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  • 基于石墨烯的高耐久性表面防护涂层的可控制备与耐久性应用研究

    近年来,表面保护涂层的研发在材料科学领域持续升温。传统涂层技术往往面临性能单一、环境适应性差等瓶颈,尤其在需要兼顾光学透明性、抗腐蚀性、机械附着力等多元指标的场景中表现不足。这种现象源于涂层体系内部各组分间的协同性不足,以及与基材界面结合的物理化学机制尚不完善。当前研究多聚焦于单一性能优化,例如通过氟化处理提升疏水性或引入纳米填料增强机械强度,却忽视了多功能的集成化设计。针对上述问题,研究团队创新性地构建了基于氧化石墨烯(GO)的共聚物复合涂层体系。该体系通过化学键合实现功能单元的定向排列,形成三维网络结构。在制备工艺上,采用分步功能化策略:首先对GO进行氨基化表面改性,通过硅烷偶联剂APS建

    来源:Progress in Organic Coatings

    时间:2025-11-28

  • 中空聚合物-二氧化硅颗粒作为二氧化钛(TiO₂)遮光剂的替代品

    该研究聚焦于聚合物-硅基空心颗粒(HPs)作为TiO₂的替代品,在涂层中实现消光与高太阳能反射的双重功能。研究团队通过系统调控空心颗粒的尺寸、壳层厚度以及涂层成膜条件,揭示了HPs在光学性能上的显著优势,并首次实现了对TiO₂的完全替代。以下从材料创新性、工艺适配性、环境效益三个维度进行深入解读。一、材料创新性突破传统消光剂局限聚合物-硅基空心颗粒的微观结构设计展现出独特优势。HPs的双层结构(有机聚合物壳层与无机二氧化硅核心)形成高对比度的光散射体系,其内部空腔产生的多重内反射机制,使单位质量消光剂的光散射效率比TiO₂提升约300%。研究证实,直径1微米、壳层厚度0.2微米的HP2在可见光

    来源:Progress in Organic Coatings

    时间:2025-11-28

  • 在低温条件下,使用一种可紫外线固化、无溶剂且可剥离的涂层进行放射性去污处理

    核能技术快速发展背景下,放射性表面污染治理已成为全球性环境安全议题。低温环境(-15°C)下的放射性表面污染治理长期存在技术瓶颈,传统溶剂型底涂存在挥发性有机物污染、低温脆化等问题,而水基底涂又面临低温冻结导致的性能失效。该研究创新性地构建了UV固化型无溶剂 peelable 底涂体系,突破了低温环境放射性污染治理的技术瓶颈。在材料体系设计方面,研究团队采用聚氨酯(PU)作为基体材料,其分子链结构通过调控软段(PPCD)与硬段(IPDI)比例实现性能优化。特别引入异 bornyl 丙烯酸酯(IBOA)、三羟甲基丙烷三丙烯酸酯(TMPTA)和聚乙二醇二丙烯酸酯(PEGDA)作为活性稀释剂,在保证

    来源:Progress in Organic Coatings

    时间:2025-11-28

  • 骨关节炎患者与物理治疗师在共同决策过程中的关键因素:一项基于故事讲述的叙事研究

    骨关节炎(OA)患者与物理治疗师在共同决策(SDM)中的实践洞察与理论模型适配性研究一、研究背景与核心问题骨关节炎作为全球性慢性疾病,其治疗决策直接影响患者生活质量。荷兰作为欧洲医疗体系标杆,其《物理治疗实践指南》和医疗法规要求必须采用SDM模式。然而,临床实践数据显示SDM实施效果不理想,约37%的物理治疗师承认决策过程中存在权力失衡,患者满意度调查中65%的患者认为决策参与度不足。本研究聚焦于SDM实践中的关键影响因素及其与现有理论模型的契合度,采用叙事研究法揭示患者与治疗师在决策过程中的真实体验。二、研究方法创新研究采用改良型七阶段叙事分析法,突破传统结构化访谈的局限。首先建立包含3个阶

