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  • D-A COF/CdS异质结结构的合理设计用于增强光催化H₂O₂生成及奥洛沙星的自Fenton降解作用

    张玉恒|潘启新|唐俊熙|朱旭轩|柯嘉毅|薛晓强|黄学武|张东亮|王伟中国常州市常州工业大学化学工程与材料学院碳纤维与新材料工业学院,邮编213002摘要抗生素对水资源的持续污染是传统处理方法难以解决的难题,因此需要创新且有效的解决方案。本文通过苯基连接的三嗪单体热聚合策略合成了一种供体-受体(D-A)结构的共价有机框架(COF),随后将其与CdS进行水热整合,构建了S型异质结(CSF2)。D-A结构促进了分子内电荷的离域,并增强了界面电荷传输。优化后的CSF2表现出优异的光催化活性,在765.6 μmol·g-1-1的条件下生成H2O2(是原始COF的5倍),并通过自Fenton过程降解了92

    来源:Journal of Alloys and Compounds

    时间:2025-08-12

  • Yb3+/Er3+共掺杂的BaF2/CeO2复合材料的上转换发光特性及其在提升基于石墨烯的超级电容器电容中的作用

    这项研究聚焦于高熵合金(HEAs)中微量Gd元素添加对材料微观结构演变和力学性能的影响。通过系统分析GdxCoCrFeNiV0.4(x=0, 0.01, 0.03, 0.05)合金在不同Gd浓度下的表现,研究揭示了Gd添加对合金微观结构和机械性能的调控机制。高熵合金因其独特的多主元特性,在材料科学和工程领域受到了广泛关注。这类合金通常展现出优异的综合性能,包括高硬度、良好的抗腐蚀能力以及出色的强度-延展性协同效应。然而,其在常温下的屈服强度相对较低,这限制了其在某些高强度应用场景中的使用。因此,研究者们正在积极探索通过成分设计和热机械加工(TMP)来调控微观结构,从而实现强度和延展性的同步提升

    来源:Journal of Alloys and Compounds

    时间:2025-08-12

  • 掺铜的Fe-81Ga-19合金中磁致伸缩效应的增强:A2基体中弹性常数降低的作用

    陈斌|白玉青|范勇|张志硕|郭勇|龚圆圆|聂金峰|徐峰南京工业大学材料科学与工程学院,中国南京210094摘要作为一种新型磁致伸缩材料,含有约19%镓(Ga)的Fe-Ga合金近年来在全球范围内受到了广泛关注。该领域的主要研究方向是探讨这种材料为何具有显著的磁致伸缩效应,并寻找有效的方法来增强这一物理现象。本研究聚焦于通过定向凝固技术制备的取向的Fe81-xCuxGa19合金,发现铜(Cu)的引入能够提高其饱和磁致伸缩率。当x=4时,在未施加外部应力的情况下,我们观测到饱和磁致伸缩率达到了264 ppm的峰值。有趣的是,研究结果表明,磁致伸缩率的提高并非由于改性D03纳米沉淀物的浓度增加所致(通

    来源:Journal of Alloys and Compounds

    时间:2025-08-12

  • 利用金属硫属化合物/六铁酸锶(SrFe12O19)纳米复合材料作为高效异质结光催化剂在氢气生产过程中发挥作用

    在当前社会背景下,随着人口的增长和对环境问题的关注,化石能源的使用和消耗正在不断增加,这导致了严重的能源危机和生态环境污染。因此,开发新的清洁能源和可再生能源已成为解决上述问题的关键。氢能源作为一种替代传统化石燃料的潜在解决方案,因其高热值、便于储存和易于回收的特性,被广泛认为是有效的选择。此外,氢能源是清洁、无毒、环保的,与其它能源形式相比,其使用仅产生水作为副产品,不会造成任何污染或温室气体排放。 自然界的氢主要以与其他元素结合的形式存在,其中水是最常见的含氢物质。在自然界中,水以海水、河流水或井水等形式广泛存在,因此成为制备氢的重要来源。目前,制备氢的方法包括从化石燃料、核能、生物质、

    来源:Journal of Alloys and Compounds

    时间:2025-08-12

  • 综述:金属添加剂可促进光催化二氧化碳还原反应,生成多碳化合物

    随着全球工业化的加速,能源需求的增加以及化石燃料的广泛使用,二氧化碳(CO₂)排放量迅速上升,对生态系统造成巨大压力。全球变暖和频繁的极端天气事件等环境问题严重威胁着可持续发展目标的实现。因此,探索有效的CO₂还原路径和资源化利用技术不仅是应对气候变化和环境挑战的必然选择,也是实现碳中和与碳达峰目标的关键步骤。这种技术的发展前景广阔,但同时也面临着诸多挑战。在众多可能的CO₂转化方法中,光催化还原技术因其清洁、可持续和高效的特点而备受关注。光催化技术能够利用太阳能将CO₂和水转化为高附加值的化学品,如甲烷(CH₄)、乙烯(C₂H₄)、乙醇(CH₃CH₂OH)以及其他高能量密度的碳氢燃料。相比传

