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具有阿利效应(Allee effect)和非线性捕食作用的三营养级食物链模型中的记忆与延迟驱动动态
本研究提出了一种新的三营养级食物链模型,该模型首次将四个生物现实机制整合在一起:捕食者捕食过程中的阿莱效应(Allee effect)、克劳利-马丁捕食干扰(Crowley–Martin predator interference)、双重时间延迟(包括猎物成熟和毒素积累)以及分数阶记忆效应。通过这一模型,研究者们不仅在理论上建立了系统的存在性、唯一性、正性和有界性,还利用分数阶谱准则和李雅普诺夫方法分析了局部和全局稳定性,并推导了在双重延迟下的霍普夫分岔条件。同时,数值模拟的结果进一步验证了理论预测,并揭示了从稳定状态向振荡状态转变以及由记忆效应引发的不稳定性现象。这些发现强调了在设计生物多样
来源:Nonlinear Science
时间:2025-11-06
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为欲望而设计:室内居住空间色彩对认知与性敏感度的影响
在现代社会中,环境对人类心理和行为的影响早已被广泛研究。建筑空间的颜色作为环境的重要组成部分,不仅塑造了视觉体验,还可能对个体的情绪、认知以及行为产生深远影响。特别是对于住宅空间而言,它们不仅是人们日常生活的场所,更是情感交流和私密互动的重要背景。因此,探索住宅空间内部颜色如何影响个体对性相关刺激的敏感性和反应速度,具有重要的理论和实践意义。本文旨在深入分析颜色与性敏感性之间的关系,特别是在伊朗文化背景下,通过认知评估和反应时间的测量,揭示颜色在不同室内空间中的作用。颜色作为一种非语言的视觉信号,在人类社会中承载着丰富的文化意义和心理暗示。在建筑和室内设计中,颜色的选择往往反映了设计师对空间功
来源:New Ideas in Psychology
时间:2025-11-06
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综述:评估功能化石墨烯系统在废水处理中的作用:可持续发展的一个范例
### 图形化解读:基于石墨烯的纳米催化技术在污水处理中的应用随着全球对纯净饮用水的需求不断增加,环境污染问题日益严峻,同时能源可持续性成为迫切需要解决的议题,碳基纳米技术在这些领域的创新应用显得尤为重要。本文对基于石墨烯的纳米催化过程进行了全面的回顾,重点探讨了其在污水处理中的潜力以及对全球水质指数的重大影响。研究采用了Scopus、Web of Science和Google Scholar等数据库,通过合适的关键词筛选相关文献,从而撰写这篇综述文章。石墨烯及其衍生物因其高比表面积、电导率、增强的吸附特性和化学反应性,被广泛认为是降解污染物的高效催化剂。在污水处理过程中,石墨烯材料表现出显著
来源:Next Materials
时间:2025-11-06
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综述:厄尔尼诺-南方涛动(ENSO)效应:气候变异性、疾病生态学以及对大规模聚集活动的影响
El Niño–Southern Oscillation(ENSO)是一种全球范围内对人类健康和疾病传播具有深远影响的气候现象。它作为一种重要的年度气候驱动因素,广泛地影响着全球的温度、降雨量和湿度分布,从而改变了疾病的传播模式。ENSO的周期性变化不仅塑造了全球的生态环境,还与多种传染病的爆发密切相关,包括登革热、疟疾、霍乱、裂谷热、钩端螺旋体病、脑炎和汉坦病毒等。这些疾病在不同地区、不同季节的传播模式会因ENSO的暖相位(El Niño)和冷相位(La Niña)而发生显著变化。特别是在大规模集会(Mass Gatherings, MGs)期间,ENSO带来的极端气候条件可能会加剧疾病的传
来源:Mass Gathering Medicine
时间:2025-11-06