    来源:Patient Education and Counseling

    时间:2025-11-28

  • 高斯增强深度强化学习在环境先验信息匮乏的情况下用于无人水面船(USV)导航

    本研究聚焦于提升自主无人艇(USV)在环境先验知识稀缺条件下的导航能力,提出一种融合高斯过程记忆模块(GPM)与高斯期望改进优先级回放(GEP)的增强型深度Q网络(EG-DQN)算法。该研究通过构建包含动态障碍物、复杂地形及多任务场景的仿真环境,系统验证了算法在样本效率、泛化能力及实时性方面的突破性进展。在算法设计层面,研究团队针对传统DRL在数据稀缺条件下的过拟合问题,创新性地引入双模块协同机制。GPM模块通过分析少量训练轨迹数据,构建动态可更新的环境先验知识库,其核心在于建立基于障碍物运动轨迹的时空关联模型。该模块无需额外专家数据,通过解析历史轨迹中的避障模式,形成概率化的环境特征分布,有

    来源:Ocean Engineering

    时间:2025-11-28

  • 使用MTES、PTES和HDTMS对二氧化硅包覆的磁性铁砂进行疏水改性,以增强其对苯、甲苯和二甲苯的吸附性能

    本研究聚焦于开发一种高效、低成本且环境友好的吸附材料,以应对水体中石油污染物(尤其是苯、甲苯和二甲苯)的治理难题。研究团队以印尼日惹爪哇大学的天然磁性铁砂为原料,通过化学修饰制备出新型复合吸附剂,并系统考察了其吸附性能与机制。### 研究背景与意义全球石油工业的快速发展导致海洋油污事件频发。苯、甲苯和二甲苯(BTEX)作为石油组分,具有高毒性、强挥发性及持久性,易造成水体生态破坏。传统吸附材料存在回收困难、成本高等缺陷,而磁性材料因其可重复分离特性受到关注。然而,现有磁性吸附剂多依赖化学合成前驱体,原料成本高且可能引入二次污染。本研究创新性地采用印尼Bugel海滩天然铁砂(含铁量83%)为磁性

    来源:Next Materials

    时间:2025-11-28

  • 小学教育中的海洋素养干预措施:以巴西里约热内卢的瓜纳巴拉湾为例探讨人类社会与自然的关系

    维克托·雨果·科尔德罗·维安娜(Victor Hugo Cordeiro Vianna)|埃德松·佩雷拉·席尔瓦(Edson Pereira Silva)|卡门·埃迪丝·帕佐托(Carmen Edith Pazoto)|米歇尔·雷赞德·杜阿尔特(Michelle Rezende Duarte)|卢卡·里贝罗·门德斯·尼古拉(Luca Ribeiro Mendes Nicola)巴西里约热内卢州尼泰罗伊市弗卢米嫩塞联邦大学(Universidade Federal Fluminense)海洋生物学系海洋遗传学与进化实验室(Laboratório de Genética Marinha e Evo

    来源:Marine Policy

    时间:2025-11-28

  • 城市化对美国东北部硬木森林中碳、氮和水循环动态的影响

    城市化进程对温带森林生态系统功能的综合影响分析一、研究背景与科学问题温带森林生态系统作为区域碳氮循环的核心节点,长期面临城市化带来的复合环境压力。新英格兰地区作为北美城市化进程的典型区域,其森林覆盖面积从1990年的80.1%下降至2020年的现状数据(Thompson et al., 2020),这种空间格局变化与经济活动扩张密切相关。当前研究多聚焦单一环境因子(如温度或污染物)的独立影响,但城市化效应通过多因子耦合作用产生的非线性响应机制尚未明确。本研究通过构建多情景模拟框架,系统解析不透水地表面积占比(ISA%)作为城市化代理指标,如何通过改变温度、CO₂浓度、氮沉降和臭氧浓度等关键环境

