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  • 高导热柔性石墨烯-铝复合热控带的真空焊接工艺优化与界面微结构调控

    5000 W·m−1·K−1)和本征柔性成为理想替代材料,但其与金属的异质连接面临热膨胀系数失配、界面润湿性差等挑战。现有机械连接易损伤石墨烯层,而高温钎焊会引入残余应力。更棘手的是,石墨烯薄膜层间气体热膨胀会导致真空环境下分层失效。北京理工大学团队在《Vacuum》发表研究,提出两步真空焊接法制备柔性石墨烯-铝复合热控带。首先采用AgCu4.5Ti活性钎料(1123 K/10 min)实现多层石墨烯薄膜的毛细渗透连接,界面形成AgCu4.5Ti/Cu(s,s)+Ag(s,s)/TiC/石墨烯的梯度结构;随后通过Sn63Pb37焊料(573 K/10 min)将镀Ni(P)的6061铝合金与石

    来源:Vacuum

    时间:2025-06-18

  • 高温键合辅助离子切割法制备4英寸InP/Si单晶薄膜及其应力调控机制研究

    论文解读在光电子集成领域,III-V族半导体与硅基材料的异质集成被视为突破"光电子瓶颈"的关键路径。磷化铟(InP)因其优越的光电特性成为高速光通信器件的核心材料,但大尺寸InP单晶薄膜在硅衬底上的制备长期面临两大挑战:热膨胀系数(CTE)失配导致的界面应力,以及离子切割过程中的缺陷控制。传统方法制备的InP/Si界面易出现边缘应力集中,导致薄膜开裂或翘曲,严重制约器件良率。为解决这一难题,中国科学院团队创新性地提出高温键合辅助离子切割技术。研究人员首先通过有限元模拟发现,InP/Si键合对的边缘区域在退火过程中会出现剪切应力τ(x)和剥离应力p(x)的剧烈波动,这种应力分布与材料CTE差异(

    来源:Vacuum

    时间:2025-06-18

  • 超强台风"苏拉"与破纪录暴雨对香港的影响评估:2023年9月极端天气事件的经济损失与比较研究

    2023年9月,香港在短短10天内接连遭遇两场历史性极端天气袭击——超强台风"苏拉"(Saola)和由台风"海葵"(Haikui)残余引发的破纪录暴雨,造成城市大面积瘫痪。在全球气候变化背景下,这类高影响天气事件正日益频繁,但针对连续极端天气的复合影响评估仍存在数据空白。香港天文台的研究团队首次系统评估了这两起事件的社会经济损失,其成果发表在《Tropical Cyclone Research and Review》期刊,为沿海城市应对气候风险提供了重要基准。研究采用多源数据整合方法:通过政府报告获取公共部门损失数据,联合香港保险业联会(HKFI)统计私营部门保险索赔(覆盖67%市场份额),结

    来源:Tropical Cyclone Research and Review

    时间:2025-06-18

  • 2023年西北太平洋热带气旋活动异常特征及其多尺度气候驱动机制分析

    在全球气候变化背景下,热带气旋(TC)活动的异常变化日益成为科学界和公众关注的焦点。西北太平洋(WNP)作为全球最活跃的TC生成区域,其活动特征直接影响中国及周边国家的防灾减灾工作。2023年该区域TC活动呈现出显著异常:生成数量创历史新低,但超强台风比例却逆势上升,这种"量减质增"的矛盾现象背后隐藏着怎样的气候密码?上海台风研究所联合亚太台风合作研究中心的科学家们对此展开了深入探究。研究人员基于上海台风研究所/中国气象局(STI/CMA)的TC最佳路径数据集,采用1951-2020年气候基准,系统分析了2023年WNP和SCS区域TC的频率、起源位置、路径、强度、持续时间及登陆特征。研究运用

    来源:Tropical Cyclone Research and Review

    时间:2025-06-18

  • 气候变化对北印度洋登陆热带气旋的影响及其对马哈拉施特拉邦沿海农业的效应研究

    随着全球变暖加剧,北印度洋(NIO)海域海表温度(SST)近20年上升0.6°C,导致该区域热带气旋(TCs)强度显著增强。世界气象组织(WMO)数据显示,2011-2020年是史上最暖十年,而2015-2021年持续刷新高温记录。这种变化使得登陆热带气旋(LFTCs)对印度沿海地区,特别是马哈拉施特拉邦农业带造成前所未有的威胁——2019年北印度洋创纪录地生成8个气旋,其中5个来自阿拉伯海(AS)。更令人担忧的是,气旋登陆时保持最大生命期强度(LFI)的比例高达72%,2020年超级气旋"安攀"(AMPHAN)和2021年极强气旋"陶克塔伊"(TAUKTAE)均以超过120节风速登陆,造成农