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制造过程中用于模式识别的状态监测
本文主要探讨了一种全新的条件监测方法,名为CONDOR,该方法结合了矩阵范数和相关矩阵,用于实时监测工业系统中机器的状态。CONDOR是一个完全无监督、系统无关且多尺度的方法,它通过分析传感器记录的时间序列数据,捕捉机器在重复操作过程中表现出的行为模式。这种方法特别适用于制造业中那些具有周期性操作流程的系统,因为这类系统在相同输入下通常会表现出可预测的行为。在制造业中,设备的健康状况和性能评估是至关重要的,这不仅有助于维护设备的正常运行,还能减少停机时间,提升生产效率。然而,许多现有的条件监测技术往往局限于特定领域,限制了其灵活性和适应性。CONDOR则克服了这些局限,因为它不需要特定的训练数
来源:Machine Learning with Applications
时间:2025-11-06
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CH₄–CO₂气体水合物中的机械转变:实现可持续能源回收的分子级见解
在当今全球能源需求持续增长的背景下,天然气水合物(NGH)作为一种潜在的能源资源,正逐渐引起科学界和工业界的广泛关注。天然气水合物是由水分子通过氢键形成的晶体结构,其中包含甲烷等轻质烃类分子。这些水合物通常存在于海底沉积物或永久冻土带中,其形成条件为低温和中等高压环境。据估计,全球天然气水合物的储量远超传统化石燃料,这一巨大资源的开发对于未来的能源供应和环境保护具有重要意义。天然气水合物的开采方法多种多样,包括减压法、热刺激法、抑制剂注入法以及气体置换法。其中,气体置换法因其在可持续性和环境友好性方面的优势而备受青睐。该方法通过向天然气水合物中注入二氧化碳气体,使其取代原有的甲烷分子,从而实现
来源:Journal of Molecular Liquids
时间:2025-11-06
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入侵杂草的利用策略:Erigeron canadensis提取物在1.0 M HCl介质中对钢材的界面腐蚀抑制作用
金属腐蚀是工业领域中一个普遍存在的问题,它不仅会导致设备的结构退化和高昂的维护成本,还可能引发环境问题。全球范围内的金属腐蚀造成的直接经济损失估计占年GDP的3-4%,其中钢腐蚀在这一过程中扮演了重要角色。因此,迫切需要实施可靠且高效的腐蚀控制策略。传统的防腐蚀方法通常依赖于有毒的无机抑制剂,如铬酸盐、磷酸盐和钨酸盐,这些抑制剂虽然在复杂环境中表现出良好的效果,但它们的高毒性和显著的环境风险限制了其应用。相比之下,有机抑制剂因其较低的使用量和增强的保护性能而备受关注,但其持久的环境毒性以及复杂的、昂贵的合成过程阻碍了其广泛采用。因此,开发一种结合低毒性、成本效益和高性能的环保型抑制剂成为研究的
来源:Journal of Materials Research and Technology
时间:2025-11-06
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多功能LSF/YSZ复合材料可实现极高的微波吸收性能和优异的隔热效果
这项研究聚焦于开发一种新型的高温微波吸收材料,该材料不仅具备良好的热绝缘性能,还能够实现结构兼容性。这类材料在极端热-电-机械环境下具有重要的应用价值,但其设计和性能优化仍然是一个极具挑战性的课题。本文提出了一种创新的材料设计策略,即通过将具有优异高温稳定性和导电性的钙钛矿氧化物La1-xSrxFeO3(简称LSF)与经典的热障涂层材料氧化钇稳定氧化锆(YSZ)相结合,从而实现微波吸收、热绝缘和热膨胀系数的协同增强。通过系统调控Sr的掺杂浓度和LSF/YSZ的比例,研究团队成功地优化了材料的性能,使其在极薄厚度(1.1 mm)下展现出卓越的反射损耗(-40.9 dB),同时在1000°C时表现
来源:Journal of Materials Research and Technology
