今日动态

  • PVA/rGO复合水凝胶的合成与表征及其对水溶液中染料和重金属离子的高效去除

    摘要:合成染料和有毒重金属离子向水生环境中的广泛排放已成为一项严峻的环境挑战,因其对生态系统和人类健康产生不利影响。本研究通过一种简便的水相共混策略,以硼砂为交联剂并辅以反复冻融处理,成功制备了聚乙烯醇/还原氧化石墨烯(PVA/rGO)复合水凝胶。采用X射线衍射(XRD)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、拉曼光谱、扫描电子显微镜(SEM)、Brunauer–Emmett–Teller(BET)比表面积分析以及热重分析(TGA)对所得水凝胶的理化特性进行了系统表征。表征结果证实rGO纳米片均匀掺入PVA基体内,形成了具有改善热稳定性和增比表面积的多孔三维结构。在批式条件下,研究人员评估了该复合水

    来源:Results in Chemistry

    时间:2026-08-11

  • 在REACH框架下克服艰难、不可能及无意义的动物实验:运用非动物实验方法进行有效化学风险评估的机遇

    ?欧盟REACH法规的附件十一为推动非动物实验提供了框架。然而,在某些情况下,即便这些实验可能仅具有有限的(甚至没有)监管或科学价值,仍需进行新的体内(脊椎动物)研究以满足信息要求。在本文中,我们制定了具体的科学和程序标准,用以判断何时动物实验是困难的、不可能的或毫无意义的,并探讨如何通过非动物方法有效解决此类问题。我们明确了客观的判断标准,并将其应用于筛选REACH注册文件中可能存在此类情况的案例。?基于这些案例,我们建议:一)进一步完善相关判断标准及考量因素,使其适用于其他REACH评估指标,同时优先考虑人类健康;二)评估如何调整方法以避免在涉及人类健康指标时进行动物实验;三)在下一代风险

    来源:Regulatory Toxicology and Pharmacology

    时间:2026-08-11

  • 热解对生物质自燃及后续燃烧的影响

    摘要生物质在储存过程中存在自热和自燃的风险,这引发了安全方面的担忧。热解作为一种脱氧预处理方法,可通过改变生物质的物理化学性质来降低这些风险。在本研究中,小麦秸秆分别在200、250和300℃下进行热解处理,然后在25、55和85℃下进行自热实验。研究的目的是探讨热解如何影响小麦秸秆的自热行为及燃烧特性。实验结果表明,在25℃时自热现象最为明显。热解处理降低了O/C比、H/C比以及挥发分含量,从而减弱了自热的强度。具体而言,在25℃时,未经处理的样本温度上升了8℃,而经过300℃热解处理的样本仅上升了3℃。燃烧动力学分析进一步表明,热解提高了材料的着火温度和燃尽温度,同时降低了重量损失和燃烧指

    来源:Renewable Energy

    时间:2026-08-11

  • 酸性底物糠醛残渣产甲烷:发酵条件与微生物特性的影响

    摘要糠醛残渣是一种来自糠醛工业的生物质废弃物。由于富含碳和纤维素,它被视为生物能源转化的理想原料。然而,其高酸度和低pH值给厌氧消化带来了挑战。本研究通过批次厌氧消化实验,探讨了初始pH值、总固体含量以及预处理方法对糠醛残渣产甲烷量的影响。研究结果表明,将pH值调整至8.0时,累计产甲烷量可提升至38.24毫升/克总固体,相比pH为7.3时的28.50毫升/克总固体,增幅达34.18%;相较于对照组16.80毫升/克总固体,则提升了127.62%。将总固体含量从3%提高至6%时,累计产沼气量可增加7.42%-25.10%。碱液预处理(5%氢氧化钠)的效果优于水洗预处理,可使沼气产量提高5.89

    来源:Renewable Energy

    时间:2026-08-11

  • Eu2O3改性的镁硼碲玻璃:结构、光学性能及辐射屏蔽性能

    摘要:本研究旨在优化一种新配方——Eu2O3掺杂的镁硼碲酸盐玻璃体系的光学与辐射屏蔽性能。通过熔融淬火法制备了10MgO–30B2O3–(60-x)TeO2–xEu2O3系列玻璃,其中x的取值为0.5至2.5摩尔%。实验结果表明,随着Eu2O3浓度的增加,玻璃的密度从2.960 g·cm-3上升至3.192 g·cm-3。总体而言,由于较高的Eu3+浓度使得玻璃结构更加紧密,其摩尔体积从41.094 cm3·mol-1下降至39.312 cm3·mol-1。XRD图谱中出现的宽泛漫反射峰证实了所有玻璃样品均为非晶结构。FTIR光谱显示玻璃基质中含有TeO4、TeO3、BO4和BO3等结构单元。

    来源:Radiation Physics and Chemistry

    时间:2026-08-11

  • 安道尔及东南比利牛斯山脉的末次冰期消退

    ?通过36Cl宇宙成因暴露定年法,我们研究了安道尔的冰川演变历史。?在最后一次冰期期间,山谷中的冰川厚度可达500米。?自最后一次冰期以来,冰川逐渐退缩,如今已没有活跃的冰川存在。?根据当前的降水量,PISM模型预测最后一次冰期时气温将下降5.5摄氏度。引言近年来,人们对伊比利亚山脉,包括比利牛斯山的演化有了更多了解(例如Oliva等人,2019年;Delmas等人,2021年、2026年;Carrasco等人,2024a、b年;Vidaller等人,2026年)。安道尔公国内的所有山谷也是如此,它们在最后一次冰期都曾有冰川覆盖(例如Calvet等人,2011年;Turu等人,2011年)(见

    来源:Quaternary Science Reviews

    时间:2026-08-11

  • 用于可持续农业的耐用多功能纸质地膜:超疏水性、防/除冰功能与阻燃性能的协同设计

    摘要纸质地膜因其可生物降解、重量轻且透气性佳而被广泛用于农业领域,但在降雨和高温等恶劣条件下容易失效。因此,研发兼具超疏水、防/除冰及阻燃功能的多功能纸质地膜具有重要意义。本研究采用协同改性策略,将二氧化硅纳米颗粒、壳聚糖、9,10-二氢-9-氧代-10-磷菲-10-氧化物以及氟硅烷结合使用,通过喷涂技术在纸质地膜表面制备出多功能涂层。由此得到的涂层纸质地膜具有出色的超疏水性能(水接触角为157.2±0.4°,滑动角为2.9±0.3°),同时还具备良好的机械强度。此外,该涂层还具有可靠的防冰性能,冻结延迟时间为532秒,并且在多次除冰循环后仍能保持优异的超疏水性能。与未经改性的纸质地膜相比,涂

    来源:Progress in Organic Coatings

    时间:2026-08-11

  • 树脂软化点与氢化作用对二氧化硅填充SSBR/BR轮胎胎面胶胶料性能的影响

    传统轮胎胎面胶中使用的增塑剂(如芳烃油,处理蒸馏芳烃抽出物,TDAE)来源于不可再生的化石资源,且可能含有多环芳烃(PAHs),引发环境和健康担忧。近年来,行业和学术界日益关注减少对化石基增塑剂的依赖,并采用生物基或回收材料替代,以改善轮胎配方的环境足迹,同时保持或提升其性能。树脂已成为传统增塑剂的有前景的替代品,其不仅可作为加工助剂,还能增强轮胎胶料的粘弹性。先前研究表明,树脂可通过提高低温下tan δ值来改善湿抓着性能,同时其化学结构和用量会影响滚动阻力和磨耗性能。然而,树脂特性与轮胎性能之间的关系仍未完全明确。本研究采用一系列具有相同化学主链、软化点(SP)范围覆盖10–160 °C的茚

    来源:Polymer Testing

    时间:2026-08-11

  • 心脏手术后在ICU中患者的不适体验

    摘要研究目的本研究旨在更深入地了解心脏手术后在重症监护室中患者所经历的不适感。研究设计采用定性描述性研究设计,让参与者能够用自己的话表达他们所经历的不适感。研究方法在获得机构审查委员会批准后,研究者获得了参与者的同意。在心血管过渡病房进行了半结构化访谈,让参与者回顾他们在重症监护室的经历。数据收集的同时也进行了主题分析。研究结果从参与者访谈中提炼出五个主题:疼痛、安全感与被照顾的感觉、身体不适、心理不适以及预期。有多种因素既缓解又加剧了患者的疼痛感,而疼痛程度普遍较重。患者的不适感受还受到以往手术经历的影响。护理工作对患者的疼痛、身体不适及心理不适有着重要影响,参与者表示护士的关怀行为让他们感

    来源:Pain Management Nursing

    时间:2026-08-11

  • 利用单次光谱态测量技术识别增益控制型非线性光纤放大器中可重复出现的宽频带形成现象

    摘要在增益控制型非线性光纤放大器中,稳定的宽频谱生成通常通过平均光谱来评估,但这类测量无法确定宽频谱包络是由每个单独脉冲产生,还是通过对波动的单次发射光谱进行平均得到的。在此,我们建立了一种基于脉冲分辨的光谱状态计量框架,用于识别全光纤增益控制型非线性放大器中可重复产生的宽频谱现象。通过使用经过校准的色散傅里叶变换诊断模块来重建连续的单次发射光谱。在1000–1100纳米范围内进行的全范围校准使得波长到时间的映射斜率为0.1348纳秒/纳米,对应的总色散为134.8皮秒/纳米,同时还应用了二阶校正以弥补被动光纤的残余色散斜率。通过分析泵浦效应带来的光谱变化,我们明确了四种运行模式:增益主导的放

    来源:Optics & Laser Technology

    时间:2026-08-11

  • 波浪与冲击荷载作用下水下浮式隧道动态响应分析的减控方法

    ?基于多刚体协同SFT-TMD的减振装置(MRB-CD-SFT-TMD)被建立起来。?基于多刚体动力学的SFT-TMD运动耦合方法(MRB-CM-SFT-TMD)被推导出来。?基于等效原理的截断边界方法(EP-TBM)被提出。引言沉浮隧道是一种用于跨越河流、湖泊、海峡和海洋的新型交通结构。由于其施工简单、对地形适应性强、环保且成本可控等优点,它逐渐成为跨海工程中极具竞争力的解决方案。近年来,海洋结构在复杂环境条件下的动力响应引起了广泛关注(Gao等人,2024年;Wang等人,2025年)。波浪与结构之间的相互作用可能会引发显著的动力响应,甚至共振现象(Gao等人,2026b年;Huang等人

    来源:Ocean Engineering

    时间:2026-08-11

  • 基于能量守恒深度学习的全球定向波谱预测

    摘要 方向波谱能够全面描述不同频率和方向上的海洋波浪能量,是数值波浪建模的基础。本研究将当前基于人工智能的波浪预测方法从仅利用有效波高这类单一参数,拓展到方向波谱这一能够完整反映波浪物理状态的参数,进而可推导出斯托克斯漂流等众多重要动力学参数。然而,方向波谱庞大的数据量给利用深度学习进行直接时空预测带来了巨大挑战。为克服这一难题,我们提出了WaveSpecNet——一种用于全局时空方向波谱预测的守恒型深度学习框架。该框架由压缩-重构模块和预测模块组成:首先将二维方向波谱压缩为低维潜变量,即潜特征,然后预测这些潜特征而非原始方向波谱,最后再从预测得到的潜特征中恢复出方向波谱。在通过浮标观测数据

