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  • 硅强化沸石提升水稻可持续增产:生理机制与田间应用研究

    随着全球人口持续增长,水稻作为养活世界半数人口的主粮作物,正面临着巨大的产量提升压力。然而传统依赖化肥的种植模式导致土壤退化、重金属污染等问题日益严重,特别是在东南亚地区,土壤酸化和养分流失已成为制约水稻可持续生产的关键因素。在这样的背景下,寻找既能提高产量又能改善土壤健康的农业技术显得尤为重要。近期发表在《Sustainable Futures》的研究通过创新性地使用硅强化沸石(ACZ)作为土壤改良剂,为这一难题提供了新的解决方案。马来西亚玻璃市大学的科研团队在吉打州Jitra和玻璃市Wang Bintong两个试验点开展了系统的田间试验,探究了这种富含硅的天然沸石材料对水稻生长和产量的影响

    来源:Sustainable Futures

    时间:2025-10-14

  • 中国水-能源-耕地纽带关系动态及其对双循环战略的启示

    随着经济快速发展和城镇化进程加速,中国面临着严峻的资源环境挑战。水资源短缺、碳排放激增和耕地退化等问题日益突出,严重制约着可持续发展目标的实现。尽管水、能源和耕地资源是人类生存发展的物质基础,但三者之间的动态关联机制至今尚不明确。特别是在中国提出"以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进"的新发展格局背景下,深入理解省级尺度上水-能源-耕地纽带关系的演变规律显得尤为重要。以往的研究多局限于单一资源或双边关系分析,缺乏对水-碳-耕地多重纽带关系的综合考量。同时,由于多区域投入产出表(MRIO)数据获取的限制,动态时间序列分析较为罕见。为此,北京师范大学地表过程与资源生态国家重点实验室的研究团队

    来源:Sustainable Futures

    时间:2025-10-14

  • 制度型开放如何提升绿色全要素生产率?——基于中国地级市数据的机制分析与政策启示

    随着工业化、城镇化进程加速,中国持续面临资源环境压力。根据《2024中国生态环境状况公报》,虽然生态环境质量总体改善,但结构性污染问题依然突出,电力、钢铁、化工等重点行业仍是主要排放源,同时许多地区的水资源和能源承载力接近极限,区域环境瓶颈日益凸显。面对严峻的生态约束,仅靠末端治理已难以实现可持续发展,迫切需要将绿色转型融入经济增长的核心框架。在此背景下,绿色全要素生产率(GTFP)作为量化绿色经济绩效的关键指标,成为衡量城市高质量发展的重要依据。与传统全要素生产率(TFP)仅关注资本和劳动效率不同,GTFP将能源消耗作为投入,将二氧化硫、工业废水等污染物作为非期望产出,更能体现经济增长与资源

    来源:Sustainable Futures

    时间:2025-10-14

  • 纳米晶NiCo2O4掺杂调控聚苯胺有序结构及电学性能的非限域策略研究

    结果与讨论结构和形貌分析是鉴定NiCo2O4纳米颗粒合成的首要步骤。通过X射线衍射(Rigaku Dmax IIIA)对产物晶体结构进行分析,并利用场发射扫描电子显微镜(Tescan MAIA 3)观察合成样品的表面形貌。图1(a)展示了NiCo2O4的特征X射线衍射图谱。镍钴氧化物立方晶格的晶格常数a = b = c = 8.114 Å,其独特的海胆状纳米结构为聚苯胺链的展开提供了理想的界面环境。结论本研究探讨了添加NiCo2O4对聚苯胺(PANI)结构有序性和电学性能的增强作用。结构与光谱分析证实了海胆状NiCo2O4纳米颗粒和PANI的成功制备。电化学阻抗谱表明,NiCo2O4掺杂显著降

    来源:Synthetic Metals

    时间:2025-10-14

  • 废ITO粉末的绿色升级回收:低温电化学选择性提取与杂质高效去除新策略

    Section snippetsMaterials盐酸(HCl, 36 wt%)购自上海麦克林生化科技有限公司。电解池配置采用石墨坩埚作为阳极,铜块(纯度≥99.9%,尺寸50 mm × 10 mm × 5 mm)作为阴极。电化学测试使用三电极系统:铜丝(直径0.50 mm)作为工作电极,铂棒(直径0.50 mm)作为对电极,饱和Ag/AgCl作为参比电极。Results and discussion对废弃ITO粉末原料进行了表征分析,结果如图2a所示。可观察到衍射主峰出现在30.8°、35.5°、50.8°和60.4°,分别对应(222)、(400)、(441)和(622)晶面(In2Sn2

