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  • 基于图神经微分卷积网络与对比学习的工业过程变点检测方法研究

    在化工生产领域,微小的参数偏差可能引发重大安全事故。传统统计方法对复杂非线性过程的变点检测(Change Point Detection, CPD)灵敏度不足,而深度学习模型又面临时间依赖性建模的挑战。印度理工学院团队在《Process Safety and Environmental Protection》发表的研究,开创性地将图神经网络与微分方程理论相结合,开发出GNDCL框架,为这一难题提供了突破性解决方案。研究采用三大关键技术:1)将过程参数建模为动态图结构,利用图卷积网络(GCN)捕捉节点间拓扑关系;2)引入图微分方程(GDE)求解器增强时间序列预测能力;3)构建对比学习框架处理无标

    来源:Process Safety and Environmental Protection

    时间:2025-07-01

  • 基于插入缺失标记的火蚁社会超基因分型新方法开发及其在群体遗传学研究中的应用

    在昆虫社会性进化研究中,红火蚁(Solenopsis invicta)因其独特的社会多态性长期备受关注。这种入侵性蚁种通过社会超基因(social supergene)调控产生两种截然不同的社会形态:单后制(monogyne)群体仅由单一蚁后统治,而多后制(polygyne)群体则允许多个蚁后共存。这种社会多态性完全关联于包含400多个蛋白编码基因的超基因区域中两种单倍型变体(SB和Sb)的差异,其中Gp-9基因作为经典分子标记已使用二十余年。然而,现有基于Gp-9的PCR-RFLP、多重PCR和高分辨率熔解曲线分析等技术存在操作繁琐、设备依赖性强等问题,更关键的是无法适用于Gp-9基因编辑研

    来源:Insectes Sociaux

    时间:2025-07-01

  • 基于组件协同与不确定性增强的LoRA方法在少样本无源域自适应目标检测中的应用研究

    在计算机视觉领域,目标检测(Object Detection, OD)是识别图像中物体类别和位置的核心任务,广泛应用于自动驾驶、医疗影像等领域。然而,当测试数据与训练数据分布不一致时,传统方法性能显著下降。跨域自适应目标检测(Cross-Domain Adaptive Object Detection, CDOD)虽能缓解这一问题,但依赖源域数据访问,而实际场景中因版权、隐私等问题常无法获取源数据。无源域自适应目标检测(Source-Free Domain Adaptive Object Detection, SFOD)由此提出,但其现有方法需大量目标域样本,与少样本(Few-shot)场景(

    来源:Neurocomputing

    时间:2025-07-01

  • 生物质温和温度气化作为碳中性CO2利用过程的创新研究

    在全球气候变暖背景下,如何实现碳减排已成为科学界亟待解决的重大问题。当前各国经济发展仍高度依赖化石能源,导致CO2排放持续增加,预计2030年排放量可能超出目标43%。碳捕集与利用(CCU)技术中,将CO2作为气化剂用于生物质转化被认为是一种潜在的碳中性解决方案。然而传统高温气化(800-1000℃)能耗高、效率低,而最新系统模拟显示,温和温度(600℃左右)可能实现更高热效率,但相关实验证据严重缺乏。针对这一关键科学问题,国外研究人员在《Journal of CO2 Utilization》发表重要研究成果。研究团队采用技术苏打木质素(Protobind1000)为模型生物质,通过精心设计的

    来源:Journal of CO2 Utilization

    时间:2025-07-01

  • 太平洋西北地区胡萝卜种子生产中季节性天气模式与灌溉方法对产量、经济效益及黄单胞菌定殖潜力的影响评估

    胡萝卜是全球重要的经济作物,其种子生产却面临严峻的气候与病害挑战。在太平洋西北地区(PNW),约75%的美国胡萝卜种子产自俄勒冈和华盛顿州,但这一半干旱区域的季节性天气波动与灌溉管理直接影响产量和病害风险。尤其是一种名为细菌性疫病(由黄单胞菌Xanthomonas hortorum pv. carotae引起)的病害,在高湿环境下极易暴发,而高温又可能导致热胁迫减产。然而,关于湿度、高温及灌溉方式如何协同影响商业规模胡萝卜种子生产的系统性研究仍属空白。为填补这一知识缺口,Gina A. Greenway团队分析了2020-2023年PNW地区46个商业胡萝卜种子田的数据,结合气象站记录的相对湿

