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  • 利用铜冶炼浮选渣合成TiO2/铜基氧化物光催化复合材料用于高效光催化产氢

    在全球能源转型和碳中和目标的推动下,氢能作为一种清洁能源载体正受到前所未有的关注。与传统化石燃料相比,氢气燃烧只产生水,真正实现零碳排放,加之其高达120 MJ/kg的能量密度远超汽油和天然气,使氢能在交通运输、工业生产和能源存储等领域展现出巨大应用潜力。然而,当前氢能发展的瓶颈在于绿色制氢技术的成本效益和环境可持续性。光催化分解水制氢技术因其可直接利用太阳能而备受青睐,其中二氧化钛(TiO2)因其化学稳定性、无毒性和低成本等优势成为最具前景的光催化剂材料。但纯TiO2存在光吸收范围窄、电荷复合率高等固有缺陷。与此同时,铜冶炼行业每年产生大量固体废弃物——铜渣,其传统处理方式主要是作为建筑材料

    来源:Materials Today Sustainability

    时间:2025-08-27

  • 仿生弹性蛋白-胶原杂化水凝胶经高能电子交联:迈向可调控的肺体外细胞外基质模型

    肺组织稳态和疾病进展过程中,细胞外基质(extracellular matrix, ECM)发挥着至关重要的作用。多种肺部疾病,包括肺癌转移、慢性阻塞性肺疾病(COPD)、肺纤维化以及早产儿呼吸窘迫综合征(respiratory distress syndrome, RDS),都与ECM的力学和组成改变密切相关。特别是ECM中的关键结构蛋白——弹性蛋白(elastin)和胶原蛋白(collagen),它们的比例变化直接影响着肺组织的机械特性。然而,传统的二维(2D)体外模型难以模拟体内复杂的细胞-ECM相互作用,而动物模型又存在与人类解剖结构的显著差异,这阻碍了对疾病机制的深入理解。为了解决这

    来源:Materials Chemistry and Physics

    时间:2025-08-27

  • 基于折纸启发的超可扩展支架多目标优化及其在牵张成骨中的应用研究

    牵张成骨(Distraction Osteogenesis, DO)是治疗大段骨缺损的重要技术,但其漫长的巩固期(通常数月)导致感染、骨不连等并发症高发。传统组织工程支架虽能促进骨再生,却无法适应DO过程中持续扩增的骨间隙(Osteotomy Gap, OG)——这就像试图用固定尺寸的脚手架搭建不断长高的楼房。更棘手的是,支架的孔隙率、机械性能与流体传输能力相互制约:高孔隙率利于营养输送但削弱力学支撑,而增强刚度又可能阻碍细胞迁移。如何设计能动态适应OG扩展的智能支架,成为临床转化的关键瓶颈。蒙特利尔理工大学MA Bagheri团队在《Materials Chemistry and Physi

    来源:Materials Chemistry and Physics

    时间:2025-08-27

  • 这种分层释放的仿生支架含有VEGF、bFGF和BMP2,这些成分协同作用,能够促进血管生成和骨骼再生

    骨修复是一个复杂且多阶段的过程,涉及多种细胞和分子机制的协同作用。目前,现有的骨生物材料在模拟自然骨修复过程中复杂的信号级联反应方面存在不足,这限制了其在临床中的应用效果。为了克服这一局限性,本研究通过构建一种具有分阶段释放功能的多生长因子递送系统,结合血管生成与骨形成,以模拟自然骨修复中的信号传递过程,从而提高骨修复效率。在研究过程中,首先分析了不同浓度的BMP2、VEGF和bFGF对MSCs(间充质干细胞)和HUVECs(人脐静脉内皮细胞)的生物学影响。结果显示,VEGF主要促进HUVECs的增殖、迁移和管状结构形成,但对BMP2诱导的MSCs骨生成分化没有显著影响。而bFGF在低浓度下对

