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  • 准二维颗粒材料密集堆积二元随机混合物的部分配位数及接触比例

    本研究探讨了不同油源对雏鸡早期生长性能、营养物质消化率及消化器官发育的影响。研究对象是2016只1日龄的罗斯308型肉鸡,分为三组,分别喂食含有30克/千克大豆油、葵花籽油和向日葵油的预开食期饲料(0-4日龄)。在预开食期结束后,所有雏鸡均被转为使用基于大豆油的常规饲料,继续喂养至36日龄。研究主要关注体重增长、饲料摄入量、饲料转化率以及器官重量等指标,以评估不同油源对雏鸡早期代谢适应性的影响。 0.05)。这表明,雏鸡在出生后短时间内具备足够的代谢能力,可以适应不同脂肪来源的饲料。然而,研究发现,在消化率方面存在显著差异,特别是脂肪消化率(P < 0.001)和可消化能量(P = 0.012

    来源:Powder Technology

    时间:2025-08-08

  • 用于研究微波干燥条件下粗氧化锌动力学特性及能量效率的薄层模型

    ### 鸡雏早期饮食中油脂来源对营养利用与消化器官发育的影响在鸡雏出生后,它们从依赖卵黄中的脂类营养转向摄入饲料中的营养物质。卵黄是胚胎发育期间的主要营养来源,其成分中大约51-52%为水分,16-17%为蛋白质,31-33%为脂质。这些脂质主要由油酸(约60%)和棕榈酸(约20%)组成。研究发现,这些脂肪酸是胚胎发育过程中从卵黄中吸收的主要成分。虽然可以通过饮食调整略微增加卵黄中多不饱和脂肪酸(PUFA)的沉积,但油酸和棕榈酸依然是主要的脂肪酸类型。基于这一背景,科学家们推测,若在鸡雏早期提供与卵黄脂肪酸组成相似的饲料油脂,尤其是富含油酸的油脂,可能会促进其脂肪消化能力,并有助于早期生长性能

    来源:Powder Technology

    时间:2025-08-08

  • 利用异氰酸酯的多组分反应实现新型萘啶的绿色合成:对其生物活性的研究

    Nasir Iravani伊朗伊斯兰阿扎德大学Gachsaran分校化学系摘要本文介绍了一种利用芳基亚甲基马来腈、马来腈、苯胺、炔酸酯和异氰酸酯合成萘啶的系统性方法。该合成过程在室温下进行,无需使用溶剂,并采用了一种可回收的催化剂SiO2/Fe3O4@GO,该催化剂由Petasits hybridus叶片的水提取物制备,能够获得良好的实验结果。新合成的萘啶具有抗氧化性能,这一特性通过两种方法进行了验证:二苯基吡啶肼(DPPH)自由基清除实验和铁离子(Fe3+)还原潜力(FRAP)测试。此外,还通过平板扩散实验评估了这些萘啶的抗菌活性,实验中使用了两种不同类型的细菌(一种革兰氏阴性菌和一种革兰氏

    来源:Polycyclic Aromatic Compounds

    时间:2025-08-08

  • 基于5-螺-1,2,4-噻二唑结构的一些新型诺氟沙星类似物的合成、表征、杀虫活性研究及计算机分子对接分析

    Rhizoctonia solani是一种常见的土壤传播性坏死性真菌病原体,对水稻生产构成严重威胁。这种病原体能够感染多种植物,包括单子叶和双子叶植物,其引起的水稻鞘腐病(Sheath Blight, ShB)在全球范围内导致显著的产量损失。随着水稻种植模式的改变,例如高产半矮秆品种的单一种植、过量施用氮肥以及密集的作物冠层,这种病害的传播率和危害性进一步增加。Rhizoctonia solani具有高度的遗传多样性,被分为14个接合群(Anastomosis Groups, AGs),其中AG1又被细分为IA、IB和IC三个亚群。水稻鞘腐病是这些病原体中最具有破坏性的疾病之一,其防控难度主要

