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  • 多尺度周期性孔隙羟基磷灰石修饰生物活性玻璃的新型表面改性方法及其骨工程应用

    Highlight玻璃制备、表面改性与层级结构S53P4生物活性玻璃(名义成分53.85 mol% SiO2、22.66 mol% Na2O、21.77 mol% CaO和1.72 mol% P2O5)采用熔融-淬火法制备。通过聚苯乙烯(PS)微球模板引导模拟体液(SBF)中HA/HCA晶体的定向生长,最终煅烧去除模板,形成兼具纳米级粗糙度与微米级孔隙的仿生结构。结果与讨论荧光显微镜证实PS微球在玻璃表面形成均匀单层(图2a,b),其规则排列为HA10涂层的多尺度孔隙奠定基础。SBF矿化后,X射线衍射(XRD)显示特征性HA/HCA晶相峰(2θ=26°和32°),而煅烧后傅里叶变换红外光谱(F

    来源:Surface and Coatings Technology

    时间:2025-09-01

  • 基于电纺PVDF-HFP/TPU/[EMIM][TFSI]薄膜的离子型电子皮肤高效制备方法及其多功能应用研究

    Highlight本研究亮点在于采用电纺PVDF-HFP/TPU/[EMIM][TFSI](1-乙基-3-甲基咪唑双三氟甲磺酰亚胺盐)复合薄膜,通过调控离子液体浓度实现压力-温度双模态感知的协同优化。当离子液体浓度为20%时,所制备的PTIE电子皮肤展现出1.67 kPa−1的高压力灵敏度(0-70 kPa范围),同时在30-65°C区间呈现典型热激活行为,突破了传统离子皮肤(iontronic E-skin)的泄漏风险与信号干扰瓶颈。Characterization of the PTIE E-skins电纺PTIE薄膜表面形貌显示其最大纤维直径为600 nm(图1b),截面厚度仅18.1

    来源:Sensors and Actuators A: Physical

    时间:2025-09-01

  • 基于互补开口环谐振器(CSRR)的高灵敏度振动光谱检测技术及其在纳米力学研究中的应用

    实验方法本研究所用的互补开口环谐振器(CSRR)如图1(a)所示,制作于1.6 mm厚的FR4印刷电路板(PCB)上,具有35 μm铜层和4.4介电常数。CSRR外半径3.8 mm,线宽0.4 mm,间隙0.4 mm,这些参数使其谐振频率达到3.0 GHz。根据电路模型,该CSRR具有特定电容值...膜层引起的谐振偏移用于PI实验(CSRR1)和BP实验(CSRR2)的探测器本征谐振频率分别为3.00 GHz和2.63 GHz。当膜层靠近CSRR时,谐振频率持续下移。大幅频率偏移表明膜层对谐振器的强作用,这预示着高检测灵敏度。为定位最佳检测位点,我们系统性地...检测灵敏度与位移检测极限实时监

    来源:Sensors and Actuators A: Physical

    时间:2025-09-01

  • 双空穴注入层高效量子点发光器件:突破微显示技术瓶颈的创新策略

    Highlight通过直接光刻技术成功制备高效高分辨率QLEDs:在传统PEDOT:PSS上自组装2PACz分子层形成双空穴注入层(HIL),显著降低空穴注入势垒;同时设计蜂窝状电荷阻挡层(CBL)隔离非发光区的HTL/ETL接触。优化后器件EQE达19.6%,PE提升至20.63 lm/W,远超对照组(14.6%,10.54 lm/W)。MaterialsDL-1000-C光刻胶购自日本东丽,PEDOT:PSS、氧化锌(ZnO)和2PACz来自西安优睿太阳能有限公司。聚合物PF8Cz购自伏安光电,交联剂DTBPA采购于阿拉丁,银电极材料由中诺先进材料科技提供。Results and Disc

    来源:Organic Electronics

    时间:2025-09-01

  • 基于π/2相移变换与相关性分析的相位敏感光时域反射仪干涉衰落抑制新方法

    Highlight相移变换(PST)在干涉衰落抑制中的应用在相干探测Φ-OTDR系统中,经希尔伯特变换后的拍频信号可表示为复数形式:e(t)=h(t)p(t),其中代表卷积运算。通过傅里叶变换,频域信号可分解为E(ω)=H(ω)P(ω)。本研究创新性地引入π/2-PST技术,在保持数字信号处理(DSP)资源消耗不变的前提下,额外获得幅值互补的信号对。实验装置如图2所示,实验采用线宽100 Hz的窄线宽激光器(NLL),通过声光调制器(AOM)产生80 MHz频移。特别值得注意的是,采用同步级联调制(SCM)技术生成的矩形脉冲具有更陡峭的上升/下降沿,能更有效验证所提方法。AOM与SCM脉冲整形

