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  • 基于小波技术的火山地形多尺度特征解析:以埃特纳火山为例揭示构造演化与潜在隐伏结构

    在火山学研究中,地形特征承载着火山形成、演化及潜在灾害的关键信息。意大利埃特纳火山作为全球最活跃的层状火山之一,其复杂的地形结构长期困扰着研究者——如何系统解析多尺度地形特征,并关联其与火山演化阶段、隐伏构造的关系,成为亟待解决的科学问题。以往研究多局限于定性描述或局部地形分析,缺乏定量化、系统化的技术手段来揭示不同等级地形异常的空间分布与地质意义。正因如此,Salvatore Scudero与Gianluca Groppelli团队在《Journal of Volcanology and Geothermal Research》发表了此项研究,通过创新性地结合几何建模与小波分析技术,实现了对

    来源:Journal of Volcanology and Geothermal Research

    时间:2025-09-23

  • 通过多方面技术探究阿司匹林的电磁特性与GO(可能指某种物质或过程,具体需结合上下文)之间的相互作用

    Madhur Babu Singh | Mohd. Aslam | Pallavi Jain | Prashant Singh | Kamlesh Kumari印度新德里德里大学Atma Ram Sanatan Dharma学院摘要多种活性药物成分(APIs),如阿昔洛韦、双氯芬酸、萘普生和阿司匹林,由于在水中的溶解度较低,限制了它们的应用。本研究通过合成这些成分的共晶混合物(EMs)来应对这一挑战,并进一步研究了它们在石墨烯(Graphene, GO)和氧化石墨烯(Graphene Oxide, GO)表面的吸附行为。利用密度泛函理论(DFT)计算,筛选出了一系列共晶混合物,其中阿司匹林-色

    来源:Journal of Molecular Liquids

    时间:2025-09-23

  • 青少年轻度特发性脊柱侧凸的科学锻炼方法:一项对照临床试验

    Highlight方法本研究遵循系统评价与荟萃分析指南(PRISMA)方法学协议,并参考Cochrane协作网手册补充指导。本系统评价方案事先设计并在PROSPERO数据库注册(注册号CRD42020173411)。研究问题采用PICO框架(人群/问题、现象/干预、背景/比较)。研究筛选论文筛选流程见图1(此处省略图示)。共检索到:Scopus 28篇、Web of Science 19篇、PubMed 402篇、Pedro 14篇、SportDiscus 356篇、Cochrane 323篇,总计1,051篇文献。剔除重复后阅读671篇标题与摘要,最终22篇进入全文筛选。我们尝试联系作者获取

    来源:Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics

    时间:2025-09-23

  • 低场核磁共振中信号与噪声的分离表征及定量优化策略在动态核极化技术中的应用

    章节亮点理论本节首先基于少量假设提出NMR信号强度方程,强调通过结合两大原理可推导精确结论:(1)互易原理(源自Hoult)和(2)Q因子与射频磁场储能的关系(源自Mims)。这些概念最自然的结合点(第2.1节)聚焦于单一量化参数Λ(B1/√P),该参数将探头效率与传输线特性直接关联。样品使用4.4 μL的27 mM TEMPOL水溶液作为标准样品,封装于内径0.6 mm的毛细管中,其1H弛豫时间约为100 ms。硬件调谐盒含可调电容,安装于ESR腔体底部,遵循文献[17]的设计方案。结果与讨论新协议(图1)实现了定制NMR系统绝对噪声与信号水平的精细化表征。第4.1.3节展示噪声功率谱密度(

    来源:Journal of Magnetic Resonance

    时间:2025-09-23

  • 基于浓差电池原理的纳米颗粒表征新方法开发及其在粒径与表面电荷测定中的应用

    亮点材料本研究检测的纳米颗粒为二氧化硅(SiO2)纳米颗粒。所考察的SiO2纳米颗粒(型号PL-1、PL-3、PL-7和PL-10H)由Fuso Chemical Co., Ltd.提供。根据其产品目录记载,主要粒径(nm)、比重及二氧化硅含量(wt%)分别为:PL-1(15/1.07/12)、PL-3(35/1.12/20)、PL-7(75/1.14/23)和PL-10H(90/1.14/23)。实验采用五水合硫酸铜(CuSO4·5H2O)(纯度99.5%,来自Kanto Chemical Co., Inc.)。SiO2纳米颗粒图2(A1)、(B1)、(C1)和(D1)展示了原始SiO2纳米

