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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

  • 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

  • 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

  • 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

  • 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

  • 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

  • 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

  • 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

  • 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

  • 基于非抽取小波变换的光伏功率时间序列预测研究——以布尔萨理工大学案例验证其优越性

    随着全球能源结构转型加速,光伏发电的间歇性问题日益凸显。传统预测方法在面对辐照度、温度等多变量耦合影响时,往往因特征提取不充分导致精度受限。尤其当信号存在时间偏移时,广泛使用的离散小波变换(DWT)会因下采样操作丢失关键信息,这种移变敏感性严重制约了预测模型的可靠性。针对这一技术瓶颈,布尔萨理工大学的研究团队创新性地将非抽取小波变换(Un-Decimated Wavelet Transform, UWT)引入光伏功率预测领域。这项发表于《Renewable Energy》的研究,通过该校1.2 kW屋顶光伏系统采集的5分钟间隔多维数据(包含辐照度、组件温度等关键参数),系统比较了UWT与传统D

    来源:Renewable Energy

    时间:2025-07-26

  • 电子束辐照对蜂蜜生化特性的影响机制及品质提升研究

    蜂蜜作为天然健康食品,其抗菌、抗氧化等功效备受关注,但传统热灭菌易导致活性成分降解,而微生物污染问题始终困扰产业。虽然60Co伽马辐照已用于蜂蜜灭菌,但存在放射性管控难题。电子束辐照(EBI)因其非放射性、精准可控等优势成为潜在替代技术,但其对蜂蜜生化特性的影响机制尚不明确。印度研究人员通过3.5 MeV电子束处理四种商业蜂蜜(H1-H4),采用多维度分析揭示EBI的增效机制。关键技术包括:线性脉冲加速器实现10-40 kGy剂量辐照;DPPH法和Folin-Ciocalteu法测定抗氧化活性与总酚含量(TPC);NMR解析化学成分变化;微生物实验验证长期抗菌效果。pH与物理特性1,避免室温结

    来源:Radiation Physics and Chemistry

    时间:2025-07-26

  • TiB2与BN涂层对医用钴铬合金表面性能的多维度优化:从力学增强到辐射防护

    在骨科和牙科植入物领域,钴铬(CoCr)合金凭借其优异的机械强度和耐腐蚀性长期占据主导地位。然而当这些金属植入物被植入人体后,会面临三重挑战:关节部位的持续摩擦导致磨损颗粒释放引发炎症,体液环境加速金属离子析出,而患者接受CT检查或放疗时植入体又可能成为辐射散射源。更棘手的是,现有技术往往只能单独解决某一问题——比如银涂层虽提升耐蚀性却对耐磨性无改善,铌钽合金又缺乏辐射防护功能。这种"头痛医头"的改良方式,难以满足现代医疗对植入体"全能化"的需求。加济大学(Gazi University)的研究团队独辟蹊径,选择两种特性迥异的陶瓷材料——硬度冠军钛二硼化物(TiB2)和"固体润滑剂"六方氮化硼

    来源:Radiation Physics and Chemistry

    时间:2025-07-26

  • 再生混凝土粉末基人工骨料的形貌调控与力学性能优化机制研究

    随着城市化进程加速,建筑垃圾中废弃混凝土的堆积已成为严峻的环境问题。这些废弃混凝土经破碎筛分后,粒径≥4.75 mm的再生骨料可通过碳化改性实现资源化,但粒径≤75 μm的再生混凝土粉末(RCP)因活性低、吸水率高而难以利用,目前主要通过露天堆放和填埋处理,不仅占用土地资源,还会造成土壤和水体污染。与此同时,天然砂石骨料资源日益枯竭,环保法规日趋严格,开发RCP制备人工骨料(AAs)的技术成为解决双重困境的关键。合肥工业大学的研究团队在《Powder Technology》发表论文,通过盘式造粒法制备核壳结构RCP基AAs,系统研究了造粒工艺参数对AAs形貌特征和力学性能的影响规律。研究采用单

    来源:Powder Technology

    时间:2025-07-26

  • 隧道矿渣混凝土中骨料形状对湿氯耦合传输影响的LLM驱动模拟研究

    在高原极端气候区,隧道矿渣作为混凝土骨料的全替代方案既能实现碳中和目标,又能解决偏远地区建材短缺难题。然而这种环保混凝土面临严峻挑战——干湿循环作用下氯离子加速渗透会导致钢筋锈蚀,严重威胁结构安全。传统模型难以捕捉矿渣骨料特有的多棱角形态对传输路径的影响,且人工编写随机骨料模型代码耗时费力。江苏省杰出青年科学基金等项目支持下,研究人员创新性地采用大型语言模型(DeepSeek-R1)自动生成MATLAB代码,构建了圆形、椭圆形和多边形三种骨料的细观模型。通过有限元分析揭示了骨料形状与湿氯传输的关联机制,发现多边形骨料能使氯离子预测准确度提升23.7%,20%石粉掺量可显著增强氯离子结合能力。相