    来源:Discover Plants

    时间:2025-07-01

  • 氮肥施用与耕作方法对玉米产量及氮利用效率的优化——基于埃塞俄比亚中央裂谷区不同土壤类型的实证研究

    1 引言氮是作物生产中的关键元素,全球范围内,氮肥贡献了约50%的粮食增产,但氮回收率仅为30%–65%,尤其在玉米种植中面临显著挑战。埃塞俄比亚Central Rift Valley地区的小农户常因土壤肥力低下(如Cambisols的有机碳含量仅24.1 g kg−1)而减产,这凸显了优化氮管理(NF)和耕作方法(TM)的紧迫性。氮肥效率受土壤类型(ST)、施肥剂量和时间影响,过量施氮会导致植株易感病害并降低光合作用,而不足则抑制生长。耕作方法通过改变土壤通气、微生物活性和有机质分解,影响氮矿化和根系发育。常规耕作(CT)虽可促进有机氮矿化,但长期应用会降低土壤有机碳(SOC)含量;最小耕作

    来源:Animal Genetics

    时间:2025-07-01

  • 迈克尔加成与自由基聚合序贯双固化技术在木材表面致密化中的应用研究

    ABSTRACT研究通过迈克尔加成与自由基光聚合的序贯双固化系统,显著提升木材表面密度与硬度。生物基丙烯酸酯/丙二酸酯配方经实时FTIR和Photo-DSC分析显示,双固化体系转化率(65%-70%)和材料性能均优于单一迈克尔加成体系。动态力学分析(DMA)表明,含三丙烯酸酯(TMPTA)的配方DT-DC交联密度达2600×103 mol/m3,硬度提升95%,且X射线密度仪证实聚合物主要富集于木材表层。材料与方法2.1 材料选用糖枫木(Acer saccharum)和生物基1,10-癸二醇二丙烯酸酯(DDDA)与三羟甲基丙烷三丙烯酸酯(TMPTA)混合物,配比含20%丙二酸酯化聚酯树脂。光引

    来源:Polymer Engineering & Science

    时间:2025-07-01

  • 双喷嘴同轴静电纺丝技术开发自修复纳米纤维增强绿色复合材料:提升机械性能与损伤恢复的创新研究

    这项突破性研究采用创新的双喷嘴同轴静电纺丝(dual-nozzle coaxial electrospinning)技术,成功制备出具有自修复功能的纳米纤维增强绿色复合材料。科研团队巧妙地将环氧树脂(epoxy resin)和固化剂(hardener)分别封装在聚丙烯腈(PAN)纳米纤维的核壳结构中,形成贯穿剑麻纤维(abaca fiber)增强环氧基复合材料的连续修复网络。通过精确调控工艺参数,6 wt%浓度的PAN溶液在15 kV电压下可纺制出形貌均匀、缺陷极少的纳米纤维。扫描电镜(SEM)和能谱分析(EDS)清晰展现了纤维的精细结构及化学物质的有效包埋。热重分析(TGA)证实材料在高温下

    来源:Polymer Engineering & Science

    时间:2025-07-01

  • 天然纤维与工业固废复合制备高效热声绝缘板的创新研究

    科学家们巧妙地将椰壳纤维(coir fiber)与粉煤灰(fly-ash)这两种看似普通的材料,通过聚合物基质的"编织",打造出性能卓越的热声绝缘板。就像给建筑物穿上了一件"智能外套",这种复合材料在50 kg cm−2压力下制备的CF-50样品表现尤为亮眼——其吸声系数(sound absorption coefficient, α)高达0.94,轻松跻身Class A顶级隔音材料行列。更令人惊喜的是,这些板材的"保暖"性能同样出色,热导率(thermal conductivity)维持在0.05–0.09 Wm−1 k−1的超低范围,即便遭遇300°C的高温考验也稳如泰山。通过精密的压力调

    来源:Polymer Composites

    时间:2025-07-01

  • 基于维克瑞拍卖机制的碳配额分配策略创新及其对循环经济的促进作用

    ABSTRACT碳定价通过将环境成本内部化成为推动循环经济的关键工具。政府常采用拍卖方式分配碳配额,本研究首次在学术领域应用维克瑞价格拍卖(VPA)机制。与欧盟排放交易体系(EU-ETS)和加州总量控制与交易市场(CCTM)采用的首价拍卖(FPA)不同,VPA能激励真实报价,基于真实估值高效分配配额。分析表明VPA可增强市场透明度、消除操纵行为,提升碳配额分配效率,为气候政策设计提供新思路。Abbreviations关键术语包括:加州碳交易市场(CCTM)、清洁发展机制(CDM)、排放交易体系(ETS)、欧盟排放交易体系(EU-ETS)、首价拍卖(FPA)、温室气体(GHG)、联合履行(JI)