    来源:Materials Chemistry and Physics

    时间:2025-08-27

  • 基于实验指导的熔融电写支架计算机辅助设计及其在骨组织工程中的应用研究

    在组织工程领域,三维支架的精准制造一直是研究人员面临的重大挑战。熔融电写(Melt Electrowriting, MEW)作为一种先进的增材制造技术,能够制备具有可调微尺度结构的三维支架,为组织再生提供了新的可能性。然而,MEW过程中经常出现的纤维均匀性和定位误差,会显著影响支架的力学和生物学性能。传统的"试错法"设计流程既耗时又昂贵,迫切需要开发更高效的设计方法。针对这一难题,来自比利时鲁汶大学的研究团队在《Materials Chemistry and Physics》上发表了创新性研究成果。他们通过结合实验表征和计算机模拟,建立了完整的MEW支架设计与分析管道,为优化组织工程支架性能提

    来源:Materials Chemistry and Physics

    时间:2025-08-27

  • 增材制造CoCrFeNiWx高熵合金中熔池边界纳米孪晶工程实现强度-塑性的协同提升

    在金属材料领域,增材制造技术特别是激光粉末床熔融(LPBF)正革命性地改变着复杂结构部件的制造方式。然而,一个长期困扰研究者的难题是:LPBF制备的合金虽然具有高强度,但其延展性往往显著降低。这种"强度-塑性"的权衡困境主要源于打印过程中形成的熔池边界(MPBs)——这些区域通常存在脆性相、残余应力和粗化的微观结构,成为材料中的力学薄弱环节。更具体地说,熔池边界在变形过程中会成为应变局部化和应力集中的优先位置,导致裂纹早期萌生和扩展。研究表明,垂直样品通常沿着MPBs发生应变局部化和裂纹扩展。通过原位拉伸试验结合数字图像相关(DIC)技术证实,垂直加载促进了MPBs处的应变局部化,特别是在富S

    来源:Materials Chemistry and Physics

    时间:2025-08-27

  • 知识、权力与蓝色经济:打破壁垒——基于塞舌尔案例的地方知识系统可持续性嵌入研究

    随着全球对海洋资源的开发加速,"蓝色经济"(Blue Economy)已成为当代海洋治理的核心焦点。然而,当前的知识系统在支持应对复杂环境和社会挑战所需的主要社会转型方面存在不足,尤其是在平衡经济发展与生态保护、协调多元利益相关者以及整合科学知识与地方经验方面面临巨大挑战。权力 dynamics 在国际治理中影响着哪些知识被承认并纳入决策,而能力限制和资源不平等进一步加剧了这些挑战。在此背景下,理解地方知识系统如何支持蓝色经济的可持续推进变得至关重要。塞舌尔作为小型岛屿发展中国家(SIDS),在蓝色经济发展方面被视为先驱,但其在技术、机构和资金能力上的限制,以及气候变化的脆弱性,使其成为探索知

    来源:Marine Policy

    时间:2025-08-27

  • 韩日渔业协定:评估其法律框架与实施对可持续渔业的成效

    在东北亚海域,渔业资源的可持续管理正面临着前所未有的挑战。这片被韩国、日本、中国、俄罗斯和朝鲜环绕的海域,不仅存在着错综复杂的海洋划界争议,还面临着长期过度捕捞和非法、不报告、不管制(IUU)捕捞活动的困扰。1998年签署的《韩国-日本渔业协定》作为《联合国海洋法公约》(UNCLOS)第74条第3款下的临时安排,旨在建立新的渔业秩序并促进两国间的合作关系。然而,二十多年过去了,这个协定是否真正实现了可持续渔业管理的目标?其在法律框架和实际执行中存在哪些问题?这些问题又该如何解决?为了回答这些问题,来自日本关西大学政策学部的Namhee Kwon和Young Kil Park在《Marine P