    来源:Sustainable Materials and Technologies

    时间:2025-10-14

  • 聚乙烯亚胺/单宁酸共修饰磁性水热炭强化土壤铬铅稳定化:合成、性能与机理

    HighlightPEI@MHC-OH展现出pH依赖性特性,对Cr(VI)和Pb(II)的最高吸附容量分别达到132.72 mg/g和116.57 mg/g。拟合结果证实其吸附过程为化学吸附驱动的复杂吸热反应。在1%添加量下修复28天,土壤有效态Cr和Pb含量分别从70.32 mg/kg和166.55 mg/kg降至22.16 mg/kg和63.13 mg/kg,不稳定态Cr和Pb比例同步下降23.9%和15.0%。材料合成比例优化实验为确定最佳合成配比,首先开展材料改性优化实验。固定其他试剂用量,分别添加0.1–0.5 g聚乙烯亚胺(PEI)时发现,随PEI用量增加,材料对Pb(II)和Cr

    来源:Sustainable Materials and Technologies

    时间:2025-10-14

  • 综述:克服发展中市场的电子商务壁垒:可持续增长的数据驱动策略综述

    引言第四次工业革命(4IR)推动商业格局从实体商店向数字平台转型,这一被称为数字化的进程依赖于信息通信技术(ICT)的整合以优化商业模式并创造新机遇。ICT在制造业和农业等领域的应用显著提升了效率,但企业在适应过程中仍面临资金约束和盈利不确定性等挑战。尽管技术进步显著,数字化却加剧了发达国家与发展中国家之间的不平等,而电子商务为发展中国家提供了提升国内生产总值(GDP)的重要机会。电子商务(e-commerce)涉及商品和服务的在线交易,涵盖零售、在线银行、数字营销和支付处理等活动。它使企业能够无需实体店即可运营,提供全球接入、成本效益和便利性。主要模式包括B2B(企业对企业)、B2C(企业对

    来源:Sustainable Futures

    时间:2025-10-14

  • 能量回收系统(ERS)重构电动汽车驾驶行为与能耗关系:从传统能效范式的根本性转变

    亮点•行为转变量化:首次量化了电动汽车与内燃机汽车在特定数据集中的显著行为差异,显示激进驾驶行为增加35.5%,保守驾驶行为减少61.4%。•能量-速度关系逆转:电动汽车能耗在低速时对驾驶行为高度敏感,这与内燃机汽车一致的“经济速度”模式截然不同。•ERS驱动的效率范式转变:在ERS作用下,正常驾驶风格成为能效最优的选择,逆转了内燃机汽车中以保守驾驶为最优的能效等级。•行为-能量解耦效应:与非ERS条件相比,ERS缩小了不同驾驶风格之间的能耗差距。•微观轨迹量化框架:引入了一个利用高分辨率驾驶轨迹的数据驱动框架,用于量化驾驶行为与能耗之间的关系。数据收集本研究使用的数据主要包括两个部分。第一部

    来源:Sustainable Energy Technologies and Assessments

    时间:2025-10-14

  • 能量回收系统如何重构电动汽车驾驶行为与能耗关系:从传统能效范式的根本性转变

    Highlight行为转变量化分析:在特定数据集中首次量化了EV与ICEV的显著行为差异,显示激进驾驶行为增加35.5%,保守驾驶行为减少61.4%。能量-速度关系反转:EV能耗在低速时对驾驶行为表现出高度敏感性,这与ICEV持续存在的"经济速度"模式形成鲜明对比。ERS驱动的效率范式转变:在ERS作用下,正常驾驶风格成为最具能效的模式(14.33 kWh/100 km),逆转了ICEV中保守驾驶最优的能效等级体系。行为-能量解耦效应:与非ERS条件相比,ERS显著缩小了不同驾驶风格间的能耗差异(降幅达42-68%)。微轨迹量化框架:引入了基于高分辨率驾驶轨迹的数据驱动框架,用于量化驾驶行为与

    来源:Sustainable Energy Technologies and Assessments

    时间:2025-10-14

  • 能量回收系统(ERS)如何重塑电动汽车驾驶风格与能耗关系:一项基于实驾数据的范式转变研究

    Highlight本研究通过分析电动汽车(EV)和传统内燃机汽车(ICEV)的真实世界数据,揭示了能量回收系统(ERS)如何改变驾驶风格和能源消耗。结果显示,与ICEV相比,ERS使保守驾驶减少了61.4%,激进驾驶增加了35.5%,因为驾驶员通过加速-减速循环来适应并最大化能量回收。至关重要的是,ERS逆转了能效等级:正常驾驶成为最优选择(14.33 kWh/100 km),而在ICEV中保守驾驶是最优的。没有ERS时,EV的能耗遵循ICEV模式(从保守到激进,能耗从16.33 kWh/100 km升至19.33 kWh/100 km),但ERS将不同驾驶风格间的能耗差距缩小了42%至68%