    来源:Optics & Laser Technology

    时间:2025-09-01

  • 基于激光跟踪器的非重叠视场多相机系统全局标定方法及其在大型工业部件轮廓测量中的应用

    Highlight本文的核心贡献在于:• 首次提出基于激光跟踪器(laser tracker)的线激光测量系统,显著提升大型部件轮廓测量效率与精度• 设计新型环形标定靶(circular target),作为相机坐标系与激光跟踪器坐标系转换的桥梁• 提出重投影误差优化全局标定方法,通过将点云重投影至标定靶圆点实现高精度刚性变换矩阵求解Motivation现有标定方法或操作繁琐,或依赖相机对校准技术,导致误差累积问题。激光跟踪器凭借大范围高精度测量优势,为本研究提供了关键技术支持。Camera calibration model相机投影模型遵循公式:s[u v 1]T = K·[R|T][Xw

    来源:Optics & Laser Technology

    时间:2025-09-01

  • 高功率中红外7×1硫系光纤合束器的软玻璃粘接技术研究及其在激光传输中的应用

    Highlight本研究通过软玻璃粘接技术实现高功率中红外光纤合束器的突破性进展,其创新性体现在:1.采用单预制棒锥化替代传统多纤熔融工艺,避免热累积效应;2.软玻璃界面同时实现结构粘接与菲涅尔反射(Fresnel reflection)抑制;3.在7路4.7 μm QCLs同步激发下实现72.81%的功率传输效率。Design and optimization of fiber combiner structure如图1(a)所示,As2S3光纤束采用150 μm芯径/300 μm包层结构,通过六角密排布局实现高效光场耦合。数值模拟显示,当锥度比R=1且端帽长度L=15 mm时,光束收敛性与

    来源:Optics & Laser Technology

    时间:2025-09-01

  • 基于空心微结构聚合物光纤的拉曼显微技术信噪比优化研究:与传统比色皿测量的对比分析

    在化学分析和生物医学检测领域,共聚焦拉曼显微技术(Confocal Raman microscopy)因其非破坏性、无标记分子识别的优势备受青睐。然而传统比色皿(cuvette)测量方式受限于物镜收集效率,难以检测弱信号,且短波长激光易引发荧光干扰。更棘手的是,水溶液环境中近红外激光又面临吸收损耗的困境。如何突破这些"卡脖子"技术瓶颈?来自西班牙巴斯克大学(UPV/EHU)的Igor Ayesta团队独辟蹊径,将目光投向具有光子晶体结构的新型聚合物光纤。研究人员创造性地提出"光纤增强拉曼"技术路线,采用三种不同尺寸(27-168 μm)的空心微结构聚合物光纤(mPOF),通过对比选择性填充(S

    来源:Optical Fiber Technology

    时间:2025-09-01

  • "透明土壤PIV技术揭示松散砂土中吸力锚速率依赖性上拔行为与土体破坏机制"

    Highlight本研究采用创新性的透明土壤与粒子图像测速(PIV)技术,首次在松散砂土中捕捉到吸力锚高速上拔时的"土体变形芭蕾"。当加载速率突破临界值后,土体破坏模式会像交响乐变奏般从局部剪切转变为整体破坏,其承载力瞬间飙升至排水条件的30倍!Load-displacement response荷载-位移曲线像"弹簧变形记"般呈现显著非线性特征:在低速(10 mm/s)时则变得像猎豹般凶猛。特别有趣的是,当达到不排水条件临界速率时,承载力会突然"踩油门"骤增,这就像土体突然开启了"暴走模式"。Soil failure surfaces通过PIV技术捕捉到的破坏面就像土中绽放的"弧形花瓣":低

    来源:Ocean Engineering

    时间:2025-09-01

  • 基于眼动追踪技术的值班驾驶员疲劳评估:一项混合实验研究及其在航海安全中的应用

    Highlight亮点发现0.9),为航海安全监测提供了客观量化工具。Materials and methods材料与方法实验设计包含:1)模拟器实验:16名航海专业学生完成4种典型航行场景任务2)实船验证:"育鲲"轮训练舰真实航行数据采集3)多维度指标采集:•主观评估:KSS疲劳量表•眼动参数:瞳孔直径、眨眼频率等•绩效指标:反应时(RT)•生理应激:心率变异性(HRV)Estimated results关键结果1.疲劳动态变化:•KSS评分显著上升(日间航行场景:2.0→6.5,p<0.01)•瞳孔直径与疲劳程度呈显著正相关(r=0.82)2.模型预测效能:•随机森林模型准确率达89.7%

