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心理资本与情绪智力在校长韧性领导力促进教师职业繁荣中的双重作用机制研究
教育工作者长期面临高强度工作压力,中国教师群体更是承受着远超其他行业的职业负荷。传统研究多聚焦于如何减轻教师负担或缓解职业倦怠,却忽视了教育工作本身可能带来的积极成长体验。在此背景下,北京师范大学教育学部的研究团队创新性地将组织心理学中的"职业繁荣"概念引入教育领域,通过大规模实证研究揭示了校长领导力与教师发展之间的深层联系,相关成果发表在《Acta Psychologica》期刊。研究团队采用横断面调查设计,从北京、江苏等五省份选取1169名中小学教师作为样本。运用结构方程模型(SEM)和潜在调节结构方程(LMS)等先进统计方法,对校长韧性领导力(Resilient Leadership)、
来源:Acta Psychologica
时间:2025-07-26
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菲律宾千禧一代金融素养与可持续规划评估:现状、影响因素及政策启示
在当今全球经济波动加剧的背景下,菲律宾作为东南亚新兴经济体,其国民金融素养水平长期落后于亚洲邻国。标准普尔2014年调查显示,该国仅25%成年人具备基础金融知识,位列亚洲发展中国家第13位。更令人担忧的是,占据劳动人口主力的千禧世代(1981-1995年出生)普遍存在"高消费、低储蓄"特征,Banko Sentral ng Pilipinas(BSP)数据显示仅2%民众能正确回答金融知识问卷。这种现状导致民众易陷入债务陷阱,退休储备不足,甚至成为金融诈骗的主要受害者。为破解这一困局,来自菲律宾高校的研究团队在《Acta Psychologica》发表了一项开创性研究。该研究首次将Locke和L
来源:Acta Psychologica
时间:2025-07-26
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智慧社区治理体验与居民福祉:社区参与的中介作用及现实-期望差距的调节效应
在数字化转型浪潮中,全球智慧城市投资已超万亿美元,但技术如何真正提升居民生活质量仍是悬而未决的问题。当前研究存在三大痛点:技术治理与社会过程的交互机制不明、社区参与仅被视为结果而非传导路径、忽视期望差距对治理效果的调节作用。这些理论碎片化导致智慧社区建设常陷入"重技术轻人文"的困境,亟需整合性框架破解治理效能密码。广西大学公共管理学院的研究团队在《Acta Psychologica》发表突破性研究,通过整合良好治理理论(Good Governance Theory)、社区参与理论(Community Participation Theory)和期望-确认理论(Expectation-Disco
来源:Acta Psychologica
时间:2025-07-26
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真空蒸馏法分离锡铅锑砷合金中锡的挥发行为研究及工艺优化
在有色金属再生领域,铜铅锌冶炼烟灰和热镀锌废料中富含锡、铅等有价金属,但传统工艺难以有效分离这些金属形成的复杂合金。尤其锡铅锑砷四元合金因组分间易形成金属间化合物,导致常规方法分离效率低下。云南某研究团队针对这一难题,创新性地采用真空冶金技术,系统研究了该合金在真空条件下的元素挥发规律。研究首先通过硫酸浸出-还原熔炼工艺从两类固体废物中提取合金原料,其成分为Sn 44.67%、Pb 32.15%、Sb 12.84%、As 7.26%。关键技术包括:采用真空电阻炉在10Pa恒定压力下进行梯度温度实验(1273-1573K),结合X射线衍射(XRD)和扫描电镜(SEM)分析挥发物与残渣的物相组成,
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脉冲感应耦合Ar等离子体中时空磁诊断与过冲现象的数值模拟研究
在半导体制造领域,随着器件特征尺寸的不断缩小,等离子体刻蚀工艺面临电荷积累效应导致的"底切"(notching)问题。脉冲感应耦合等离子体(ICP)因其可通过脉冲间歇期中和正电荷的特性,成为解决这一难题的有效途径。然而,脉冲放电过程中电子密度出现的过冲现象(overshoot)会导致等离子体参数不稳定,直接影响刻蚀均匀性。这种过冲现象与射频(RF)磁场的时空分布密切相关,但其中的物理机制尚不明确。大连理工大学的研究团队在《Vacuum》发表的最新研究中,通过创新性地结合磁探针与Langmuir探针的时空分辨诊断技术,配合流体模型数值模拟,系统揭示了Ar气脉冲ICP中RF磁场与过冲现象的关联规律
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JAK2V617F阳性胞外基因组物质驱动骨髓增殖性肿瘤内皮炎症与血栓形成的机制研究