    来源:Marine Policy

    时间:2025-08-27

  • 撬压痕迹DNA检验的犯罪侦查价值:基于扩展采样策略的前瞻性研究

    在犯罪现场调查中,撬压痕迹(Hebelspuren)作为入室盗窃案件的关键物证,其DNA检验价值长期存在争议。随着法医遗传学技术灵敏度提升,微痕量DNA(touch DNA)检测已成为常规手段,但关于工具介导的DNA二次转移(Sekundärtransfer)与直接接触转移(Primärübertragung)的机制争论不休。更棘手的是,警方在犯罪现场采集的撬压痕迹DNA样本中,究竟有多大比例真正具有破案价值?这个问题的答案直接影响着犯罪侦查的资源分配效率。德国萨尔兰警察总局与萨尔大学法医学研究所的联合团队在《Rechtsmedizin》发表的研究,通过前瞻性队列设计给出了科学答案。研究团队在

    来源:Rechtsmedizin

    时间:2025-08-27

  • 泰国Ko Phra Thong岛风暴沉积扇的沉积学特征及其对古海啸事件重建的启示

    在海岸地质学研究领域,风暴沉积与海啸沉积的鉴别一直是困扰学者的难题。过去六十年间,全球海岸带记录了大量直接登陆型风暴形成的沉积层,但对背风侧海岸的风暴沉积研究却鲜有报道。泰国Ko Phra Thong岛因其保存完好的古海啸沉积序列而闻名,然而2007年一场横穿马来-泰国半岛的热带低压却在此形成了特殊的风暴沉积扇,这一现象挑战了传统认知——当风暴不直接冲击海岸时,是否仍能形成显著沉积记录?澳大利亚国立大学C. Gouramanis领衔的研究团队通过对该岛西部三个短沉积岩芯的分析,首次系统描述了背风侧风暴沉积的典型特征。研究发现,尽管2007年热带低压未直接袭击Ko Phra Thong,但沿海水

    来源:Marine Geology

    时间:2025-08-27

  • 养老金灵活性改革对成熟劳动力供给的影响:挪威降低领取年龄的实证研究

    随着全球老龄化加剧,如何平衡养老金可持续性与劳动力供给成为关键政策议题。传统观点认为降低养老金领取年龄会抑制老年劳动参与,但挪威2011年的"纯灵活性"改革提供了独特研究契机——该政策将部分群体的养老金领取起始年龄从67岁降至62岁,同时通过精算调整(actuarial adjustment)保持养老金现值不变,从而剥离了经济激励变化的影响。这项发表在《Labour Economics》的研究,首次精准量化了单纯养老金领取灵活性对劳动力市场行为的影响。研究人员利用挪威全人口行政登记数据,采用事件研究法嵌套双重差分设计(event-study difference-in-difference),

    来源:Labour Economics

    时间:2025-08-27

  • 高效处理垃圾渗滤液纳滤浓缩液的先进电氧化反应器设计与气体循环强化研究

    亮点本研究创新性地将电氧化(EO)过程中产生的气体(如Cl2、ClO2、O2和H2)循环回反应器,通过延长氧化剂停留时间,显著提升垃圾渗滤液纳滤浓缩液(NFLCs)的处理效率。材料与方法实验采用土耳其Kocaeli Solaklar垃圾填埋场的废水,通过化学混凝预处理降低COD等负荷。反应器选用硼掺杂金刚石(BDD)和尺寸稳定阳极(DSA, Ti/TiO2-IrO2-RuO2)及其混合组合,探究电流密度(j=33.3 mA/cm2)和pH(5.1)对污染物降解的影响。化学混凝预处理小结混凝预处理虽能有效削减COD(76.17%)和悬浮物,但无法完全矿化有机物,需结合EO进行深度处理。该步骤为后