    来源:Ocean Modelling

    时间:2026-08-11

  • 基于像素的马来西亚半岛东部和南部沿海多灾害脆弱性综合评估框架

    摘要:全球的沿海地区日益被视为气候变化、海平面上升以及人类活动密集交汇的前沿区域,这些因素共同加剧了对社区、生态系统及关键基础设施的威胁。在此背景下,开展严谨且具有空间明确性的脆弱性评估,对于制定基于证据的沿海管理策略、适应规划以及灾害风险降低措施至关重要。马来西亚半岛拥有漫长且人口密集的海岸线,这些海岸线支撑着该国的渔业、贸易、旅游业以及城市发展,但同时也极易受到季风引发的海洋与河流作用的影响。其东部和南部沿海地区面临南海和新加坡海峡,对这些地区而言,季节性波浪气候、风暴潮、河流径流以及快速的土地利用变化尤其具有破坏性,从而形成了复杂的沿海社区与基础设施风险分布格局。正因如此,马来西亚半岛东

    来源:Ocean & Coastal Management

    时间:2026-08-11

  • TA-Fe3O4/g-C3N4/细菌纤维素复合膜作为纺织染料降解催化材料的制备

    含有合成染料的纺织废水因其持久性、毒性和对常规处理方法的抗性而带来重大环境挑战。在本研究中,研究人员开发了一种基于细菌纤维素(BC)的复合膜,通过引入石墨相氮化碳(g-C3N4)和Fe3O4纳米颗粒,并采用单宁酸(TA)作为绿色交联和表面改性剂,以增强界面相容性和稳定性。所得TA–Fe3O4/g-C3N4/BC复合膜通过原位沉积和组装制备,形成了坚固、多孔且柔韧的结构。该膜用于模型纺织染料亚甲基蓝(MB)和甲基橙(MO)的催化降解。表征确认了活性组分的成功掺入和均匀分散,以及结构和热性能的改善。含有Fe3O4的复合膜表现出增强的催化活性,实现了对阳离子染料(MB)和阴离子染料(MO)的高效降解

    来源:Next Materials

    时间:2026-08-11

  • 连续制备仿生全生物质气凝胶纤维用于热绝缘

    气凝胶纤维因其高孔隙率和低热导率(thermal conductivity)而被认为是热防护纺织品的有前景解决方案。然而,可持续且具有机械强度的气凝胶纤维的可扩展生产仍是一个关键挑战。在此,受北极熊毛发多孔核壳结构(core-shell structure)的启发,研究人员报告了一种连续策略,以丝素蛋白(silk fibroin)为核、纤维素(cellulose)为壳,制备具有封装核壳结构(encapsulated core-shell architecture)的全生物质气凝胶纤维。这种可调结构具有径向排列的片状孔和可调节的壳厚度,通过氢键驱动的纤维素收缩和醇诱导的片状丝素蛋白固化实现。这种

    来源:Nano-Micro Letters

    时间:2026-08-11

  • 综述:设计高效倒置钙钛矿太阳能电池的自组装单分子层空穴传输层

    自组装单分子层(SAMs)已成为钙钛矿太阳能电池(PSCs)中高度通用的界面材料,提供可调分子结构、有利的能级对齐、高光学透明度和最小化的非辐射复合损失。随着倒置(p-i-n)PSC架构的快速发展,基于SAM的空穴选择性接触在实现卓越功率转换效率、成本效益制造以及与可扩展制造工艺的强兼容性方面展现出明显优势。本综述首先总结了SAM应用的演变,特别关注p-i-n PSCs中基于SAM的材料。随后,系统讨论了SAM的基本方面。进一步,综述了SAM的常见制备方法,以及实现均匀SAM涂层所遇到的关键挑战。在此基础上,全面总结了基于SAM的PSCs的最新进展,包括它们在高效率单结器件、钙钛矿叠层太阳能电

    来源:Nano-Micro Letters

    时间:2026-08-11

  • 共价有机框架锚定碳纳米管实现用于高比功率柔性砷化镓太阳能电池的超薄坚固聚酰亚胺薄膜

    自支撑聚合物薄膜具有超薄、轻质和坚固的特点,在柔性电子学中具有重要应用前景。然而,其性能一直受到同时增强机械强度和降低密度这一挑战的制约。当前研究展示了一种基于聚酰亚胺(PI)的共价有机框架(COF)修饰的多壁碳纳米管(MWCNT-COF)薄膜,用于高比功率柔性砷化镓(GaAs)太阳能电池。该薄膜表现出高杨氏模量1.53 GPa、拉伸强度超过97.53 MPa以及低密度0.73 g cm?3,密度降低了45.1%。三维(3D)互连层状多孔MWCNT-COF的引入显著增强了薄膜的机械性能,同时降低了其密度。坚固的MWCNT与共价键合的COF层之间的协同效应,结合热稳定的PI分子结构,赋予了薄膜卓

    来源:Nano-Micro Letters

    时间:2026-08-11

  • 水热合成的Zn2SnO4/聚苯胺电极材料,用于氢气析出反应

    摘要 氢气被视为现代能源需求的重要组成部分,而通过电解法生产氢气则是最常用的技术之一。为克服水电解过程中氢气析出速率缓慢的问题,需要一种高效且成本低的电催化剂。本研究采用水热法制备了Zn2SnO4/PANI电催化剂,并评估了其在碱性环境中的催化性能。该合成方法通过在导电的PANI网络中均匀分布Zn2SnO4纳米颗粒,形成了具有良好界面接触的多孔结构。电化学研究表明,与纯Zn2SnO4相比,这种复合材料具有更高的催化效率;而结构与表面特性分析则证实了其稳定性以及均匀的形态结构。Zn2SnO4/PANI电极的Rct值为0.26Ω,塔菲尔斜率为66 mV·dec-1,过电位为76 mV。值得注意的

    来源:Materials Chemistry and Physics

    时间:2026-08-11

  • 自然老化对NiCrFeCoAlCu高熵合金相稳定性及腐蚀行为的影响

    摘要亚稳态高熵合金的长期相稳定性及其降解机制至今仍不甚明了,尤其是在自然老化条件下。本研究通过将热力学预测与1820天自然老化后的微观结构演变、元素分布、力学性能差异及电化学行为进行系统关联,以解决这一难题。所制备的NiCrFeCoAlCu高熵合金虽电负性差较小(ΔX = 0.119),但仍呈现亚稳态的FCC+BCC结构,而在老化过程中逐渐转变为以FCC相为主的结构。自然老化导致该合金的磁性能下降,饱和磁化强度降低约24.6%,剩磁降低约11.1%,矫顽力降低约7.1%,这是由于亚稳态微观结构向FCC结构转变所致。老化还会使晶界处铜元素富集而铝元素减少,同时晶界处的析出物硬度(3.21 GPa

    来源:Materials Chemistry and Physics

    时间:2026-08-11

  • 宽视场原位X射线断层扫描中由缝合引起的应变不确定度评估

    ?通过24个拼接的子体积构成的Al99.5 MMSF的宽视场断层成像。?零应变重复扫描可量化DVC带来的应变不确定性。?重叠区域的应变不确定性比非重叠区域高2–4倍(约0.17%),而非重叠区域约为0.06%。?规则网格DVC和离散DVC得出的空间不确定性层级一致。?建议将零应变不确定性检测作为标准的前期表征步骤。引言数字体积相关技术已成为用于表征固体材料三维变形场的广泛采用的方法。该技术最初由Bay等人[1]在研究骨小梁力学时提出,是将二维数字图像相关技术扩展到三维应用。DVC通过数值算法对比参考图像与变形后的体积图像,从而实现对三维位移场和应变场的量化[2]。对于那些具有复杂三维结构的材料

    来源:Materials Characterization

    时间:2026-08-11

  • 孕育剂对铝快速凝固过程中微观组织演变的影响:激光粉末床熔融条件下的计算方法

    多尺度相场模型(multiscale phase-field model)预测了快速凝固过程中的孕育剂效应。孕育剂使凝固速度加倍,导致强烈的晶粒细化。TiB2在铝合金中提供了最强的形核能力和细化效果。颗粒尺寸和密度强烈影响微观组织演变。模拟框架预测了最终晶粒尺寸和激光粉末床熔融(LPBF)加工窗口。**论文解读:孕育剂对铝快速凝固微观组织演变的计算研究****研究背景与问题** 激光粉末床熔融(LPBF)作为增材制造(AM)的关键技术,在航空航天等领域应用广泛,但铝合金因高反射率、高热导率及凝固缺陷(如热裂纹、柱状晶)而难以加工。晶粒细化通过异质形核是改善可打印性和力学性能的有效策略,纳米级

    来源:Materials & Design

    时间:2026-08-11

  • 用于有机混合物中生物相容性电荷传输调控的5,6-二羟基吲哚薄膜

    摘要以按照标准步骤合成的5,6-二羟基吲哚为起始材料,通过让其接触氧化性硒盐,设计出一种特殊方案来合成此前未被研究过的三聚体和二聚体物质。对这些新合成的物质进行了表征与鉴定,结果发现它们是由具有高度区域选择性(氧化位置)的途径产生的二聚体和三聚体。随后将这些物质沉积在玻璃基底上(采用旋涂技术,并让其接触氨气以实现聚合),最终得到了稳定性极高且在不同厚度下都具有良好重复性的薄膜。电流电压测试表明,优化后的产物具有稳定的电导率,且属于欧姆性导电材料。结合该材料的高生物相容性,这些薄膜有望被用于制造生物传感器。章节节选引言近几十年来,有机和聚合物导体/半导体以及它们与无机添加剂的复合材料,作为新型电

    来源:Materials Chemistry and Physics

    时间:2026-08-11

  • 采用混合Ti65/TC4粉末制备的高温近α钛合金,其强度与延展性同时得到提升

    摘要高温钛合金是航空航天部件中极为重要的结构材料。本研究采用电子束熔炼技术,以质量比为1:1的Ti65和TC4预合金粉末为原料,制备出一种新型近α型钛合金Ti-5.9Al-2.0Sn-1.8Zr-2.0V-0.3Mo-0.2Nb-0.5Ta-0.5W-0.2Si-0.03C,并对其微观结构、织构及力学性能进行了研究。该合金具有典型的篮状织构,细小的硅化物析出物分布在α/β相界处,同时还存在少量定向排列的α晶粒。粗大的α晶粒则呈现出明显的纤维状织构。该合金在室温下以及600℃条件下均表现出优异的拉伸性能:室温下屈服强度为835±10 MPa,抗拉强度为922±8 MPa,伸长率为16±0.3%;

    来源:Materials Chemistry and Physics

    时间:2026-08-11

  • 海底电力电缆热机械弯曲行为的理论模型

    摘要:在电力传输过程中,海底电缆会产生较大的热负荷,从而导致电缆结构各层发生热膨胀和热应力。这些应力会改变螺旋铠装线与相邻层之间的接触状态及滑动行为,进而影响电缆的非线性弯曲性能。为了解决这一问题,本文建立了一个理论模型来研究海底电缆的热机械弯曲行为。首先基于细杆理论和厚壁理论建立了受热作用下的轴对称模型,随后构建了一个考虑层间剪切变形的弯曲模型,用以描述在热力和弯曲载荷共同作用下的非线性弯曲滞后响应。该理论模型预测的轴对称和弯曲响应通过有限元模拟进行了验证。研究结果表明,温度升高会增加铠装层与相邻层之间的接触力,进而提高临界滑移曲率,并扩大滞后曲线中的弯矩范围。参数分析进一步表明,较大的铺设

    来源:Marine Structures

    时间:2026-08-11

  • 加勒比-大西洋海洋沉积物中氨基酸消旋作用的盆地尺度空间结构

    摘要氨基酸消旋作用是地质年代学和古温度测定中常用的方法,但以往的研究主要关注时间校准和动力学建模,而非正式评估盆地尺度的空间自相关性。本研究运用全局和局部空间自相关技术,探讨加勒比-大西洋区域的氨基酸消旋指标是否存在地理结构特征。通过分析73个带有地理坐标的沉积物岩芯中的A/I比值、异亮氨酸及同位素异亮氨酸浓度,我们使用了莫兰指数、吉尔里指数以及局部空间关联指数来评估空间依赖性。研究结果表明,A/I比值和异亮氨酸浓度存在显著的全球正空间自相关性,而同位素异亮氨酸则表现出较弱但仍有统计意义的空间结构特征。LISA分析显示,这三种氨基酸消旋指标都存在显著的空间聚类现象和异常值,说明消旋模式在盆地内