    来源:Tropical Cyclone Research and Review

    时间:2025-06-18

  • 学前教师批判性思维态度对新课程理解整合感知与实施态度的跨层影响机制

    在台湾学前教育领域,2017年正式实施的《幼儿教育及照顾课程大纲》(ECECCF)打破了教师原有的教学自主权,尽管教育部门提供了专业发展培训,但教师仍表现出明显的适应困难。这种"政策热-执行冷"现象背后,是教师对新课程的理解障碍和整合困难。台湾师范大学学习科学卓越研究中心团队敏锐捕捉到这一矛盾,提出核心假设:教师的批判性思维态度(CT attitude)可能通过双重认知路径——感知理解便捷性(PEU)和感知整合便捷性(PEI)——最终影响实施态度(ATI)。研究团队采用横断面调查设计,对256名具有新课程实施经验的学前教师进行量表测评。通过结构方程模型(SEM)分析发现:CT attitude

    来源:Thinking Skills and Creativity

    时间:2025-06-18

  • 金纳米颗粒锚定TiO2 /CaCO3 核壳复合材料的合成、表征及其光催化CO2 还原性能研究

    随着全球变暖加剧,二氧化碳(CO2)减排技术成为研究热点。其中,利用太阳光驱动TiO2基光催化剂将CO2转化为甲烷(CH4)和一氧化碳(CO)备受关注。然而,传统TiO2因宽禁带(~3.3 eV)仅能利用紫外光,且CO2吸附能力不足,导致转化效率低下。虽然通过锚定金纳米颗粒(AuNPs)可借助表面等离子体共振(SPR)效应拓展可见光响应,但电子-空穴复合率高、反应位点不足等问题仍制约着催化性能。为突破这些限制,研究人员创新性地将具有CO2吸附能力的碳酸钙(CaCO3)与TiO2结合,构建了两种核壳结构复合材料:以CaCO3为核、TiO2为壳的AuNP/TiO2@CaCO3,以及反向结构的AuN

    来源:Thin Solid Films

    时间:2025-06-18

  • 血友病A伴抑制物患者免疫耐受诱导治疗的成本效益分析:基于Co$tIT研究的结局差异评估

    血友病A(Hemophilia A, HA)是一种因FVIII基因(F8)突变导致的X连锁出血性疾病,患者需终身依赖凝血因子VIII(FVIII)替代治疗。然而,约30%的重型HA患者(FVIII <0.01 IU/mL)会产生中和性抗体——抑制物(inhibitors),这些高反应性抑制物(≥5 Bethesda Units, BU)不仅使FVIII治疗失效,还迫使患者使用更昂贵且疗效较低的旁路制剂(如aPCC和rFVIIa),导致治疗成本激增4倍。免疫耐受诱导(Immune Tolerance Induction, ITI)虽是消除抑制物的标准疗法,但其高昂费用和60%-90%的差异

    来源:Thrombosis Research

    时间:2025-06-18

  • 大型语言模型展现与人类相当的个体与集体创造力:跨领域多任务评估

    在人工智能技术迅猛发展的今天,大型语言模型(LLMs)如GPT系列已展现出惊人的文本生成能力,但关于它们是否真正具备人类水平的创造力仍存在广泛争议。传统观点认为创造力是人类独有的特质,但随着LLMs在内容创作、产品设计等领域的应用激增,准确评估其创造力水平已成为关乎未来工作形态的关键问题。现有研究多局限于单一任务或领域,且缺乏对LLMs集体创造力的系统评估,这导致我们难以全面认识AI在创造性工作中的实际潜力。针对这一研究空白,来自中国的研究团队在《Thinking Skills and Creativity》发表了开创性研究。研究人员设计了包含13项任务的评估体系,涵盖发散思维、问题解决和创意

    来源:Thinking Skills and Creativity

    时间:2025-06-18

  • 混合学习环境下认知风格与训练策略的匹配对青少年创造力的促进作用

    在人工智能时代,创造力已成为青少年应对未来挑战的核心竞争力。然而传统课堂受限于单一教学模式,难以满足不同认知风格学生的创造力发展需求。这种矛盾在基础教育阶段尤为突出——教师既需要保证知识传授的系统性,又要激发学生的创新思维。更棘手的是,青少年认知风格存在显著差异:场独立型(FI)学习者擅长自主探索,而场依存型(FD)学习者更依赖外部引导。这种差异使得"一刀切"的创造力培养方案往往事倍功半。针对这一难题,中国某高校的研究团队创新性地将混合学习(blended learning)与认知风格理论相结合,开展了一项突破性研究。他们设计了一套包含在线学习与面授实践的5-I创造力训练框架(倾向Inclin