    来源:Ocean Engineering

    时间:2025-09-01

  • 海上浮式风力机非线性耦合系统在风浪联合激励下的统计线性化方法及应用

    Highlight本研究基于统计线性化(SL)算法,针对风浪联合激励下的浮式海上风力机(FOWT)非线性耦合系统,提出了一种随机响应快速计算方法。通过建立Spar型FOWT的4自由度非线性耦合模型,重点攻克了气动载荷与结构运动状态耦合的难题,创新性地将轮毂风速波动引起的空气动力阻尼效应纳入频域分析体系。Structural dynamic modellingFOWT动力学建模采用4自由度非线性耦合框架,涵盖平台纵荡/垂荡/纵摇和塔架侧向弯曲。通过等效结构参数法处理时变质量/阻尼/刚度特性,并引入广义坐标描述多体耦合效应,显著提升了模型对几何非线性效应的表征能力。Preprocessing of

    来源:Ocean Engineering

    时间:2025-09-01

  • 海上浮式光伏系统连接器刚度多目标优化:水弹性与遗传算法的协同创新

    亮点本研究通过整合离散模块梁(Discrete-Module-Beam, DMB)水弹性分析与非支配排序遗传算法(NSGA-II),为海上浮式光伏(OFPV)系统连接器刚度优化提供了突破性解决方案。应用本节首先详述了算法在OFPV平台上的实施流程,重点解决引言中提出的两大核心问题。图6展示了长160米、宽10米的窄矩形箱式浮台,通过4/8/16模块的弹性连接配置(弹性模量1.1920×108 Pa),构建基于DMB方法的优化向量体系。结论研究明确回答了箱式浮台OFPV设计的两大关键命题:1.何时优化:提出垂向位移衰减模式作为铰接结构性能的快速评估标准,无衰减特征时表明铰接已达最优;2.如何优化

    来源:Ocean Engineering

    时间:2025-09-01

  • 浮式风机模型试验中的等效电流载荷模拟方法及实验验证

    Highlight基于滑轮-配重的等效电流载荷模拟方法滑轮-配重系统(PWS)的核心原理是通过校准后的水平配重力替代稳态海流施加的平均拖曳力。如图1所示,该方法实施包含以下关键步骤:1.浮式风机(FWT)模型识别:基于设计吃水条件,通过风洞试验和拖曳试验获取电流拖曳系数2.等效力计算:根据Morison方程计算平台各组件在目标流速下的阻力,整合为作用于重心处的集中力3.滑轮系统配置:通过多组滑轮将垂直配重力转化为水平等效载荷,确保力方向与预设电流一致半潜式浮式风机中的PWS方法实施通过对比物理造流与等效加载法的试验数据,系统评估了该方法对测量结果的影响。在极端工况(DLC 6.3)下,设定入射

    来源:Ocean Engineering

    时间:2025-09-01

  • 深度学习驱动的中国南方季节性降水预测偏差校正:点对点与空间校正方法研究

    在全球气候变化加剧的背景下,中国南方地区频繁遭遇极端降水事件,给社会经济和人民生活带来严峻挑战。这片横跨102°E-121°E、16°N-35°N的区域,包含了长江中下游、东南沿海和西南内陆等复杂地形,其降水模式受到东亚夏季风、印度季风等多重气候系统影响,呈现出强烈的时空异质性。传统的气候预测系统(CFSv2)虽然能提供季节性降水预报,但由于初始条件不确定性和物理过程参数化不足,往往存在系统性偏差。特别是在极端降水事件频发的地区,这些偏差可能导致防灾决策失误,凸显出发展先进偏差校正技术的紧迫性。为突破这一技术瓶颈,研究团队创新性地将深度学习技术引入气候预测领域。通过整合国家环境预报中心(NCE

    来源:Journal of the Indian Chemical Society

    时间:2025-09-01

  • 高比例可再生能源电网中多类型储能系统的大规模优化配置方法研究

    Highlight电化学储能模型该模型展示了电化学储能系统充放电机制:SOCi,t+1 = SOCi,t + (Pcha,i,tηcha - Pdis,i,t/ηdis)ΔtSOCmin ≤ SOCi,t+1 ≤ SOCmaxSOCi,1 = SOCi,T0 ≤ Pcha,i,t ≤ Icha,i,tPBS,i,rate0 ≤ Pdis,i,t ≤ Idis,i,tPBS,i,rateIcha,i,t + Idis,i,t ≤ 1其中ηcha和ηdis分别表示充放电效率,SOCi,t表示电化学储能单元i在时间t的储能容量。目标函数考虑以年度系统成本最小化为目标的多类型ESS规划配置模型:min

