动驾驶信任中的中介作用:风险感知与系统性能的影响机制

    Highlight情绪中介路径揭示信任构建存在显著不对称性:信心(confidence)是连接系统性能与信任的主要心理通道,而消极情绪的中介作用相对有限。Introduction自动驾驶(AV)技术的快速发展使L3+级车辆即将普及,但用户采纳意愿反而下降,凸显出信任校准的核心挑战。传统研究侧重于认知框架(如Hoff和Bashir的三层信任模型),强调系统可靠性和性能评估,却忽视了情绪在实时交互中的动态作用。本研究通过量化分析,突破相关性研究局限,直接验证情绪在系统性能与信任间的中介机制(mediating mechanisms),尤其关注当实时性能与预设风险认知冲突时,情感路径如何驱动信任形成

    来源:International Journal of Human-Computer Studies

    时间:2025-09-21

  • 地质碳封存中区隔化储层注入性风险的财务影响分析

    储层模拟在区隔风险分析中的应用 (Reservoir simulations for compartment risk profiling)在分析的第一部分,我们创建了一系列具有不同边界条件的注入点组合,并通过长期大体积注入计划对系统进行压力测试。此举旨在生成多样化案例以供财务研究使用。在实际项目中,开发商会以更精细的方式处理地质表征、建模和项目融资,从而规避许多问题场景。因此,我们将这些情景视为概念性研究,而非精确预测。在区隔化储层中建立注入性基准 (Establishing a baseline of injectivity in compartmentalized storage for

    来源:International Journal of Greenhouse Gas Control

    时间:2025-09-21

  • 基于深度学习与多源卫星影像(Sentinel-1/2)的科特迪瓦森林砍伐监测研究

    在全球化浪潮中,科特迪瓦作为世界最大的可可豆生产国(占全球产量43%),却面临着严峻的森林退化和 deforestation 问题。由于农业扩张和 slash-and-burn(刀耕火种)的耕作方式,该国森林覆盖率在过去几十年中急剧下降——例如在Haut-Sassandra地区,森林面积从1997年的93%骤降至2015年的28%。这种大规模的 deforestation 不仅破坏了生物多样性(80%的两栖动物、75%的鸟类和68%的哺乳类依赖森林栖息),还加剧了气候变化、土壤退化和极端天气事件的发生。尽管欧盟近年来出台了 deforestation-free 供应链法规(如EUDR 1115

    来源:International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation

    时间:2025-09-21

  • 甲氧基功能化Pybox在镧系配合物中构建独特配位结构及其发光性能研究

    亮点尝试分离具有2:1配体-金属离子化学计量比的PyboxOMe配合物时,得到了新型Ce(III)配合物[Ce(PyboxOMe)2(NO3)3],其金属离子配位数为12,呈扭曲二十面体几何构型。然而,对于其他较小Ln(III)离子(Eu、Gd、Tb、Er),分离出四种新型3:2配体-金属化学计量比的配合物,其中单个金属离子被三个PyboxOMe配体包围,形成[Ln(PyboxOMe)3]3+,具有拟D3对称性、配位数9和扭曲三帽三角棱柱几何结构。反离子中存在第二个金属离子,与六个双齿硝酸根阴离子结合([Ln(NO3)6]3−,Ln=Eu、Gd),或与五个双齿硝酸根结合([Tb(NO3)5]2

    来源:Inorganic and Nuclear Chemistry Letters

    时间:2025-09-21

  • 亚临界水萃取与超临界CO2及有机溶剂萃取CBGA富集型大麻的比较研究:大麻素、挥发性成分与抗氧化活性分析

    大麻(Cannabis sativa L.)作为一种具有悠久药用历史的植物,其化学成分复杂多样,包含超过750种化合物,主要包括大麻素、萜烯类、酚类化合物等。其中,非精神活性的大麻素如大麻二酚(CBD)和大麻萜酚酸(CBGA)近年来因其抗炎、抗氧化和神经保护等潜在药理活性受到广泛关注。然而,大麻中活性成分的提取仍面临诸多挑战:传统方法如索氏提取和有机溶剂萃取不仅耗时耗能,还需使用大量有机溶剂,对环境及人体健康造成潜在风险;而现代方法如超临界流体萃取(SFE)虽具一定优势,但成本较高且工艺参数优化复杂。因此,开发高效、环保且可持续的大麻活性成分提取技术成为当前研究的热点。在此背景下,来自斯洛文尼

    来源:Industrial Crops and Products

    时间:2025-09-21

  • 超高功率短时程房颤消融的优化策略:AI引导下肺静脉与BOX隔离的急性期疗效与安全性评估

    心房颤动(Atrial Fibrillation, AF)作为临床上最常见的心律失常之一,其导管消融治疗已成为药物难治性患者的一线选择。近年来,超高功率短时程(very High-Power Short-Duration, vHPSD)消融技术因能显著缩短手术时间而备受关注,但其在肺静脉隔离(Pulmonary Vein Isolation, PVI)和盒式隔离(Box Isolation, BOXI)中的应用策略及安全性尚未明确。尤其关于vHPSD消融后肺静脉狭窄(Pulmonary Vein Stenosis, PVS)的发生风险及最佳功率设置方案缺乏系统研究。为此,日本Tosei综合医院

    来源:Indian Pacing and Electrophysiology Journal

    时间:2025-09-21


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