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生物炭与暹罗芽孢杆菌协同调控油橄榄防御系统:应对大丽轮枝菌的可持续病害管理新策略
油橄榄作为地中海地区重要的经济作物,长期遭受大丽轮枝菌(Verticillium dahliae)引起的萎蔫病威胁。这种土传病原菌能存活土壤数十年,其强致病性导致橄榄树落叶、枯萎甚至死亡,尤其以落叶型(D)病理型危害最甚。传统化学防治效果有限且不环保,而生物防治和土壤改良等可持续策略成为研究热点。为应对这一挑战,西班牙莱昂大学的研究团队在《Industrial Crops and Products》发表研究,系统评价了暹罗芽孢杆菌(Bacillus siamensis)MTA1-3菌株、生物炭及其组合对油橄榄防御系统的调控作用。通过多维度实验发现,单独施用细菌悬液(108 CFU mL-1)效
来源:Industrial Crops and Products
时间:2025-06-27
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基于腰果酚衍生物的磷氮协同UV固化阻燃涂层:实现聚碳酸酯高透明与抗划伤的多功能防护
聚碳酸酯(PC)作为"透明金属"广泛应用于建筑幕墙和电子设备领域,但其易燃性和表面易划伤的特性成为安全隐患。传统卤系阻燃剂存在环境毒性,而纳米复合技术又面临成本高、透明度下降等问题。如何在保持材料光学性能的前提下实现阻燃-抗划伤协同提升,成为制约PC高端应用的关键瓶颈。中国科学院团队创新性地从可再生资源腰果壳液中提取腰果酚(Cardanol),通过三步反应合成含磷丙烯酸酯单体TCAP,并与商业化的三聚氰胺丙烯酸酯(MAA)按不同比例(7:3至10:0)配制成UV固化涂料。研究采用核磁共振(1H/31P NMR)和红外光谱(FTIR)确证了TCAP的分子结构,通过热重分析(TGA)和差示扫描量热
来源:Industrial Crops and Products
时间:2025-06-27
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心房颤动合并非ST段抬高型心肌梗死的性别差异:基于美国国家住院样本数据库(2016–2022)的发病率与院内结局分析
心房颤动(Atrial Fibrillation, AF)作为临床最常见的心律失常,全球患者数量已突破5900万,而合并非ST段抬高型心肌梗死(NSTEMI)时,死亡率更是显著攀升。尽管既往研究提示AF合并NSTEMI预后更差,但关于性别差异的大规模数据始终空白。这项发表在《IJC Heart》的研究,通过分析美国国家住院样本数据库(NIS)2016-2022年数据,首次揭示了AF合并NSTEMI患者中令人警醒的性别鸿沟。研究团队采用多中心回顾性队列设计,从NIS数据库中筛选ICD-10编码为I480-I4891(AF)和I214/I219(NSTEMI)的住院患者。运用加权分析、多变量回归和
来源:IJC Heart & Vasculature
时间:2025-06-27
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美国25岁及以上心衰患者心源性休克死亡率趋势研究(1999-2023):基于CDC WONDER数据库的全国性分析
背景与问题心源性休克(Cardiogenic Shock, CS)是心力衰竭(Heart Failure, HF)患者最凶险的并发症之一,其30天死亡率高达40-45%。尽管近年来涌现出体外膜肺氧合(ECMO)、心室辅助装置(VADs)等新技术,但美国心衰患者基数已突破670万,且伴随人口老龄化和合并症(如糖尿病、慢性肾病)增加,CS的疾病负担持续加重。更令人担忧的是,既往研究多聚焦急性心肌梗死相关CS,而对慢性心衰进展为CS的长期死亡率趋势缺乏系统分析。此外,性别、种族和地域差异是否影响CS结局,仍是公共卫生领域的未解之谜。研究设计与方法由国内团队领衔的研究人员利用美国疾控中心CDC WON
来源:IJC Heart & Vasculature
时间:2025-06-27
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同源绿地投资的空间联动效应:长三角地区外商直接投资促进区域一体化的机制研究
在全球价值链重构的背景下,长三角作为中国最具经济活力的超级城市区域(mega-city region),其内部城际联系强度直接影响区域协同发展水平。尽管现有研究普遍关注外商直接投资(FDI)对地方经济的促进作用,但同源外资企业(FIEs from the same country of origin)之间的空间互动机制仍是理论盲区。传统认知将FDI视为孤立的经济单元,忽视了文化同源性和产业互补性可能产生的网络效应,这种认知局限导致地方政府在招商引资时往往侧重单体项目规模,而忽略外资企业的集群布局策略。针对这一研究缺口,中国研究人员Zehan Pan、Yaning Song和Xue Li在《Ha