    来源:Polycyclic Aromatic Compounds

    时间:2025-08-08

  • 综述:Piloty-Robinson反应:一种用于合成3,4-二取代吡咯的多功能工具

    干旱和寒冷等非生物胁迫对作物的生长发育具有深远影响,不仅降低了作物的品质,还影响了其商业产量。植物在应对这些环境压力时,依赖于复杂的调控机制,其中转录因子(Transcription Factors, TFs)在植物适应不良环境方面发挥着关键作用。MYB类转录因子是一类高度多样化的DNA结合蛋白,属于螺旋-转折-螺旋(helix-turn-helix)家族中的色氨酸簇亚类。它们在植物防御反应中扮演重要角色,尤其是在调节对非生物胁迫的响应方面。在本研究中,科学家们利用最新的基因组数据,对野生番茄种质Solanum pennellii(简称Sp)中的R2R3-MYB家族成员进行了系统识别和全面的生

    来源:Polyhedron

    时间:2025-08-08

  • 在儿科过敏咨询中传达过敏反应风险:一项会话分析研究

    儿童过敏现象在近年来呈现上升趋势,尤其是在英国,有高达39%的儿童受到影响。这种免疫系统对无害物质的异常反应,不仅对儿童的健康构成威胁,还可能引发严重的过敏性休克(anaphylaxis),这种反应有时甚至是致命的。为了应对这种情况,医生通常会建议高风险患者使用肾上腺素自动注射器(adrenaline auto-injectors)。然而,由于英国的专科过敏诊所数量有限,许多风险评估和治疗决策往往由非专科医生,如普通科医生和儿科医生进行。这些医生在讨论风险时,可能缺乏足够的信心和专业知识,导致风险沟通的不确定性。因此,系统性地研究实际的儿科过敏咨询中如何讨论风险以及如何协商肾上腺素自动注射器的

    来源:Patient Education and Counseling

    时间:2025-08-08

  • 在风浪水池中对短重力波进行的实验和数值研究

    随着全球对清洁能源需求的不断增长,风能作为其中的重要组成部分,其开发与利用正变得越来越关键。特别是在海洋环境中,海上风电的潜力巨大,但其技术挑战同样显著。传统的固定底座风力发电机虽然在陆地和近海区域广泛应用,但在深海区域的应用受到限制,因为其成本高且对地质条件依赖性强。相比之下,浮式海上风力发电机(Floating Offshore Wind Turbine, FOWT)因其更灵活的部署能力、较低的建设成本以及更高的能量捕获效率,成为深海风电开发的首选方案。然而,FOWT的运动特性对涡流结构和尾流演变具有显著影响,使得其尾流的复杂性远超固定式风力发电机。因此,深入研究FOWT的尾流特性及其在不

    来源:Ocean Engineering

    时间:2025-08-08

  • 基于机器学习的浮动风力涡轮机系泊系统在系泊故障条件下的优化

    在当今全球能源结构中,风能作为一种清洁可再生能源,其重要性日益凸显。随着技术的进步和需求的增长,海上风电场的建设速度显著加快。预计到2030年,全球海上风力发电机组的总装机容量将达到380吉瓦,而到2050年则可能攀升至2000吉瓦。这一发展趋势使得浮动式海上风力发电机组(FOWT)成为研究热点,因其相较于传统固定式风力发电机组,具有更低的成本和更高的风能利用效率。然而,FOWT在运行过程中会受到风与波共同作用的影响,产生六自由度(6-DOF)的运动,这不仅会导致风场中涡流结构的变化,还可能引发复杂的尾流演变,进而对风场布局、发电效率以及风力发电机的安全性产生深远影响。为了更深入地理解FOWT