    来源:Marine Geology

    时间:2026-08-11

  • 柚木锯末纤维素增强聚甲基丙烯酸甲酯复合材料的合成与表征及甲基丙烯酸甲酯及其三聚体的DFT研究

    本研究论文中,研究人员通过改进的溶液聚合法合成了聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)。以甲基丙烯酸甲酯(MMA)单体和过氧化苯甲酰为引发剂,在96%乙醇介质中合成了PMMA聚合物。通过衰减全反射-傅里叶变换红外(ATR-FTIR)光谱分析,进行了多组反应以筛选最佳反应参数,包括时间、温度、单体浓度和引发剂浓度。PMMA的1H NMR和ATR-FTIR光谱分析结果与文献值吻合良好。采用密度泛函理论(DFT)方法在B3LYP/6-31+G(d,p)基组水平上研究了MMA单体及其三聚体,分析了计算红外光谱、结构和电子性质。这些结果揭示了MMA聚合过程中π键向σ键转化所伴随的电子和几何变化,这对PMMA聚合物

    来源:Results in Chemistry

    时间:2026-08-11

  • 综述:弥合模型性能与临床实践之间的差距:人工智能模型用于药物间相互作用预测的范围综述

    药物间相互作用(DDIs)是可预防药物不良事件的重要来源,在临床实践中仍难以处理。传统的基于规则的临床决策支持系统常与高假阳性率及超过90%的警报忽略率相关,导致警报疲劳。人工智能(AI)方法越来越多地被应用于DDI预测;然而,其方法学稳健性与临床就绪度仍不明确。本范围综述系统梳理了基于AI的DDI预测研究,考察了输入特征、训练策略、验证方法、性能指标和临床适用性。在五个数据库筛选的963条记录中,131项研究符合纳入标准。深度学习模型占主导(82项,62%),监督学习(118项,90%)和内部验证(108项,82%)最为常见。大多数研究依赖基于化学结构的特征和精选知识库(尤其是DrugBan

    来源:Research in Social and Administrative Pharmacy

    时间:2026-08-11

  • 中深度同轴式与U型孔道换热器的配置选择与最优流道设计

    摘要同轴式和U型钻孔换热器在中深层地热系统中被广泛使用,但针对相同钻探深度的对比研究仍较为缺乏。本研究建立了经过验证的两种模型,分别用于模拟双同轴钻孔系统与U型钻孔换热器,并在总钻探深度为5000米的情况下评估其性能。研究引入轴向传热强度来分析性能差异,同时采用净热交换强度来实现流量优化。在相同的流量条件下,系统的优势会因管道配置、流动状态以及地质条件而有所不同。采用不锈钢真空管的双同轴系统比U型系统能多提取6–12%的热量,但所需泵功更大;而当使用PE-RT II管道时,只有当总流量达到约67.0立方米/小时的临界值时,其热量提取量才能超过U型系统。在基于净热交换强度的最优流量下,同轴系统的

    来源:Renewable Energy

    时间:2026-08-11

  • FITo:RA-3反应堆的成像与断层扫描装置

    摘要 位于阿根廷布宜诺斯艾利斯省的RA-3反应堆内设有FITo中子成像装置,该装置用于教育、培训及应用研究。本文介绍了该装置的当前配置,以及在使用基于6LiF/ZnS:Cu闪烁体与冷却型CMOS相机的数字检测系统重新启用后的首次定量表征结果。通过与以往的镝活化及放射变色胶片方法的对比,发现数字系统在大幅缩短曝光时间的同时,仍能保持适合射线照相应用的空间分辨率。研究还对束流的空间分辨率、均匀性、几何准直度、中子通量及镉比率进行了表征。实验测得的准直度低于根据提取锥入口尺寸通过简单几何计算得出的数值,这一差异被解释为次热中子和快中子通过部分穿透提取锥屏蔽而扩大了有效入口尺寸的证据。文中还通过对比

    来源:Radiation Physics and Chemistry

    时间:2026-08-11

  • 瑞士阿尔卑斯山和侏罗山脉洞穴滴水及洞穴沉积物流体包裹体水中的同位素温度梯度

    ?该公民科学项目收集了来自中欧103个洞穴的358份洞穴滴水样本。?洞穴滴水的稳定同位素记录反映了2022年极端干燥且温暖的天气状况。?洞穴滴水的同位素递减率体现了降水同位素的变动性。?通过洞穴沉积物中的流体包裹体,初步重建了古同位素递减率。引言降水的氢(δ2Hp)和氧(δ18Op)同位素组成受多种气候与环境因素影响,海拔高度便是其中之一(例如Lachniet,2009)。随着海拔升高,氢和氧的同位素比值下降,这一现象被称为“海拔效应”,而这种变化的速率则称为同位素递减率(ILR),通常以每100米的‰数表示(Siegenthaler和Oeschger,1980;Clark和Fritz,199

    来源:Quaternary Science Reviews

    时间:2026-08-11

  • 采用含长链烷基的生物基扩链剂制备的无氟水性聚氨酯防水涂料及其在功能纺织品中的应用

    摘要随着循环经济理念的兴起以及全球对可持续发展的重视,含氟化合物作为持久性有机污染物而面临越来越严格的限制。本研究选取异佛尔酮二异氰酸酯和聚四氢呋喃醚二醇作为主要原料,将含有长烷基链的生物基扩链剂蓖麻油酸引入水性聚氨酯的主链中,成功制备出无氟且具有防水性能的水性聚氨酯。该材料凭借其灵活的长链结构与低极性,可形成良好的疏水屏障。研究显示,当蓖麻油酸含量为6%时,该材料具备最佳的综合性能:其水接触角可达96.2°,吸水率降至6.09%,表明其疏水性能有了显著提升。同时,该材料的抗拉强度为6.31 MPa,断裂伸长率为771.64%。此外,其热稳定性也有所提高,第二临界热分解温度升至422.98℃。

    来源:Progress in Organic Coatings

    时间:2026-08-11

  • 混凝土在微波水射流冲击下的破坏特征与损伤机制

    ?微波预处理能够重新优化混凝土破碎过程中的能量利用方式。?裂纹网络使得应力从单一路径传递变为多路径扩散。?冲击能量则从表面耗散转变为整体结构破坏。引言作为核心基础设施材料,混凝土在长期使用过程中会因施工缺陷、荷载作用以及环境因素的共同影响而逐渐劣化[1]。目前,大量现有混凝土结构已进入使用的中后期阶段,基础设施的劣化问题日益突出,这凸显出亟需高效、安全且可控的修复技术[2]。在混凝土结构维护中,传统的机械破碎和爆破方法存在振动大、粉尘多且精度低等问题,难以应用于对精度要求较高的环保作业中。虽然高压水射流技术具有振动小、污染少的优点,但由于混凝土内部结构致密,导致能量主要在表面局部耗散,其在能量

    来源:Powder Technology

    时间:2026-08-11

  • 高阶元特征与混合变量:两项研究为大五人格模型与HEXACO模型之间的部分跨模型对应关系提供的证据

    摘要在“大五人格”模型之上,人们提出了两种宏观的元特征:稳定性与可塑性。最新研究结果表明,即便控制了顺从效应、评分者偏差以及项目间的交叉载荷,这两种元特征依然存在。我们旨在探讨这种更高阶的结构是否具有模型普适性,以及所提取的稳定配置是否真正代表了实质性的心理结构。在研究1中(使用IPIP大五人格量表,样本量N=602,262;IPIP-HEXACO量表,样本量N=22,720),通过相同的人均中心化项目级分析方法得到的两成分总结结果具有可重复性(一致性至少为0.999),但两个旋转轴之间的相关性则取决于提取方法(大五人格的主成分分析法下相关系数为0.31,而共同因子分析法下约为0.58)以及旋

    来源:Personality and Individual Differences

    时间:2026-08-11

  • 建立用于预测口腔白斑恶性转化的基因突变检测 panel:一项前瞻性队列研究

    摘要研究目的本研究旨在检测口腔白斑病(OLK)患者组织样本中所有基因的体细胞突变,口腔白斑病是口腔癌最常见的前体疾病;同时确定特定基因,构建突变谱用于预测OLK的恶性转化风险。研究方法本研究前瞻性纳入了123例经过长期随访(中位数73个月)的OLK患者,根据纳入时间顺序将其分为训练组(n=92)和独立测试组(n=31)。从新鲜冷冻的活检组织中提取基因组DNA,通过全外显子测序检测所有基因的体细胞突变。研究结果我们构建了一个包含3个基因(TP53、CASP8和)的突变谱,用于对OLK的恶性转化风险进行分层(有突变与无突变)。卡普兰-迈尔分析显示,在训练组和测试组中,该3基因突变谱在预测恶性进展风

    来源:Oral Oncology

    时间:2026-08-11

  • 具有偏转角的车辆并行入水时流体动力学干扰的数值研究

    ?研究了具有偏转角的车辆并行入水时的情况。?探讨了具有偏转角的车辆所产生的空腔及受力特性。?分析了间距对流体干扰和作用力的影响。?阐明了偏转角对稳定性以及尾部撞击现象的影响。引言像塘鹅和鲣鸟这样的海鸟常常成群从空中俯冲入水,其速度可超过20米/秒,形成极为壮观的景象(Sharker等人,2019年),有时会有数十甚至数百只海鸟几乎同时入水。在这种群体入水过程中,相邻海鸟之间的较小间距会引发流体动力学上的相互干扰,从而导致空腔形状发生变化、受力分布不均,进而使入水姿态变得不稳定,甚至可能引发碰撞(Liu等人,2026年;Shademani和Ghadimi,2017年;Lu等人,2023年)。不过

    来源:Ocean Engineering

    时间:2026-08-11

  • 基于深度学习的海洋螺旋桨压力与壁面剪应力分布数据驱动建模

    ?一种数据驱动模型可预测螺旋桨叶片上的压力和壁面剪应力。?预处理技术将非结构化的CFD数据转换为结构化输入。?增强型U-Net能有效捕捉叶片流动的关键特征。?与CFD相比,其计算成本降低了两个数量级。 引言 船舶推进系统中,船用螺旋桨起着至关重要的作用。其水动力性能决定了所需的推力和输出功率,进而直接影响船舶的速度、燃油消耗以及废气排放。因此,在船舶设计中,螺旋桨的设计与优化至关重要。螺旋桨设计主要关注叶片几何形状,通常通过全局特征和截面轮廓来参数化(Arapakopoulos等人,2019;Zheng等人,2023)。然而,众多的形状参数使得在设计空间内直接寻找新的螺旋桨设计方案变得十分

    来源:Ocean Engineering

    时间:2026-08-11

  • 自由漂浮物体对晃动的双重影响:在谐波激励下的抑制、放大及耦合响应

    ?一种新型自由浮动体可抑制矩形储罐中的液体晃动,能在较宽频率范围内降低波浪高度。?该浮动体会产生两种新的流固耦合共振模式。?在共振条件下,系统的阻尼会增加4到7倍,通过浮动体的运动更好地消耗能量。?不同共振模式下,该浮动体会有不同的运动模式,其俯仰方向会随频率变化。?在水深和振幅较大的情况下会出现漂移不稳定性,表现为单向或往复的漂移行为。引言在部分填充的储罐中,液体晃动是各类工程系统中常见的问题,涉及海洋船舶、航空航天燃料箱以及海上储存结构等(Ren等人,2022;Jin等人,2024;Kuznetsov和Motygin,2024)。当外部激励频率与容器内液体的自然频率发生共振时,就会引发剧烈

