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  • 热激发过程中陷阱电离的量子力学机制及其对热释光曲线分析的修正意义

    理论部分我们的陷阱模型如图1所示。图1a显示陷阱位于导带下方,其深度E等于ℏω×n(ℏω为声子频率,n为跨越能隙所需声子数)。图1b中,电子基态和激发态的绝热势能分别用Ug和Ue表示——后者势能面曲率更大,对应更高的振动频率。陷阱深度估算现行热释光模型采用类阿伦尼乌斯方程(式1)描述电子逃逸,但需注意其指数项是陷阱深度E而非传统阿伦尼乌斯能垒ΔE(图1b)。研究表明,忽略频率因子ν(T)的T-1/2依赖性会导致E值被系统性高估2-5%,这对精确测定材料缺陷能级至关重要。结论我们通过绝热近似和单构型坐标模型证明:陷阱电离速率遵循E指数依赖的类阿伦尼乌斯关系,且频率因子ν(T)∝T-1/2。该发现

    来源:Journal of Luminescence

    时间:2025-08-09

  • Ce:LiCAF闪烁体退火恢复研究:光产额与中子-伽马甄别性能的双重提升机制

    Highlight本研究首次发现老化Ce:LiCAF晶体的α/β比值会随光产额同步降低,而260°C空气退火能同时恢复这两个关键性能指标。X射线激发发射光谱显示300-310 nm波段强度增强,表明辐射诱导缺陷(如F-心)被有效消除。Materials and Methods实验使用15年前由Tokuyama公司生长的Ce:LiCAF单晶(10×10×2 mm3,典型Ce掺杂浓度约3 mol%),该晶体曾用于J-PARC等加速器中子设施。通过252Cf、60Co和137Cs源测量退火前后的脉冲高度谱,PMT电压根据样品状态优化(老化样品-750V,退火样品-680V)。Pulse Height

    来源:Journal of Luminescence

    时间:2025-08-09

  • 基于改性桑叶/α-氧化铝纳米颗粒的新型绿色吸附剂对亚甲基蓝染料和阿奇霉素抗生素的协同去除机制研究

    Highlight本研究通过绿色路线制备了桑叶(ML)负载20% α-氧化铝纳米颗粒(α-Al2O3 NP)的新型吸附剂,成功实现水体中亚甲基蓝(MB)染料和阿奇霉素(AZM)抗生素的双靶向去除。Material实验材料包括伊拉克摩苏尔本地采集的桑叶残渣、纯度99.9%的50 nm α-Al2O3 NP(美国Sky Spring公司),以及MB染料(分子量319.9 g/mol)和伊拉克Samarra制药厂提供的阿奇霉素粉末(分子量749.0 g/mol)。Characterization of adsorbent ML/α-Al2O3 NP傅里叶变换红外光谱(FTIR)显示,MB吸附后592

    来源:Journal of Industrial and Engineering Chemistry

    时间:2025-08-09

  • 融合生成式AI与物理驱动主动学习框架的药物设计优化新策略

    在药物发现领域,传统机器学习方法受限于"先设计后预测"的范式,而生成模型(GMs)虽能逆向生成分子,却长期面临三大瓶颈:靶点结合预测不可靠、合成路线难以实现、以及训练数据外的泛化能力不足。这些问题严重制约了人工智能在创新药物设计中的应用价值。针对这些挑战,来自西班牙巴塞罗那超级计算中心(Barcelona Supercomputing Center)的研究团队在《Communications Chemistry》发表了一项突破性研究。他们创新性地将变分自编码器(VAE)与双重主动学习(AL)框架相结合,开发出能同步优化分子亲和力、类药性和合成可行性的智能生成系统。该系统通过内层AL循环(基于定

    来源:Communications Chemistry

    时间:2025-08-09

  • 高压下sp3杂化碳的结晶性聚合碳酸(H2CO3)的合成与表征:冰巨星中潜在存在的关键物质

    碳酸(H2CO3)作为一种常见却难以稳定的化合物,长期以来因其在水溶液中快速分解的特性阻碍了晶体结构的解析。尽管前人通过辐照或高压实验尝试合成,但结果多存争议,例如曾被误认为单甲基酯(CH3OCO2H)。近年来,理论预测高压下可能存在sp3杂化的聚合碳酸结构,但其实验证据一直缺失。这一问题对理解行星内部化学至关重要——冰巨星(如天王星、海王星)的富水冰壳层中若存在CO2,高压可能驱动H2CO3的形成,进而影响其物理化学性质。德国法兰克大学(Goethe University Frankfurt)的研究团队通过创新性实验设计,在金刚石压砧中实现了H2O与CO2在40 GPa和≈1000 K条件下

