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  • 综述:基于复合材料的声学超材料的增材制造最新进展:挑战与机遇(用于海洋隐身技术)

    ### 中文解读:复合材料声学超材料在海洋声学隐身中的应用前景#### 引言:声学超材料的革命性潜力声学超材料(Acoustic Metamaterials, AMMs)作为一种新兴的材料科学领域,正在为海洋声学隐身技术带来前所未有的可能性。这类人工结构材料通过其独特的亚波长单元结构,能够操控声波的传播路径,实现对声波的弯曲、反射或吸收,从而达到隐身效果。其关键特性包括负的有效体积模量和质量密度,使得声波能够绕过目标物体,使其在声呐探测中“隐形”。近年来,随着3D打印技术的快速发展,复合材料声学超材料的设计与制造获得了极大的推动,使得其在海洋环境中的应用前景更加广阔。#### 声学隐身的基本原

    来源:Nano Trends

    时间:2025-10-11

  • 微观结构、机械性能和附着力对TC4合金上纳米晶(TiZrNbTaMo)N高熵氮化物涂层抗空化侵蚀能力的影响

    在现代工程和材料科学领域,材料在复杂环境中的性能表现尤为关键。特别是在海洋工程中,由于海水等腐蚀性液体的长期作用,金属部件面临着严峻的挑战。其中,空化侵蚀(cavitation erosion)是一个普遍存在的问题,它不仅影响设备的使用寿命,还可能导致严重的结构损坏。为了应对这一问题,研究人员致力于开发具有优异抗空化侵蚀和耐腐蚀性能的新型材料。本文介绍了一种基于高熵氮化物(refractory high-entropy nitride, RHEN)的纳米涂层技术,通过在钛合金(TC4)基底上合成具有单相岩盐结构的(TiZrNbTaMo)N涂层,有效提升了材料在流体环境中的耐久性。空化侵蚀通常发

    来源:Materials Today Communications 

    时间:2025-10-11

  • 在发电厂环境中铜腐蚀行为的探究

    在伊朗的八个火力发电厂中,研究人员对铜在第一年的大气腐蚀行为进行了系统分析,以填补工业大气环境下铜降解的现有研究空白。这一研究通过结合气象数据和多种分析方法,评估了铜的腐蚀特性,并对ISO 9223标准在预测铜腐蚀速率方面的有效性进行了验证。研究发现,铜的腐蚀速率不仅受到空气污染物和湿度的影响,还与风速、氯离子浓度等因素密切相关,这表明在实际工业环境中,腐蚀过程比传统标准所预测的更为复杂。铜因其在通信、电子和电力等行业中的广泛应用而受到重视,它通常表现出良好的抗大气腐蚀能力。然而,在高污染的工业或海洋环境中,这种耐腐蚀性会显著下降,进而影响其物理和机械性能。研究指出,铜在正常条件下每年仅腐蚀几

    来源:Materials Today Communications 

    时间:2025-10-11

  • 探索BiOBr-g-C₃N₄纳米复合材料作为太阳能电池光活性层的潜力

    随着全球变暖带来的极端天气条件日益加剧,社会对可再生能源的需求也在不断增长。太阳能作为一种清洁、可持续的能源形式,其技术发展和应用推广成为科研重点之一。然而,传统硅基太阳能电池虽然在性能和应用上较为成熟,但其成本较高、制造工艺复杂,并且存在一定的环境影响。因此,寻找新的、高效、低成本且环境友好的太阳能电池材料成为当前研究的热点。在这一背景下,研究人员开始关注新型半导体材料,尤其是基于铋的化合物和基于碳的材料。这些材料因其独特的光电特性而具有较大的应用潜力,但在太阳能电池领域的研究相对较少。例如,铋氧卤化物(如BiOI)虽然被广泛用于光催化领域,但在太阳能电池中的应用却较为有限。与此类似,基于碳