    来源:Journal of Alloys and Compounds

    时间:2025-08-12

  • 综述:术后踝关节骨折患者早期与延迟负重的效果:一项随机对照试验的系统评价和荟萃分析

    摘要背景本荟萃分析旨在比较术后踝关节骨折患者早期负重(EWB,即手术后两周开始行走)策略与延迟负重(DWB,即手术后六周开始行走)策略的临床效果。方法系统检索了四个数据库中关于术后踝关节骨折患者接受EWB与DWB治疗的随机对照试验(RCTs)。评估指标包括Olerud-Molander踝关节评分(OMAS)、重返工作/日常生活的时间以及并发症情况。根据纳入标准筛选文献后,进行数据提取和质量评估,并使用RevMan 5.3软件进行荟萃分析。本综述遵循PRISMA(系统评价和荟萃分析的优先报告项目)指南进行。结果本研究共纳入10项RCT,涉及1276名患者。与DWB组相比,EWB组在术后早期(六周

    来源:Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery

    时间:2025-08-12

  • 患有过度活动型埃勒斯-当洛斯综合征(Ehlers-Danlos syndrome)的患者中,髌股不稳定性的风险因素

    摘要目的过度活动型埃勒斯-丹洛斯综合征(hEDS)是一种结缔组织疾病,其特征是关节过度活动性和韧带松弛,导致髌骨不稳定性高发。尽管在普通人群中髌骨脱位(PD)的解剖学风险因素已被广泛研究,但其在hEDS中的具体作用仍不清楚。本研究旨在通过比较患有hEDS的患者和未患PD的患者,来评估髌骨脱位的解剖学预测因素。方法对168名被诊断为hEDS的患者进行了回顾性分析。对这些患者进行了筛查,确保他们接受了膝关节的MRI和X光检查,最终确定了17名患者(28个膝关节)患有髌骨脱位(PD组)和33名患者(38个膝关节)未发生脱位(对照组)。研究人员评估了人口统计数据、影像学测量结果以及髌骨特异性参数,如胫

    来源:Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery

    时间:2025-08-12

  • 髋臼周围截骨术中活动骨块固定方案的临床对比研究:双螺钉与三螺钉固定联合4周部分负重的前瞻性分析

    髋关节发育不良是导致青少年和成年人髋关节疼痛及早期骨关节炎的重要病因之一。作为一种髋关节保留手术,髋臼周围截骨术(Periacetabular Osteotomy, PAO)通过重新定向髋臼来改善股骨头覆盖,已成为治疗症状性髋关节发育不良的金标准术式。然而,自Reinhold Ganz于1988年首次描述该术式以来,关于如何以最简化的内固定方式确保术后稳定性的争论始终存在。Ganz本人曾指出仅需两枚螺钉即可实现稳定固定,但后续多数临床报道和生物力学研究倾向于使用三枚甚至更多螺钉。这种分歧直接影响了手术策略:更少的螺钉可能意味着更小的手术切口、更短的手术时间、更低的植入物相关并发症风险,尤其有利

    来源:Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery

    时间:2025-08-12

  • 综述:保护性农业条件下澳大利亚黑土中的碳封存:事实与公众认知

    **解读:关于保护性农业与澳大利亚黏土土的碳固存潜力**农业是地球上最大的土地利用方式之一,同时它也对全球气候变化产生重要影响。通过土地利用变化,农业可能加剧温室气体的排放,但另一方面,通过可持续的农业实践,也可以改善退化土地并缓解大气中温室气体对气候的影响。保护性农业(Conservation Agriculture, CA)作为一种复杂的农业体系,结合了免耕技术、作物轮作和收获残留物管理等措施。CA的核心特征之一是假设土壤有机质(Soil Organic Carbon, SOC)会自然增加,从而对碳固存(Carbon Sequestration, CS)产生积极影响,为应对气候变化提供了一

    来源:International Soil and Water Conservation Research

    时间:2025-08-12

  • 评估残茬覆盖对美国中西部山坡土壤流失的影响:来自“每日侵蚀项目”建模框架的见解

    ### 土壤侵蚀与耕作方式的关系:区域尺度上的影响分析在农业领域,土壤侵蚀是一个影响全球农业可持续性的关键问题。它不仅破坏土壤健康,还对水质和生态系统稳定性造成负面影响。土壤侵蚀的发生受到多种因素的影响,包括降雨模式、作物种类、土地管理方式、地形特征以及土壤类型。在自然条件下,土壤侵蚀是不可避免的,但人类活动,如减少土壤覆盖(如耕作、过度放牧、条播种植和森林砍伐)或破坏土壤结构,会显著加速土壤侵蚀过程,使其超出可持续的范围。因此,理解耕作方式对土壤侵蚀的影响,对于制定有效的土壤保护策略至关重要。为了更好地评估土壤侵蚀的区域影响,研究人员利用了“每日土壤侵蚀项目”(Daily Erosion P