    来源:Ocean Engineering

    时间:2026-08-11

  • 基于中尺度代表性体积元图像的编织热塑性复合材料结构-性能人工智能预测

    编织热塑性复合材料因轻量化工程应用而备受关注,但其弹性响应受纱线宽度、纱线间距、卷曲及富基体区等中尺度结构特征显著影响。高保真有限元均匀化可捕捉此类结构-性能关系,但计算成本限制了其在快速材料设计与大参数探索中的使用。研究人员开发了一种基于图像的多任务深度学习代理模型,用于从平纹碳/聚苯硫醚(PPS)复合材料的中尺度代表性体积元(RVE)表征中预测有效弹性性能。利用TexGen生成999个具系统纱线几何变化的编织复合材料RVE合成数据集,并在Abaqus中于周期性边界条件下模拟。以双视角RVE图像与纱线纤维体积分数为输入,训练多任务CNN–MLP模型预测域纤维体积分数、E11、E22、G12与

    来源:Next Materials

    时间:2026-08-11

  • 综述:从颜色到污染物:纺织染料的环境影响及新兴的基于纳米颗粒的降解策略

    全球纺织工业是淡水资源消耗的主导力量,每年使用超过1000亿升水,并占含有工业染料的废水国际贸易总量的近20%。偶氮、蒽醌和活性染料等合成染料的工业使用造成的污染对环境具有显著的长期影响。合成染料引起的污染物通过破坏水中的光穿透和增加生物需氧量(BOD)/化学需氧量(COD)水平来影响生态系统。它们还会以较慢速率产生有毒的降解副产物,这些副产物因其致突变性和致癌性而对健康和生物多样性构成危害。本综述旨在提供关于纺织染料的最新分类及其相关环境影响的见解,以及纳米颗粒光催化降解的进展。本综述的主要焦点是2023–2025年期间光催化剂的广泛使用,特别是Ag–TiO2、ZnO、CuO、基于半导体的光

    来源:Next Materials

    时间:2026-08-11

  • 仿生分子磁场响应催化剂用于按需切换2e?和4e?氧还原

    摘要:实现精确且按需调控氧还原反应(ORR)路径在高效4e?生成H2O路径与有价值2e?生成H2O2路径之间的切换,仍是电催化领域的关键挑战。本文中,研究人员通过将磁性单原子锚定的Salen基共价有机框架(MSA-Salen COFs)负载于磁性纳米颗粒(单畴/多畴Fe3O4)上,设计了一种仿生分子磁场响应催化剂(MMFR-C),以应对这一挑战。仿照细胞色素c氧化酶,MMFR-C采用MSA-Salen COFs作为有序质子传输通道,并利用明确的N2-M-O2基团作为酶促O2活化位点,Fe3O4提供内置磁场以远程调控活性位点电子结构。该仿生MMFR-C展现出可切换的ORR路径。相对于原始Co-S

    来源:Nano-Micro Letters

    时间:2026-08-11

  • 综述:材料–结构–硬件–算法协同驱动柔性传感器的层级优化

    柔性电子代表了现代电子学的范式转变,其中柔性传感器作为这些系统中的关键组件。尽管在材料、结构、硬件和算法的创新推动下取得了显著进展,但传统设计方法侧重于优化单个层级,存在固有的性能权衡,限制了进一步发展。本综述认为,未来性能的提升不能再仅仅依赖于独立组件的突破,而必须采用一种跨越“材料–结构–硬件–算法”层级的全新协同设计范式。在本综述中,研究人员系统地梳理了这四个关键层级的研究现状和代表性进展,分析了层级协同的重要性及近期突破,并建立了一个前瞻性的理论框架,以促进柔性传感领域的创新与发展。提出了一种新颖的协同设计范式。本文提出了一种“材料–结构–硬件–算法”的整体协同设计范式,以克服传统碎片

    来源:Nano-Micro Letters

    时间:2026-08-11

  • 湿热降解PC/ABS共混物的平面应力断裂韧性经基本断裂功评价:表征与降解指数驱动的预测

    基本断裂功(EWF)捕捉了湿热老化PC/ABS共混物中的非线性断裂衰减。微观化学降解指数直接与宏观EWF参数相关联。塑性功耗散精确识别了韧脆转变。基于降解指数的人工神经网络(ANN)稳健地预测了长期结构可靠性。**论文解读:湿热老化PC/ABS共混物的平面应力断裂韧性退化与降解指数驱动预测****研究背景与问题**聚碳酸酯/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共混物(PC/ABS)因兼具PC的优异抗冲击和耐热性以及ABS的良好加工性和成本效益,广泛应用于电子设备外壳、汽车内外饰件等领域。然而,在实际服役环境中,PC/ABS组件常暴露于高温高湿条件(如发动机热源、气候因素),导致水解和氧化等化学降解,进而引发

    来源:Materials & Design

    时间:2026-08-11

  • 用于增强碱性尿素电氧化的Ni-MOF/ZIF-67杂化催化剂设计

    摘要在能源应用领域,开发高效且廉价的碱性尿素电氧化电催化剂至关重要。本研究采用水热法制备了一种分级结构的镍基MOF/ZIF-67杂化催化剂,该催化剂负载在镍泡沫上(NiF/Ni-MOF/ZIF-67),并将其作为无粘结剂阳极用于碱性介质中的尿素电氧化反应。通过扫描电子显微镜、X射线衍射、傅里叶变换红外光谱、热重分析、紫外-可见光谱以及接触角测定等方法,全面分析了所制备电极的结构、形态及物理化学性质,证实了具有更好表面润湿性和热稳定性的多孔MOF纳米结构已成功形成。在电流密度方面,NiF/Ni-MOF/ZIF-67电极的性能显著优于NiF/Ni-MOF(51 mA cm-2)和纯NiF电极(43

    来源:Materials Chemistry and Physics

    时间:2026-08-11

  • 环保型MOF@PDA/Fe3O4纳米复合材料在新型旋叶半挡流反应器强化EF-PS工艺中的应用,用于去除新兴污染物盐酸四环素

    摘要本研究首先合成了一种基于金属有机框架并经过多巴胺纳米颗粒改性的纳米复合材料(MOF@PDA/Fe3O4),然后将其作为催化剂用于强化电芬顿过氧化二硫酸盐法处理新兴污染物盐酸四环素。该纳米复合材料的结构通过FTIR、XRD、FESEM、TEM、EDAX以及BET分析等方法进行了表征。随后,研究使用了工作容积为1.5升的新型圆柱形半隔板电化学反应器。在最佳条件下,即MOF@PDA/Fe3O4的添加量为0.16克/升,pH值保持中性(7),盐酸四环素浓度为50毫克/升,施加电流为300毫安,催化剂中铁的含量为20%,过氧化二硫酸盐电解液浓度为0.01摩尔/升,叶片旋转速度为150转/分钟,曝气率

    来源:Materials Chemistry and Physics

    时间:2026-08-11

  • 增材制造316L不锈钢片基旋节、随机与周期三周期极小曲面(TPMS)点阵超材料的压缩与弯曲性能研究

    本研究系统地探究了采用激光粉末床熔融(LPBF)增材制造技术制备的316L不锈钢片基点阵超材料在压缩与弯曲载荷下的力学响应。研究中分别采用基于高斯随机场(GRF)的旋节分解方法、随机三周期极小曲面(TPMS)设计方法以及周期性TPMS设计方法构建了点阵结构。通过实验与数值模拟相结合的手段,系统评估了不同拓扑结构(Gyroid与Diamond)及相对密度(ρr)对压缩性能和弯曲性能的影响规律。研究结果表明,周期性TPMS结构在压缩和弯曲性能方面均优于随机结构;然而,随机结构表现出更渐进的损伤演化和更均匀的变形模式,赋予其更优的损伤容限。在随机结构中,基于TPMS的随机结构,特别是随机Gyroid

    来源:Materials & Design

    时间:2026-08-11

  • 重新定义抓取:软体夹爪的定量评估

    引入了一个用于软体夹爪(soft gripper)性能评估的统一框架。在同一个框架中评估了接触交互(contact interaction)、刚度(stiffness)和有效载荷(payload)。超材料夹爪(metamaterial gripper)的性能优于文献和商业夹爪。内部晶格结构(internal lattice architecture)控制着接触、刚度和有效载荷能力。该框架能够对软体夹爪设计进行定量基准测试。软体夹爪(soft gripper)作为传统刚性夹爪的替代方案,在形状适应性和处理易碎物体方面具有显著优势,在农业、食品加工、工业自动化和医疗领域展现出广阔应用前景。然而,当

    来源:Materials & Design

    时间:2026-08-11

  • 具有表面沉积超疏水层的层状核壳结构阻燃颗粒

    摘要:磷酸铵(APP)是一种常用的无卤膨胀型阻燃剂,被广泛应用于阻燃材料中。然而,其较高的吸湿性以及较强的表面极性会影响其在阻燃涂层中的稳定分散性,以及其在水环境中的适应性。为了解决传统基于APP的核壳颗粒存在的局限性——这类颗粒通常仅具有中等防水性,且难以与超疏水界面保护结构结合——本研究提出了一种针对核壳型阻燃颗粒的超疏水表面粗糙化策略。以APP作为核心,依次结合β-环糊精和三聚氰胺,构建出三元体系整合型的核壳阻燃颗粒(M@β@APP)。随后在颗粒表面引入聚二甲基硅氧烷/二氧化硅,形成低表面能的微/纳米级粗糙界面,从而得到超疏水的核壳阻燃颗粒(M@β@APP-P/S)。实验结果表明,这种改

    来源:Materials Chemistry and Physics

    时间:2026-08-11

  • 生态系统恢复过程中无脊椎动物群落集合的驱动因素

    生态系统是复杂的多营养级系统,成功的生态恢复需要考虑支撑生物相互作用重建的机制。支持这一点的关键在于增进对控制群落集合的生态学过程的理解。在此,研究人员调查了正在恢复的石灰质草地和阔叶林地中的无脊椎动物群落集合,这两种栖息地代表了恢复工作的主要目标。本研究调查了在草地和林地恢复过程中,自上而下和自下而上的营养相互作用如何构建节肢动物群落。研究人员在53个正在恢复的草地和59个林地中调查了节肢动物捕食者和食草动物。使用结构方程模型(SEM),研究人员评估了群落结构如何响应局部(位点年龄、大小、栖息地结构、植物物种丰富度、起始条件和持续管理)和景观驱动因素(周围景观中栖息地的数量)。下行过程是群落

    来源:Restoration Ecology

    时间:2026-08-11

  • 黏土中四桶式套管基础竖向承载力的上限解

    摘要:本研究探讨了四桶式导管基的垂直极限承载力,这类基础因其良好的承重性能而在海上风能工程中具有巨大应用潜力。通过实验室模型试验,获得了不同高径比和间距径比下基础的荷载-位移曲线。进而建立了二维有限元模型,模拟垂直加载下的土体破坏行为。数值结果与实验结果的对比验证了数值模型的准确性,并有助于明确土体破坏机制。基于这些研究结果,利用极限分析理论及符合运动学条件的土体速度场,构建了一个简化的二维上界解析模型。该模型充分考虑了高径比和间距径比的影响,推导出了垂直极限承载力的解析表达式。所提出的解法通过实验结果进行了验证,为承载力设计提供了实验依据和理论支持。此外,还系统分析了高径比和间距径比对垂直极