时间:2025-11-06
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压载水带来的入侵物种风险分析:以比斯开湾希洪港为例
随着全球贸易的不断增长,海洋运输在国际物流中扮演着至关重要的角色。据统计,约90%的商品通过海运进行流通,这使得海洋运输成为全球经济的重要支撑。然而,这种运输方式也伴随着显著的环境风险,尤其是通过压载水的意外传播导致外来物种入侵。压载水在维持船舶稳定性和操控性方面至关重要,但同时也可能携带多种非本地物种,这些物种如果在新环境中存活并建立种群,可能会对本地生态系统、经济以及人类健康造成威胁。因此,船舶被视为外来生物入侵的主要传播媒介,其带来的风险程度取决于所携带压载水的类型和数量。为了更好地评估这种风险,研究团队在西班牙的吉隆港进行了为期21年的数据分析。吉隆港位于比斯开湾,该地区因高强度的海洋
来源:Journal of Marine Systems
时间:2025-11-06
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综述:关于阿斯图里亚斯河口海域船舶交通和塑料垃圾的公民科学研究
在全球范围内,航运活动每年运输约11亿吨货物,并预计到2050年将增长至少240%。这种增长虽然促进了经济发展,但也带来了污染、安全和海洋生态保护方面的挑战。特别是在西班牙阿斯图里亚斯地区,航运活动对当地经济至关重要,其中阿维莱斯河口是商船和渔业活动的重要枢纽,同时还有像桑胡安·德·拉·arena(纳隆河口)和里巴德埃斯拉(塞拉河口)这样的小型渔港和游艇码头,这些地方有着悠久的渔业和休闲航海传统。本研究采用公民科学方法,对这三个河口的航运活动进行了分析,并收集了河口附近的海滩上的海洋垃圾,旨在深入了解航运活动对微塑料污染的影响。研究结果表明,不同河口之间在塑料垃圾类型和微塑料污染程度上存在显著
来源:Journal of Marine Systems
时间:2025-11-06
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通过成分-界面协同强化策略制备环境适应性强的光热超疏水涂层,以实现超低温防/除冰功能
本研究致力于开发一种新型的光热超疏水涂层,该涂层在极端低温环境下展现出卓越的防冰和除冰性能,同时具备广泛的环境适应性。光热超疏水涂层因其独特的双重功能——被动防冰和主动除冰——而备受关注。这类材料不仅能够通过疏水特性防止水滴在表面形成冰层,还能利用光热效应加速冰层的融化,从而有效维持表面的冰疏性。然而,目前大多数光热超疏水涂层在实际应用中面临诸多挑战,如复杂的制备工艺、材料在多种恶劣环境下的稳定性不足,以及功能性能的退化等问题。这些问题严重限制了其在工业和工程领域的广泛应用。针对上述问题,本研究提出了一种“组成-界面协同增强”策略,旨在构建一种具备多环境鲁棒性的新型光热超疏水涂层(TiN-SH
来源:Journal of Materials Science & Technology
时间:2025-11-06
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发射支持:在小型卫星的颠覆性创新中应对互补性瓶颈问题
在科技领域,创新的演变常常伴随着颠覆性技术的出现。颠覆性技术通常是指那些以相对简单、低成本的方式满足市场需求,从而逐步改变传统行业格局的技术。然而,颠覆性技术的推广和成熟过程并非一帆风顺,尤其是在其发展初期,往往会遭遇来自既有市场主导者(即传统技术的提供者)的阻力。这种阻力不仅来自于技术层面,还涉及到商业层面,包括既有技术供应商对新技术的适应成本、市场定位的冲突以及利益分配的不均衡。本文的研究聚焦于小卫星产业的兴起及其对传统大型火箭发射公司(以下简称“大型火箭公司”)的挑战,分析了小卫星制造商如何通过策略调整来获得大型火箭公司的支持,从而推动小卫星技术的生态发展。### 小卫星产业的创新历程1