    来源:International Soil and Water Conservation Research

    时间:2025-08-12

  • 评估GRACE观测在监测波兰地下水储量方面的有效性

    波兰的地下水储量(GWS)变化监测是水资源管理与气候研究中的重要议题。本文旨在探讨GRACE/GRACE-FO卫星数据在波兰地下水监测中的有效性,提出了一种基于水动力分区的新方法,以提高地下水变化的估算精度。通过将实地观测的地下水储量与GRACE/GRACE-FO得出的陆地水储量(TWS)以及模型数据进行比较,研究团队能够更准确地识别出不同水动力区内的地下水变化特征。这项研究特别强调了选择具有代表性的地下水监测点的重要性,这些点应能反映快速水交换的含水层系统,从而确保卫星数据与实地数据之间的良好一致性。GRACE/GRACE-FO卫星数据能够提供全球范围内的陆地水储量变化信息,这些数据反映了地

    来源:Water Resources Research

    时间:2025-08-12

  • 导致严重重复性洪水损失的文化和制度因素:来自新泽西海岸的见解

    在面对沿海洪水灾害时,如何回应以及资源的分配往往引发不同的意见。美国的情况表明,大型的政府间财政转移能够支持那些经历严重重复性损失区域的重建工作。本案例研究聚焦于新泽西州汤姆斯河的奥特利海滩(Ortley Beach),以探讨在2012年超级风暴桑迪(Superstorm Sandy)后的重建过程以及对未来的不同愿景。十年后,我们进行了32次关键人物访谈,包括居民和地方、州、联邦政府官员,以研究价值观、世界观和信念如何影响对沿海风险缓解策略的偏好。一个核心的争论是,公共资源是否应该用于支持留在岛上还是离开。主要关注点包括策略对家庭和公共财政的经济影响、这些策略在减轻未来洪水损害方面的有效性,以

    来源:Risk Analysis

    时间:2025-08-12

  • 人口统计学和临床特征能否预测社区肌肉骨骼分诊服务的利用率?一项回顾性队列研究

    摘要 引言 在英国,有2000万人受到肌肉骨骼(MSK)疾病的影响。为了减轻全科医生诊所的负担,现在提供了肌肉骨骼疾病分诊服务,由相关健康专业人员对患者进行诊断和管理。然而,关于使用这些分诊服务的患者的社会人口学特征及其就诊原因的研究仍然有限。 研究目的 本研究旨在探讨英

    来源:Musculoskeletal Care

    时间:2025-08-12

  • 用于钙钛矿太阳能电池的螺取代酞菁选择性空穴层的设计

    近年来,钙钛矿太阳能电池(PSCs)因其高光电转换效率、低材料成本和简便的制备工艺而备受关注,被视为传统硅基光伏技术的有力竞争者。尽管钙钛矿太阳能电池在性能方面取得了显著进展,但其在商业化过程中仍面临诸多挑战,如长期稳定性、可扩展性以及材料的环境影响等。这些问题限制了其在实际应用中的推广,因此,对关键组件的优化,特别是空穴传输材料(HTMs),成为提升钙钛矿太阳能电池性能与稳定性的关键。空穴传输材料在钙钛矿太阳能电池中起着至关重要的作用,其主要功能是有效提取光生空穴,并通过阻断电子注入来减少电荷复合,从而提高电池的光电转换效率和使用寿命。然而,传统HTMs如Spiro-OMeTAD、PTAA和

    来源:Solar RRL

    时间:2025-08-12

  • 少即是多:通过超薄自组装单层的热蒸发实现钙钛矿太阳能电池的无溶剂制备

    摘要 本研究探讨了在钙钛矿单结太阳能电池中采用基于自组装单层材料(如MeO-2PACz)的真空沉积有机空穴传输层(HTLs)的可行性。一个主要挑战在于这些化合物在蒸发过程中的热降解,这可能会影响器件性能。为了解决这个问题,我们通过比较真空蒸发法和旋涂法制备的HTLs来研究沉积过程中热暴露的影响,其中旋涂法属于实验室规模的技术,不适合工业规模化生产。研究结果表明,重复的热蒸发循环会导致性能下降,这可能是由于有机材料发生分子分解所致。通过降低蒸发速率并将层厚度控制在1纳米以下,可以显著减少热暴露的影响。优化后的沉积参数使得制备的钙钛矿太阳能电池的性能指