    来源:Greenhouse Gases: Science and Technology

    时间:2025-07-01

  • 氢氧化钠与过硼酸钠协同预处理提升木质纤维素生物质产甲烷效率:基于时间序列动力学的创新研究

    木质纤维素生物质的碱性预处理常依赖强碱氢氧化钠(NaOH)来破解顽固的木质素结构,但高浓度NaOH易造成生物质过度溶解和反应器腐蚀。这项研究另辟蹊径,将强碱NaOH与温和氧化剂过硼酸钠(SPB)组队出击,在榛子壳预处理中展现出惊人协同效应——仅用2.5% NaOH搭配2.5% SPB,甲烷产量就飙升至222.0 mL/g VS,比单用NaOH时多产出82 mL,连统计学分析都忍不住标注显著性(p < 0.05)。研究团队还玩转数学模型,让时间序列分析和修正Gompertz模型(MGM)同台竞技。结果时间序列模型以近乎完美的预测精度(R2:0.9999)和超低误差(RMSE:0.57)完胜MGM

    来源:Energy Technology

    时间:2025-07-01

  • 无掩模紫外光刻气相聚合导电聚合物的高分辨率图案化技术及其电致变色应用

    摘要结合紫外辐射与气相聚合(VPP)技术,本研究开发了一种无掩模紫外曝光系统,直接在高分子基底上投影高分辨率图案。以PEDOT:Tos为模型材料,实现了约8 µm的最小特征尺寸,较传统掩模系统分辨率提升近一倍。研究发现,分辨率限制主要源于分子扩散等材料因素,而非光学系统。此外,薄膜性能由总辐射剂量(mJ cm−2)而非曝光参数单独控制。图案化的PEDOT:Tos在电化学切换中表现出稳定且差异化的颜色变化,为高分辨率电致变色显示提供了新方案。1 引言导电聚合物(CPs)因其柔性、低成本及生物相容性成为研究热点。传统紫外-VPP图案化技术受限于掩模与基底的分离需求,导致分辨率下降。本研究通过无掩模

    来源:Macromolecular Materials and Engineering

    时间:2025-07-01

  • 用于骨组织修复的增强型聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)复合材料:全面优化策略及其在骨组织工程中的创新应用

    摘要本研究旨在优化聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)基复合材料,用于骨组织修复应用。通过在PLGA基质中添加10 wt%的聚己内酯(PCL)、聚乳酸(PLA)或聚氨酯(PU),系统评估了复合薄膜的拉伸性能、降解性、水吸收、热稳定性及细胞活力。结果显示,PLGA/PU组显著改善柔韧性,PLGA/PLA组则展现出最佳水吸收率(28%)和增强的亲水性。接触角测量表明,PLA(44.4 ± 1度)和PU(43.3 ± 1.6度)组降低了疏水性。热分析证实PLGA/PLA和PLGA/PU复合材料的热阻提升,适用于需热稳定性的场景。MTT实验显示PLGA/PLA组的细胞活力超过90%,突显其优异生物相容性

    来源:Macromolecular Materials and Engineering

    时间:2025-07-01

  • 加工顺序对反应性增容PLA/PBAT共混物力学性能的关键作用:制造方法的影响

    加工方法与序列设计对PLA/PBAT共混体系的调控机制Abstract环境污染物问题推动了对生物可降解聚合物的需求,其中PLA和PBAT因其互补特性成为研究热点。PLA具有高刚性和强度但脆性大,PBAT柔韧但力学强度不足。本研究通过反应性增容剂Joncryl ADR 4468(0.5-1wt.%)调控PLA/PBAT(70/30和50/50)共混体系,创新性地采用两步法混合策略——预先将Joncryl与单一聚合物反应后再共混,系统比较了薄膜挤出、压缩成型和注塑成型三种加工方式对材料性能的影响。1 Introduction传统单步共混法存在相分离和界面粘附不足的问题。Joncryl作为环氧基链延

    来源:Macromolecular Materials and Engineering

    时间:2025-07-01

  • 生物基聚酰胺36,10弹性体及其泡沫的制备与性能表征:一种可持续高分子材料的创新研究

    引言弹性体在密封、减震等领域应用广泛,但传统材料面临不可回收和化石原料依赖的困境。本研究以生物基单体PriamineTM 1075(C36二胺)和癸二酸(C10二酸)为原料,通过无溶剂熔融缩聚开发新型聚酰胺36,10(PA36,10),旨在平衡硬度与柔韧性,拓展生物基弹性体应用边界。方法材料合成:采用220°C一锅法缩聚,比较6小时与24小时反应时长对产物性能的影响。表征技术:通过FTIR确认酰胺键特征峰(3305 cm−1 N-H伸缩振动),1H NMR显示特征质子峰(5.9 ppm酰胺氢),凝胶渗透色谱(GPC)测得PA36,10(6h)数均分子量(Mn)为3650 g·mol−1。泡沫制