来源:STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL
时间:2025-11-06
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具有雪花状流道的混合动力电池热管理系统的性能评估
随着全球变暖和环境污染问题日益严重,车辆电动化已成为解决这些问题的有效手段。锂离子电池(LiBs)因其快速充电、低自放电率、长循环寿命和环保特性,被广泛应用于各种电动车辆(EVs)的能量存储系统中。然而,LiBs在极端温度环境下表现不佳,高温会增加锂离子的化学活性,从而引发安全问题,而低温则会显著降低电池的有效容量,影响车辆的行驶里程,甚至导致车辆无法启动。因此,电池热管理系统(BTMS)的设计至关重要,以确保电池在20至50摄氏度之间稳定运行。目前,电动车辆的BTMS主要包括空气冷却、液体冷却、相变冷却和热管冷却等多种方式。其中,空气冷却系统因其维护简便和环境兼容性而受到关注。Hasan等人
来源:Journal of Energy Storage
时间:2025-11-06
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对哈特尔浦核电站附近一组放射性氙采样器所采集数据的分析
在这项研究中,科学家们对英国哈特尔普尔核电站运行的先进气冷堆(AGR)的放射性氙(radioxenon)特征进行了详细分析。通过部署一组放射性氙采样器,研究人员能够在数公里范围内监测这些反应堆可能释放的放射性氙。这一项目的主要目标是识别和分析与哈特尔普尔核电站相关的放射性氙检测,并确定这些检测的可能来源。此外,研究还希望了解放射性氙在该区域的背景水平,以及如何利用多种方法来识别和区分不同的放射性氙来源。放射性氙是核反应堆和一些民用核设施的副产品,这些设施包括医疗同位素生产设施和核反应堆。放射性氙在大气中的扩散受到多种因素的影响,如风速、风向、地形和大气条件等。这些因素使得识别放射性氙的具体来源
来源:Journal of Environmental Radioactivity
时间:2025-11-06
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用于核法医学的多重符合实验装置,配备硅条探测器和康普顿抑制的高纯锗(HPGe)探测器
在当前的环境监测和核物理研究中,高精度的辐射探测系统扮演着至关重要的角色。这类系统不仅需要具备出色的能量分辨率和灵敏度,还应能有效处理复杂的信号背景,从而实现对放射性核素的精确识别。为此,一项结合了单面硅条探测器(SSSD)和高纯度锗探测器(HPGe)模块及其反康普顿屏蔽(ACS)的综合探测系统在瑞典隆德大学得到了开发与应用。该系统主要用于对环境样本中的α、β和γ射线进行同步测量,显著提升了对放射性核素识别的准确性。### 一、研究背景与意义放射性核素的检测对于理解环境中的辐射水平、评估潜在健康风险以及监控核设施的安全性至关重要。特别是在涉及核设施的运行和事故应急响应的情况下,这种能力尤为关键
来源:Journal of Environmental Radioactivity
时间:2025-11-06
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采用多方法分析对卡普泰湖及其周边水域中的微塑料污染特征进行表征和风险评估
在南亚地区,湖泊环境中的微塑料(MPs)污染问题一直被忽视,尽管其普遍存在并带来了严重的生态影响。为了填补这一研究空白,本研究首次对孟加拉国最大的人工湖——卡普蒂湖进行了系统性调查,分析了其水体和沉积物中的微塑料污染程度及生态风险。通过在湖中选取十个关键站点进行采样,研究团队对微塑料的分布特征、来源及其对生态环境的影响进行了深入探讨。### 微塑料的污染现状研究发现,卡普蒂湖水体中的微塑料含量范围为每立方米650至2450个,而沉积物中的微塑料含量则为每千克135至607.5个。这种空间上的显著差异(p < 0.05)表明,微塑料的浓度在湖中存在明显的区域分布特征。微塑料的分布受多种因素影响,