    来源:Journal of Electroanalytical Chemistry

    时间:2025-09-23

  • 利用电阻率技术揭示阿尔及利亚西北部中东部谢利夫盆地Mio-Plio-Quaternary含水层地下水盐分来源及其对水安全的影响

    Highlight研究区域受盐化影响的中东部谢利夫盆地重点集中在El Attaf区域,该现象在1980年10月10日地震后显著加剧。地震活动会显著改变地下水文地球化学特性,包括引起水位波动(Zheming等, 2015; Liu等, 2018)、水温异常及水质成分变化(Malakootian和Nouri, 2010; Cinti等)。地质与水文地质背景谢利夫盆地位于阿尔及利亚北部Tellian带西部,毗邻南北Tellian阿特拉斯山脉。这个平行于地中海海岸线的ENE-WSW向沉陷型山间凹陷盆地长约300公里,宽约100公里。在阿尔卑斯造山运动期间,盆地填充了新近纪沉积物(中新世和上新世),不整

    来源:Journal of African Earth Sciences

    时间:2025-09-23

  • 基于概率物理引导的深度神经网络(DeepAR与TFT)在可解释性日径流模拟中的创新应用与不确定性评估

    研究背景与意义随着深度神经网络(DNNs)在降雨-径流模拟中的广泛应用,水文学界对模型可解释性的需求日益增强。可解释性不仅是科学问题,更关乎模型缺陷定位、修复及结果解释。本文通过解密可解释的概率性DNNs——深度自回归循环网络(DeepAR)与时序融合变换器(TFT),致力于解决全美大陆(CONUS)日径流模拟中的这些挑战。研究将TFT和DeepAR与概念性至物理基础的水文模型进行基准比较,并通过引入流域物理属性构建物理引导的模型配置,以提升模型性能与可解释性。方法论框架研究区域与数据研究数据来源于公开的CAMELS数据集,涵盖18个HUC2区域共671个流域(面积4-25,000 km2),

    来源:Water Resources Research

    时间:2025-09-23

  • 助产实践中第三产程管理方式对产后出血因果效应评估:基于证据综合的有向无环图构建方法

    背景产后出血(PPH)是全球孕产妇直接死亡的首要原因,预防PPH的基石是在第三产程普遍使用预防性合成缩宫素。然而,这种证据对于经历生理性分娩(无医疗或药物干预)的个体是否具有普适性仍存疑问。生理性第三产程护理作为加拿大等地区助产实践的核心理念,虽长期应用但缺乏临床试验关注。由于随机对照试验(RCT)在生理性分娩研究中存在伦理和实践挑战(如样本量需求大、参与者偏好强、试验协议可能干扰自然分娩过程),因果效应往往需要通过观察性数据来估计。观察性研究在健康研究中常避免使用因果语言,而使用"关联"等模糊术语。但因果分析需要仔细先验考虑混杂变量(与暴露和结果均相关的变量),以确保效应估计可被因果解释。许

    来源:Paediatric and Perinatal Epidemiology

    时间:2025-09-23

  • 基于迭代有限元法的光学玻璃高温杨氏模量测定技术及其在精密模压工艺优化中的应用

    通过创新性地结合蠕变压缩试验(CCT, Creep-Compression Test)和脉冲激励技术(IET, Impulse Excitation Technique),研究人员开发出迭代有限元法(i-FEM, iterative Finite Element Method)来解决光学玻璃在高温环境下杨氏模量(E, Young's modulus)的精准测定难题。该方法针对低玻璃转化温度(Tg)的M-FDS2玻璃材料,在其软化点(Ts)以上温度范围,通过有限元模拟与实验数据的迭代比对,不断修正模压温度(Tm)下的杨氏模量值,最终实现透镜轮廓预测误差的大幅降低。这项技术为玻璃材料和粘弹性聚合物

    来源:Journal of the American Ceramic Society

    时间:2025-09-23

  • 脆性颗粒材料致密化研究:脆韧转变与屈服强度估算新方法

    通过高压压实技术对脆性颗粒材料(如陶瓷、玻璃)进行压缩时,材料会发生破碎行为——部分颗粒通过韧性变形形成微小颗粒,另一部分则通过脆性断裂形成较大颗粒。研究人员通过后期显微镜分析,识别出由脆性断裂形成的最小颗粒尺寸(dB2D),并结合肯德尔理论(Kendall's theory)、格里菲斯理论(Griffith's theory)及材料固有的断裂韧性(KIc)与形状因子常数(Y),推导出屈服强度(σy)的计算公式:σy = √((32πKIc2)/(3Y2dB2D)。该方法已成功应用于玻璃态硅酸盐、α-石英和氯化钠(NaCl)等材料的强度评估,为脆性材料的力学行为研究提供了新视角。

