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  • 综述:二维导电金属有机框架在先进储能技术中的最新进展

    图形摘要 二维导电金属有机框架(2D c-MOFs)由于其可调节的结构和独特的性质,在先进能源存储领域展现出巨大潜力。本综述涵盖了它们的设计原理、结构特征以及近期在能源存储应用方面的进展,重点关注结构与性能之间的关联,以期为优化下一代基于2D c-MOF的器件提供指导。 摘要 先进的能源存储系统在智能设备、电气化交通、可再生能源和绿色电网等应用中发挥着关键作

    来源:ChemSusChem

    时间:2025-08-26

  • 偶氮苯和苯并蒽杂双官能团核心可通过CuAAC(铜催化烷基酰胺偶联)、交叉偶联及烷基化方法进行修饰

    图形摘要 通过Mills/Horner–Wadsworth–Emmons反应以及后续的对称起始材料的修饰或选择性官能化,我们从现有的前体合理合成了杂双官能团偶氮苯和芪类化合物。这些化合物被用于一系列模型反应中,展示了它们作为光敏连接剂在轻松连接不同分子构建块方面的应用。 摘要 偶氮苯是一种多功能分子,最初被用作染料,后来被应用于现代生活的各

    来源:ChemistrySelect

    时间:2025-08-26

  • 基于生物量的透明竹质复合薄膜,结合铕基光转换技术,用于实现高效节能的智能农业

    近年来,随着全球对可持续农业和低碳发展的重视,如何有效利用太阳能、减少农业对化石资源的依赖成为科研领域的热点。本文介绍了一种基于生物质的创新材料设计策略,通过将天然、可再生的透明竹(Transparent Bamboo, TB)与 europium 基的发光复合物 Eu(hfa)₃(TPPO)₂ 结合,成功研制出一种兼具光转换功能和增强机械性能的柔性光活性透明竹(Photoactive Transparent Bamboo, PTB)。该材料不仅具有高透明度,还能够将对植物有害的紫外线(UV)有效转化为植物可以高效吸收的红光(Red Light),从而提升光合作用效率,推动绿色农业的发展。农业

    来源:ENERGY & ENVIRONMENTAL MATERIALS

    时间:2025-08-26

  • 注重性能的共添加剂方法用于提升质子交换膜的耐用性:氧化钨和铈离子的作用

    ### 图形摘要解读在本研究中,科学家探讨了一种通过将钨氧化物(WO₃)和铈(Ce)离子同时引入质子交换膜(PEMs)以提高其化学耐久性的同时,对燃料电池性能影响极小的方法。WO₃作为一种氢过氧化物分解催化剂,具有高稳定性和在酸性条件下较低的迁移性,而Ce离子则能够有效清除羟基自由基。这两种物质的协同作用,结合WO₃的低迁移性,使得膜降解的抑制效果更加显著,同时不会对燃料电池的整体性能造成明显损害。通过这种组合,研究人员发现可以更有效地减少膜降解,同时避免因Ce离子迁移而带来的性能损失。这一研究的重要性在于,它提供了一种新的思路,通过引入具有不同降解抑制机制的材料,可以在不影响燃料电池性能的前

    来源:ChemElectroChem

    时间:2025-08-26

  • 超越传统涂层:利用反钙钛矿材料的熔融渗透技术制备高压全固态电池

    在当前的能源存储技术中,固态电池(Solid-State Batteries, SSBs)因其更高的能量密度、更强的安全性和更环保的特性,正逐渐成为下一代电池技术的热门选择。特别是在电动汽车、储能系统以及便携式电子设备等高需求领域,SSBs的潜力不容忽视。然而,尽管固态电池具备诸多优势,其在实际应用中仍面临一些关键挑战,尤其是电极活性材料(Cathode Active Materials, CAMs)与固态电解质(Solid Electrolytes, SEs)之间的界面稳定性问题。这类界面在电池运行过程中容易发生化学和电化学退化,从而导致容量衰减和循环性能下降。因此,开发有效的保护性涂层以改