    来源:Landscape and Urban Planning

    时间:2025-11-28

  • 综述:城市水资源管理和生态恢复技术的进步:框架、挑战及新兴趋势

    城市化进程中城市水体的生态治理已成为全球可持续发展的重要议题。研究显示,自20世纪90年代以来,中国在污水处理设施建设方面取得显著进展,截至2023年已建成超过95万公里污水管网,全国地表水监测断面达标率提升至89.4%。这种成就的取得与发达国家近百年积累的治理经验形成鲜明对比,西方国家的重点始终放在生态修复和系统性治理层面,而中国则经历了从污染控制到生态修复的技术迭代过程。城市水体的生态危机具有多维特征。从地理分布看,北方地区因水资源短缺,更注重再生水利用和人工湿地构建;南方水网密集区则聚焦于河道连通性和生物多样性保护。研究数据显示,全球60%以上的人口将在2030年之前生活在城市中,其中近

    来源:Journal of Water Process Engineering

    时间:2025-11-28

  • 通过三维立方结构的Mn₂O₃@SnO₂材料上的氧化还原催化作用,实现Cr(VI)和As(III)的同时解毒:一种可持续的氧化策略

    随着工业发展,重金属污染问题日益严峻。论文聚焦于砷(As)和铬(Cr)两种典型污染物的协同治理,创新性地将Cr(VI)作为氧化剂,结合多孔立方结构催化剂实现高效同步净化。研究团队通过系统实验,证实了该催化体系在固定床反应器中展现出优异的稳定性和协同效应。在材料体系构建方面,研究采用分层复合策略,将具有强氧化活性的Mn₂O₃与具有稳定表面结构的SnO₂进行三维复合。这种结构设计既保持了Mn基材料对As(III)的高效氧化能力,又通过SnO₂层提供稳定的三维框架,有效抑制了催化剂的体相溶解。X射线衍射(XRD)分析显示,复合催化剂保留了Mn₂O₃的立方相特征和SnO₂的锐钛矿型晶体结构,晶格参数匹

    来源:Journal of Water Process Engineering

    时间:2025-11-28

  • 类似PN/A的模式有助于在实际应用中促进厌氧氨氧化(anammox)过程的发展:充分发挥共生细菌的作用

    污水处理领域近年来的技术革新受到全球低碳战略的推动,其中厌氧氨氧化(anammox)工艺因其高效节能特性备受关注。然而,该工艺在实际应用中面临两大核心挑战:一是溶解氧(DO)残留对厌氧氨氧化菌(AnAOB)的毒性抑制;二是传统NH4+与NO2-投比1:1.32无法适应实际水质波动。针对上述问题,研究者提出一种基于协同微生物代谢的PN/A-like新型运行模式,通过构建人工调控的底物比例实现工艺稳定化。在工艺设计方面,研究团队采用连续搅拌罐反应器(CSTR)开展为期152天的系统运行试验。实验创新性地将传统1:1.32的NH4+与NO2-投比调整为1:2.1,这一改变引发了微生物群落结构的显著重

    来源:Journal of Water Process Engineering

    时间:2025-11-28

  • 巴西巴伊亚州Lagoa do Alegre绿岩带中副科马提岩的地球化学特征:是否表明圣弗朗西斯科克拉通北部存在地幔柱?

    拉戈阿·达莱格绿岩带(Lagoa do Alegre Greenstone Belt, LAGB)的地质特征与地球早期演化研究巴西圣弗朗西斯科克拉通(São Francisco Craton)的绿岩带系统是研究地球早期地质过程的重要窗口。拉戈阿·达莱格绿岩带(LAGB)作为该区域新近发现的构造单元,其下伏的Macambira单元包含一系列具有特殊地球化学特征的基性变质橄榄岩(metakomatiites)。该研究团队通过系统性的岩石学、地球化学和构造地质分析,揭示了LAGB的komatiite形成机制及其在克拉通演化中的位置。一、区域地质背景与样品特征LAGB位于巴西东北部的巴伊亚州,构造上属