骨髓增殖性肿瘤(MPNs)患者常面临致命的血管并发症,尤其是血栓形成,但其背后的分子机制尚未完全阐明。内皮细胞功能障碍被认为是关键环节,而JAK2V617F突变作为MPNs的驱动因素,其胞外传递形式(如游离DNA和外泌体)如何影响内皮功能仍属未知。这一科学盲区直接制约了针对MPN血管病变的精准治疗策略开发。为解决这一问题,伊斯坦布尔大学(Istanbul University)的研究团队在《Thrombosis Research》发表了一项突破性研究。他们发现,源自JAK2V617F阳性HEL细胞的胞外基因组物质(EGMs)——包括游离DNA(cfDNA)和外泌体——能够通过双重机制破坏内皮稳
来源:Thrombosis Research
时间:2025-07-26
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六方氮化硼尺寸对合成酯绝缘油电气性能的影响机制研究
随着绿色能源转型加速,电力设备绝缘介质的性能优化成为关键课题。合成酯绝缘油因其环保性和高绝缘强度被广泛应用于海上风电等场景,但其高运动粘度和介电损耗因子(DDF)导致散热效率不足。六方氮化硼(h-BN)作为二维绝缘材料,兼具优异导热性和介电性能,但其尺寸效应对合成酯油电气特性的影响机制尚不明确。为此,长沙理工大学(Changsha University of Science and Technology)的研究团队在《Surfaces and Interfaces》发表研究,通过分离不同尺寸h-BN(0.6 μm、1 μm、2 μm),结合扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)等技术表征材料
来源:Surfaces and Interfaces
时间:2025-07-26
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异质结构聚(3-羟基丁酸酯-co-3-羟基戊酸酯)/黏土溶液吹纺纤维的制备及其在高效空气过滤中的应用
全球空气污染每年导致约700万人过早死亡,经济成本高达全球GDP的6.1%。尽管非织造空气滤材已广泛应用,但传统聚丙烯(PP)或玻璃纤维滤材对亚微米颗粒(如PM0.3)的截留效率不足,而电纺纳米纤维又面临高能耗、低产率等问题。巴西里约热内卢联邦大学(Universidade Federal do Rio de Janeiro)的Lucas Gomes Rabello团队在《Surfaces and Interfaces》发表研究,通过溶液吹纺技术(Solution Blow Spinning, SBS)将天然膨润土整合至生物基聚酯PHBV中,开发出兼具高过滤效率与低空气阻力的新型滤材。研究采用
来源:Surfaces and Interfaces
时间:2025-07-26
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氮硫共掺杂MXene量子点——一种卓越的HER电催化剂
在全球能源转型背景下,氢能因其零碳排放特性成为最具潜力的清洁能源。然而,当前主流的铂基析氢反应(HER)催化剂受限于高昂成本,难以大规模应用。二维过渡金属碳氮化物(MXene)虽具有优异的导电性和化学稳定性,但其基面活性位点稀缺的问题严重制约了催化性能。印度科学教育与研究学院的研究人员创新性地将二维Ti3C2Tx MXene转化为零维量子点,并通过氮(N)、硫(S)共掺杂策略,成功开发出高性能HER电催化剂。这项发表在《Surfaces and Interfaces》的研究表明,N,S-MQD在酸性介质中仅需116 mV过电位即可达到10 mA/cm2的工业基准电流密度,且能稳定工作50小时,
来源:Surfaces and Interfaces
时间:2025-07-26
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高熵TiN/ZrN基硬质涂层的化学组分依赖性力学与摩擦学性能研究
在机械加工和模具制造领域,过渡金属氮化物涂层如TiN和ZrN凭借其高硬度和耐磨损特性长期占据主导地位。然而随着现代工业对极端工况下工具寿命要求的提升,传统二元氮化物涂层在高温环境中的性能衰减问题日益凸显。高熵合金概念的兴起为涂层材料设计开辟了新路径——通过五种以上主元元素的协同作用,可实现更优异的力学性能和热稳定性。但如何精准调控高熵氮化物的化学组分以获得最佳综合性能,仍是困扰研究人员的核心难题。广东工业大学(原文GDUT-HAS500设备研发单位)的研究团队在《Surface and Coatings Technology》发表的研究中,创新性地提出以晶格尺寸差异(δL)作为高熵氮化物性能调
来源:Surface and Coatings Technology
时间:2025-07-26
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电子束复合处理实现不锈钢表面纳米晶化与固溶强化的协同效应及其力学性能提升机制