    来源:ChemElectroChem

    时间:2025-08-26

  • 探究Heliotropium indicum叶提取物辅助的CuO纳米粒子绿色合成方法,用于四环素降解及抗菌活性研究

    图形摘要 利用Heliotropium indicum叶片提取物通过XRD、TEM和SEM对绿色合成的CuO和Cu2O纳米颗粒进行了表征。同时评估了这些纳米颗粒对四环素(TC)的光降解性能及其对抗金黄色葡萄球菌(S. aureus)的抗菌活性。 摘要 绿色合成的氧化铜纳米颗粒(包括CuO纳米颗粒和Cu2O纳米颗粒)因其独特的性质和多样的应用

    来源:ChemistrySelect

    时间:2025-08-26

  • 基于机器学习的设计方法:用于增强组织锚定的3D打印微针,同时减少组织损伤

    微针技术因其微创、无痛的特性,在医疗和美容领域中得到了广泛应用。这种技术不仅提升了药物和疫苗的输送效率,还增强了患者的依从性,同时提高了治疗的精准度。然而,尽管已有大量研究致力于优化微针的设计,以改善其在皮肤中的穿透性能并减少组织损伤,但大多数工作仍集中在对预设生物启发形状的参数调整上。这种局限性使得微针在同时提升组织锚定能力与降低插入力方面仍面临挑战。为了解决这一问题,研究团队提出了一种基于机器学习的系统性优化方法,结合贝叶斯优化与有限元分析,旨在开发出一种既可有效锚定组织又不会造成显著组织损伤的新型微针设计。为了确保优化设计的可行性,研究特别关注了微针的可制造性,尤其是通过3D打印技术实现

    来源:Advanced Engineering Materials

    时间:2025-08-26

  • 综述:通过材料挤出实现纤维增强聚合物基复合材料的增材制造:关于丝材制备、打印、测试方法、应用及挑战的全面综述

    摘要 增材制造,即3D打印技术,通过使制造商能够精确控制材料成分、复杂几何形状和微观结构,彻底改变了制造业。尽管用于聚合物材料的3D打印技术已经研究了两十多年,但由于打印部件的机械性能不佳,其在高强度应用中的使用仍然受到限制。为了解决这一限制,人们开发了3D打印聚合物基复合材料(PMCs)的技术。本文综述了利用增材制造中的材料挤出工艺制造PMCs的方法,详细介绍了基体纤维的制备过程、纤维处理方式以及用于制造短纤维和连续纤维复合材料的各种3D打印技术。此外,还通过对关键打印参数(如层高、填充密度和图案、打印速度等)的影响进行讨论,对机械测试结果进行了

    来源:Advanced Engineering Materials

    时间:2025-08-26

  • 综述:识别下腔静脉平滑肌肉瘤:CT影像的特征及3D渲染技术的应用价值

    摘要下腔静脉(IVC)平滑肌肉瘤是一种罕见且具有侵袭性的恶性肿瘤,起源于下腔静脉壁的平滑肌细胞,其在成人恶性肿瘤中的发病率低于万分之一。该疾病预后较差,复发率较高,5年无病生存率仅为6%。临床症状往往不典型,包括腹痛或背痛、下肢水肿和体重下降,因此影像学检查对于诊断至关重要。增强CT(CECT)是首选的检查方法,但由于其与肾细胞癌、肝细胞癌、肾上腺肿瘤和腹膜后淋巴结病等常见病变的影像学表现存在重叠,诊断仍具有挑战性。本文通过一系列精选病例展示了下腔静脉平滑肌肉瘤的影像学特征,既包括典型影像学表现,也涵盖了非典型病例,旨在提高放射科医生对该疾病的诊断意识,增强其识别能力。特别强调了3D CT成像

    来源:Abdominal Radiology

    时间:2025-08-26

  • 采用推注追踪技术确定的肾CT血管造影方案的最佳触发阈值

    摘要目的本研究旨在探讨使用推注跟踪技术进行肾CT血管造影(CTA)方案时的最佳触发阈值。方法这项回顾性研究纳入了2019年7月至2021年8月期间疑似患有肾脏疾病的患者以及潜在的肾移植捐献者,他们均接受了肾CTA检查。肾动脉(RA)相扫描采用以下两种触发阈值之一进行:50 HU(50-HU组;n = 42)和100 HU(100-HU组;n = 63)。放射科医生测量了RA相图像中血管和肾实质的CT衰减值。两位放射科医生将RA相图像分类为适当的RA时相、晚期RA时相或皮质髓质(CM)时相。通过非配对t检验和Fisher精确检验来评估两组之间CT衰减值及分类比例的差异。结果共有105名患者(平均