    来源:Marine Structures

    时间:2026-08-11

  • 综述:胃十二指肠病变的影像学评估

    章节节选要点?磁共振成像是一种日益被认可的重要工具,可用于胃十二指肠疾病的评估,尤其是在恶性病变方面。?专门的磁共振成像方案有助于克服胃部成像的诸多挑战,包括禁食、胃肠道扩张以及使用解痉药物等问题。?磁共振成像在原发性胃癌的局部分期中具有很高的准确性。?磁共振成像还能很好地显示其他常见和少见的胃十二指肠肿瘤,包括胃肠道间质瘤等。解剖结构磁共振成像能够高精度地呈现胃壁的结构,其软组织对比度优于其他横断面成像技术。常规磁共振成像下,胃壁呈现为约5毫米宽的薄层结构。当使用水作为阴性口服对比剂时,胃腔在T1加权图像上显示为暗色,而在T2加权图像上则显示为亮色,从而与通常较为模糊的胃壁形成鲜明对比。疾病

    来源:Magnetic Resonance Imaging Clinics of North America

    时间:2026-08-11

  • 综述:Sonogashira偶联在绿色和可持续条件下的最新进展

    Sonogashira–Hagihara偶联(Sonogashira–Hagihara coupling)仍然是构建C(sp2)–C(sp)键最通用的方法之一,但传统方案依赖于有毒溶剂、铜(copper)共催化剂和高钯(palladium)负载量,限制了其可持续性。近期研究聚焦于通过更绿色的方法重新设计该反应,包括使用生物基溶剂(bio-based solvents)、传统溶剂的更优替代品以及可生物降解的离子液体(ionic liquids)。水(water)作为一种丰富且可循环的介质,通过胶束催化(micellar catalysis)、相转移系统(phase-transfer system

    来源:Results in Chemistry

    时间:2026-08-11

  • 利用遥感技术与可解释机器学习对印度东部红土拉尔高原的块状干旱脆弱性进行分区分析

    摘要:在异质性红土景观中,进行干旱评估需要结合专家判断与数据驱动方法的综合框架,以实现可靠的生态分区。本研究提出了一种新的模糊AHP–XGBoost–SHAP方法,用于对印度西孟加拉邦帕什希姆梅迪尼普尔县和贾尔格拉姆县的拉尔赫红土高原29个社区发展区的用水压力进行分区分析。多尺度SPEI分析(1980-2025年)显示,该地区存在十年周期的波动,其中1996-2010年出现了明显的干旱期,这与厄尔尼诺现象导致的季风减弱有关。本研究的创新之处不仅在于方法本身,更在于将专家判断与数据驱动的证据作为相互印证的层面,并量化二者的一致性,同时确定了可操作的非线性压力阈值。通过三角模糊数加权AHP综合九种

    来源:Remote Sensing Applications: Society and Environment

    时间:2026-08-11

  • 地衣芽孢杆菌T13:一种可用于农业废弃物中依次降解木质素并生产生物氢的双功能菌株

    摘要Bacillus licheniformis T13是从厌氧消化池污泥中分离得到的菌株,它具有在有氧条件下分解木质素以及在无氧条件下产生生物氢(H2)的双重代谢能力。在有氧条件下培养7天后,该菌株可使木质素脱色72.1 ± 4%,同时使Azure B染色剂降解58.4 ± 3%,并且还能产生阿魏酸(2.456 mg/L)和香草醛(0.907 mg/L)。基因组分析显示,该菌株含有多铜氧化酶(mco、yfiH)、AA10裂解型多糖单加氧酶、AA3氧化还原酶以及与丙酮酸脱氢酶(pdhA)结合的[FeFe]氢化酶(hydA),这些基因都为其多样的代谢功能提供了支持。在厌氧批次发酵过程中,该菌株从

    来源:Renewable Energy

    时间:2026-08-11

  • 阿拉伯各国医疗体系中患者对诊断成像辐射认知状况:一项多中心横断面研究

    摘要引言在现代诊断成像实践中,就辐射暴露问题与患者进行有效沟通变得越来越重要。本研究调查了阿拉伯国家医疗体系中不同诊断成像流程中患者的辐射认知情况以及沟通方面的不足,并确定了与充分认知相关的因素。方法2025年2月至7月期间,在埃及、沙特阿拉伯和约旦的影像科开展了多中心横断面调查。使用经过文化调整的阿拉伯语问卷来评估患者对X光、计算机断层扫描(CT)、磁共振成像(MRI)、超声检查以及核医学相关知识的认知水平。认知得分被标准化为0–5分,其中≥3分被视为具有充分认知水平。研究采用了多元逻辑回归分析和重复测量广义估计方程分析方法。结果在所有参与研究的群体中,具有充分认知水平的患者比例都很低,埃及

    来源:Radiography

    时间:2026-08-11

  • 环保型卤化物双钙钛矿K2AgSbX6的电子、光学及热电特性:一项DFT研究

    摘要卤化物双钙钛矿作为铅基卤化物钙钛矿的替代品,因毒性更低而被用于光电子和能源相关领域。本研究采用WIEN2k代码中的PBE-GGA近似方法,通过密度泛函理论研究了K2AgSbX6(X = F, Cl, Br, I)的电子、光学及热电传输特性。计算得到的能带结构显示,K2AgSbF6、K2AgSbCl6、K2AgSbBr6和K2AgSbI6的间接半导体带隙分别为2.086、1.350、0.827和0.362电子伏特。从氟到碘,带隙逐渐减小,同时光学响应发生红移,较重卤素的光学活性更强。计算得到的介电函数、折射率、反射率、光学导电率、吸收系数以及能量损失谱表明,这些化合物在可见光和紫外区域的表现

    来源:Radiation Physics and Chemistry

    时间:2026-08-11

  • 孟加拉湾在MIS 2期间生产力下降与碳酸盐保存增强的多代理证据

    ?孟加拉湾的生产力受河流径流和上升流的控制。?在较温暖的间冰期,增强的印度夏季风提升了营养物质的供应量。?在MIS 2时期,较低的生产力与较深的碳酸盐沉淀作用共同促进了碳酸盐的保存。引言初级生产力是调控表层海洋中碳分布的关键因素,尤其是空气与海洋之间的碳分配(Broecker, 1982)。冰期高峰时大气中二氧化碳浓度约下降100 ppm,这一现象是第四纪气候周期的重要特征,也是古气候学研究中的核心问题。有一种观点认为,较强的海洋初级生产力通过提升生物碳泵的效率,维持了冰期期间较低的大气二氧化碳浓度(Broecker, 1982)。不过,这种通过生产力降低二氧化碳浓度的机制在很大程度上依赖于营

    来源:Quaternary Science Reviews

    时间:2026-08-11

  • 综述:面向提升氢储存性能的BCC/Laves双相高熵合金设计

    摘要氢储存仍是阻碍氢能大规模应用的主要障碍。高熵合金因其成分上的灵活性,可用来调控相组成及氢吸附行为,因而备受关注。其中,由体心立方主相与次级拉维斯相构成的双相高熵合金更引人注目:体心立方相具有较高的氢储存容量,而拉维斯相则有助于提升反应活性、氢传输效率以及循环稳定性。本综述探讨了这两种相及其界面在氢储存不同阶段中的作用机制,同时介绍了基于经验准则、CALPHAD计算、第一性原理计算和机器学习等的成分设计方法,以及用于调控双相微观结构的制备与加工策略。文中还分析了不同成分体系下的性能表现,包括储氢容量、反应活性、动力学性能、脱氢性能以及循环稳定性,并讨论了当前面临的关键挑战,如室温下脱氢不完全

    来源:Progress in Natural Science: Materials International

    时间:2026-08-11

  • 具有吸附-还原耦合功能的二维层状二茂铁磷酸盐,用于增强铀的捕获效率

    摘要 开发铀分离材料对于确保能源领域的铀供应稳定以及降低环境风险至关重要。本文报道了一种二维二茂铁钒酸磷复合材料(fc-VOP),其层间距离较大(9.8??),并且具有吸附-还原耦合功能,该材料是通过溶剂辅助插层法制备的。得益于优化的层间结构和界面特性,这种材料能够高效捕获铀元素。层间空间的扩大有助于铀酰离子的传输,从而加快吸附速率;而耦合功能则能提升界面浓度梯度,增强离子结合能力,进而提高吸附容量。在pH值为4的纯硝酸溶液中,fc-VOP的理论吸附容量为1968.60?mg/g,30分钟内即可达到平衡状态。在含有干扰物质的溶液体

    来源:AIChE Journal?AIChE

    时间:2026-08-11

  • 通过量化体细胞拷贝数变异来预测口腔白斑的恶性转化:一项前瞻性队列研究

    摘要研究目的本研究旨在评估一种用于衡量体细胞拷贝数改变程度嘅定量指标在预测口腔白斑症恶性转化方面的价值。研究方法本研究对122名口腔白斑症患者进行了前瞻性队列研究,随访时间中位数为74个月。研究人员对新鲜冷冻的组织样本进行了全外显子组测序。SCNA-L是指那些拷贝数及最小宽度超过预设阈值的染色体片段的总长度。以3.3作为中位数分界值,将研究对象分为高SCNA-L组和低SCNA-L组。主要研究结果是判断是否发生向口腔鳞状细胞癌的恶性转化。所采用的统计分析方法包括Kaplan–Meier生存分析、Cox比例风险模型、时间依赖型ROC曲线、1,000次重采样后的乐观校正C指数,以及通过校准曲线进行的

    来源:Oral Oncology

    时间:2026-08-11

  • 自组装的3D仿生花状Bi2WO6结构,可显著提升光检测性能

    摘要钨酸铋(Bi2WO6)是一种典型的奥里维利乌斯相层状氧化物,由于其合适的带隙结构和良好的化学稳定性,在光电器件中具有很大的应用潜力。然而,传统的二维材料由于厚度有限且光路径较短,光吸收效率较低,这在一定程度上限制了它们的光电转换性能。为了解决这一缺陷,我们受到天然花瓣分层结构的启发,采用可控的水热法,由超薄纳米片组装出了新型的三维花状Bi2WO6微纳结构。这种特殊的形态可以有效增大比表面积,并引发多次光散射,从而显著提升光电转换效率。因此,基于这种纳米花结构的光电探测器表现出显著优化的光响应性能。其响应时间大幅缩短至40/285毫秒(分别对应上升和下降过程)。光电流密度超过2.34微安/平

    来源:Optical Materials

    时间:2026-08-11

  • 一种基于物理信息的残差数字孪生框架,用于行走式水下水准仪的状态预测

    ?一种用于双承载行走式水下水平测量机的数字孪生框架。?基于刚体先验模型,可捕捉活动气缸、接触状态变化以及设备偏心问题。?借助物理信息驱动的残差网络,可修正测量中的不确定性、漂移现象及传感器偏差。?实地验证表明,该模型的精度与稳定性均优于传统基准模型。引言重力沉箱码头依靠碎石基础来传递载荷并形成平坦的作业面。若基础高程存在误差,就会导致沉箱与基面的接触不均匀、局部应力集中、安装偏差以及不均匀沉降(M. Chen等人,2025;Wu等人,2026)。随着深水码头对碎石基础建造规模的扩大,水下水平测量对精度、工作效率以及作业安全的要求也愈发严格(Z. Chen等人,2025)。能见度差、水流作用、水

    来源:Ocean Engineering

    时间:2026-08-11

  • 基于改进灰狼优化器驱动的集成学习方法对极地船舶锚绞车动态载荷扭矩反演及环境效应分析

    ?针对极地锚机动态载荷反问题,构建了一种数据驱动的框架。?提出了一种经I-GWO优化的Stacking模型用于时域载荷反问题求解。?通过耦合仿真与极地模拟试验,验证了该模型的准确性与稳定性。?研究表明冰层堆积是影响设备性能的最主要环境因素。?SHAP分析显示压力和温度是最具影响力的特征参数。引言随着全球变暖提升北极航道的商业价值,极地船舶在海洋工程中的重要性日益凸显(ABS,2015)。作为保障船舶安全运行的关键设备,锚机负责船舶定位以及锚的投放与回收。然而,极地冰封水域的恶劣环境给锚机的安全运行带来了巨大挑战(Bridges等人,2018;Chai等人,2025)。在这种环境中,设备不仅要承