来源:Habitat International
时间:2025-06-27
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中国农村宅基地流转政策对家庭福利的影响机制研究——基于劳动力迁移视角的分析
在中国城乡发展不平衡的背景下,农村宅基地作为农民最重要的资产之一,其流转政策直接关系到数亿农户的福祉。尽管2019年《土地管理法》修订允许宅基地有条件流转,但政府主导的RHT政策究竟如何通过劳动力迁移(LM)影响农户多维福利,始终缺乏系统性研究。现有文献或聚焦单一福利指标,或忽视LM的中介作用,更鲜少关注政策"工具箱"中补偿标准、建设用地释放等差异化措施的影响。南京农业大学团队在《Habitat International》发表的研究填补了这一空白。研究团队选取江苏武进、浙江义乌和河南长垣三个典型试点,对360户农户进行问卷调查,运用结构方程模型(SEM)构建"政策-迁移-福利"分析框架。技术
来源:Habitat International
时间:2025-06-27
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隧道极端曝光图像动态范围压缩双域注意力网络:提升交通视觉系统的实时高精度增强
在快速发展的交通基础设施中,隧道场景的极端光照条件如同视觉系统的"阿喀琉斯之踵"——入口处刺眼的"白洞"过曝与内部昏暗的"黑洞"欠曝形成强烈反差,导致车载摄像头捕捉的图像丢失关键细节,危及自动驾驶安全。这种现象不仅让交通标志、车道线在图像中"消失",更可能因瞬间强光造成驾驶员视觉盲区。传统方法如Retinex模型和改进的Wavelet-SRNet虽各有所长,却难以兼顾全局光照协调与局部细节恢复,而生成模型如扩散模型又面临实时性挑战。针对这一技术瓶颈,长安大学的研究团队在《Green Energy and Intelligent Transportation》发表研究,提出动态范围压缩双域注意力
来源:Green Energy and Intelligent Transportation
时间:2025-06-27
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南海暮光带细菌膜脂(brGDGTs)温度指标的校准与应用:揭示末次冰消期以来中层海水温度变化
海洋中层"暮光带"——这个神秘的水层如同海洋的黄昏过渡区,既接收不到充足阳光,又不同于漆黑的深海,却在全球碳循环中扮演着关键角色。这个深度200-1000米的水层,每年能封存约40亿吨大气CO2,相当于人类年排放量的三分之一。然而,科学家们对其历史环境变化的认知却长期笼罩在迷雾中,主要障碍在于缺乏可靠的古温度代用指标。传统依赖的有孔虫壳体记录面临采样难题:暮光带有孔虫产量低且易被溶解,特别是在南海这样的碳酸盐补偿深度较浅海域。这一困境正在被一类特殊的细菌膜脂分子打破。支链甘油二烷基甘油四醚(branched glycerol dialkyl glycerol tetraethers, brGD
来源:Global and Planetary Change
时间:2025-06-27
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华北寒武纪微相差异对小型壳化石保存潜力的控制机制研究
在探索地球生命演化的壮丽史诗中,寒武纪生物大爆发始终是科学家们关注的焦点。小型壳化石(SSFs)作为这一时期生物矿化的重要见证者,其保存状况直接关系到我们对早期后生动物演化的理解。长期以来,学界普遍认为寒武纪中晚期SSFs数量和多样性的急剧下降与"磷酸盐化窗口关闭"有关——即全球性磷酸盐沉积环境的消失导致化石记录的中断。然而,这一假说难以解释为何在中晚寒武纪地层中仍能零星发现SSFs标本。西北大学早期生命与环境创新研究团队在《Geoscience Frontiers》发表的最新研究,通过对华北地台6个剖面、5种碳酸盐岩微相中35,161件SSFs标本的系统分析,揭示了微相差异对化石保存潜力的控
来源:Geoscience Frontiers
时间:2025-06-27
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镁锌同位素揭示俯冲带碳输入的三维空间分异机制及其深部碳循环意义
地球深部碳循环是维系行星宜居性的关键环节,而俯冲带如同巨型"传送带",将地表碳酸盐输送到地幔深处。尽管全球尺度俯冲带脱碳效率差异已被认知,但单个俯冲带沿走向数十公里尺度碳释放的精细分异仍是未解之谜。日本海沟作为西太平洋典型的冷俯冲系统,其板片几何形态与地幔流变学特征造就了复杂的温度梯度,为研究碳迁移的微观动力学提供了天然实验室。吉林大学的研究团队在《Geochimica et Cosmochimica Acta》发表论文,创新性地采用Mg–Zn同位素双重示踪体系,对平行日本海沟分布的中新世玄武岩展开系统分析。研究团队运用MC–ICP–MS(多接收电感耦合等离子体质谱)测定δ26Mg和δ66Zn