    来源:Macromolecular Materials and Engineering

    时间:2025-07-01

  • 光固化3D打印咬合夹板树脂的聚合效率研究:立体光刻与掩膜立体光刻技术的比较分析

    ABSTRACT研究聚焦咬合夹板材料的转化率(DC),这是影响生物相容性和长期性能的关键指标。通过FTIR分析,对比了立体光刻(SLA)、掩膜立体光刻(MSLA)和传统热聚合丙烯酸树脂的DC差异。结果显示,传统组DC显著高于3D打印组(p 0.05)。MSLA在保持质量的同时将生产时间缩短40%,凸显其在临床应用的潜力。1 Introduction咬合夹板用于治疗颞下颌关节紊乱(TMD)和磨牙症,传统采用聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)热聚合制作。随着数字化发展,3D打印技术因高精度和低耗材备受关注。其中,MSLA技术通过紫外LED阵列和LCD掩膜实现整层同步固化,速度较SLA提升2-5倍。DC

    来源:Macromolecular Materials and Engineering

    时间:2025-07-01

  • 红泥废弃物在蛋白质基多孔材料挤出中的创新应用:增强弹性应变与可持续性

    摘要本研究聚焦红泥(RM)废弃物在蛋白质基多孔材料挤出中的双重挑战:提升农业副产品(面筋WG和玉米醇溶蛋白Z)泡沫性能,同时实现RM资源化利用。通过挤出工艺,添加原始RM或其草酸浸出液(HOx),结合因子设计评估参数对材料性能的影响。结果表明,RM基添加剂无法通过短交联桥增强泡沫刚度(以Young's modulus衡量),但作为增塑剂和氧化还原剂,显著提高应变,尤其在WG体系中应变达190%,密度介于500-1500 kg/m3。这突显RM在弹性变形应用中的潜力,为可持续生物泡沫制造开辟新径。1 引言全球固体废弃物累积威胁环境与健康,预计2030年将超25亿吨,仅20%被回收。红泥(RM)作

    来源:Macromolecular Materials and Engineering

    时间:2025-07-01

  • 散体物料粉尘排放预测研究:基于简化模型与参考材料的实验-数值方法开发

    摘要研究针对散体物料处理过程中产生的粉尘排放问题,提出采用简化结构的参考测试散体材料(RTBM)作为研究载体。该材料由明确表征的粗颗粒(金属球体)和细颗粒(粉末)组成,通过实验与数值模拟相结合的方法,旨在建立粉尘释放量的预测模型。1 引言散体物料在运输、装卸过程中产生的粉尘对环境和健康造成显著影响。现有预测方法存在两大缺陷:一是依赖主观参数输入导致±30%的高偏差,二是难以适应多样化工业场景。研究团队创新性地采用实验-数值联合方法,通过设计标准化的RTBM材料,将复杂散料系统简化为可量化分析的模型体系。关键突破点在于将散料视为"粗颗粒-细颗粒"二元系统:直径1500 µm的AISI 420不锈

    来源:Chemical Engineering & Technology

    时间:2025-07-01

  • 基于n-丁烷-沥青体系液液相平衡研究的溶剂辅助原位沥青回收技术优化

    溶剂辅助沥青回收技术研究新进展摘要溶剂辅助回收方法作为传统热力法的替代方案备受关注,其可形成气液平衡(VLE)和液液相平衡(LLE)等不同相态。本研究聚焦n-丁烷-沥青体系在接近溶剂饱和压力条件下的LLE行为,为优化溶剂辅助原位沥青回收工艺提供理论依据。实验方法采用Mackay River沥青(水含量<0.1 wt.%)与高纯度n-丁烷(99.99%)为原料,通过特制平衡细胞在295-372 K、0.2-1.8 MPa条件下进行实验。系统配备安东帕密度计(精度±0.1 kg/m3)和剑桥粘度计(精度±0.5%),采用逐步膨胀法测定泡点压力,通过气相色谱(GC)分析轻相组成。关键发现相行为特征:

    来源:Canadian Journal of Chemical Engineering

    时间:2025-07-01

  • 基于CFD与响应面方法的切线入口旋风分离器螺旋导向叶片优化研究

    在旋风分离器的优化之旅中,短流问题像隐形的效率杀手一样潜伏。研究者们巧妙引入螺旋导向叶片,利用计算流体动力学(CFD)和响应面方法(RSM)这对黄金搭档,对叶片关键尺寸——长度、宽度和螺旋角——进行精细调控。宽度和螺旋角脱颖而出成为核心变量,经过响应面方法(RSM)的样本点计算和模型预测,最优配方浮出水面:螺旋角2.84°、宽度0.013 m、入口速度12.32 m/s。疗效惊艳:细颗粒(1μm)的收集效率飙升近13%,整体分离效率提升2.30%,压降还降低了8.41%。相比无叶片设计,这波优化不仅提升了分离性能,还实现了节能降耗,为工业分离技术注入新活力。

    来源:Canadian Journal of Chemical Engineering

    时间:2025-07-01


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