来源:Journal of Contaminant Hydrology
时间:2025-11-06
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碱性条件下GFRP(玻璃纤维增强塑料)筋-混凝土界面粘结行为的劣化机制与预测模型
摘要 本研究探讨了玻璃纤维增强塑料(GFRP)筋在碱性条件下的劣化情况及其与混凝土之间的粘结性能。共制备了两种试样:一组为受损试样,预先加载至其极限粘结载荷的25%;另一组为未受损试样。这两种试样均通过静态浸渍和湿-干循环处理暴露于碱性环境中。在老化30天、90天和150天后,评估了它们的宏观力学性能和界面微观形态。结果表明,与未浸渍的试样相比,经过150天老化后,未受损组的GFRP筋的抗拉强度下降了20.44%–25.76%,受损组的抗拉强度下降了28.17%–29.83%。粘结强度受浸渍时间的影响最为显著:与未腐蚀的试样相比,
来源:Polymer Composites
时间:2025-11-06
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镀金纳米粒子的硼烯纳米片:一种高效的催化剂,用于超快降解亚甲蓝和罗丹明B化学染料
摘要 在无需外部还原剂、稳定剂和模板的情况下,制备了金纳米粒子修饰的硼烯纳米片(AuNPs-BNS),并展示了其对亚甲蓝(MB)和罗丹明B(Rh-B)的催化活性,这两种化合物被用作超快染料降解的模型。AuNPs-BNS催化剂(平均球形粒径为7.86 ± 2 nm)分别在50秒和70秒内使MB和Rh-B褪色。此外,时间依赖的紫外-可见光谱(30 µL催化剂)表明其反应遵循一级动力学,MB的速率常数为0.0628 ± 0.008 s−1,Rh-B的速率为0.0496 ± 0.002 s−1,这比现有文献中的结果快得多。而且,在非常短的
来源:ChemCatChem
时间:2025-11-06
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综述:从电弧炉粉尘(EAFD)中选择性回收有价值金属的水冶金策略:综述
摘要 电弧炉粉尘(EAFD)是钢铁生产过程中产生的有害副产品,但越来越多地被视为锌(Zn)、铅(Pb)和镉(Cd)等关键金属的二次资源。本综述探讨了电弧炉粉尘湿法冶金处理的进展,重点关注粉尘的物理化学性质、浸出机制、选择性络合、提纯技术以及产品回收方法。文中比较了酸性、碱性和络合剂在效率、选择性和环境性能方面的差异,发现硫酸和氨基体系在锌回收方面表现优异。此外,还研究了溶剂萃取和电积等下游提纯方法在金属分离和可持续性方面的应用。经济和环境评估强调了通过优化湿法冶金工艺减少碳足迹和有害废弃物的潜力。文章对当前面临的挑战(如试剂的可回
来源:Canadian Journal of Chemical Engineering
时间:2025-11-06
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中国黄土-古土壤剖面中生物成因与非生物成因碳酸盐的δ13C和δ18O差异:对古气候代用指标的启示
在中国黄土高原的东南边缘,位于34°58′N,113°22′E的芒山黄土-古土壤剖面,研究人员对两种类型的次生碳酸盐——生物源碳酸盐(化石陆地蜗牛壳)和非生物源碳酸盐(包括整体样品、黏土级样品和结核)的稳定同位素组成进行了系统比较。这项研究旨在评估这些碳酸盐作为古气候重建工具的可靠性,并探讨其同位素差异的成因。黄土高原作为世界上最大的黄土沉积区,拥有丰富的黄土-古土壤序列,这些序列记录了第四纪时期的气候与环境变化。碳酸盐作为重要的古气候代理指标,其形成过程与土壤水分、植被类型以及大气成分密切相关。然而,由于不同碳酸盐类型形成机制的差异,它们所记录的环境信号可能不一致,导致古气候重建结果出现偏差
来源:Journal of Asian Earth Sciences
时间:2025-11-06