随着工业技术标准的不断提高,不锈钢在精密仪器和高端装备领域的应用面临严峻挑战——传统表面强化技术难以兼顾纳米晶化与固溶强化的协同效应。这一问题直接制约了材料在摩擦磨损工况下的使用寿命。针对该瓶颈,广西科技计划项目支持的研究团队创新性地提出复合电子束处理方案,相关成果发表于《Surface and Coatings Technology》。研究团队采用高电流脉冲电子束(HCPEB)和扫描电子束(CSEB)的复合处理技术,对5Cr13不锈钢进行表面改性。通过调控电子束参数,实现了表面纳米晶与Fe-Cr固溶体的同步生成。实验发现,HCPEB处理可形成火山口状形貌并净化表面,而后续CSEB处理则能消除
来源:Surface and Coatings Technology
时间:2025-07-26
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基于NiTi形状记忆合金的新型纤维增强聚合物管连接机制研究:预紧力提升与承载性能优化
在工程材料领域,纤维增强聚合物(FRP)因其"比强度高、重量轻"的特性被誉为"21世纪的材料之星",广泛应用于桥梁建设和航空航天领域。然而这个明星材料却有个致命弱点——与金属的连接问题。传统螺栓连接需要在FRP上钻孔,这就像给防弹衣打洞,会引发应力集中;胶粘连接则像用双面胶固定重物,难以承受大载荷。据统计,全球每年因连接失效导致的FRP结构事故损失超过数亿美元。针对这一行业痛点,中国某高校的研究团队另辟蹊径,从航天材料中获得灵感,创新性地将具有"变形记忆"特性的镍钛(NiTi)形状记忆合金(SMA)应用于FRP管连接。这项发表在《Smart Materials in Manufacturing
来源:Smart Materials in Manufacturing
时间:2025-07-26
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多金属氧酸盐与碳点协同增强铂电催化剂在氢氧化反应中的稳定性与活性研究
质子交换膜燃料电池(PEMFC)因其高能效和环保特性被视为可持续能源转换技术的关键,但其广泛应用受限于氢氧化反应(HOR)中铂(Pt)基催化剂的氧化和CO中毒问题。Pt在反应中易形成PtO2并溶解为Pt2+,导致活性下降;而工业氢气中微量CO会毒化Pt活性位点。如何设计兼具高活性和稳定性的Pt基催化剂成为研究难点。针对这一挑战,中国的研究团队提出了一种创新性的双重保护策略,结合多金属氧酸盐(POMs)和碳点(CDs)的优势,成功制备了Pt-SiW12-CDs电催化剂。该催化剂通过将Pt簇分散在SiW12-CDs基底上,实现了HOR性能的突破性提升:在50 mV过电位下质量活性高达10.36 A
来源:Science Bulletin
时间:2025-07-26
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鼻高频振荡通气与鼻间歇正压通气在早产儿呼吸窘迫综合征拔管后支持中的疗效与安全性对比研究
在新生儿重症监护领域,早产儿呼吸窘迫综合征(RDS)始终是临床面临的重大挑战。这些娇弱的小生命因肺部发育不成熟,常需依赖机械通气支持,但传统有创通气带来的并发症又让医护人员进退维谷。如何平衡治疗效果与安全性,成为摆在研究者面前的一道难题。针对这一临床痛点,来自埃及Kafrelsheikh大学和Tanta大学的研究团队开展了一项开创性研究,比较两种非侵入性通气模式——鼻高频振荡通气(NHFOV)和鼻间歇正压通气(NIPPV)在早产儿拔管后的应用效果。这项发表在《Egyptian Pediatric Association Gazette》的研究,为临床决策提供了重要循证依据。7.25,PaCO2
来源:Egyptian Pediatric Association Gazette
时间:2025-07-26
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BaTi1-xFexO3陶瓷的可调光学带隙与介电行为:结构调控与光催化性能优化研究
在能源转换与环境污染治理的双重挑战下,开发高效可见光响应材料成为研究热点。传统光催化剂如TiO23 eV)仅能利用紫外光,而铅基钙钛矿虽性能优异却存在环境风险。作为替代,无铅的钛酸钡(BaTiO3)因其铁电性、高介电常数和结构可调性备受关注,但其约3.2 eV的带隙仍限制可见光利用。如何通过掺杂工程调控其电子结构,成为突破性能瓶颈的关键科学问题。研究人员采用溶胶-凝胶法成功制备了Fe掺杂BaTiO3陶瓷(BaTi1-xFexO3, x=0-16%),通过XRD、SEM、UV-Vis等系统表征发现:低浓度Fe掺杂(≤4%)维持四方相(空间群P4mm),而x=16%时出现六方相(P63/mmc)共
来源:Results in Engineering
时间:2025-07-26