    来源:Materials Science and Engineering: A

    时间:2025-10-11

  • 电子束粉末床熔融制备的TiAl合金的原位调制机制对其微观结构和力学性能的影响

    杨丽|梁燕|李坤|薛辉|林强|向丁丁|张雷|林峰清华大学机械工程系,北京,100084,中国摘要本研究通过协同调节扫描速度和束流电流,阐明了TiAl合金的微观结构与拉伸性能演变规律。随着扫描速度和束流电流的增加,粗大的γ键状相转变为细化的α2/γ层状结构,这些层状结构的生长方向优先呈现0°/45°取向,同时α2相的比例(从0.194%增加到0.388%)和B2相的比例(从0%增加到0.87%)。在室温下,由于层状结构的细化,拉伸强度提高至约650 MPa;但由于存在脆性的B2相,伸长率降低,断裂模式表现为准解理断裂。在700°C时,由于B2相的高韧性以及TiAl合金中滑移孪生作用的增强,伸长率

    来源:Materials Science in Semiconductor Processing

    时间:2025-10-11

  • 综述:维达伊克诊所开展的一项关于“预防中风复发”的治疗教育项目

    本研究探讨了加拿大萨斯喀彻温省(Saskatchewan)在2002年至2018年期间,肾小球疾病(Glomerular Disease, GD)的发病率变化趋势及其在城乡地区的分布差异。肾小球疾病是一类涉及肾脏过滤单位——肾小球的免疫介导或遗传性疾病,其诊断通常需要进行肾活检。本研究基于省级肾病病理记录和人口普查数据,旨在全面分析GD的流行病学特征,并识别其地理分布中的热点区域。### 研究设计与方法本研究采用了一种基于人群的描述性流行病学方法,分析了在萨斯喀彻温省进行肾活检的所有成年患者(≥18岁)的数据。研究期间涵盖了2002年1月1日至2018年12月31日,研究数据由省级研究与伦理委

    来源:Kinésithérapie, la Revue

    时间:2025-10-11

  • 利用远紫外光(Far-UVC)对NaClO进行光解以实现碘帕胺(iopamidol)的降解:反应性物质的作用、降解机制及生态毒性

    在当今社会,随着医疗影像技术的迅速发展,含碘造影剂的应用日益广泛,这使得它们在水环境中的检测频率显著上升。含碘造影剂不仅因其增强图像质量、成本适中以及相对较低的毒性而被广泛使用,还因其化学稳定性而难以被生物降解,从而导致其进入废水系统并最终出现在地表水、地下水及饮用水源中。这种长期的环境残留不仅可能影响水体的生态平衡,还可能通过光解作用生成含碘消毒副产物(I-DBPs),对水生生物造成潜在危害。然而,传统的水处理方法在有效降解这类污染物方面存在局限性,因此,探索新的高效处理技术显得尤为重要。本文研究了利用UV222/NaClO系统对碘帕米醇(IPM)进行降解的可行性,旨在评估其在去除含碘污染物

    来源:Journal of Water Process Engineering

    时间:2025-10-11

  • 综述:利用改性碳材料通过过氧化单硫酸盐的电激活实现抗生素降解的进展:对基础原理、性能及未来研究方向的综述

    抗生素作为一类新兴的生物活性污染物,因其在环境中的持久性和对降解的抵抗性,对生态系统和人类健康构成了潜在威胁。近年来,过硫酸盐(PMS)的电活化技术在处理难降解的抗生素废水方面展现出显著的成效。该技术因其温和的操作条件、环保的试剂以及操作简便、环境兼容性高等优势,逐渐成为水处理领域的重要研究方向。然而,碳基催化剂在环境修复中虽然具有广阔的应用前景,但其固有的化学惰性却限制了其在氧化还原反应中的催化性能。为了克服这一局限,研究人员通过在碳基材料中构建活性位点的方式对其进行改性,从而显著提升了其激活PMS的能力。在电活化的PMS系统中,多种抗生素能够在30至120分钟内被高效降解,去除率超过90%