    来源:Thinking Skills and Creativity

    时间:2025-06-18

  • 中小学生对社会机器人概念的认知特征及其教育应用启示

    在人工智能技术迅猛发展的今天,社会机器人(Social Robots)正逐步渗透到教育、医疗等民生领域。这类具备情感交互能力的智能体,被期待成为解决教育个性化需求的新突破口——尤其对于课业压力日益增大的中小学生群体,以及存在社交障碍的特殊需求儿童。然而,当前研究多聚焦技术实现,却忽视了一个根本问题:作为主要使用者的学生群体,究竟如何认知这些拟人化机器?他们的真实期待与潜在担忧是什么?这一认知鸿沟直接制约着教育机器人的有效应用。为回答这一问题,来自土耳其的研究团队开展了一项独具匠心的探索。研究者采用案例研究设计(Case Study),邀请166名8-14岁的中小学生完成两项任务:先绘制他们心目

    来源:Thinking Skills and Creativity

    时间:2025-06-18

  • 铝掺杂TiSiN/TiN多层涂层的晶粒细化机制及其空蚀性能提升研究

    在航空航天、水电工程等工业领域,金属部件长期暴露于高速流体环境中,表面会遭受空蚀的隐形破坏——这种由气泡瞬间溃灭产生的冲击波和微射流,能在微秒级时间内施加数千兆帕的冲击应力,应变速率高达106s−1。传统过渡金属氮化物涂层虽具有优异物理化学性能,却难以满足现代极端工况需求。如何通过材料设计突破涂层性能瓶颈,成为亟待解决的科学难题。针对这一挑战,中国的研究团队创新性地将Al元素掺杂与TiSiN/TiN多层结构相结合,利用阴极电弧离子镀技术(Cathodic Arc Ion Plating)在316L不锈钢基底上制备了TiSiN/TiAlN多层涂层。通过系统的结构表征和超声振动空蚀测试,揭示了Al

    来源:Thin Solid Films

    时间:2025-06-18

  • 磁控溅射法制备掺杂硅酸铒薄膜的退火与沉积工艺调控及其发光性能优化

    硅基光电子技术长期受限于缺乏高效稳定的硅基光源,而铒离子(Er3+)因其4f能级跃迁产生的1.54 μm发光(对应石英光纤最低损耗窗口)被视为理想候选。然而,铒离子的低固溶度、基质依赖性及低吸收截面等问题严重制约其应用。硅酸铒(ErSiOx)因高铒浓度和稳定物化性质成为研究热点,但薄膜的结晶度、缺陷含量及铒离子光学活性仍需优化。浙江大学Huabao Shang等人在《Thin Solid Films》发表研究,通过磁控溅射法制备ErSiOx、ErLi0.5SiOx、Er0.5Yb0.5SiOx及Er0.5Yb0.5Li0.5SiOx薄膜,系统考察退火温度(900-1200°C)、时间及气氛(氧

    来源:Thin Solid Films

    时间:2025-06-18

  • 会计教育者转型之路:批判性思维融入课程的教学挑战与成人学习理论应用

    在数字化转型和人工智能崛起的时代背景下,会计行业正面临前所未有的变革。传统"数字搬运工"的角色定位已无法满足现代商业需求,国际会计师联合会(IFAC)等机构多次强调批判性思维(Critical Thinking, CT)应成为会计人才培养的核心能力。然而现实情况令人担忧:研究表明多数会计毕业生缺乏必要的CT技能,而教育者自身对CT的理解和教学能力也存在显著不足。这种双重困境使得CT在会计课程中的整合举步维艰,形成"教师不会教、学生学不会"的恶性循环。南非大学会计科学院的研究团队在《Thinking Skills and Creativity》发表的研究,首次系统考察了会计教育者对自身CT能力的

    来源:Thinking Skills and Creativity

    时间:2025-06-18

  • 早期教育中计算思维能力的培养:无屏幕教学法的有效性与可行性研究

    在数字技术席卷全球的背景下,计算思维(Computational Thinking, CT)已成为与读写算同等重要的基础能力。然而当前CT教育存在两大困境:一方面,主流教学方法过度依赖编程软件和机器人(plugged activities),这对缺乏数字设备的地区形成天然屏障;另一方面,针对5-9岁低龄儿童的有效教学策略研究严重不足,现有证据多来自小样本实验。更关键的是,多数干预方案由研究人员主导设计,一线教师参与度低,导致教学方法难以常态化融入课程体系。西班牙国家教育技术教师培训学院(INTEF)牵头的EPCIA项目试图破解这些难题。这项覆盖2580名学生的全国性研究发现,通过教师自主设计的