    来源:International Journal of Applied Ceramic Technology

    时间:2025-09-23

  • 超声耦合高频感应烧结系统在高均匀性超高硬度高熵合金制备中的创新应用

    高频感应烧结(high-frequency induction sintering, HFIS)具有瞬时加热特性,可缩短烧结时间并抑制晶粒生长。然而,其非均匀烧结温度特性导致难以应用于高性能材料烧结。通过有限元模拟分析电磁-热耦合场发现:集肤效应(skin effect)使石墨模具内外层加热速率产生差异,最终导致烧结体材料性能不均。基于该发现,研究人员设计并构建了新型超声辅助压力耦合高频感应烧结系统,以均匀性较差的钴铬铁镍钼高熵合金(CoCrFeNiMo high-entropy alloy)进行烧结试验。结果表明:在电流强度600 A、电磁频率50 kHz、超声功率80%和恒压25 MPa条

    来源:Advanced Engineering Materials

    时间:2025-09-23

  • 利用等离子体电解氧化技术增强Mg基合金表面的PCL超声雾化喷涂涂层,以提高其附着力、耐腐蚀性和生物相容性

    这项研究探讨了等离子体电解氧化(PEO)技术对WE43镁合金表面特性的影响,特别是其对聚己内酯(PCL)涂层附着力和耐腐蚀性能的提升作用。WE43镁合金因其优异的机械性能和良好的生物相容性,被认为是生物可降解支架的潜在材料。然而,其在体内使用时存在自然降解速度快、耐腐蚀性不足等挑战,限制了其作为永久植入物的应用。为了解决这些问题,研究者采用PEO技术对WE43合金进行预处理,随后通过超声雾化喷涂技术在其表面均匀涂覆PCL涂层。这种结合PEO和PCL的复合涂层方法被认为是一种有前景的策略,旨在提高镁合金支架在生物环境中的稳定性和功能性。PEO技术是一种广泛应用于金属表面处理的电化学方法,能够生成

    来源:Advanced Engineering Materials

    时间:2025-09-23

  • 双时间量子动力学方法:形式体系及其在Berry相位、自发衰变和驻留时间中的应用

    1 引言量子力学传统上描述系统从初始状态开始向前时间演化。然而,当同时指定初始制备和最终测量时,这种单向框架显得不足。Aharonov、Bergmann和Lebowitz提出的双态矢量形式体系(TSVF)通过前向演化态|ψ(t)〉和后向演化态〈ϕ(t)|来描述系统,这种时间对称方法引出了弱值的概念,可通过弱测量实验获取,并揭示微妙且有时反直觉的量子行为。TSVF在概念上结合了过去和未来的量子态,表示为对〈ϕ(t)||ψ(t)〉,但并未构建新的状态或统计对象。在此基础上,Gammelmark、Julsgaard和Mølmer引入了过去量子态形式体系,通过前向演化密度矩阵ρ(t)和以后续测量为条件

    来源:Advanced Physics Research

    时间:2025-09-23

  • 综述:面向实用化柔性电子系统的器件集成技术

    柔性电子系统集成策略与技术路径柔性电子技术因其可贴合人体动态曲面的特性,成为下一代可穿戴医疗与元宇宙交互设备的核心组件。实现实用化柔性电子系统的关键在于开发能够保持器件本征柔性的稳健互联技术。当前柔性电子集成策略主要分为三类:单芯片 monolithic fabrication on a single film substrate、垂直堆叠 vertical stacking of components 和分布式制造后组装集成 decentralized manufacturing and post-assembly integration。其中,后组装集成策略因兼容现有半导体工艺、支持多材料

    来源:Advanced Functional Materials

    时间:2025-09-23

  • AgI表面钝化提升Cs2AgI3:Cu闪烁体性能,突破X射线成像技术瓶颈

    通过银碘化物(AgI)表面工程策略对铜掺杂二铯银碘(Cs2AgI3:Cu)进行后合成处理,有效钝化由Cu⁺⁺掺杂引入的表面缺陷,显著增强辐射通道。密度泛函理论(Density Functional Theory, DFT)计算表明,该处理大幅减少非辐射复合中心,使闪烁体获得超过55 000 photons MeV−1的卓越光输出和约426.4 ns的快速衰减时间,性能远超现有商业闪烁体。此外,该闪烁体薄膜展现出18.5 lp mm−1的高分辨率X射线成像能力、优异耐久性及易加工特性,为下一代柔性闪烁屏的规模化制造奠定基础。