    来源:Ocean Engineering

    时间:2025-08-08

  • 东亚边缘海域长期序列观测数据的同化效应

    ### 解读:利用单模型集合模拟研究波罗的海的变异性波罗的海是一个地理位置独特、生态特征复杂的半封闭海域,其水文过程受到多种自然因素的影响。本研究通过使用单模型集合模拟,对波罗的海的自然变异性进行了深入分析。单模型集合模拟是一种常见的数值模拟方法,其核心思想是通过微小的初始条件扰动,生成多个不同的模型运行结果,从而研究系统内部的变异性。这种方法在气候和海洋研究中被广泛应用,因为它可以揭示系统在不同初始条件下可能展现出的多样性,进而帮助评估模型结果的不确定性。波罗的海的盐度分布和水体循环对于其生态系统和气候特征具有重要意义。由于其特殊的地理结构,波罗的海仅有一个较浅的通道与北海相连,这种狭窄的入

    来源:Ocean Modelling

    时间:2025-08-08

  • 间歇性游泳展现了节能特性:来自机器鱼的实验证据

    这项研究围绕浮式海上风力涡轮机(FOWT)的尾流特性展开,特别关注了垂直方向运动(heave)的振幅和频率如何影响尾流的湍流结构、恢复速度以及整体流动模式。随着全球对可再生能源需求的增长,海上风能作为一种清洁且储量丰富的能源,其开发速度不断加快。根据现有预测,到2030年,全球海上风力涡轮机的安装容量预计将达到380 GW,而到2050年可能达到2000 GW。然而,传统的固定式海上风力涡轮机在深海区域的建设成本较高,相比之下,FOWT因其较低的成本和更高的风能利用效率,成为未来海上风电发展的重要方向。FOWT在海风与波浪的共同作用下,会产生六自由度(6-DOF)的运动,包括平移运动(surg

    来源:Ocean Engineering

    时间:2025-08-08

  • 基于流体动力学和剪切应力分析的人工礁结构优化

    在当前的研究中,浮式海上风力涡轮机(FOWT)的尾流特性受到了广泛关注。随着风能作为一种清洁、可再生的能源在全球能源结构中占据越来越重要的位置,FOWT因其较低的成本和更高的风能利用效率,正成为深海风能开发的重要方向。然而,FOWT的尾流特性相较于固定式涡轮机更为复杂,这主要归因于其在六自由度(6-DOF)运动下的影响。这些运动包括平移、俯仰、偏航、横摇和垂荡,它们对尾流的演化、分布以及稳定性产生了显著影响。因此,理解FOWT尾流特性对于优化风力发电场布局、提高风能利用效率以及确保风力涡轮机的安全运行至关重要。本研究旨在探讨FOWT在不同垂荡振幅和频率下的尾流摆动特性。为了实现这一目标,采用了

    来源:Ocean Engineering

    时间:2025-08-08

  • 在平滑流动条件下,升沉频率和振幅对浮动海上风力涡轮机尾流演变的影响

    研究团队由来自河海大学可再生能源学院的多位学者组成,包括李文风、赵振洲、董国丹、刘毅格、刘慧文、魏上上、Kashif Ali、刘燕和马元卓。他们共同探讨了浮式海上风电涡轮机(FOWT)在不同垂荡振幅和频率下尾流涡旋运动特性,采用大涡模拟(LES)方法对理想入流条件下FOWT尾流进行模拟,以分析垂荡运动对尾流发展的影响。研究结果表明,垂荡运动显著加速了尾流的恢复过程,其中频率的影响比振幅更为显著。当频率为0.4时,FOWT的尾流恢复速度比固定底座的涡轮机快29%。此外,频率在引发大尺度尾流涡旋运动方面具有关键作用,这种涡旋运动有效促进了尾流内的动量交换和流体吸入,对尾流恢复的增强作用也比涡尖涡旋