来源:Geochimica et Cosmochimica Acta
时间:2025-06-27
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基于资源可用性与工作负载感知的混合框架RAW-HF优化原始数据查询处理
随着大型强子对撞机(LHC)每日产生90PB数据、斯隆数字巡天(SDSS)数据集规模激增233倍,传统数据库管理系统(DBMS)面临严峻挑战:必须全量加载数据才能执行查询,导致高达88%的CPU资源闲置。而NoDB等原位(in-situ)引擎虽跳过加载环节,却因重复解析原始数据引发性能瓶颈。更棘手的是,云计算环境中资源过度分配或闲置直接推高运营成本。针对这一困境,研究人员开发了资源可用性与工作负载感知混合框架RAW-HF,其成果发表于《Future Generation Computer Systems》。研究团队采用多模块协同技术路线:1) 实时资源监控模块追踪CPU/IO利用率;2) OR
来源:Future Generation Computer Systems
时间:2025-06-27
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羟基与羧基功能化多壁碳纳米管的氢吸附动力学机制及储氢性能研究
在全球能源转型背景下,氢能因其能量密度高(汽油的3倍)、零碳排放等优势被视为21世纪清洁能源的重要载体。然而,经济高效的储氢技术仍是制约其规模化应用的瓶颈。当前主流的高压气态和低温液态储氢存在安全风险与能耗问题,而金属有机框架(MOF)等材料虽性能优异却成本高昂。碳基材料凭借轻质、可修饰性强等特性成为研究热点,但原始碳纳米管(CNT)储氢容量普遍低于1 wt%,且吸附机制研究不足。针对这一挑战,国内研究人员在《Fuel》发表论文,系统探究了羟基(-OH)和羧基(-COOH)功能化对多壁碳纳米管(MWCNT)储氢性能的影响。研究团队通过FeCl2·4H2O/H2O2氧化法和混酸(H2SO4/HN
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仿生纳米复合降凝剂EVA-GMX对含蜡原油流变性能的调控机制及低温流动改性研究
在石油工业领域,含蜡原油的低温输送一直是重大技术挑战。全球约20%的非常规石油属于含蜡原油,我国大庆、华北等油田80%以上原油蜡含量超过14%。当温度低于蜡析出点时,蜡晶会形成三维凝胶网络,导致管道有效直径减小、流动阻力增大,甚至引发堵塞事故。传统解决方法如加热、稀释等存在能耗高、成本大等问题,而聚合物降凝剂(PPD)因其高效经济成为研究热点。其中乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)虽广泛应用,但其降凝效果仍有提升空间。与此同时,新型二维材料MXene因其优异的机械性能和表面特性,为构建高性能复合材料提供了新机遇。受自然界珍珠层"砖-泥"有序结构的启发,研究人员开发了EVA-GMX仿生纳米复合降凝
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基于X射线CT的质子交换膜燃料电池气体扩散层液态水传输动力学建模研究
质子交换膜燃料电池(PEMFCs)因其高效、环保的特性被誉为21世纪最具潜力的能源技术之一,但其核心挑战之一在于水管理——过多的液态水滞留会导致“水淹”(flooding),阻碍反应气体传输,而水分不足又会影响质子交换膜(PEM)的导电性。气体扩散层(GDL)作为PEMFCs中厚度最大且承担流体传输的关键部件,其内部液态水的动态行为直接决定电池效率与寿命。然而,GDL内部复杂的碳纤维结构和随机分布的孔隙使得水传输机制难以解析,传统实验方法难以捕捉微观动态。为解决这一难题,大连理工大学的研究团队联合其他机构,利用X射线微计算机断层扫描(micro-CT)技术对日本Toray公司生产的TGP-H系
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甲醇/Jet A-1混合燃料的溶解性与燃烧特性优化:正辛醇与乙醚在贫预混蒸发燃烧器中的协同作用
航空业面临严峻的碳减排压力,而传统航空燃油Jet A-1的高碳排放和有限的可再生性成为瓶颈。甲醇因其高氧含量(50%质量分数)和可再生特性被视为潜在替代燃料,但其与Jet A-1的相分离、低十六烷值(CN仅3)和高汽化潜热(1109 kJ/kg)严重制约应用。更棘手的是,甲醇的吸湿性会导致混合燃料中出现水合物,进一步恶化燃烧稳定性。如何突破这些技术壁垒,成为清洁航空能源开发的关键科学问题。针对这一挑战,浙江理工大学的研究团队在《Fuel Processing Technology》发表创新成果。他们创造性提出"双功能添加剂"策略:利用正辛醇(n-octanol)作为共溶剂解决相分离问题,同时引