    来源:Journal of Water Process Engineering

    时间:2025-10-11

  • 关于南美洲上阿尔比阶地层中出现的鱼龙类(thunnosaurian ichthyosaur)的首次记录

    丹尼尔·爱德华多·波马尔(Daniel Eduardo Pomar)|克里斯蒂安·大卫·贝纳维德斯-卡布拉(Cristian David Benavides-Cabra)|何塞·亚历杭德罗·纳尔瓦埃斯-林孔(José Alejandro Narváez-Rincón)哥伦比亚地质调查局(Servicio Geológico Colombiano)所属的何塞·罗约·戈麦斯国家地质博物馆(Museo Geológico Nacional José Royo y Gómez),地址:Diagonal 53 #34–53,波哥大,哥伦比亚摘要本研究描述了在哥伦比亚昆迪纳马卡省(Cundinamarca

    来源:Journal of South American Earth Sciences

    时间:2025-10-11

  • 发育时机决定了自我伤害行为的发生:一项关于初潮早期女孩压力不对称性与抑郁障碍之间关系的回顾性队列研究

    这项研究探讨了女性青少年抑郁障碍中,初潮时间与压力暴露对非自杀性自伤(NSSI)的独立及交互作用,旨在识别风险因素并确定最佳干预时机。研究结果显示,初潮时间较早(≤11岁)的女性,其自伤风险显著增加,同时自伤行为的平均发生年龄提前了1.5年。更为重要的是,压力暴露在初潮时间较早的群体中表现出一种选择性且不对称的影响:它显著增强了NSSI的风险,而在初潮时间正常的群体中则没有明显影响。此外,生存曲线进一步揭示了不同的发展风险窗口,其中初潮时间较早的群体在12岁时自伤行为的发病率出现急剧上升,而初潮时间正常的群体则在13岁时才开始显著增加。研究的结论表明,初潮时间可以作为NSSI发生的一种发展时钟

    来源:Journal of Psychiatric Research

    时间:2025-10-11

  • 放射技师对分诊系统的看法:探讨资源受限的放射科工作流程的影响及改进机会

    Rumbidzai N. Dewere | Bornface Chinene哈拉雷理工学院,放射科,津巴布韦哈拉雷摘要引言在资源有限的医疗环境中,高效的放射科分诊系统对医疗质量至关重要。然而,津巴布韦的顶级医院面临着诸多挑战,包括人员短缺、设备陈旧以及分诊流程不一致等问题。尽管现有文献主要探讨了资源丰富环境下的工作流程优化,但很少有研究关注非洲地区转诊医院的分诊系统。本研究旨在探讨放射科工作人员在分诊过程中遇到的效率问题,并提出改进建议。方法本研究采用定性探索性设计,通过对哈拉雷两家顶级医院的12名放射科工作人员进行半结构化访谈来收集数据。样本选择基于受访者的工作经验及其在分诊工作中的实际参与

    来源:Journal of Membrane Science

    时间:2025-10-11

  • 全谱建模技术应用于原位伽马射线探测器测量数据,重点研究由降水现象引发的瞬态现象

    在现代工业和能源领域,对高纯度金属化合物的需求日益增长。其中,五氧化二钒(V₂O₅)和六价铬(Cr(VI))作为两种重要的金属资源,广泛应用于电池、催化剂、材料制造等多个领域。然而,这两种元素在自然界中常常共存,特别是在钒钛磁铁矿这类矿石中,它们的化学性质高度相似,导致在提取和分离过程中面临诸多挑战。尤其是对于生产高性能钒液流电池所需的关键电解质——钒酰硫酸盐(VOSO₄)的制备而言,如何高效且选择性地从含铬的溶液中提取钒,是实现高纯度目标的核心问题。在实际生产过程中,常见的提取方法包括化学沉淀、离子交换以及溶剂萃取等。其中,溶剂萃取因其操作灵活、选择性强以及成本较低,成为当前实现高效分离的重