    来源:Solar RRL

    时间:2025-08-12

  • 氧化态在钴化学机械平面化过程中的作用

    随着半导体制造技术不断向更小的节点演进,特别是进入5纳米及以下工艺级别,金属互连和接触层的材料选择变得愈发关键。钴(Co)因其较低的电阻率和在高纵横比结构中优异的填充能力,被广泛视为下一代替代钨(W)的候选材料。然而,在实际制造过程中,化学机械抛光(CMP)技术作为钴金属层加工的关键步骤,其性能直接决定了最终产品的良率和可靠性。在当前的Co CMP工艺中,如何实现高去除速率和低表面粗糙度成为了一个重要的挑战。化学机械抛光的过程通常包括氧化和研磨两个阶段,其中氧化层的形成是影响去除速率的关键因素。氧化层的物理化学性质,如氧化状态、晶态结构和厚度,对后续的机械去除效率和表面质量具有显著影响。传统上

    来源:MetalMat

    时间:2025-08-12

  • 一种可解释的机器学习框架,用于设计低温锂离子电池电解质中的高离子导电性

    离子电导率是锂离子电池电解质性能的关键决定因素,它直接影响电池的功能性,包括充放电速率和低温操作能力。传统的优化方法,无论是基于经验还是模拟,都存在资源效率低或预测准确性不足的问题。为了解决这些挑战,我们开发了一种可解释的机器学习(ML)框架,该框架结合了最小绝对收缩和选择算子(LASSO)回归与SHapley Additive exPlanations(SHAP)分析,以揭示多组分电解质的结构-性能关系。这一框架提出了一种新的描述符,即基于模型输入的LASSO特征加权和(MSLF),它能够定量地捕捉分子特性对离子电导率的集体影响。我们的方法在预测精度上达到了行业领先水平(RMSE = 1.3

    来源:Materials Genome Engineering Advances

    时间:2025-08-12

  • 通过在原子台阶表面上选择合适的单体,实现对4H-SiC外延层中铝掺杂剂浓度的控制

    本文探讨了4H-SiC(碳化硅的一种多型结构)的P型掺杂在不同化学势条件下的行为,以及如何通过优化生长工艺来实现高质量、大尺寸的重掺杂层。作为关键的功率电子器件材料,4H-SiC因其优异的热导率、高击穿电场和宽禁带特性,被广泛应用于高温、高频和高功率器件制造中。然而,P型掺杂技术相较于N型仍存在一些技术挑战,特别是在实现高浓度(如≥1×10¹⁹ cm⁻³)的同时保持晶体质量,这在大尺寸(如6英寸)的生长过程中尤为关键。研究中首先从理论层面分析了铝(Al)掺杂剂在不同化学势条件下的吸附行为。通过第一性原理计算,研究人员发现,当生长环境偏向碳富集(即C/Si比值较高)时,Al原子更容易在4H-Si

    来源:Information & Functional Materials

    时间:2025-08-12

  • 太阳能空气加热器的能量与㶲分析:专题综述

    摘要 化石燃料价格的不断上涨、人们对化石燃料枯竭的日益担忧、全球天然气危机的后果,以及由全球变暖引发的气候变化,所有这些因素都迫切要求我们开发可再生能源,以满足对清洁能源日益增长的需求。为了全面促进可持续发展,太阳能作为一种纯净、廉价且可持续的能源被广泛采用,它可以应用于各种系统中。太阳能的这些特性吸引了众多研究人员的关注。在评估太阳能系统效率时,能量分析至关重要;同时,能量耗散分析也是研究系统运行过程中的能量损失及内部不可逆性的重要工具。本文旨在从热力学的角度强调不同类型太阳能空气加热器的使用价值、适用性及其实际效果。文中还列举

    来源:Heat Transfer

    时间:2025-08-12

  • 在多孔微通道中,研究运动微生物以及二元化学反应双曲正切流体的可变热导率

    摘要 本研究探讨了在生物对流作用下,多变热导率和二元化学反应对多孔微通道中双曲正切流体流动的影响。研究考虑了磁场、焦耳热和粘性耗散的综合效应。为了便于分析,通过适当的无量纲变换将偏微分方程组转化为常微分方程组。数值解采用龙格-库塔-费尔贝格四阶/五阶方法结合射击技术获得。通过图形表示详细分析了关键控制参数对流速、温度分布、浓度和运动微生物密度的影响。结果表明,热场在热导率和磁场变化时的响应表现出双重特性。关于魏森伯格数(Weissenberg number),流速剖面也观察到了类似的趋势。此外,佩克莱特数(Peclet numbe

    来源:Heat Transfer

    时间:2025-08-12


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