    来源:Sustainable Energy Technologies and Assessments

    时间:2025-10-14

  • 中国高质量发展测度与时空动态演进研究

    改革开放以来,中国创造了举世瞩目的"经济奇迹",但资源过度开发、利用效率低下和浪费性消费引发的生态环境问题日益突出。面对经济发展模式的深层次挑战,中国共产党第十八届五中全会首次提出"创新、协调、绿色、开放、共享"的新发展理念,标志着中国经济正式进入从高速增长转向高质量发展的新阶段。然而,高质量发展作为一个看似简单却难以准确把握的概念,在统计核算层面面临着新的复杂挑战。特别是各省份在贯彻落实新发展理念过程中呈现出怎样的空间格局和动态特征,成为政策制定者和学术界共同关注的焦点。在这项发表于《Sustainable Futures》的研究中,大连民族大学的尹亮、白晓东和孙雪莲团队构建了一套包含5个一

    来源:Sustainable Futures

    时间:2025-10-14

  • 能量回收系统(ERS)重构电动汽车驾驶行为与能耗关系:基于真实驾驶数据的范式转变研究

    亮点•行为转变量化:首次量化了特定数据集中电动汽车(EV)与传统内燃机汽车(ICEV)之间的显著行为差异,显示激进驾驶行为增加了35.5%,而保守驾驶行为减少了61.4%。•能量-速度关系逆转:电动汽车的能耗在低速时对驾驶行为表现出高度敏感性,这与内燃机汽车一致的“经济速度”模式截然不同。•ERS驱动的效率范式转变:在能量回收系统(ERS)作用下,正常驾驶风格成为能效最高的风格,逆转了内燃机汽车中以保守驾驶风格为最优的等级体系。•行为-能量解耦效应:与非ERS条件相比,ERS缩小了不同驾驶风格之间的能耗差距。•微观轨迹量化框架:引入了一个利用高分辨率驾驶轨迹的数据驱动框架,用于量化驾驶行为与能

    来源:Sustainable Energy Technologies and Assessments

    时间:2025-10-14

  • 后退火对(Fe0.4Pt0.6)1−xCox三元合金薄膜结构与磁性能的影响及其在高密度磁存储中的应用前景

    Thin film preparation使用超高真空(~10−8 mbar)磁控溅射系统(型号:LJHUV SP5),通过共溅射Fe40Pt60合金靶和纯钴靶,在环境温度下于n型硅(100)衬底上生长了(Fe0.4Pt0.6)1−xCox(x = 0.11、0.17、0.28和0.30)三元合金薄膜。采用2英寸1毫米溅射靶材(纯度99.99%)以确保薄膜在衬底大面积上的均匀性。腔室被彻底清洁以维持...Structural studies通过EDS光谱估算了(Fe0.4Pt0.6)1-xCox三元合金薄膜的组分。图2展示了钴在25W功率下溅射的薄膜代表性EDS谱图。精确的元素组分估算为(Fe

    来源:Surfaces and Interfaces

    时间:2025-10-14

  • 通过SiC纳米线原位生长增韧C/C复合材料抗氧化涂层的合成机制与性能研究

    亮点本研究通过两步化学气相沉积(CVD)工艺在C/C复合材料上成功原位制备了SiCNWs-SiC涂层,主要结论如下:[1] 可控合成与生长机制:常压化学气相沉积(APCVD)实现了直形单晶β-SiC纳米线密集体网络的原位生长。生长动力学研究揭示了一个复杂的多阶段机制:该过程以经典的尖端生长VLS模式启动,随后因镍催化剂的动态消耗和重新分布转变为基部生长模式,最终演变为混合VLS-VS机制,这正是观察到的纳米线直径均匀性的成因。结论本研究通过两步CVD工艺在C/C复合材料上成功原位制备了SiCNWs-SiC涂层,主要结论可归纳如下:[1] 可控合成与生长机制:APCVD工艺实现了直形单晶β-Si

    来源:Surface and Coatings Technology

    时间:2025-10-14

  • 微喷丸强化提升HVOF喷涂Inconel 625涂层的腐蚀-磨损抗性研究

    Highlight微喷丸处理(MSP)通过引入残余压应力和应变硬化效应,在HVOF喷涂的Inconel 625涂层表面形成纳米晶强化层,显著提升其在氯化钠环境下的腐蚀-磨损协同抗性。Coating microstructure图3展示了经抛光处理(AP)的Inconel 625涂层的微观结构特征,包括表面和截面形貌。图3a和3b通过背散射电子(BSE)探测器呈现的SEM图像分别显示了涂层表面和截面的形态。图3c和3d展示了取自涂层表面附近区域的电子背散射衍射(EBSD)结果,包括带对比度图像和逆极图(IPF)。如图3a所示,涂层表面呈现典型的HVOF喷涂特征,存在部分未熔融颗粒和微小孔隙,但整