    来源:Journal of Water Process Engineering

    时间:2025-08-27

  • 南美洲山地区域岩石冰川的地貌系统研究:基于数字地球的冰缘过程与水文意义解析

    Highlight岩石冰川与冰川:多年冻土指标的再审视Evidence against the permafrost model - glacier ice in rock glaciers谷歌地球(GE)影像显示,众多岩石冰川(RG)表面发育融水池塘(RG.p),其陡峭边缘和随时间扩大的特征直接揭示了冰川冰核的存在。以干安第斯山脉的RG[-30.2414,-69.8541]为例,2020至2024年间观测到面积达5,500 m2的融池(RG.p@4800m),冰核暴露过程印证了冰川起源说。The glacigenic-debris input model of RG and related

    来源:Journal of South American Earth Sciences

    时间:2025-08-27

  • 新西兰肺癌放射治疗现状与差异分析:基于2012-2019年全国癌症登记数据

    这项关于新西兰肺癌放射治疗的研究,通过整合全国癌症登记系统(2012-2019年,样本量达18,081例)与公共卫生数据,揭示了颇具启示性的治疗模式。数据显示,整体约40%的肺癌患者接受放射治疗,其中小细胞肺癌(SCLC)群体表现突出(53%),显著高于非小细胞肺癌(NSCLC)的46%。深入分析发现,SCLC患者的治疗模式在肿瘤分期、种族构成和社会经济剥夺指数方面呈现独特差异——最令人关注的是,社会经济地位最低的SCLC患者放疗接受率明显降低。研究采用边际标准化和回归模型进行多因素校正后,确认合并症负担与放疗接受率呈负相关,这一规律在所有肺癌亚型中均成立。值得注意的是,尽管存在明显的种族差异

    来源:Cancer Causes & Control

    时间:2025-08-27

  • 捕捉复杂性:慕尼黑减少汽车社区真实世界实验室中案例报告方案的应用与反思

    气候变化和城市化正迫使全球城市重新思考交通系统。作为德国CO2排放的主要来源,交通部门占全国总量的五分之一。慕尼黑这类高密度城市面临更尖锐的矛盾——过度依赖私家车不仅加剧碳排放,还挤占本可用于绿化、休闲的公共空间。尽管电动汽车等技术进步提供部分解决方案,但根本性转型需要突破传统规划框架的局限。在此背景下,"减少汽车社区"概念应运而生,其核心不是完全禁车,而是通过街道空间再分配、共享交通优先等综合措施,重塑城市居民的出行习惯。为系统探索这一转型路径,由慕尼黑工业大学(TUM)领衔的研究团队建立了真实世界实验室(Real-World Laboratory, RwL)。这种新型研究范式将城市空间转化

    来源:Urban Transformations

    时间:2025-08-27

  • 单羟基醇玻璃形成体系作为软物质的研究进展:氢键介导的超分子动力学与德拜弛豫

    亮点聚焦不止于BDS:其他研究方法的应用如Böhmer等所述,虽然单羟基醇分子动力学(特别是德拜弛豫)的大量数据来自宽带介电谱(BDS),但某些关键机制的解释需要其他技术的补充。例如核磁共振(NMR)和光散射技术能直接观测氢键网络的拓扑结构,而太赫兹光谱可追踪分子集体振动模式——这些都为解释BDS数据中德拜过程的微观起源提供了独立证据。高压下的氢键材料不同于常规温度研究,通过对比等压温度变化与等温压力变化对材料的影响,能揭示更深层次的动力学规律。例如通过"脆性"(fragility)参数m= dlog(x)/d(Tg/T)Tg(x为粘度或弛豫时间)可分类材料,而高压实验能显著改变氢键网络的平衡