    来源:Journal of Energy Storage

    时间:2025-09-01

  • 相变材料动态遮阳装置的设计与热性能分析:提升建筑能效与热舒适性的创新方案

    随着全球建筑能耗占比持续攀升,建筑围护结构尤其是玻璃幕墙的热损失问题日益突出。现代建筑立面设计趋向大面积玻璃化,虽然提升了采光和美观,却导致夏季过热风险加剧,空调能耗激增。传统静态遮阳方案难以应对动态变化的室外环境,而相变材料(PCM)因其卓越的潜热储存能力被视为建筑节能的"智能温度缓冲器"。然而现有PCM应用多局限于静态系统,存在充放电效率低、结晶不完全等瓶颈。针对这些挑战,Margarida Gonçalves团队创新性地将PCM与动态遮阳技术结合,开发出DS-PCM系统。该装置通过机械滑动机构实现PCM容器在充电区(室内)和放电室(室外)间的智能切换,既保证充分吸热又加速散热。研究采用多

    来源:Journal of Energy Chemistry

    时间:2025-09-01

  • 锂离子电池宽频阻抗测量的柔性二次剩余三元激励方法及其在状态估计中的应用

    亮点本研究创新性地设计了简化二次剩余三元信号(SQRTS),通过末端单零位优化序列结构,支持可调序列长度以最小化注入周期并抑制非线性效应。相比传统最大长度二进制序列(MLBS),该方法显著提升功率含量达99.9%,同时减少49.9%的测量时间。方法框架如图4所示,阻抗测量框架包含三大核心模块:1.激励信号设计:SQRTS通过二次剩余理论生成三元序列,突破MLBS的指数长度限制,实现毫秒级频段切换;2.阻抗计算:基于互功率谱密度法提取多频点响应;3.AWIF处理:自适应调整窗宽,在10Hz-10kHz频段内动态平衡频谱分辨率与噪声抑制。实验验证采用18,650 LiFePO4/石墨电池(1.6A

    来源:Journal of Energy Storage

    时间:2025-09-01

  • 激光联合纳米气泡技术增强牙髓再生治疗中根管消毒效果的创新研究

    研究亮点本研究证实NaOCl、激光、纳米气泡水和Ca(OH)2的联合应用可提供有效的根管消毒方案,但未能实现玷污层和残留物的完全清除。引言根管系统的彻底消毒是获得长期临床成功的关键步骤,这在以促进活组织再生为目标的再生性牙髓治疗中尤为重要。主要挑战在于如何将冲洗剂有效输送至牙本质小管等微细解剖区域,以清除感染组织和生物膜(1, 2)。材料与方法试点研究详细信息参见补充材料样本1(S1)采集(消毒前)从培养箱取出后,用无菌棉纱密封牙根尖,吸除脑心浸液(BHI)肉汤,以无菌生理盐水充盈根管。采用25号H锉强力刮擦牙本质壁20次,随后用胰岛素注射器收集内容物,该流程每根管重复3次。步骤2——二次消毒

    来源:Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena

    时间:2025-09-01

  • 天然岩石沥青在锂离子电池中的创新应用:一种新型天然鳞片石墨负极涂层材料

    亮点• 首次将天然岩石沥青应用于锂离子电池负极涂层• 构建具有优异电化学性能的核壳结构复合材料• 碳化温度与涂层含量的协同优化机制材料合成采用真空浸渍技术将纯化后的龙门山岩石沥青(LMRA)与球形天然鳞片石墨(NFG)复合,通过精确控制碳化温度(500-1100°C)和沥青含量(3-11wt%),制备出系列RA@NFG复合材料。形貌分析扫描电镜(SEM)显示:500°C时材料表面存在明显结构缺陷;700°C时碳层致密性改善;1100°C形成完整均匀的碳包覆层。透射电镜(TEM)证实最优样品具有20-50nm的均匀碳层,有效减少石墨边缘缺陷。电化学性能最优样品(5wt%,1100°C)展现卓越性

    来源:Journal of Electroanalytical Chemistry

    时间:2025-09-01

  • 生物基碳建模方法对比下木结构建筑的减碳效益:基于韩国高层混合结构的动态生命周期评估

    Highlight本研究通过动态生物基碳核算方法,揭示了韩国首栋七层木-混凝土混合建筑的真实减碳潜力。与传统静态方法相比,动态方法捕捉到了木材从森林碳汇到建筑碳储存的全链条效益,使评估结果更贴近实际环境贡献。Biogenic carbon accounting methods不同于简单的0/0碳平衡假设,动态方法(如GWPbio)通过时间函数量化了生物基碳的暂存效益:木材在建筑服役期间锁定的每吨CO2,其延缓排放的行为可降低累积辐射强迫。这就像给大气层装了一个"碳延迟释放阀",为气候缓解争取宝贵时间。Case study研究对象是韩国福利教育中心的主楼——迄今国内最高的木混结构建筑(27.6米

    来源:Journal of Cleaner Production

    时间:2025-09-01


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