    来源:Abdominal Radiology

    时间:2025-08-26

  • 通过快速场循环核磁共振技术研究面团加热过程中的水分子动力学

    在本研究中,科学家们利用氢核磁共振(NMR)弛豫率测量技术,对水分在湿润淀粉(SW)、面筋(GW)和面团(DW)中的分布及其与其它成分的相互作用进行了深入研究。该研究的创新之处在于,在加热过程中直接进行实时测量,以探究温度对水分分布和其与面团成分相互作用的影响。这种测量方式不同于传统的离线加热样本的NMRD分析,而是通过快速磁场循环(FFC)技术,实现了在谱仪中对样品温度的精确控制,从而更准确地捕捉水分动态变化。研究结果显示,水分在面团中的行为与在纯淀粉或纯面筋中的行为存在显著差异,特别是在高温条件下,面筋对淀粉的水吸收具有抑制作用,这可能与面筋网络结构的变化及其对水分的束缚有关。面团作为小麦

    来源:Magnetic Resonance in Chemistry

    时间:2025-08-26

  • 利用各向异性核磁共振技术对一种区域异构体以及另一种缺乏质子的Breitfussin类似物的结构进行了阐明

    摘要 确定区域异构体及其他缺质子分子(如breitfussin类似物)的正确三维结构是一项极具挑战性的任务。在本研究中,我们利用在氧化石墨烯衍生的环戊基胺液晶中测得的各向异性核磁共振(anisotropic NMR)数据,对一种螺环化合物的两种区域异构体形式进行了结构区分。首先,通过CASE软件从各种二维各向同性核磁共振数据中推导出该区域异构体的结构信息,并据此生成了其他可能的区域异构体结构。最终,我们通过各向异性核磁共振数据获得了正确的三维结构,这一结果还通过DP4和DP4+分析得到了进一步验证。同时,我们还研究了一种缺质子的b

    来源:Magnetic Resonance in Chemistry

    时间:2025-08-26

  • 结合化学处理和球磨预处理方法对绒毛浆进行改性,以提高纤维素纳米纤维的产率

    ### 纳米纤维素的高效制备与应用前景随着对纳米纤维素(Cellulose Nanofibrils, CNF)需求的持续增长,开发高效、环保且能保持产品质量稳定的生产方法成为研究的重点。纳米纤维素因其优异的物理化学性质,如高长宽比、大比表面积、结晶性以及出色的机械性能,已被广泛应用于生物基材料、环境友好型产品、生物医学、化妆品、食品、电子和包装等领域。然而,传统机械方法(如PFI磨机和Valley打浆机)在降低纤维尺寸和提高分散性方面存在一定的局限性,主要体现在高能耗、易堵塞以及纤维尺寸分布不均等问题。因此,探索结合化学预处理和机械处理的新型方法,以提高CNF的生产效率和质量稳定性,具有重要的

    来源:Journal of Applied Polymer Science

    时间:2025-08-26

  • 表面重构技术助力开发高压、长寿命的全固态电池

    摘要 全固态电池(ASSBs)通过使用固态电解质,提供了更高的能量密度和更好的安全性。其中,基于卤化物的电解质因其高氧化稳定性和与层状氧化物正极的兼容性而成为最有前景的候选材料。然而,目前的电压限制(≤4.3 V)阻碍了能量密度的进一步提升,而较高的截止电压会导致层状氧化物的结构退化以及正极电解质界面(CEI)的性能下降。在这项研究中,提出了一种原子级表面重构策略,通过有限的Li+/La3+离子交换将LiCoO2表面转化为钙钛矿相纳米层。这种工程化的界面抑制了晶格氧的释放,并稳定了CEI,从而防止了Li3InCl6电解质的整体崩塌