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动态攀岩绳在磨损、循环载荷与高温下的力学性能退化机制研究
在极限运动蓬勃发展的今天,攀岩绳作为生命线般的安全装备,其性能退化问题却长期缺乏系统性研究。尽管现代kernmantle结构绳索(绳鞘保护+多股绳芯设计)已采用高强度聚酰胺PA6材料,但实际使用中因机械磨损、反复冲击和摩擦生热导致的性能衰减,仍主要依赖使用者主观判断。更令人担忧的是,行业标准EN 892:2004仅针对新绳测试,对服役期绳索的剩余寿命评估存在巨大空白。针对这一难题,研究人员开展了一项突破性研究。通过设计可重复的机械磨损装置(P120砂纸200次摩擦模拟A4级磨损)、伺服液压系统施加300次15 kN循环载荷,以及100°C高温压力舱(钢制夹具15 Nm扭矩)模拟综合工况,首次量
来源:Results in Engineering
时间:2025-07-26
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各向异性倾斜角与随机角抖动对光纤耦合QAM/FSO系统误码率性能的影响研究
在大气激光通信领域,湍流引起的信号衰减一直是制约系统性能的瓶颈。传统研究多基于各向同性湍流模型,但近年实验证实大气湍流胞存在固有各向异性特征——其长轴可能相对地面存在倾斜角γ。这种各向异性特性会改变湍流胞与光波的相互作用方式,进而影响光纤耦合效率和系统误码率。更棘手的是,实际系统中接收激光与光纤轴线的随机角抖动会进一步恶化耦合效率。然而,现有关于光纤基FSO系统的研究均未考虑各向异性倾斜角的影响,耦合效率PDF模型也缺乏角抖动参数。针对这一关键问题,国内某高校的研究团队在《Results in Engineering》发表创新成果。研究团队基于椭球湍流胞假说,首次建立了水平链路中各向异性非柯尔
来源:Results in Engineering
时间:2025-07-26
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六边形腔体中空气动力学调制器的共轭传热特性研究:NACA翼型对混合对流换热的影响
在工程热物理领域,高效传热与低能耗始终是系统设计的核心矛盾。六边形腔体因其独特的几何结构,在太阳能集热、电子冷却等领域具有广泛应用,但相关研究仅占腔体传热研究的1.3%,远低于方形腔体(47.5%)和三角形腔体(14.1%)。更棘手的是,传统矩形调制器虽结构简单,但其尖锐边缘易引发流动分离和能量损耗。如何通过空气动力学优化提升调制器性能,成为亟待解决的科学问题。研究人员以NACA系列翼型为突破口,选取对称型的NACA 0015、0021和非对称型的NACA 4412、6421作为调制器原型,在Re=102-103、Ra=104-106、Bi=103-104参数范围内,采用COMSOL Mult
来源:Results in Engineering
时间:2025-07-26
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镍(II)-水配合物的多态性与结构可变性:基于分区席夫碱配体的构效关系研究
在功能配合物材料领域,镍(II)配合物因其独特的电子结构和催化性能备受关注。然而,这类配合物的结构可控性仍是重大挑战——温度、溶剂等环境因素常导致配合物呈现多晶型现象,直接影响其物理化学性质。更棘手的是,传统表征手段难以捕捉这些结构的动态变化过程。为此,研究人员开始探索具有结构响应性的新型配体系统,其中分区型(compartmental)席夫碱配体因其可调控的配位环境和自组装特性成为研究热点。为深入理解镍(II)配合物的结构可变性机制,研究人员设计合成了基于(1R,2R)-1,2-二氨基环己烷和3-甲氧基水杨醛的分区席夫碱配体(o-vanhd),并以此构建了镍(II)-水配合物体系。通过系统的
来源:Results in Chemistry
时间:2025-07-26
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基于纳米递送系统增强LY9对乳腺癌微环境调控作用的研究
乳腺癌已超越肺癌成为全球发病率最高的恶性肿瘤,每年新增病例超230万。尽管诊疗技术取得显著进步,但三阴性乳腺癌等亚型仍面临治疗响应率低、易转移复发等挑战。肿瘤微环境(Tumor Microenvironment, TME)作为包含免疫细胞、成纤维细胞和细胞外基质的复杂生态系统,在肿瘤发生发展和免疫逃逸中起关键作用。然而,目前对乳腺癌TME特异性组成的认知仍存在巨大空白,特别是缺乏能同时预测预后和指导治疗的生物标志物。广州医科大学附属肿瘤医院的研究团队通过整合TCGA数据库948例乳腺癌样本的多组学数据,结合生物信息学分析和实验验证,发现淋巴细胞抗原9(LY9)是调控乳腺癌TME的关键分子。研究
来源:Results in Chemistry
时间:2025-07-26