    来源:Ocean Engineering

    时间:2026-08-11

  • 综述:基于就读学年的护理本科课程辍学影响因素:一项混合方法系统评价

    背景:全球护理人员短缺对医疗保健系统构成严峻挑战。理解护理学生辍学现象,特别是哪些因素促成该过程以及这些因素在课程期间何时出现,对于制定及时有效的保留策略以支持劳动力可持续性至关重要。尽管关注度日益增加,尚无系统评价采用时间敏感的方法审视辍学原因。目的:理解导致本科护理课程辍学的因素,并特别关注就读学年。设计:遵循乔安娜·布里格斯研究所(Joanna Briggs Institute, JBI)方法学,采用收敛分离方法(convergent segregated approach)开展了一项混合方法系统评价。方法:数据来源:根据PRISMA指南,于2023年10月至2025年3月期间检索Pub

    来源:Nurse Education Today

    时间:2026-08-11

  • 含GPTMS改性木质素磺酸盐的PVDF膜结构-性能关系及其在活性染料分离中的应用

    本研究探讨了将(3-缩水甘油氧基丙基)三甲氧基硅烷(GPTMS)改性木质素磺酸盐作为填料掺入聚偏氟乙烯(PVDF)膜中用于活性染料过滤的制备工艺。改性木质素磺酸盐的添加改变了膜形态,观察到β相分数、孔隙率和孔径的增大。改性膜表现出增强的亲水性,而在低填料负载量(PLSG0.5和PLSG1)下表面粗糙度降低,在较高填料浓度下因填料团聚而增大。PLSG1膜在表面性能与过滤性能之间表现出最佳平衡。PLSG1膜对活性蓝4(RB4)、活性紫5(RV5)和活性黄145(RY145)的截留率分别为99.08%、97.75%和91.71%。统计分析证实,与原始PVDF膜和含过量填料的膜相比,含中等木质素磺酸盐

    来源:Next Materials

    时间:2026-08-11

  • 通过竞争配位解耦离子-偶极相互作用以实现耐久的无枝晶锌金属电池

    水系锌金属电池(AZMBs)以高安全性和高能量密度著称,但受限于亥姆霍兹层(Helmholtz plane layer)附近的严峻挑战,例如Zn2+与H2O之间的强离子-偶极相互作用,导致缓慢的去溶剂化过程、受限的传输动力学以及相应的高能垒。为重构离子-偶极环境,研究人员提出采用高永久偶极矩的L-肌肽(L-CN)的界面化学策略,削弱Zn2+与H2O之间的相互作用,以实现拥挤的Zn2+导电结构,加速去溶剂化动力学。研究表明,L-CN与Zn2+之间的强亲和力使L-CN分子能够排斥H2O,重构内亥姆霍兹层(inner Helmholtz plane layer),从而抑制活性水分子引发析氢反应(HE

    来源:Nano-Micro Letters

    时间:2026-08-11

  • 综述:光热超疏水纺织品:从被动拒水到主动热管理的范式变革

    光热超疏水纺织品代表了一种将主动光驱动功能与被动液体排斥性相融合的新兴范式。既往综述多将超疏水性与光热效应孤立讨论,本研究则率先系统解析了二者的协同耦合机制——这一关键且尚未被充分探索的机制体现为:超疏水性通过最小化水致热损失以维持光热转换效率,而光热活性则通过防止表面污染来避免非润湿性能衰减。通过对先进材料体系的详细案例研究,本综述阐明该协同作用如何推动自适应可穿戴技术、节能基础设施及环境友好型水处理领域的显著进展。研究人员提出了一条原创性的“实验室到生活(lab-to-life)”路线图,在材料设计、耐久性评估、环境影响评价与规模化制造策略之间建立了结构性关联,构建了现有文献中缺失的整体框

    来源:Nano-Micro Letters

    时间:2026-08-11

  • 主动学习引导发现的成氧化铝难熔复杂浓缩合金

    研究人员提出一种集成高斯过程回归(GPR)与批量贝叶斯全局优化(Batch-BGO)的主动学习框架,用于在广阔成分空间中高效发现具有高温氧化抗性的成氧化铝难熔复杂浓缩合金(RCCAs)。初始设计空间涵盖67536种四组元含铝合金,经CALPHAD热力学约束筛选至5147种单相体心立方(BCC)可电弧熔炼组合;以文献81条900–1000 ℃氧化数据(比质量增益 Δm/A)为起点,构建34维物理—氧化热力学描述符(含氧化学势 μO、相分数加权Pilling–Bedworth比、氧化物堆积效率、氧化物固相线温度、氧溶解度比及1000 ℃氧化物混合物蒸气压等),对目标做 y = ?ln(质量增益)

    来源:Materials & Design

    时间:2026-08-11

  • 基于晶体塑性方法对Ni–Cr–Co基合金中孪晶界处滑移传递行为的研究

    摘要传统的晶体塑性模拟在揭示孪晶界附近的滑移传递与阻塞机制方面存在局限。本研究将应变梯度晶体塑性有限元模型与基于MATLAB的虚拟EBSD重建技术相结合,研究了镍铬钴基合金在0–0.095的拉伸应变范围内,孪晶界处的异质变形以及滑移传递与阻塞之间的竞争关系。研究结果表明,晶粒形态基本保持稳定,而微观结构演变主要表现为晶内晶格的逐步旋转以及亚结构的形成。GND密度、微应力与微应变呈现出明显的空间异质性,且主要集中在晶界附近。滑移系的激活及其对塑性滑移的贡献并不完全遵循施密德因子排序,初始施密德因子较低的滑移系也可能被优先激活,从而有助于局部变形的调整。为保持变形的协调性,相邻晶粒通常会激活多个滑

    来源:Materials Chemistry and Physics

    时间:2026-08-11

  • 研究简单水模型对液态水在MOF UiO-66中吸附的影响

    摘要本研究通过分子动力学模拟和密度泛函理论计算,评估了TIP3P-CHARMM、TIP3P、SPC、SPC/E、TIP4P以及TIP4P/2005这几种水模型对水与金属有机框架UiO-66孔道内相互作用的影响。研究发现,不同水模型会导致吸附在UiO-66上的水分子数量、H2O/H2O及H2O/UiO-66氢键的数量以及水中分子在MOF内的排列方式存在差异。统计分析表明,TIP4P(或TIP4P/2005)与TIP3P-CHARMM(或TIP3P)之间存在显著差异:前者有利于H2O/H2O相互作用,而后者则促进H2O/UiO-66相互作用。这些差异主要源于模型中对水分子的部分电荷描述以及氢原子位

    来源:Materials Chemistry and Physics

    时间:2026-08-11

  • 具有高强度且保持延展性的高锌铝锌镁铜钪锆硼合金的实验性锌当量成分设计

    ?这种高锌含量的Al-Zn-Mg-Cu-Sc-Zr-B合金是在无需冷变形的情况下设计的。?一个经验性的锌当量指数用于指导高锌成分的选择。?时效处理会形成密度高的η'相沉淀物,其尺寸约为3.34纳米。?经过时效处理的合金具有665 MPa的极限抗拉强度和13.5%的延伸率。?密集的纳米级η'相沉淀物是实现人工时效强化效应的主要因素。引言Al-Zn-Mg-Cu 7xxx系列铝合金由于其较高的比强度、出色的热处理强化能力以及成熟的工业应用基础,长期以来一直被视为航空航天、高速交通和先进设备制造领域中最重要的结构铝合金体系[1]、[2]、[3]、[4]、[5]。随着对轻质结构更高承载效率和可靠性要求的

    来源:Materials Characterization

    时间:2026-08-11

  • 激光粉末床熔融316H不锈钢的分层高通量参数优化

    100 J/mm3时替代XCT预警键孔孔隙与几何失稳,XCT可按几何区域筛除孔隙方差过大的参数;高保真模拟捕捉到细密人字形晶向粗柱晶转变引发的各向异性。研究指出仅以孔隙率为目标会忽略晶粒结构与织构对力学性能的影响,所提框架将待测试样由108件降至5件最优参数组。研究背景与立项依据核能领域为降低电厂平准化成本,正发展高温先进反应堆,其构件需兼具高辐照与高温服役能力。激光粉末床熔融(LPBF)因近净成形复杂件潜力大,被用于阀门、紧凑换热器等的模块化制造,但粉末批次、工艺参数、几何特征与系统差异导致微结构与性能波动。既往LPBF 316L不锈钢(SS-316L)认证多聚焦低温轻水堆,以最小化孔隙率为

    来源:Materials & Design

    时间:2026-08-11

  • 稀土元素在NiCo2O4电催化剂中引发的活性位点富集:实现可持续氢气生产的缺陷调控策略

    摘要:电化学水分解为可持续氢气生产提供了一种有前景的替代途径,尤其是与可再生能源结合使用时。虽然铂碳催化剂具有出色的催化活性,但其高昂的成本和稀缺性成为大规模应用中的主要难题。因此,开发高效、低成本且耐用的电催化剂至关重要。镍基催化剂在氢 evolution反应中展现出潜力,但要实现高效率及长期稳定性仍面临挑战。本文报道了一种通过水热法并采用钕掺杂策略改性的NiCo2O4电催化剂。结构与表面分析证实钕已成功掺入NiCo2O4中,并导致催化剂结构发生相应变化。通过线性扫描伏安法、电化学阻抗谱以及计时电流法对电化学行为进行了研究,结果表明NiCo2O4的电荷转移效率及运行稳定性均有提升。在所有电催

    来源:Materials Chemistry and Physics

    时间:2026-08-11

  • 预热诱导的析出物在调控变形Al-0.1 wt% Sc导体电学与力学性能中的作用

    ?热变形温度会影响钪的分布,进而决定由预热和时效作用产生的Al?Sc沉淀的形成。?在450℃下进行预热可促进非均匀的链状Al?Sc沉淀形成,从而降低钪的过饱和度及时效效果。?在350℃和550℃下进行变形可抑制不希望出现的预热诱导沉淀,为时效处理保留更多钪。?时效处理过程中形成的均匀纳米级Al?Sc沉淀,其硬度明显高于非均匀沉淀结构带来的硬度。?经过优化处理后,可得到约70 HV的硬度以及约59%的IACS导电率,这一组合表现相当优异。Behrouz Abnar|Paul Rometsch|Mousa Javidani

    来源:Materials Characterization

    时间:2026-08-11

  • 在弯曲和外压共同作用下的机械衬里管道屈曲:极限弯曲承载力的新公式

    摘要:由于具有优异的耐腐蚀性和成本效益,机械衬里管道在海洋工程中得到越来越广泛的应用。然而,其在弯曲和外压共同作用下的结构性能仍需进一步研究。本研究通过数值模拟和机器学习方法,探讨了机械衬里管道在弯曲和外压共同作用下的屈曲行为。首先,构建了一个专门的有限元模型来分析此类管道在复合载荷作用下的屈曲响应,并通过现有实验数据验证了该模型的准确性。随后进行了全面的参数分析,获得了大量可靠的数据集,这些数据反映了关键几何、材料及制造参数的影响。基于这些数据,建立了六个机器学习模型用于相关性分析和承载能力预测。研究结果表明,外管壁厚是决定管道最终弯曲承载能力的关键因素,壁厚增加可显著提升其承载能力;外压则