    来源:Journal of Environmental Radioactivity

    时间:2025-10-11

  • 库拉玛(KURAMA)与Safecast:福岛全域去污后的辐射数据对比

    本研究聚焦于如何高效地从含有铬(III)的溶液中选择性提取钒(IV),以制备高纯度的钒酰硫酸电解液。由于钒和铬在化学性质上高度相似,这给两者的分离带来了显著挑战。特别是在工业生产中,这两种金属常常共存,而它们的分离对于获得高质量的钒产品至关重要。因此,寻找一种既能有效抑制铬的提取,又能促进钒高效分离的手段成为当前研究的重点。在实际应用中,钒的提取通常采用酸化和还原的方法,以将钒转化为可溶的钒酰离子(VO²⁺),而铬则被还原为三价铬(Cr³⁺)。在这一过程中,由于铬的存在,通常会伴随一定的钒损失,影响最终产品的纯度。此外,某些提取剂在低pH条件下会与铬发生反应,形成不溶性沉淀,这不仅降低了提取效

    来源:Journal of Environmental Radioactivity

    时间:2025-10-11

  • 模拟表层沉积物中胶体和示踪剂的共运输现象:在放射性沉降物核素研究中的应用

    在自然界中,钒和铬常常共存,这对它们的分离技术提出了挑战。特别是在工业应用中,如制备高纯度的钒酸盐电解液,必须高效地将钒(IV)与铬(III)分离,以确保最终产品的性能。本研究聚焦于通过有机酸盐的引入,改善这一分离过程,特别是利用乙酸盐离子(CH3COO^-)在特定条件下对铬(III)的抑制作用,从而提高钒的提取效率和纯度。钒和铬在化学性质上的高度相似性,使得它们在溶液中的行为极为接近,尤其是在酸性环境中。这种相似性导致了在提取过程中难以实现有效的分离,尤其是在使用酸性磷类萃取剂如EHEHPA(2-乙基己基膦酸-2-乙基己基酯)时。EHEHPA作为一种常用的酸性磷类萃取剂,因其对钒具有较高的选

    来源:Journal of Environmental Radioactivity

    时间:2025-10-11

  • 抽水蓄能电站的运行降低了上游水库中养殖的科卡尼鱼体内放射性铯(Cs)的浓度

    在自然界中,钒和铬常常共存,这种共存特性给它们的分离带来了诸多挑战。特别是在从含有铬离子的溶液中选择性提取四价钒(V(IV))以制备高纯度的钒酸盐硫酸盐电解液时,化学性质的相似性使得这一过程尤为复杂。本研究通过使用2-乙基己基膦酸-2-乙基己基酯(EHEHPA)作为萃取剂,并在萃取平衡pH值为2.5的条件下,引入1.00 mol/L的醋酸钠,成功抑制了铬(III)的萃取,同时保证了钒的高效萃取,实现了高达29482的分离因子。这一成果不仅提高了钒和铬的分离效率,还有效避免了在低温环境下钠盐的沉淀问题。此外,经过预处理的钠焙烧钒渣水浸出液,在醋酸钠浓度为1.00 mol/L的条件下进行萃取,最终

    来源:Journal of Environmental Radioactivity

    时间:2025-10-11

  • 基于耕地征用补偿的健康收益-损失评估以及生态脆弱性评价,对耕地进行健康风险分区与治理

    本研究围绕中国耕地保护政策中的征地补偿平衡政策(CLRCBP)展开,探讨了其在实施过程中所面临的问题与挑战。耕地作为农业生产的基础资源,其健康状况直接关系到粮食安全、生态环境稳定以及社会经济的可持续发展。然而,随着城市化进程的加快,耕地被征用的情况日益频繁,且在补偿机制上存在一定的偏差,导致耕地的健康状况受到影响。因此,如何科学地评估耕地健康状况,以及如何在政策实施中减少对耕地健康造成的负面影响,成为亟待解决的重要课题。在当前的研究中,研究人员提出了一个基于“活力—组织—韧性”(VOR)框架的耕地健康评价体系,旨在从生产力和可持续性的角度出发,对耕地健康进行系统性的评估。这一框架不仅考虑了耕地