    来源:Journal of Molecular Liquids

    时间:2025-08-27

  • 阳离子双芘探针比率法检测ATP及其在土壤微生物量评估中的应用

    亮点DMSO展现出水合物动力学调控的"双面性":1-20 mass%浓度像"加速器"般促进甲烷水合物成核,使成核中心数量激增;而40 mass%时则切换为"刹车"模式,成核功显著增加。这种浓度依赖的开关效应为智能型水合物调控剂设计提供了新思路。材料99.8 mass%)经折射率检测合格,无需纯化直接使用。所有测试在配备高清摄像的恒温振荡反应器中进行,温度控制精度达±0.1 K。DMSO对甲烷水合物成核动力学的影响如图2箱线图所示,1 mass% DMSO使起始温度To达到峰值281.52±0.58 K,成核随机性显著降低。5 mass%时ΔTo出现1.83±0.40 K的极小值,成核速率较纯水

    来源:Journal of Molecular Liquids

    时间:2025-08-27

  • 基于空间受阻儿茶酚的两亲性酰氨基肼:合成、自组装、对丁酰胆碱酯酶的可逆抑制作用及结构-活性关系

    在工业应用中,醋酸(CH₃COOH)作为一种有机酸,其酸度常被描述为较弱,pKa值为4.76。然而,尽管其酸度较弱,醋酸在多个行业中仍然表现出显著的腐蚀性,甚至在某些情况下比无机酸更具破坏力。这一现象被称为“缓冲效应”,即在相同pH条件下,醋酸的腐蚀性可能高于无机酸。因此,研究醋酸腐蚀的机制及其影响因素变得尤为重要,以帮助工业界更好地理解和应对这一挑战。腐蚀是一个普遍存在的现象,通常被视为金属与环境相互作用时发生的破坏性过程。从电化学角度来看,腐蚀不仅涉及金属与周围介质之间的反应,还伴随着物质和电荷在金属与溶液界面的迁移。这种过程源于金属材料在纯金属状态下存在的热力学不稳定性。在自然和工业环境

    来源:Journal of Molecular Liquids

    时间:2025-08-27

  • 通过刚性调节的交联网络以及深度捕获的电荷,使得驻极体膜具备了抗湿性的气溶胶过滤能力

    这项研究围绕电晕膜材料在高湿度环境下电荷稳定性的提升展开,旨在解决传统电晕膜材料在潮湿条件下电荷衰减严重、过滤效率下降的问题。电晕膜因其在空气中对微粒的高效捕获能力,广泛应用于室内空气净化和个人呼吸防护领域。其过滤性能主要依赖于机械捕获和电荷捕获的协同作用,然而在高湿度环境下,电荷的迁移和衰减会显著影响其过滤效果。因此,如何通过分子层面的结构调控,提高电晕膜材料在高湿度条件下的电荷稳定性,成为当前研究的重要方向。研究团队采用了一种新的策略,通过调控聚苯乙烯-马来酸酐共聚物(SMA)分子链之间共价键的刚性,设计出具有深度电荷捕获能力的交联网络结构。这种结构能够有效限制分子链段的运动,从而抑制电荷

    来源:Journal of Membrane Science

    时间:2025-08-27

  • 有机溶剂纳滤膜中粘性流动的机理分析:突破经验关联的局限

    Highlight我们的分析表明,OSN膜中的溶剂传输本质上由压力驱动的粘性流动(viscous flow)主导。SD模型(Solution-Diffusion model)假设分子沿浓度梯度扩散,这与大量实验证据相矛盾——OSN溶剂传输实际遵循粘性流动行为。事实上,溶剂分子在膜孔内以簇状或凝聚态存在,并在压力梯度下迁移。即使在亚纳米孔或溶胀膜场景中,溶剂传输仍可通过修正的粘性流动框架(如考虑孔限域效应或摩擦系数变化)准确描述。溶剂渗透性与溶质截留OSN膜在多样化溶剂环境中的性能难以直接比较。基于前文分析,我们提出以膜孔结构为传输决定因素,溶剂粘度(η)为摩擦量化基准,将本征渗透性(perme

    来源:Journal of Membrane Science

    时间:2025-08-27


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