    来源:Advanced Functional Materials

    时间:2025-08-26

  • 管理心理学与应用心理学中心理测量元分析方法的比较评估:以期更深入地理解其准确性

    摘要 本研究比较了五种心理测量学元分析方法的准确性,这些方法包括:两种新的显式/混合随机效应(RE)方法,其RE研究权重分别基于Hedges和Vevea(1998年)以及Schmidt和Hunter(2015年)的研究;两种现有的RE方法,其研究权重采用固定效应(FE)(Raju等人,2006年;Schmidt和Hunter,2015年);以及一种传统的FE方法(Hedges和Olkin,1985年)。在模拟数据的基础上,这些方法同时考虑了抽样误差、测量误差和范围限制的影响。我们通过一系列蒙特卡洛模拟,在多种现实条件下评估了它们的

    来源:Personnel Psychology

    时间:2025-08-26

  • 纹理和色彩增强成像技术在结直肠息肉识别中的有效性:一项前瞻性交叉随机试验

    摘要 目的 为了验证纹理和颜色增强成像(TXI)技术的有效性——该技术能够突出显示结直肠息肉的亮度、颜色和纹理变化——我们进行了一项前瞻性交叉随机试验。 方法 2022年6月至2023年1月期间,共有700名接受结肠镜检查的患者被随机分配(1:1)到TXI组或白光成像(W

    来源:Digestive Endoscopy

    时间:2025-08-26

  • 综述:基于χ(2)的非线性频率转换技术在光纤激光器中的最新进展

    近年来,激光技术在多个领域中扮演了至关重要的角色,尤其是在可见光和中红外(MIR)波段的激光器方面。这些激光器因其在显示技术、生物医学、激光引导星系统、非线性光学等领域的广泛应用而成为不可或缺的工具。为了满足对高性能可见光和中红外激光日益增长的需求,非线性频率转换技术逐渐成为研究热点。该技术能够提供灵活的波长调谐能力、高转换效率以及高输出功率,使得基于光纤激光器的非线性频率转换系统具备广阔的发展前景。非线性频率转换是指利用非线性光学材料的特性,将一个波长的激光转换为另一个波长的光辐射过程。其中,基于二阶非线性响应(χ²)的频率转换方法,如二次谐波产生(SHG)、和频产生(SFG)、差频产生(D

    来源:Advanced Photonics Research

    时间:2025-08-26

  • Ni/光氧化还原C–N偶联反应中的分子杂化催化剂:“批量”与“流动”辐照技术的比较

    图形摘要 本文探讨了“批量”或“连续流”辐照方式对Ni/光氧化C–N偶联反应中混合催化剂和传统双催化剂体系活性的影响。结果表明,混合Ru(II)体系在连续流条件下的催化效率优于传统双催化剂体系,可成功实现芳香族或脂肪族胺的芳基化反应,产率介于中等至优异之间。 摘要 本文研究了分子杂化催化剂[(ppy)2Ir(BL)](PF6)、[(dFCF

    来源:ChemCatChem

    时间:2025-08-26

  • 通过机械化学方法制备的负载Pt和Ni的HY沸石上的愈创木酚加氢脱氧反应

    图形摘要 通过机械化学方法制备了Pt、Ni以及Pt–Ni/HY催化剂,整个过程不使用溶剂。在优化研磨参数后,Pt–Ni/HY催化剂表现出更好的催化性能,且金属含量更低,这归因于金属在HY分子筛中的分布更均匀,以及金属与分子筛酸性位点的相互作用得到改善。 摘要 为减少二氧化碳(CO2)排放,人们开始探索基于生物质的燃料。然而,为了通过加氢脱氧

    来源:ChemCatChem

    时间:2025-08-26

  • 密西西比三角洲地区节水灌溉技术的采用时机:持续时间分析的应用

    在密西西比河谷冲积含水层(MRVAA)日益枯竭的背景下,灌溉方式的变革成为农业可持续发展的重要议题。作为该含水层的主要水源,地下水的使用率在农业灌溉中占据了约98%(Dieter et al., 2018;Maupin & Barber, 2000)。随着灌溉面积的扩大,地下水的过度开采导致含水层的水位每年平均下降约30.5厘米(Clark & Hart, 2009),这一趋势对农业生产的稳定性构成了严重威胁。为了应对这一挑战,节水灌溉技术(WCPs)的应用变得尤为重要。这些技术通过减少单位灌溉面积的用水量,从而缓解对含水层的压力,为农业可持续发展提供支撑。在密西西比河三角洲,节水灌溉技术的推

    来源:Journal of the Agricultural and Applied Economics Association

    时间:2025-08-26


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