    来源:Marine Structures

    时间:2026-08-11

  • 混合碎屑岩-浊积岩环境中的深水沉积波:新西兰邦蒂扇

    摘要:沉积波是一种普遍存在的深海床形,其形成过程和岩性特征至今尚未完全明确。人们通常认为它们是由浊流、等深流、级联流以及内波活动等多种过程共同作用形成的,但在混合系统中这些机制的相对贡献仍存在争议。本研究聚焦于新西兰南岛以东的邦蒂扇体远端区域,该处邦蒂海峡复合体的北侧堤岸中暴露出约400米厚的沉积波层序。通过将高分辨率二维多道地震数据与海洋钻探计划第181航次1122号钻点的沉积学及岩性观测结果相结合,为直接将深海系统中的床形形态与内部地层结构联系起来提供了难得的机会。尤为重要的是,1122号钻点拥有超过400米的连续沉积波沉积物岩心记录,这是迄今为止发现的最为完整的深水沉积波地下档案之一。这

    来源:Marine Geology

    时间:2026-08-11

  • 碳点与层状双氢氧化物分子印迹聚合物基荧光传感器用于高灵敏度检测腈菌唑

    三唑类杀菌剂是含1,2,4-三唑环的含氮杂环化合物,具有高效、广谱和长残留活性等特点。腈菌唑(myclobutanil, MYC)是一种典型的三唑类杀菌剂,通过抑制麦角甾醇生物合成而发挥作用,广泛用于防治小麦生长过程中的常见病害。然而,过量或长期摄入MYC残留可能对人体健康造成潜在危害,因为MYC无法被人体有效代谢。因此,建立一种灵敏且选择性的分析方法用于检测小麦中MYC残留具有重要意义。在本研究中,研究人员开发了一种新型荧光传感平台,通过将硅烷功能化碳点(carbon dots, CDs)整合到基于层状双氢氧化物(layered double hydroxides, LDHs)的分子印迹聚合

    来源:Results in Chemistry

    时间:2026-08-11

  • 综述:理解非医学处方者的抗菌药物处方和抗菌药物管理能力:一项范围综述

    目的:绘制非医学处方者(NMPs)的抗菌药物管理(AMS)知识、能力和处方行为的国际证据,并考察这些能力在不同专业群体和医疗环境中的评估方式。方法:研究人员遵循Arksey和O'Malley框架及PRISMA-ScR指南进行了一项范围综述。使用人群-概念-背景策略检索了六个数据库和灰色文献。符合条件的文献涉及高收入国家(2016-2026年)的独立非医学抗菌药物处方。通过预测试的标准化表格对记录进行筛选和数据提取。采用框架分析综合研究结果。结果:共纳入来自五个国家(美国、英国、加拿大、新西兰、荷兰)19项研究中的20篇论文。在加拿大一项社区药房子研究中,药剂师处方者对于非复杂性尿路感染(UTI

    来源:Research in Social and Administrative Pharmacy

    时间:2026-08-11

  • 基于数据驱动均值引导模型的氢燃料电池概率电压预测与性能评估

    摘要:在基于可再生氢的系统中,准确的电压预测对于评估质子交换膜燃料电池的性能及确保其安全运行至关重要。然而,在性能下降以及不同运行条件下,PEMFC的电压表现出强烈的随机性和非稳态性,这限制了确定性预测方法的应用,并增加了预测性维护的难度。本研究提出了一种数据驱动的均值引导概率电压预测框架DMG-PVF,用于多步PEMFC性能评估。该框架首先利用基于注意力机制的特征提取模块来捕捉历史堆栈电压序列中的时间依赖性和跨系列交互关系,从而生成结构化的均值先验。这一先验随后被纳入改进后的条件扩散过程,用以指导正向扰动和反向生成,使得模型能够输出未来的电压分布而非仅点估计值。在两个真实的PEMFC数据集上

    来源:Renewable Energy

    时间:2026-08-11

  • 基于二次靶EDXRF的DBS过滤器铅元素分析

    摘要干血斑技术是用于检测微量元素的一种日益重要的工具;然而,由于基质效应、表面不规则性以及血液量的变化,通过X射线荧光法进行定量分析面临诸多挑战。本文提出了一种利用二次靶能量色散X射线荧光光谱法对干血斑样本中的铅元素进行定量分析的新方法。为了弥补血细胞比容的变化,研究以钾作为内标物质。研究中使用了装有可更换二次靶的钼制X射线管:钒靶用于激发钾元素,而氯化锶则用于优化铅的Lα线的激发效果。通过采用标准化策略来降低样本量变化和表面粗糙度带来的影响——钾元素的强度以大气中的氩Kα线为基准进行标准化,而铅元素的强度则以非相干散射峰为基准进行标准化。这些标准化处理显著提升了分析性能,使得校准曲线的决定系

    来源:Radiation Physics and Chemistry

    时间:2026-08-11

  • 北亚得里亚海古景观重建:淹没模型、沉积环境及潜在考古学意义

    基于地球物理和地质数据,研究人员对北亚得里亚海(Northern Adriatic)约公元前9000年至4000年间的古景观进行了重建。通过整合已发表记录与新获取的数据,研究人员得以绘制该区域的古地理演变图,并探讨其对中石器时代(Mesolithic)和新石器时代(Neolithic)关键考古学问题的潜在意义。研究采用了此前未发表的高分辨率CHIRP声学剖面数据,结合已发表的沉积物岩心及海平面(SL)数据。通过分析这些数据,研究人员不仅刻画了北亚得里亚海海床及沿岸区域的沉积物特征,还追踪并量化了海平面变化及古环境随时间的演变。研究识别出多个世代障壁-后障壁复合体(barrier-backbar

    来源:Quaternary Science Reviews

    时间:2026-08-11

  • 东地中海地区青少年的网络成瘾与心理问题:基于性别分层的网络分析

    ?在男性和女性中,冲突都是最核心的领域。?在新环境中感到紧张是两性共有的最核心症状。?与互联网相关的戒断现象与心理问题之间存在最强的跨领域关联。?倾向于在线互动与独处行为则表现出最强的跨症状关联。?男性和女性的网络结构大体相似。引言 互联网的广泛使用对全球人们的生活方式产生了深远影响。由于社会限制措施,2019年新冠病毒疫情进一步加速了这一数字革命(Lee & Jang, 2022)。这样的变革引发了人们对互联网成瘾的担忧,尤其是青少年群体(Mishra et al., 2024)。互联网成瘾指的是无法控制地过度使用互联网,最终导致严重的心理和功能障碍(Karaka?-?elik et al

    来源:Psychiatry Research

    时间:2026-08-11

  • 保护家禽免受HPAIV感染的复杂性:来自瑞典一项病例对照研究的结果

    高致病性禽流感(HPAI)在过去十年中对全球及瑞典的家禽生产造成了严重干扰。在2020年和2021年期间,由于野生鸟类引入病毒,共确认了18起家禽暴发。本研究旨在调查瑞典家禽中影响HPAI的农场级风险因素,以指导预防措施。研究人员开展了一项病例对照研究,纳入2020年和2021年的15个病例及33个对照,代表瑞典南部三个县的四种家禽类别。通过访谈农民/农场工人以及使用问卷和Biocheck.UGent?进行现场观察收集数据。预测变量基于假设的因果图进行选择,并采用基于三种正则化模型的稳定性选择纳入病例对照模型。此外,研究人员还基于家禽登记数据和六年的暴发数据进行了横断面分析。病例对照结果显示,

    来源:Preventive Veterinary Medicine

    时间:2026-08-11

  • 从相结构到力学性能:组分选择如何调控两亲性聚合物网络的性能

    摘要:两亲性聚合物网络是一种薄而柔韧、具有透气性的材料,其结构中存在异质纳米相分离现象,这一特性使其成为用于捕获阳光的可穿戴发光太阳能聚光器等应用的理想材料。这类材料应具备明确的形态结构,即在纳米尺度上存在特定区域,以便在特定体积内嵌入发光剂。这有助于提升福斯特共振能量转移的效率,而这一特性对于先进的太阳能聚光系统而言至关重要。尽管近几十年来人们已经为各种应用开发并深入研究了两亲性聚合物网络,但本文重点探讨将其用于太阳能聚光器的特殊性,以及这一应用需求如何影响其设计过程。我们发现,两亲性聚合物网络的相比例会显著影响其转变温度,进而影响其在室温下的机械性能。同样,虽然疏水区域的化学性质会影响机械

    来源:Polymer

    时间:2026-08-11

  • 口腔重度异型增生/原位癌的管理趋势与死亡风险

    摘要研究目的口腔重度异型增生/原位癌是一种难以处理的疾病。其恶性转化率、不同治疗方法的疗效以及预后情况目前尚不明确。现有数据支持通过切除、消融或监测来进行治疗。然而,由于研究结果存在矛盾,导致这种有争议的疾病往往出现治疗不足或过度治疗的情况。本研究旨在探讨重度异型增生的治疗方式及其效果。材料与方法本研究利用美国癌症登记处的数据(2004–2021年),对重度异型增生和口腔癌进行了分析。排除了已有区域转移或远处转移的病例。通过构建多变量Cox回归模型,分析各种影响因素与患者总生存率之间的关联。研究结果在1298家医疗机构中,共发现了3,502例TisN0病例和42,887例T1-T4N0病例(其

    来源:Oral Oncology

    时间:2026-08-11

  • 缺陷驱动的MoO?@MoS?异质界面:加速电荷分离以用于环境治理与可持续能源应用

    摘要:随着对可持续能源途径和环境修复的迫切需求,有必要开发具有优异光催化、电化学及氢气生成性能的多功能纳米材料。本研究通过水热法成功合成了MoO3@MoS2异质结构,共分为两类:分别在无草酸和有草酸条件下,经过6、12、24和36小时不同反应时间制备的MoO3@MoS2(A)和MoO3@MoS2(B)。结构和光谱分析表明这些材料具有明确的晶体结构、层状形态以及氧相关物种,这些因素有助于提升其催化活性。在所有样品中,MoO3@MoS2(B)-12 h表现出最佳的多功能性能。在自然阳光下,它能在10分钟内将50 ppm的亚甲蓝降解约93%,同时使化学需氧量降低约87.5%。此外,它的析氢速率高达1

    来源:Optical Materials

    时间:2026-08-11

  • 一种基于双流交叉注意力变换器的框架,用于检测桥梁水域中的船舶超车行为

    ?提出了一种用于空间风险管理和异常检测的DS-CAN框架。?在双流中分别编码序列动态特征和先验风险约束。?交叉注意力机制能够精准对齐边缘案例中的异构特征。?在高度不平衡的轨迹数据上实现了更优的召回率和F1分数。引言作为中国最关键的内河航运通道,长江承担着大宗货物运输和区域物流组织等重要功能,在国家综合交通体系中占据重要地位(Yan等人,2017)。随着长江经济带的持续发展,干线船舶的通行量稳步增长,大型船舶的使用趋势日益明显。这导致航道内的交通密度不断上升,使得航行环境更加复杂,给海上交通安全带来了更大压力(Ye等人,2024)。特别是在长江中下游的关键节点水域,船舶交通极为集中。各种航行行为

    来源:Ocean Engineering

    时间:2026-08-11

  • 双螺旋桨旋转方向对开阔海域海床冲刷的影响

    ?双螺旋桨的旋转方式会显著影响开放海域海床的冲刷形态。?旋转方向决定了冲刷坑的长度和宽度特征。?双螺旋桨的冲刷特性与单螺旋桨有所不同。?不同旋转方式下的最大冲刷深度相近,但均高于单螺旋桨的情况。引言由于效率高且结构简单,大多数现代船舶都采用螺旋桨作为主要推进装置。用于大型船舶操纵的推进系统,尤其是在空间有限的港口区域内,会产生由轴向、径向和切向速度分量构成的三维高速射流(Wei等人,2020)。螺旋桨射流与海床相互作用,会在近海床区域产生数米每秒的速度(Sumer和Freds?e,2002年第9章)。这些较高的近海床速度会导致沉积物移动,进而引发港口区域及码头结构周围的冲刷现象。由螺旋桨射流在