    来源:Communications Chemistry

    时间:2025-08-09

  • 护理院薪酬补贴对 Medicaid 参保者护理人员配置与照护可及性的权衡影响研究

    Highlight本研究强调,尽管护理院薪酬补贴能有效提升人员配置水平(staffing levels)——进而有望改善护理质量,但护理院独特的运营环境可能导致补贴政策意外减少 Medicaid 参保者的照护可及性(access to care)。类似效应也可能出现在其他护理质量促进政策中。政策制定者需警惕此类权衡,尤其在护理院定价受限、Medicaid 与其他保险支付率差距显著或高床位占用率(occupancy rates)的背景下。Conclusion本研究为文献贡献了两项关键发现:其一,薪酬补贴能显著提升护理院人员配置(每1美元/人天补贴对应10.35分钟/人天的直接护理时长增加);其二

    来源:Journal of Health Economics

    时间:2025-08-09

  • "特权出身如何削弱真实性感知:财富与美貌的起源效应及其创作评价影响机制"

    研究亮点尽管个体无法选择出身,但高特权(如财富/美貌)背景会引发负面评价。本文揭示特权出身通过制造归因模糊性——难以区分创作成果源自个人能力还是特权优势,从而削弱个体真实性感知并降低作品评价。主要结论• 研究1-2证实:高财富/美貌特权个体比中低特权者真实性评分低15-22%• 研究3机制验证:特权减少创作成果的内归因(internal attribution)• 研究4发现:即便承认特权(privilege acknowledgment),负面效应仍存在• 研究5突破:混合特权(high wealth + low beauty等)可部分缓解效应理论贡献本研究首次系统论证"特权出身-归因模糊-

    来源:Journal of Experimental Social Psychology

    时间:2025-08-09

  • 囊性纤维化中心 Mycobacterium abscessus 分离株的基因组与流行病学调查揭示潜在传播途径

    在囊性纤维化(CF)患者群体中,非结核分枝杆菌(NTM)感染已成为日益严峻的临床挑战。其中,Mycobacterium abscessus因其耐药性强、治疗困难而备受关注。更令人担忧的是,全球多个CF中心报告了疑似医疗相关NTM暴发事件,但传播途径仍不明确。这种不确定性不仅给临床管理带来困扰,更引发了患者对医疗环境安全性的担忧。为解开这一谜团,来自美国北卡罗来纳大学教堂山分校(University of North Carolina at Chapel Hill)的研究团队开展了一项开创性研究。研究人员聚焦Dell儿童医学中心/ Ascension联合CF项目,对2016-2018年间57例C

    来源:Journal of Cystic Fibrosis

    时间:2025-08-09

  • 蒸汽解吸增强胺基阴离子交换吸附剂在直接空气捕集(DAC)中的CO2吸附动力学研究

    随着全球气候变化加剧,大气CO2浓度持续攀升,直接空气捕集(Direct Air Capture, DAC)技术因其灵活性和负排放潜力成为研究热点。然而,胺基吸附剂在低湿度环境下的吸附效率受限,且传统解吸方法(如氮气解吸)难以兼顾再生效率与能耗平衡。针对这一难题,维也纳工业大学(TU Wien)的研究团队通过创新性对比蒸汽与氮气解吸对Lewatit VP OC 1065吸附剂性能的影响,揭示了水分残留对CO2吸附动力学的关键作用。研究团队设计了一套定制化DAC实验装置,结合流体化床吸附与固定床解吸系统,通过温度-真空摆动吸附(TVSA)循环测试不同湿度条件下的CO2吸附行为。关键技术包括:1)

    来源:Journal of CO2 Utilization

    时间:2025-08-09

  • 核桃隔膜黄酮类化合物的提取工艺、组分表征及体外生物活性评价

    亮点聚焦材料与试剂氯苯(99.8%)、柠檬酸钠二水合物(≥99%)等试剂购自Sigma Aldrich,超纯水由MilliQ系统制备。所有溶剂均为色谱纯,还原剂连二亚硫酸钠(≥99.9%)能高效裂解偶氮键。偶氮染料还原流程改良针对法庭微量样本特性,我们将ISO 14362-1:2017标准方法进行微型化改造:反应体积缩减至200μL,温度保持70℃维持30分钟。这种"微缩版"方案使1g织物需求降至单根纤维即可检测,同时保持92-107%的回收率。方法学验证日内精密度显示保留时间变异系数(CV%)仅0.03-0.18%,峰面积CV%为3.27-21.03%。通过22件真实衣物样本测试,该方法成功