    来源:Advanced Functional Materials

    时间:2025-09-23

  • 利用3D打印与电沉积技术实现复杂形状磁性纳米管的制备及其磁畴调控机制研究

    1 引言将二维薄膜自然扩展到弯曲几何结构导致与几何对称性破缺相关的新物理现象。在磁学中,曲率的引入导致新特性的出现,例如曲率诱导各向异性和磁手性。包含这种曲率的最简单结构之一是纳米管,其中与弯曲管状几何结构相关的对称性破缺被预测会导致不对称磁畴壁(DW)传播和自旋波发射。此外,纳米管的拓扑结构——磁性材料连续包裹核心,没有二维纳米带边缘——被预测有助于超快DW传播。因此,纳米管代表了开发高效、多功能技术的一个有前景的平台。更一般地说,扩展到三维纳米几何为磁性系统提供了许多额外的机会——从创建手性几何导致非手性材料中手性和拓扑自旋纹理的形成,到纳米线中的横向曲率允许操纵DW的能量景观,以及高互连

    来源:Advanced Functional Materials

    时间:2025-09-23

  • 博物馆及更广领域中的意外发现:探索偶遇惊喜(Serendipity)的心理机制与测量方法及其对学习与体验的影响

    理论基础与概念界定Serendipity(意外发现)概念源于Horace Walpole对波斯童话《塞伦迪普三王子》的解读,指个体无意中获得新颖且具有积极意义的意外发现。本研究将其定义为包含认知(如获得意外洞察)、情感(如快乐巧合)和行为(如激发进一步探索)三维度的心理体验。这一概念在信息获取、学习科学和休闲文化研究中均有重要地位,但缺乏统一的心理学定义和测量工具。研究目标与方法学创新本研究通过四项系列研究实现三个核心目标:一是探索Serendipity的心理预测因子和后果;二是将其与相似构念(如顿悟感、情境兴趣、敬畏感和心流体验)进行实证区分;三是开发理论导向的Serendipity量表。研

    来源:Journal of Applied Social Psychology

    时间:2025-09-23

  • 学龄前儿童提问倾向量表(QTS)的开发与验证:一项推动早期教育评估工具创新的研究

    作为信息获取的重要工具,儿童提问行为能引发深度学习。然而目前尚未建立测量其提问倾向的有效量表。本研究首次开发了适用于学龄前儿童的提问倾向量表(Questioning Tendencies Scale)。为建立结构效度,研究采用544名儿童数据进行探索性因子分析(Exploratory Factor Analysis),另用237名儿童数据进行验证性因子分析(Confirmatory Factor Analysis)。原始25个问项经筛选淘汰10项,最终形成的15项量表呈现三因子结构,可解释67.59%的总方差。最终量表的内部一致性系数(Cronbach's α)达0.894,证实该量表是适用于

    来源:Applied Cognitive Psychology

    时间:2025-09-23

  • 面向流式数据的在线更新复合分位数回归方法及其高效估计理论

    面对高流速(high velocity)与大体积(volume)特征的数据流(streaming data),实时分析面临重大挑战。在线学习(online learning)方法因其高效处理能力逐渐成为研究焦点。本研究提出一种在线可再生算法(online renewable algorithm),用于复合分位数回归(Composite Quantile Regression, CQR),仅需保留历史数据中的关键信息,并通过当前可获取数据动态更新统计量,从而获得可再生估计量(renewable estimator)。理论证明该估计量与全数据集推导出的Oracle估计量(oracle estima

    来源:Statistical Analysis and Data Mining: An ASA Data Science Journal

    时间:2025-09-23

  • 综述:显示技术的未来趋势:Micro-LED走向透明、自由形态和近眼显示

    自发光显示技术的演进显示技术在数字时代扮演着核心角色,人类日常获取的感官信息中有80%通过视觉完成。从1934年黑白阴极射线管(CRT)电视商业化以来,显示材料与结构的创新不断推动图像分辨率、对比度、亮度及响应速度的提升。CRT作为最早广泛使用的显示技术,其原理是通过电子枪轰击荧光屏发光,但体积笨重、功耗高。随后等离子显示面板(PDP)采用平板设计,适合大尺寸屏幕,但仍存在功耗高、散热需求大、易烧屏和寿命短的问题。至2000年代初,液晶显示器(LCD)以低功耗和轻量化优势主导市场。其基本结构为两片偏振片间夹一层液晶分子,通过薄膜晶体管(TFT)施加电流调节透光强度。但由于液晶分子响应缓慢,典型

    来源:Light-Science & Applications

    时间:2025-09-23


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