    来源:Ocean Engineering

    时间:2025-08-08

  • 在垂直散射几何结构中,原位监测液相亚相上纳米粒子的自组装过程

    纳米粒子(NP)自组装是一种极具前景的技术,能够无需光刻工艺,直接制备具有复杂结构的纳米材料。近年来,随着材料科学和纳米技术的发展,自组装技术在制备功能材料方面展现了巨大的潜力。自组装过程通常涉及粒子间的相互作用,如范德华力、静电相互作用、表面张力等,这些作用力在适当的条件下可以引导纳米粒子形成有序的结构。在液相底物上进行的自组装已经被广泛应用于制备具有准晶序的二维纳米薄膜,其规模可以达到宏观级别。然而,传统的研究方法往往难以实时捕捉自组装过程中的动态变化,特别是在粒子排列、结构演化以及环境因素影响等方面。因此,开发一种能够在自组装过程中实时观测的实验手段显得尤为重要。小角X射线散射(SAXS

    来源:Nano Trends

    时间:2025-08-08

  • 绿色合成氧化锌纳米颗粒的结构与功能表征及其在生物医学应用中的潜力

    纳米技术在生物医学领域的应用取得了显著进展,尤其是在癌症治疗方面,通过实现精确且高效的药物输送系统,为疾病的诊断和治疗带来了新的可能性。本研究通过一种绿色、环保的方法,利用茴香(Anethum graveolens)叶提取物作为天然的还原剂和稳定剂,成功合成了氧化锌纳米颗粒(ZnO-NPs)。这种合成方法不仅避免了使用有毒化学品,还降低了环境负担,符合现代生物医学对可持续发展的需求。研究还通过多种分析技术,如X射线衍射(XRD)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、紫外-可见光谱(UV-Vis)和扫描电子显微镜(SEM),对合成的ZnO-NPs进行了表征,确认了其晶体结构、功能基团以及纳米尺度的形

    来源:Nano-Structures & Nano-Objects

    时间:2025-08-08

  • 关于在含氧石墨烯上嵌入的Pt_nCu_4-n(其中n=1–3)纳米簇催化甘油氢解过程的计算洞察:一项基于密度泛函理论(DFT)的研究

    帕特里克·钱德拉(Patrik Chandra)| 特里约诺(Triyono)| 韦加·特里苏纳里亚安蒂(Wega Trisunaryanti)| 奥利亚·苏克玛·胡塔玛(Aulia Sukma Hutama)| 拉拉·阿德蒂亚·马尔琳娜(Lala Adetia Marlina)印度尼西亚日惹加查马达大学(Universitas Gadjah Mada)数学与自然科学学院化学系,邮编55281摘要由于生物燃料生产的过度发展,甘油产量过剩,导致其作为化学品的价值相较于过去有所下降。幸运的是,甘油可以作为一种构建块,用于合成许多重要且具有附加价值的化学品,如丙二醇(propanediols)和丙醇

    来源:Nano-Structures & Nano-Objects

    时间:2025-08-08

  • 通过明胶粘合剂的固有静电相互作用和电子供体能力来促进碘的氧化还原反应动力学

    锌-碘(Zn-I₂)电池因其高安全性、低成本和高能量密度等优势,被视为大规模储能系统的重要候选技术之一。然而,这类电池在实际应用中面临一个严重的技术挑战——多碘化物(polyiodides)的穿梭效应(shuttle effect)。这种效应指的是在电池放电过程中,碘离子(I⁻)与固态碘(I₂)发生反应生成可溶性的多碘化物(如I₃⁻、I₅⁻等),这些物质随后从正极扩散至负极,并与锌金属发生不可逆反应,导致活性物质的损失、容量快速衰减以及库仑效率降低。因此,解决多碘化物穿梭效应成为推动锌-碘电池实用化的关键环节。为应对这一挑战,研究人员提出了一种创新性的解决方案:利用天然高分子材料明胶(gela