    来源:Journal of Chromatography A

    时间:2025-08-09

  • 亲水低共熔溶剂固液萃取结合伯胺基超分子溶剂预浓缩-LC-MS法测定鸡肉中四环素类抗生素

    Highlight本研究首次将气相色谱-质谱技术应用于聚酯纤维中偶氮染料的法医鉴定。通过创新的"染料还原-胺衍生化"策略,成功实现了对单根2厘米纤维的精准溯源,为犯罪现场微量物证分析开辟了新途径。材料与试剂实验采用Sigma Aldrich的氯苯(99.8%)和Supelco的乙腈(≥99%)作为主要溶剂,以连二亚硫酸钠(≥99.9%)为还原剂。所有试剂均通过MilliQ超纯水系统净化,确保背景干扰最小化。偶氮染料还原流程优化突破性地将ISO 14362-1:2017标准方法进行微型化改造:• 反应体积从50 mL缩减至1 mL• 温度从70℃降至室温• 反应时间从30分钟缩短至5分钟这种改良

    来源:Journal of Chromatography A

    时间:2025-08-09

  • 琼脂糖基色谱柱老化机制解析:乳铁蛋白工业化纯化中背压升高的结构降解根源

    在乳制品和生物制药领域,乳铁蛋白作为高附加值产品(市价高达2000美元/公斤)的工业化生产高度依赖阳离子交换色谱技术。然而,使用琼脂糖基介质(如Sepharose SP Big Beads)进行500次循环后,色谱柱常因背压超过操作极限而报废,传统观点将其归咎于蛋白污染。但这一假设缺乏直接证据,导致企业每年需承担高昂的介质更换成本。澳大利亚阿德莱德大学(The University of Adelaide)化学工程学院的研究团队通过多学科技术手段揭示了这一行业痛点的本质。研究发现,色谱柱性能衰退的真正元凶并非预期中的蛋白沉积,而是清洗程序(CIP)中使用的0.1 mol L-1 NaOH和乙酸

    来源:Journal of Chromatography A

    时间:2025-08-09

  • 基于公共NGS数据的蚜虫线粒体基因组种内变异分析及其分子标记开发潜力

    大豆田里潜藏着一种微小却致命的威胁——大豆蚜(Aphis glycines Matsumura, 1917),这种全球性农业害虫每年造成数十亿美元的经济损失。尽管其危害已久,但科学家们发现现有线粒体基因组数据存在令人担忧的问题:部分序列可能存在物种误标,且种内变异特征尚未系统解析。这些知识空白严重制约了精准分子监测工具的研发,使得田间种群动态追踪如同"雾里看花"。来自韩国Infoboss研究所(Infoboss Inc. and Infoboss Research Center)的Jung-mo Lee团队在《Journal of Asia-Pacific Biodiversity》发表了一项

    来源:Journal of Asia-Pacific Biodiversity

    时间:2025-08-09

  • 温带饲用树木营养价值季节性动态的种间差异及其在反刍动物饲养中的应用价值

    随着气候变化加剧夏季干旱,温带牧场的传统牧草产量与质量显著下降。这一现象促使科学家重新关注曾被现代农业边缘化的树木资源——这些天然"营养库"不仅能提供荫蔽和碳汇功能,其叶片更可能成为反刍动物的应急饲料。然而,关于温带树种叶片营养价值随季节变化的系统性研究长期缺失,农民缺乏科学依据来选择适宜的饲用树种。法国农业食品与环境研究院(INRAE)的Geoffrey Mesbahi团队在《Agroforestry Systems》发表的研究填补了这一空白。研究人员历时三年,在法国14个站点采集16种常见乔木的285份叶片样本,涵盖春季(6月)、夏季(8月)和秋季(10月)三个关键时段。通过标准化实验室分

    来源:Agroforestry Systems

    时间:2025-08-09

  • 钠促进MoS2生长中扩散与表面效应的原位观测:催化动力学与基底调控机制

    1 引言过渡金属二硫化物(TMCs)的化学气相沉积(CVD)生长中,前驱体扩散与基底相互作用是决定材料质量的关键因素。以二硫化钼(MoS2)为例,其生长形貌受SiO2基底表面扩散的显著影响:扩散受限时形成枝晶结构,而低扩散条件则产生三角形或多边形晶粒。研究团队通过钠钼硫共晶(SODE)催化体系,首次实现了对生长过程的原位观测,揭示了熔融金属扩散在晶粒动态行为中的核心作用。2.1 SODE在MoS2生长中的扩散路径SODE作为液态催化剂,从MoS2基面向边缘及基底界面迁移,驱动晶粒的平移和旋转(图1A)。大尺寸SODE液滴增强晶粒动态行为,而亚微米级液滴则延长扩散距离,促进大面积均匀生长。密度泛