    来源:Journal of Cleaner Production

    时间:2025-10-11

  • 生态工业园区中的工业共生模式:基于全球实证数据的行业分析

    在当前资源日益紧张的背景下,沥青材料的生产面临着日益严峻的挑战。沥青是一种关键的基础设施材料,其主要成分包括沥青结合料和骨料,两者均属于不可再生资源。因此,提高沥青材料的可持续性成为全球关注的焦点。近年来,通过回收利用废旧沥青路面材料(Reclaimed Asphalt Pavement, RAP)和添加各种改良剂,已成为提升沥青性能和降低环境影响的有效策略。RAP的高含量回收不仅有助于减少原材料消耗,还能够有效降低碳排放和能源使用。然而,RAP的使用和改良剂的添加对沥青混合料的性能和环境影响具有复杂的影响,需要进行系统的评估。本研究围绕冷再生沥青混合料(Cold Recycled Aspha

    来源:Journal of Cleaner Production

    时间:2025-10-11

  • 采用生命周期评估(LCA)与循环经济相结合的方法,研究添加剂对冷再生沥青混合料可持续性的影响

    在当今资源日益紧张、环境压力不断增大的背景下,沥青路面的可持续发展成为交通工程领域的重要议题。随着传统沥青材料的开采受限,回收利用技术被广泛应用于减少原材料消耗、提升资源利用效率以及降低环境影响。其中,冷再生沥青混合料(Cold Recycled Asphalt Mixtures, CRMs)作为一种具有环保优势的再生技术,因其在低温条件下进行混合而降低了能源消耗和碳排放,成为替代热再生技术的优选方案。然而,冷再生沥青混合料的性能通常不如传统沥青,特别是在抗水性、抗疲劳性以及抗裂性方面存在不足。因此,研究者通过引入不同添加剂来改善其性能,从而提升其在道路工程中的应用价值。本文旨在探讨高含量再生

    来源:Journal of Cleaner Production

    时间:2025-10-11

  • 迈向可持续性知识的有效与可靠测量

    本研究通过从摇篮到大门的生命周期评估(LCA)方法,深入探讨了在加纳阿散蒂地区小规模工业生产中,由香蕉树(plantain)制成的吸收芯(PDCs)在卫生产品中的环境影响。研究聚焦于生产过程中的关键环节,识别出主要的环境热点,并评估了生产变量对环境影响的敏感性,同时将PDCs与传统的木材/超级吸水聚合物(SAP)吸收芯进行比较,严格遵循ISO 14040/14044标准。研究结果表明,材料准备阶段是主要的环境热点,对非生物资源消耗、累积能源需求和全球变暖的贡献分别达到63.4%、75.1%和71.3%。这一阶段的高电力消耗是导致这些环境问题的主要原因,包括纤维提取和干燥过程所需的大量能源。当前

    来源:Journal of Cleaner Production

    时间:2025-10-11

  • 由芭蕉废弃物制成的环保型卫生吸水性材料的环境影响评估

    在当今全球范围内对可持续发展的关注日益增强的背景下,植物纤维材料的开发和应用成为解决环境问题的重要方向之一。植物香蕉茎(Plantain Pseudostem)作为一种农业副产品,其在加纳阿散蒂地区的小规模工业生产中被用于制造卫生产品的吸水芯(PDCs),这项研究通过生命周期评估(LCA)的方法,系统地分析了PDCs在环境方面的表现。LCA是一种全面评估产品或过程在整个生命周期中对环境影响的工具,从原材料的获取到最终产品的处置或回收。这项研究特别关注了PDCs的生产过程,与传统的木纤维/超级吸水聚合物(SAP)材料进行对比,旨在为更环保的生产方式提供科学依据。植物香蕉茎的广泛使用,不仅源于其丰

    来源:Journal of Cleaner Production

    时间:2025-10-11


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