    来源:Journal of South American Earth Sciences

    时间:2025-11-28

  • 理解农村农业产业中的韧性能力:来自西班牙葡萄酒厂的实证

    西班牙葡萄酒行业的韧性研究基于多维度框架,揭示了企业在复杂挑战下的战略选择及其对区域经济的影响。研究以西班牙411家酒庄为样本,结合经济、环境和社会挑战,探讨了三个韧性维度——稳健性、适应性和可转型性——的驱动因素与作用机制。### 一、研究背景与问题提出全球气候变化与市场需求波动正重塑农业经济格局。西班牙作为全球最大葡萄酒产区(占全球产量10%以上),其酒庄在应对气候变化(干旱、霜冻)、劳动力短缺(年缺口达12万)及消费模式转变(有机酒需求增长30%)等多重压力下,呈现显著的韧性分化。研究聚焦酒庄作为连接农业与市场的关键节点,分析其如何通过组织调整维持区域经济活力。### 二、理论框架创新突

    来源:Journal of Rural Studies

    时间:2025-11-28

  • 污染避风港与地狱之门:环境污染与跨国公司的海外投资

    本研究聚焦于跨国公司(MNCs)在污染避难所(Pollution Havens)的经营成本及其对投资决策的影响,揭示了环境污染如何通过劳动力成本上升和供应链约束削弱外资吸引力。通过分析2007-2020年间美国1269家跨国公司在53个东道国的投资数据,研究发现东道国环境污染程度越高,MNCs在此国的投资越显著减少。这一结论在固定效应模型和两阶段最小二乘法(2SLS)检验中均得到支持,且通过多项稳健性检验(如负二项回归、替代变量测量、分样本分析等)得到验证。### 核心发现与机制解析1. **环境污染与投资负相关** 东道国环境质量指数(EPI)每下降1个单位,MNCs投资减少约5%。

    来源:STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL

    时间:2025-11-28

  • 大型河流流域中颗粒有机碳通量的演变及其生态驱动机制(1985–2021年)

    黄河流域颗粒有机碳(POC)输运机制与动态模拟研究解读一、研究背景与科学问题黄河流域作为我国生态安全屏障的重要组成部分,其POC输运过程具有显著的研究价值。全球河流每年输送约0.15-0.2Pg的POC到海洋,其中黄河流域贡献量约占我国主要河流的10-15%。该区域特有的土壤侵蚀、水利工程和植被演替等多重干扰因素,导致POC输运过程呈现显著的时空异质性。当前研究存在两大关键矛盾:其一,传统静态模型难以准确模拟人类活动干扰下的动态POC输运过程,特别是水利工程对碳迁移路径的系统性改变;其二,现有模型在跨区域、多因素耦合分析方面存在明显短板,难以揭示复杂扰动下POC通量的长期演变规律。二、方法体系

    来源:Journal of Hydro-environment Research

    时间:2025-11-28

  • 基于CMIP6和深度学习对中国径流变化的未来预测

    新疆湖泊系统动态演变及其驱动机制研究(1990-2022)一、研究背景与科学意义新疆地处欧亚大陆腹地,拥有中国最大的内陆湖泊群系统。作为干旱半干旱区的重要生态屏障,湖泊群在调节区域水循环、维持生物多样性及支撑民生用水中具有不可替代的作用。近三十年全球变暖背景下,冰川消融加速与人类活动加剧,使得该区域湖泊系统面临前所未有的动态变化。传统监测手段受限于地形复杂性和观测站点稀疏性,难以系统评估湖泊水储量变化及其驱动机制。本研究创新性地融合多源遥感数据与水文学理论,构建了覆盖全疆湖泊系统的动态监测框架,为西北干旱区水循环研究提供了新范式。二、数据与方法体系研究采用"天-空-地"一体化观测数据,构建了多

    来源:Journal of Hydrology: Regional Studies

    时间:2025-11-28

  • 采用电化学、吸附、扫描电子显微镜(SEM)/能量色散光谱(EDS)以及计算方法,研究了来自Opuntia dillenii种子油的生物基缓蚀剂对3.5% NaCl溶液中B66青铜材料的缓蚀效果