    来源:Small Methods

    时间:2025-08-09

  • 定向不对称修饰构建双梯度Janus膜:实现重力无关的自驱动微流体传输

    1 引言传统多孔膜因均匀的润湿性和孔隙率限制了其在定向流体传输中的应用。研究团队提出通过parylene C(聚对氯二甲苯)不对称沉积和O2等离子体处理的组合策略,构建具有三维梯度功能的Janus膜。parylene C凭借其化学惰性和疏水性,可通过CVD形成定向涂层,而O2等离子体则选择性氧化表面,引入亲水基团(─COOH/─CHO),形成与孔隙梯度匹配的润湿性梯度。2 结果与讨论2.1 双梯度Janus膜的制备PPP处理通过两步法实现:首先,parylene C在玻璃纤维(GF)膜顶部优先沉积,形成上密下疏的孔隙梯度(顶部孔隙率11% vs 底部20%);随后,O2等离子体将顶部疏水的C─

    来源:Small Methods

    时间:2025-08-09

  • 单根双相GaAs纳米线的X射线与电子显微关联研究揭示晶相调控新机制

    1 引言半导体材料的晶相是其物理性质的决定性因素。传统掺杂技术面临发展瓶颈,而通过调控III-V族半导体(如GaAs)的立方相(ZB)和六方相(WZ)实现性能优化成为新兴研究方向。纳米线(NW)因其高表面积体积比,在相变界面处会诱发复杂的变形机制,包括应变、弯曲和扭转等,这些现象在传统薄膜材料中难以观测。GaAs纳米线作为典型模型,其WZ-ZB相变导致的晶格失配会改变能带排列和载流子迁移率。前期研究通过微区拉曼光谱检测到应变分布,但纳米尺度下的定量分析仍存空白。同步辐射X射线纳米衍射(SXDM)技术的突破使纳米级应变场测绘成为可能,结合透射电镜(STEM)的原子级分辨率,为揭示相变诱导变形机制

    来源:Small Methods

    时间:2025-08-09

  • 低信噪比压电力显微镜数据中的信息恢复:铁电材料纳米尺度表征的新策略

    低信噪比压电力显微镜的数据挑战压电力显微镜(PFM)作为扫描探针显微镜(SPM)的核心技术,通过检测外加电压诱导的纳米级表面位移,已成为研究铁电材料功能响应的关键工具。然而在极化切换临界点或域壁区域,压电应变趋近于零时,不可避免会产生低信噪比(SNR)数据,严重影响对材料极化状态的解析。传统简单谐波振荡器(SHO)模型拟合虽然能提取振幅(Ao)、相位(θo)、共振频率(ωo)和品质因数(Q)等参数,但在低SNR区域存在参数解耦、相位校准困难等问题,导致物理意义不明确。贝叶斯子空间矩阵补全的创新方案研究团队开发的贝叶斯奇异矩阵高斯(BayeSMG)模型,通过子空间矩阵补全技术实现了信号层面的全局

    来源:Small Methods

    时间:2025-08-09

  • 综述:量子点综合研究:从合成到电化学生物传感器在生物分子检测、胃肠道疾病和电生理学中的应用

    量子点的诞生与演进量子点(QDs)的发现可追溯至1980年代,俄罗斯物理学家Alexei Ekimov和美国化学家Louis Brus分别独立观察到半导体纳米晶体的量子限域效应。这些直径小于10 nm的半导体颗粒(如CdSe、PbS)因尺寸依赖的发光特性(PL),迅速成为光电子学和生物医学的研究热点。2004年后,碳基量子点(CQDs/GQDs)的兴起进一步拓展了其在生物相容性和环境友好性方面的应用边界。毒性挑战与生物安全性尽管QDs在成像和传感中表现卓越,其核心重金属成分(如Cd2+)可能通过氧化应激(ROS)引发细胞损伤。研究表明,QDs易在肝脏、肾脏蓄积,长期暴露或导致器官功能障碍。通过

    来源:Nano Select

    时间:2025-08-09

  • 微孔聚合物中吸附与吸收过程的解耦:光学模型与分离机制研究

    摘要本征微孔聚合物(PIMs)作为一类具有亚纳米级孔隙(<2 nm)的软材料,其独特的吸附-吸收双重机制长期困扰着研究者。传统重量法/体积法因无法区分孔隙填充(IUPAC I型等温线)与聚合物塑化(plasticization)导致的溶胀,严重制约了材料在气体分离、水净化和能源存储等领域的优化设计。本研究通过原位椭偏光谱(in situ SE)创新性地实现了对PIM薄膜折射率(n)和厚度(h)的同步监测,结合三组分Bruggeman有效介质近似(EMA)模型,首次建立了光学参数与吸附/吸收过程的定量关联。1 引言微孔材料的超高比表面积使其在膜技术领域备受关注,其中PIMs因其可溶液加工性和可调

    来源:Small Methods

    时间:2025-08-09


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