    来源:Nano Materials Science

    时间:2025-08-08

  • 检测时间漂移以确保区块链中的硬件时间认证

    区块链技术使得参与者能够在不信任彼此的情况下创建一个带有时间戳、共享且可复制的事件历史。为了确保所有参与者对这一共享历史达成一致,区块链使用了一种共识协议,例如比特币中的Nakamoto协议。这种协议依赖于一种统计上确保两个区块之间经过时间的证明机制,即通过工作量证明(Proof of Work, PoW)机制实现。然而,PoW机制对计算资源的高需求使得它不适合用于嵌入式系统。为此,研究者提出了另一种机制,称为硬件时间证明(Proof of Hardware Time, PoHT),旨在提供一种设计上安全且低功耗的时间流逝证明机制。在当前的工作中,我们使用了一个包含ARM Cortex-A7微

    来源:Microprocessors and Microsystems

    时间:2025-08-08

  • 在储存应用条件下,通过甲烷吸附诱导的锆钛酸酯金属有机框架变形的原位膨胀测量

    岳虎|弗朗切斯科·达莱纳|马蒂亚斯·巴罗|迪奥根尼斯·奥诺拉托·皮瓦|隋学杰|郑薇薇|刘新梅|斯韦特兰娜·明托娃摘要实现 hollow SAPO-34 晶体结构的形成对于开发高性能的甲醇制烯烃(MTO)反应催化剂至关重要。本文提出了一种环保且高效的方法,利用废弃催化剂合成低硅含量的 hollow SAPO-34 凝胶分子筛。来自 MTO 反应的结构塌陷催化剂被用作生产新型 hollow 结构 SAPO-34 凝胶分子筛的原料。这些初始原料用三种不同的环保有机酸(柠檬酸、酒石酸、草酸)溶解,其纳米晶体片段和次级构建单元有助于纯 hollow SAPO-34 晶体的合成。通过控制所使用的有机酸类型

    来源:Microporous and Mesoporous Materials

    时间:2025-08-08

  • 将工业废弃物转化为低硅含量的SAPO-34中空沸石,用于甲醇制烯烃的催化过程

    薛虎|弗朗切斯科·达莱纳|马蒂亚斯·巴罗|迪奥根尼斯·奥诺拉托·皮瓦|隋学杰|郑伟伟|刘新梅|斯韦特兰娜·明托娃摘要实现 hollow SAPO-34 晶体结构的形成对于开发高性能的甲醇制烯烃(MTO)反应催化剂至关重要。本文提出了一种环保且高效的方法,利用废弃催化剂合成低硅含量的 hollow SAPO-34 沸石。来自 MTO 反应的结构塌陷催化剂作为生产新型 hollow 结构 SAPO-34 沸石的原料。这些初始原料用三种不同的环保有机酸(柠檬酸、酒石酸、草酸)溶解,其纳米晶体片段和次级构建单元有助于纯 hollow SAPO-34 晶体的合成。通过控制所使用的有机酸类型,可以调整所得

    来源:Microporous and Mesoporous Materials

    时间:2025-08-08

  • 通过碱土金属阳离子交换改性的13X沸石对二氧化碳的吸附

    薛虎|弗朗切斯科·达莱纳|马蒂亚斯·巴罗|迪奥根尼斯·奥诺拉托·皮瓦|隋学杰|郑伟伟|刘新梅|斯韦特兰娜·明托娃摘要实现 hollow SAPO-34 晶体结构的形成对于开发高性能的甲醇制烯烃(MTO)反应催化剂至关重要。本文提出了一种环保且高效的方法,利用废弃催化剂合成低硅含量的 hollow SAPO-34 精细陶瓷。来自 MTO 反应的结构坍塌的催化剂被用作生产新型 hollow 结构 SAPO-34 精细陶瓷的原料。这些初始原料用三种不同的环保有机酸(柠檬酸、酒石酸、草酸)溶解,其纳米晶体片段和次级构建单元有助于纯 hollow SAPO-34 晶体的合成。通过控制所使用的有机酸类型,

    来源:Microporous and Mesoporous Materials

    时间:2025-08-08


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