    来源:Thinking Skills and Creativity

    时间:2025-06-18

  • 特定细胞受体基因型与ABO血型交互调控严重主动脉瓣狭窄患者FVIII水平的机制研究

    在心血管疾病领域,严重主动脉瓣狭窄(SAS)犹如一个"血流动力学风暴中心",其独特的病理特征引发了一系列令人费解的临床现象:患者既可能因获得性血管性血友病(VWD)样改变而出血,又可能因异常凝血激活而血栓。这种矛盾现象的背后,隐藏着两个关键分子——血管性血友病因子(VWF)及其伴侣蛋白凝血因子VIII(FVIII)的复杂调控网络。当高速血流通过狭窄瓣膜时,VWF分子被拉伸成细长构象,暴露出ADAMTS13蛋白酶切割位点,导致高分子量多聚体(HMWM)丢失;与此同时,剪切力还可能破坏VWF-FVIII复合物,加速游离FVIII的清除。然而,临床上观察到的FVIII水平差异远超预期,暗示着更深层的

    来源:Thrombosis Research

    时间:2025-06-18

  • 大别班达病毒(DBV)感染致凝血功能障碍的机制研究:内源性肝素样物质释放与肥大细胞激活的关联性分析

    大别班达病毒(Dabie bandavirus, DBV)引发的严重发热伴血小板减少综合征(SFTS)是一种致死率高达20%的新发传染病,其凝血功能障碍被认为是预后不良的关键因素。既往研究发现,患者活化部分凝血活酶时间(APTT)和凝血酶时间(TT)延长与肝素样效应相关,但这一现象背后的分子机制及治疗靶点尚未明确。尤其令人困惑的是,凝血因子水平并未显著下降,提示可能存在内源性抗凝物质释放或凝血酶生成(thrombin generation, TG)途径的异常激活。为破解这一难题,华中科技大学同济医院的研究团队开展了一项前瞻性单中心观察研究,纳入121例经RNA检测确诊的DBV感染患者,系统检测

    来源:Thrombosis Research

    时间:2025-06-18

  • γ射线辐照调控纳米结构ZnSe薄膜的缺陷工程及其在剂量计中的应用研究

    在辐射医学诊断和空间技术领域,材料对电离辐射的响应特性直接决定其应用可靠性。II-VI族半导体ZnSe因其2.7 eV带隙和优异的光电性能,在蓝光激光器和光伏器件中备受关注,但其辐射敏感性研究仍存空白。印度国家技术研究院(NIT)Kurukshetra的Tripti Gupta团队通过γ辐照缺陷工程,首次揭示了电子束沉积ZnSe薄膜的剂量响应机制,相关成果发表于《Thin Solid Films》。研究采用电子束沉积法制备500 nm ZnSe薄膜,利用Co-60源进行梯度剂量(0-220 kGy)辐照。通过掠入射X射线衍射(GI-XRD)分析晶体结构演变,紫外-可见光谱测定光学参数,四探针法

    来源:Thin Solid Films

    时间:2025-06-18

  • 氧压调控脉冲激光沉积NiO薄膜结构光学特性及其在自驱动宽谱光电探测器中的应用研究

    随着物联网(IoT)设备数量突破500亿大关,传统光电探测器(PD)对外部电池的依赖成为制约发展的瓶颈。这些电池不仅含有有毒物质,其更换维护成本在大型传感器网络中更显棘手。特别是在航天领域,外部电源显著增加发射成本。开发能自然收集能量的自驱动PD成为当务之急,而宽禁带金属氧化物因其优异的物化特性成为理想候选材料。印度理工学院团队选择氧化镍(NiO)这一具有丰富缺陷态的材料体系,通过精确控制脉冲激光沉积(PLD)过程中的环境氧压(AOP),深入探究了非化学计量比对材料性能的影响机制。研究发现镍空位不仅能作为有效受主提升导电性,还会改变材料在可见光区的透光特性。该研究创新性地将实验观测与第一性原理

    来源:Thin Solid Films

    时间:2025-06-18

  • 原子层沉积顺序对铟锌锡氧化物薄膜成分的调控机制及其薄膜晶体管性能优化研究

    随着显示技术向大尺寸、高分辨率、高刷新率方向演进,传统非晶铟镓锌氧化物(a-IGZO)薄膜晶体管(TFT)的性能瓶颈日益凸显。尽管IGZO凭借较高的电子迁移率(约10 cm²/V·s)成为当前主流半导体材料,但其难以满足8K/120Hz等高端显示需求。铟锌锡氧化物(IZTO)因In³⁺和Sn⁴⁺的5s轨道交叠可形成宽电子传输路径,理论迁移率超30 cm²/V·s,被视为极具潜力的替代材料。然而,IZTO存在成分控制精度低、器件稳定性差等挑战,而传统溅射法难以实现原子级成分调控。为此,韩国科学技术院的研究团队创新性地采用原子层沉积(ALD)技术,系统研究了沉积顺序对IZTO薄膜特性的影响机制,相

    来源:Thin Solid Films

    时间:2025-06-18


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