    摘要:青铜B66作为铜锡合金材料,广泛应用于艺术创作、历史文物修复和工业领域。其优异的机械性能与美学特征使其成为不可替代的材料,但氯离子环境中易发生腐蚀。本研究通过实验与理论计算相结合的方式,系统评估了橄榄科植物刺梨(Opuntia dillenii)种子油(FOD)对B66青铜在3.5% NaCl溶液中的缓蚀效果。实验采用重量法、电化学阻抗谱(EIS)和动电位极化(PDP)等技术,发现FOD在800 ppm浓度下72小时内的缓蚀效率达95.23%。温度升高导致缓蚀效果下降的现象值得注意。PDP分析显示该抑制剂主要作用于阳极反应,EIS证实形成了致密的保护膜。吸附等温线遵循Langmuir模型

    来源:Journal of the Indian Chemical Society

    时间:2025-11-28

  • “充值错觉”:季节性地表负荷如何掩盖封闭性三角洲含水层中地下水资源的持续减少

    该研究针对湄公三角洲地区地下水动态评估中的关键问题展开,提出并验证了多因素去卷积校正方法,揭示了表面水加载对地下水观测数据的影响机制。以下为全文核心内容解读:一、研究背景与科学问题湄公三角洲作为全球最脆弱的三角洲之一,面临年均0.3-0.7米的水位下降速率,导致年均土地沉降达0.03米。传统评估方法存在两大缺陷:其一,未考虑多源潮汐信号的叠加效应;其二,将机械表面加载误判为有效回灌。本研究通过建立潮汐信号分离模型,实现了对复合型加载信号的定量解析。二、技术创新与方法突破1. **多源潮汐分离技术**:首次将K1潮汐信号作为桥梁,建立河流潮汐与地下水头变化的数学关联。通过相位差和振幅衰减分析,精

    来源:Journal of Hydro-environment Research

    时间:2025-11-28

  • 超越大气模式:中国一个气候过渡期内陆盆地中河流-地下水正负动态的局部控制因素

    作为科学家团队对《中国渭河流域大气-水文耦合作用下的河-地下水d-excess动态研究》的深度解读,本研究聚焦于气候过渡区流域水文循环中同位素示踪技术的创新应用。该研究选取渭河流域作为典型气候过渡区,通过多维度观测数据与再分析模型的协同分析,揭示了大气环流与流域内水文过程相互作用对δ²⁸O和δ²H同位素分馏的调控机制。在研究背景方面,全球水文循环研究已普遍采用稳定同位素技术追踪降水来源。南亚季风与西风带在气候过渡区的复杂相互作用,使得传统的大尺度环流解析难以准确反映局地水文过程对d-excess的叠加效应。当前研究存在两大局限:其一,多将大尺度环流与局地过程割裂分析,忽视了流域内水循环系统的非

    来源:Journal of Hydro-environment Research

    时间:2025-11-28

  • 导管几何形状和拓扑结构对喀斯特地区水资源储存量变化估算精度的影响

    喀斯特地下水系统的水文响应与存储变化研究进展喀斯特含水系统因其独特的地质结构和非均质性特征,长期存在地下水动态监测与存储量估算的技术难题。近年来,随着多尺度建模技术的突破,学者们开始系统性地解析导管几何特征与拓扑结构的耦合作用机制。该研究团队通过构建矩阵-导管耦合数值模型,创新性地揭示了导管结构参数对枯水期流量消退规律和存储量估算精度的影响规律。在系统结构解析方面,研究团队首次提出分层级结构表征理论。宏观尺度采用分形维度、累积导管长度等参数描述网络整体发育特征,微观尺度则聚焦单根导管的直径、曲率、粗糙系数等几何参数。这种双尺度表征方法突破了传统研究将结构参数简单叠加的传统模式,为解析喀斯特系统

    来源:Journal of Hydro-environment Research

    时间:2025-11-28


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