    来源:Powder Technology

    时间:2025-07-26

  • 北冈瓦纳大陆边缘(摩洛哥Anti-Atlas)晚埃迪卡拉纪Vendotaenid化石的时空分布与地层学意义

    在探索地球生命演化的壮阔史诗中,埃迪卡拉纪(Ediacaran, 635-538 Ma)作为隐生宙最后阶段始终充满谜团。这个被称作"生命大实验场"的地质时期,既孕育了奇特的埃迪卡拉型宏体生物(Ediacara-type megafossils),又保存了大量形态各异的碳质压膜化石(carbonaceous compressions)。其中,以Vendotaenia为代表的带状化石(vendotaenids)长期被视为埃迪卡拉系顶部关键生物标志物,自1854年由Eichwald首次报道以来,其地层学价值就备受争议——这些看似简单的带状构造究竟能否像三叶虫之于寒武纪那样,成为全球地层对比的"金钉子

    来源:Precambrian Research

    时间:2025-07-26

  • 高选择性镍(II)催化剂在m-CPBA氧化苯乙烯反应中的低温高效合成与机理研究

    95%)难以兼得的困境——例如铜基金属有机框架(MOFs)在80°C下仅达85%选择性,而钴镍杂化体系需120°C才能实现94%选择性。针对这一挑战,辽宁教育厅基础科研项目支持的研究团队在《Polyhedron》发表创新成果。该团队设计了三类结构独特的镍(II)配合物:[Ni2(La)2(μ1,1,3-N3)2]n (1)、[Ni3(La)2(CH3COO)2(μ1,1-N3)2(DMF)2] (2)和[Ni3(Lb)2(μ2-η1:η1-OAc)2(μ2-η2:η1-OAc)2]·0.5H2O (3),其中配体La/Lb源自5-溴-2-((2-乙氨基/二乙氨基)亚氨基甲基)苯酚。通过单晶X射

    来源:Polyhedron

    时间:2025-07-26

  • 新型高热稳定性可溶性含硫氟化聚酰亚胺的合成、表征及其在气体分离中的应用

    气体分离膜技术因其高效节能特性在碳中和领域备受关注,但传统聚酰亚胺(PI)材料因分子链紧密堆积导致的溶解性和渗透性瓶颈制约其应用。广西高校天然与生物医用高分子材料重点实验室等机构的研究人员通过创新单体设计,将含硫醚键和六氟异丙基的刚性二酐(6FDAPSA)与含三氟甲基的二胺(FTPPA)共聚,成功开发出兼具高热稳定性(T5%504°C)与优异加工性能的新型PI材料,相关成果发表于《Polymer》。研究采用高温一步法聚合、广角X射线衍射(WAXD)和分子动力学模拟等关键技术,系统评估了材料的自由体积特性与气体传输性能。通过引入空间位阻效应显著的含硫氟化基团,有效抑制了分子链间电荷转移复合物(C

    来源:Polymer

    时间:2025-07-26

  • 基于依存句法增强的大语言模型意见表达识别研究

    在情感分析领域,识别文本中的意见表达及其极性(Opinion Expression Identification, OEI)一直是细粒度意见挖掘的核心任务。随着大语言模型(LLM)的崛起,虽然生成式方法在多项自然语言处理(NLP)任务中展现出强大能力,但如何让这些"黑箱"模型有效利用句法结构信息成为新的挑战。传统编码器-解码器架构已证实依存句法对OEI任务至关重要,但当这些结构化特征遇到LLM的提示学习(prompt learning)范式时,却面临着信息形式不兼容、冗余干扰等难题。中国的研究团队通过创新性的两阶段策略破解了这一困局。该研究首先构建了标准提示学习框架,随后引入依存句法解析器获取

    来源:Pattern Recognition Letters

    时间:2025-07-26

  • 远程护理对腰椎术后患者疼痛及功能障碍的改善效果研究

    腰痛已成为困扰现代人的常见健康问题,随着脊柱手术量逐年攀升,术后疼痛管理和功能恢复成为临床难题。传统面对面随访受限于医疗资源分布不均,而单纯药物镇痛又难以解决功能障碍问题。在此背景下,远程护理(telenursing)技术为术后康复提供了新思路——通过数字化手段突破时空限制,但该模式在腰椎手术领域的应用效果尚缺乏高质量证据支持。设拉子医科大学(Shiraz University of Medical Sciences)的研究团队在《Pain Management Nursing》发表了一项开创性研究。这项在伊朗戈尔甘Panj-e-Azar医院开展的随机对照试验,纳入了72例腰椎间盘突出、椎管狭

    来源:Pain Management Nursing

    时间:2025-07-26

  • 对称光学微腔中耦合表面等离子体与共振光学隧穿的协同效应研究

    在纳米光子学领域,金属-介质界面产生的表面等离子体共振(SPR)现象一直是研究热点。当光波与金属表面自由电子耦合时,会产生沿界面传播的电子密度波,这种被称为表面等离子体激元(SPP)的电磁模式能够突破衍射极限,实现亚波长尺度的光场调控。然而,传统单界面SPR系统存在模式局域性过强、传输损耗大等瓶颈问题。特别是在由两个金属薄膜构成的对称光学微腔(HMLMH结构)中,关于耦合表面等离子体(CSP)共振与光学隧穿效应的内在关联尚缺乏系统性研究。针对这一科学问题,研究人员通过建立严格的解析模型,深入研究了对称光学微腔中光传输的物理机制。研究发现,当入射角超过临界角θcr时,虽然腔内介质层中形成倏逝波,

    来源:Optics & Laser Technology

    时间:2025-07-26


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