来源:Fuel Processing Technology
时间:2025-06-27
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苯掺杂富氢焦炉煤气替代混合物的燃烧特性研究:H2/CH4/CO/N2/CO2体系中NOx形成与碳烟相互作用的实验分析
钢铁工业作为全球经济发展的支柱产业,其生产过程中产生的焦炉煤气(COG)既是重要能源又面临严峻的环保挑战。COG燃烧时高达2200°C的火焰温度会导致大量氮氧化物(NOx)排放,其中焦炉加热工序贡献了钢铁厂约70%的NOx污染。尽管欧盟已设定200 mg/Nm3的排放限值,但传统减排技术如选择性催化还原(SCR)存在成本高、需预热废气等问题。与此同时,COG中残留的芳香烃组分(如苯系物BTX)在燃烧过程中可能通过影响碳烟生成与NOx化学的复杂相互作用,为污染物协同控制提供新途径。为深入解析这一机制,来自中国的研究团队在《Fuel Processing Technology》发表论文,通过半工业
来源:Fuel Processing Technology
时间:2025-06-27
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气化作用对捣固焦与顶装焦原位热强度的影响:孔隙结构、碳结构与断裂机制解析
在钢铁冶炼领域,焦炭作为高炉内唯一的固态原料,其热强度直接决定了高炉透气性与运行稳定性。随着优质炼焦煤资源枯竭,能利用低阶煤的捣固焦技术(SC)因节能经济优势备受关注。然而,传统研究多聚焦于冷态机械强度(CSR/CRI),对高炉实际工况下SC与顶装焦(TCC)的热强度退化机制认知不足,导致其大规模应用受阻。为破解这一难题,中国某研究团队在《Fuel Processing Technology》发表论文,通过自主研发的高温热强度测试系统,首次对比了SC与TCC在1100-1200°C CO2气化后的性能差异。研究采用圆柱试样劈裂法测定热拉伸强度,结合数字显微镜(DSX510)全景成像分析孔隙演变
来源:Fuel Processing Technology
时间:2025-06-27
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乙烷氧燃料燃烧中CO2对层流燃烧速度的非线性影响机制研究
氧燃料燃烧技术作为碳捕集与利用的核心手段,其燃烧特性受高浓度CO2的显著影响。乙烷(C2H6)是天然气中仅次于甲烷的主要组分,但其在O2/CO2氛围下的燃烧行为尚未充分研究。现有实验数据存在火焰不稳定性导致的测量偏差,且缺乏温度依赖性分析。此外,CO2对燃烧的抑制机制存在争议,尤其是化学效应的非线性特征亟待阐明。为解决这些问题,国内研究人员联合国际团队采用改进的热通量燃烧器,在308–348 K、0.6–1.5当量比和16–75% CO2浓度范围内精确测量LBV,并通过Oxymech 2.0等模型解析CO2的多尺度作用机制。研究发现,CO2的化学抑制在低浓度(16–39%)时增强,而在高浓度(
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银掺杂调控铋纳米片表面Bi-O活性位点实现高选择性电催化CO2还原制甲酸
全球温室气体排放导致的气候变化问题日益严峻,其中CO2的转化利用成为研究热点。电化学CO2还原反应(CO2RR)因其温和反应条件和产物附加值高备受关注,而甲酸(HCOO–)因其经济性和无毒特性成为理想产物。铋(Bi)基催化剂虽对HCOO–具有高选择性,但存在活性低、稳定性差等问题。研究表明,Bi-O结构能促进关键中间体*OCHO形成,但过量氧原子会覆盖活性位点,如何精准调控表面Bi-O含量成为关键科学难题。针对这一挑战,国内研究人员通过一步还原法合成银掺杂超薄铋纳米片(Ag-Bi),系统研究了其对CO2RR的性能影响。研究采用透射电子显微镜(TEM)和球差校正电镜(HAADF-STEM)表征材
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基于BaZrO3异相催化剂优化废食用油制备生物柴油的可持续开发研究
随着全球能源需求激增和化石燃料储量锐减,寻找可再生、环保的替代能源成为当务之急。传统柴油燃烧产生的温室气体和颗粒物对气候变化与空气质量构成严重威胁,而生物柴油因其可再生性、低排放和生物降解性被视为理想替代品。然而,现有生物柴油生产技术面临两大瓶颈:一是原料成本高昂,与粮食作物竞争土地资源;二是传统均相催化剂(如NaOH/KOH)存在分离困难、腐蚀性强、不可重复利用等问题,导致生产成本攀升和环境负担加重。废食用油(Waste Cooking Oil, WCO)作为餐饮业副产品,既能降低原料成本60-70%,又能实现废弃物资源化,但其高游离脂肪酸(FFA)含量对催化剂活性提出特殊要求。为突破这些技