    来源:Surface and Coatings Technology

    时间:2025-10-14

  • 一体化层状结构平衡效应:多功能防护涂层的效率提升策略

    亮点• 构建了具有粘附基质-光子晶体-光驱动防污复合结构的STB涂层• 光子晶体层通过产生光散射中心和非线性光学效应增强弱入射光利用• 微米粒子岛的最佳表面粗糙度(Ra = 36.5 nm)赋予超疏水性• Bi(3−X)+和氧空位(OV)增强光驱动抗菌防污活性微观形貌分析通过扫描电子显微镜(SEM)对SiO2、TiO2、BSO、TB-5和ST的微观形貌进行了观察。图1a–a3显示,采用Stöber法合成的SiO2光子晶体由光滑且均匀分布的胶体球组成,球体之间存在明显空隙,有利于多重光折射和散射,从而提升涂层的光能利用效率。同时,图1b–b3展示了具有不规则微米级"岛状"块体结构的TiO2粉末,

    来源:Surface and Coatings Technology

    时间:2025-10-14

  • 激光表面织构化调控TiN涂层裂纹扩展路径与失效模式的机理研究

    Surface and cross-sectional morphologies图4展示了激光织构化与非织构化试样的表面和截面形貌。在拉伸加载前,非织构化样品表面光滑无可见裂纹(图4a)。截面成像(图4b)证实TiN涂层厚度均匀(约2.8 μm),无微裂纹或界面分层,表明涂层完整性优异。相比之下,激光织构化样品呈现出清晰、均匀分布的沟槽结构,其宽度和深度通过激光参数精确调控。沟槽底部可见微米级熔凝层,界面处涂层与基体形成机械互锁(mechanical interlocking)结构。Discussion通过原位拉伸实验与有限元模拟,本研究建立了激光诱导沟槽织构与脆性TiN涂层应力重分布及裂纹行

    来源:Surface and Coatings Technology

    时间:2025-10-14

  • 超声冲击-固粒水射流复合改性调控7075铝合金微观结构提升电化学腐蚀机制研究

    Study on surface integrity of UIT-SPEWJ combined surface modification表面完整性研究表明:UIT-SPEWJ复合改性后表面主要缺陷为"微坑"(micro-pitting)、微裂纹和犁沟痕。表面粗糙度随超声冲击针直径增大而降低,而随射流压力和喷嘴移动速度呈先降后升趋势。元素分析显示样品表面富集Zn、Cu和O元素。The role of grain and precipitation phase modulation in corrosion protection晶粒与析出相调控在腐蚀防护中发挥关键作用:UIT-SPEWJ不仅诱导

    来源:Surface and Coatings Technology

    时间:2025-10-14

  • 基于10,11B和59Co NMR研究Co3BO5氧硼酸盐中的超超交换作用与磁有序

    10,11B和59Co核磁共振揭示Co3BO5氧硼酸盐中的超超交换与磁有序引言均金属氧硼酸盐Co3BO5属于高度关联的化合物家族,其中多种自由度相互交织。晶体中钴离子的一个显著特点是其可呈现多种氧化态——从3d7构型的Co2+到3d5构型的Co4+,这导致了基于钴的多样体系。在这些体系中,钴离子可占据多个不等价位点,具有不同的价态和/或自旋态。此类行为的原因在于...实验技术与计算细节本研究所用样品为粉末,由高质量单晶研磨而成,这些单晶由N.V. Kazak领导的课题组在克列诺夫物理研究所合成。样品合成与表征方法的详细信息见文献[16]。需要指出的是,核磁共振实验所用样品与文献[9,10,11

    来源:Solid State Nuclear Magnetic Resonance

    时间:2025-10-14

  • 连续碳纤维增强聚乳酸复合材料的三维打印工艺优化与界面性能研究

    随着航空航天、汽车工业等领域对轻量化、高强度材料需求的日益增长,连续碳纤维增强聚合物(CFRP)复合材料因其优异的力学性能和高的比强度而备受关注。然而,传统制造技术在制备复杂几何形状部件时面临显著挑战,主要源于工艺本身的设计灵活性和尺寸精度限制。近年来,材料挤出(Material Extrusion, MEX,ISO/ASTM 52900)作为一种增材制造技术,通过逐层沉积热塑性材料,为复合材料的制备提供了新途径。与传统的减材制造相比,MEX减少了材料浪费,提高了可持续性,并简化了操作,例如通过热塑性基体的原位固化降低了对专用模具和高压釜的依赖。因此,它已成为先进复合材料制造的一个焦点领域。尽

    来源:Smart Materials in Manufacturing

    时间:2025-10-14


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