    来源:Ocean Engineering

    时间:2026-08-11

  • 杏仁与开心果生物废料增强玻璃-环氧复合材料的实验力学性能及优化的微观力学建模

    对可持续且经济的复合材料的需求日益增长,这推动了研究人员用环保的、生物基增强材料替代传统合成填料的兴趣。目前,关于农业废料微粒、粒径、后固化工艺、制造缺陷以及拉伸测试条件对玻璃-环氧复合材料力学性能和预测建模的累积影响尚不清楚。本研究对以杏仁和开心果生物废料微粒增强的玻璃-环氧复合材料的拉伸性能和可靠性进行了实验检验。复合材料层压板通过真空灌注工艺制造,经过或未经过后固化,并通过拉伸试验进行评估。研究人员评估了增强类型、微粒尺寸、固化条件、孔隙形成、端片材料以及粘合剂类型的影响。随后,将实验数据与Voigt-Kran、Reuss-Kran、Voigt-Reuss-Hill、Bowyer-Bad

    来源:Next Materials

    时间:2026-08-11

  • 自密实混凝土中掺入煅烧沸石和玻璃粉的综合性能与碳排放评估

    水泥制造过程是造成环境污染和二氧化碳(CO2)排放的重要原因,这要求研究人员寻找环保的混凝土材料。本文重点研究了分别用煅烧沸石(CZ)和玻璃粉(GP)替代波特兰水泥(OPC)和天然砂的自密实混凝土(SCC)的力学性能和碳足迹排放。研究人员制备了五种替换率为0%、5%、10%、15%和20%的SCC混合物,分别命名为SCM、SCGZ1、SCGZ2、SCGZ3和SCGZ4。使用SCC标准测试分析了新拌性能,并通过在7、28、90和180天进行抗压、劈裂抗拉和抗弯试验来检验硬化性能。通过方差分析(ANOVA)对实验数据进行统计验证。结果表明,与对照混合物相比,使用CZ和GP改善了SCC混合物的力学特

    来源:Next Materials

    时间:2026-08-11

  • 原子级高自旋钴解锁可逆多电子转移化学以实现优异的水系锌锰电池

    摘要:为克服固有的不可逆相变,并在不添加酸和氧化还原介质的条件下,促进沉积“死”MnO?的再溶解,研究人员通过原位拓扑相变策略,将具有高自旋态的原子级分散Co原子引入层状MnO?中(记为Co–MnO?),从而解锁了可逆多电子转移化学,实现了优异的水系锌锰电池。具体而言,原子级分布的Co原子有效调控了[MnO?]八面体对称性,并降低了Co–O键共价性,同时增强了晶格氧活性。基于此,高自旋Co(t?g?e?2)显著缓解了Jahn–Teller畸变,并促进了电解液中的Mn2?完全转化为沉积在阴极表面的电解MnO?,从而抑制了“锰枝晶”,实现了高度热力学有利的可逆MnO?/Mn3?和电解MnO?/Mn

    来源:Nano-Micro Letters

    时间:2026-08-11

  • 层状缺陷填充共组装咔唑基自组装单分子层实现20%有机太阳能电池与17%迷你组件

    自组装单分子层(SAMs)被广泛用作有机太阳能电池(OSCs)中的空穴传输层(HTLs),然而传统的单组分SAMs通常形成覆盖不完全且存在界面缺陷的准单分子层,这些缺陷在器件规模化过程中愈发有害。在此,研究人员开发了一种共组装多层SAM(coSAMu)策略,通过共混旋涂和顺序旋涂两种方法组合两种具有不同偶极和空间构型的SAM分子——2PACz和2Cl-4PACz。光电子能谱、X射线分析和分子模拟支持一种层状结构:化学吸附的富含2PACz的底层主要设定氧化铟锡(ITO)功函数,而富含2Cl-4PACz的上层填补界面空隙、改善分子堆积并钝化缺陷。与该图像一致,coSAMu促进了ITO表面附近更有利

    来源:Nano-Micro Letters

    时间:2026-08-11

  • 在镍泡沫上通过水热法生长Ni-Ti混合纳米结构以实现高效氧析出:分离几何结构效应与内在活性效应

    摘要通过可控的水热法,无需粘结剂即可将镍钛混合纳米结构直接生长在三维镍泡沫上。在相同的合成条件下,这样可以系统地调节镍的负载量(0-20毫米摩尔)。本研究旨在解决这样一个问题:在多孔镍泡沫支撑的氧还原反应电极中,虽然较高的催化剂负载量可以提高几何电流密度和双电层电容,但并不一定能够提升电化学活性位点的利用效率。通过分析镍的负载量、材料形态、电化学表面可及性以及氧化还原过程相关的位点利用情况,本研究试图将由于负载量增加而带来的几何结构优势与多孔镍钛/NF-x电极的催化效率提升分开来研究。在最优的镍负载量(16毫米摩尔)下,材料的形态会发生变化,形成连续且分层连接的纳米片网络,这样既能保持良好的多

    来源:Materials Chemistry and Physics

    时间:2026-08-11

  • 用于NSCLC中互补MMP-12/uPA蛋白水解途径正交解码的双通道Au–C C纳米平台的界面设计

    ?研究人员开发了一种通过金-碳三键界面设计的双通道纳米平台,用于实现蛋白质酶的精准检测。?该平台整合了与非小细胞肺癌相关组织重塑过程相关的MMP-12/uPA两种蛋白酶活性检测功能。?金-碳三键界面能够在高温、高硫醇浓度以及pH值变化的环境下仍保持稳定的双通道检测性能。?合理的界面设计使得纳米级结构能够与协同的荧光信号输出以及蛋白酶活性分析相结合。?该纳米平台可通过检测不同的蛋白酶活性来区分A549细胞和Beas-2b细胞。抱歉,出现了一些错误。请再试一次,并确保已启用cookies功能。Xifeng Sun|Lingyun Geng|Liping Gong|Yiwei Wang|Ming J

    来源:Materials & Design

    时间:2026-08-11

  • 乙醇诱导的果胶醇凝胶的黏弹性能与溶解特性的改性

    摘要本研究探讨了果胶浓度、pH值和温度在调控乙醇诱导的果胶醇凝胶的结构与溶解行为中的作用。这些醇凝胶是通过乙醇蒸汽扩散法,由质量分数为1.0–3.0%的果胶水溶液制备而成的,其结构通过氢键形成物理交联网络。随着果胶浓度的增加,凝胶基质变得更加致密且硬度更高,这从储能模量从1.16 × 104帕斯卡上升至6.31 × 104帕斯卡中可以看出来。当这些凝胶浸入水中后,时间分辨流变学测试显示储能模量G′和损耗模量G″急剧下降,当tan δ值超过1时,表明凝胶发生了溶胶化转变。较高的果胶浓度能够延缓凝胶的液化过程,进一步证明了更致密的凝胶具有更强的抗溶解性。环境条件也会影响凝胶的稳定性:酸性环境可以通

    来源:Materials Chemistry and Physics

    时间:2026-08-11

  • Ni中间层对采用Al12Si填充金属钎焊的Al/Mo接头界面微观结构演变及反应机制的影响

    ?镍中间层提升了铝/钼钎焊接头中过渡区的连续性。?钼侧界面反应产生了富硅区域、Al??Mo、Ni?Mo以及MoSi?。?液态铝中快速的硅传输12Si决定了钼侧的反应路径。?热力学分析表明该过程属于受扩散控制的界面机制。引言随着对能够在高温环境下工作的轻质结构需求的增加,铝及其合金的应用也越来越广泛。它们较低的密度和较高的热导率使其在交通运输、电子封装以及热管理领域具有很大应用价值[1]、[2]、[3]。钼则具备高熔点、低热膨胀系数以及优异的高温稳定性,因此被广泛应用于耐热结构及功能器件中[4]、[5]。可靠的铝/钼连接方式能够拓展异种金属复合结构的应用范围[6]。然而,铝和钼在物理化学性质上的

    来源:Materials Characterization

    时间:2026-08-11

  • 无细胞脂肪来源细胞外囊泡胶通过抑制engrailed-1表达改善增生性瘢痕

    cfAEG是一种“即用型”自体细胞外囊泡(EV)丰富材料,无需细胞培养即可快速制备。cfAEG通过微小RNA(miRNA)靶向作用抑制engrailed-1(EN1)(瘢痕纤维化的关键驱动因子)。cfAEG在临床转化大动物模型中降低瘢痕隆起并改善胶原组织。研究背景与目的增生性瘢痕(HS)是皮肤修复异常导致的纤维增生性疾病,以成纤维细胞过度活化、细胞外基质异常沉积和组织进行性僵硬为特征,常引起功能障碍与外观问题。目前临床常用的病灶内糖皮质激素注射、激光和手术切除等疗法复发率高、长期疗效不稳定。近年研究发现,engrailed-1(EN1)阳性成纤维细胞是驱动瘢痕纤维化的关键促纤维化亚群,抑制EN

    来源:Materials & Design

    时间:2026-08-11

  • 均质化温度对WE43镁合金微观结构及阻尼性能的影响

    摘要本研究通过在不同温度(375 °C、425 °C、475 °C和525 °C下处理8小时)下对WE43镁合金进行均匀化处理来调控其微观结构,进而研究微观结构变化对其力学性能和阻尼性能的影响。实验结果表明,随着均匀化温度的升高,晶粒尺寸逐渐增大(从58.62 μm增至112.8 μm)。由于位错紊乱,铸态合金中LAGBs的比例最低。而在525 °C下进行均匀化处理的合金,由于高温下位错移动性增强,促进了位错重排和亚结构网络的形成,因此LAGBs的比例最高。在力学性能方面,525 °C下均匀化处理的合金具有最高的抗拉强度,为200.99 MPa,延伸率为14.6%。室温下的阻尼测试结果与G-L

    来源:Materials Chemistry and Physics

    时间:2026-08-11

  • 探索国家层面海上风电共享愿景的前景

    对开发海上风电的兴趣正在迅速增长,但在许多国家仍处于早期阶段。本文考察了海上风电在实现芬兰2035年碳中和目标中可能发挥的作用,同时识别其与其他海洋用途之间潜在的权衡关系。基于专家研讨会和访谈收集的结果,研究人员提出了一个共同创造的2035年海上风电愿景。研究结果并未将海上风电视为不可避免的解决方案,而是阐明了其开发在何种条件下可被视为具有社会合法性和环境可接受性。该愿景将海上风电重新定义为一种有边界且具有条件性的基础设施开发形式,其受环境保护、治理稳定性以及区域和社会效益预期的影响。通过明确这些权衡,本研究为将海上风电纳入长期能源和海洋基础设施规划提供了结构化基础,而非假定其自动具有可取性。

    来源:Marine Policy

    时间:2026-08-11

  • 多级自定心罩式海上风力发电机结构:从概念到抗震性能评估

    摘要:随着夹套式海上风力发电机越来越多地部署在地震活跃地区,确保其抗震性能已成为一项重要的技术挑战。本研究通过引入一种多级自定位过渡件,设计了新型多级自定位夹套式海上风力发电机。该过渡件包含摇摆式塔基系统与混合式自定位阻尼器。这种风机通过多级能量耗散机制和可控的摇摆结构来减轻地震作用,并实现震后自动复位。为评估该设计的抗震优势,研究人员对5兆瓦基准风机及九种具有不同滞回特性的多级自定位风机进行了非线性时程分析。此外,还从使用功能和极限状态两方面开展了增量动力分析和抗震脆弱性分析。研究结果表明,该设计具有明显的多级响应特性,既能有效提升频繁地震中的使用功能,又能防止罕见地震下的结构倒塌,同时还能

    来源:Marine Structures

    时间:2026-08-11

  • 硫酸盐-甲烷过渡带以下原生的Fe(II)-P:河口潮滩中一种隐性的磷汇

    ?地球化学特征与建模分析显示,在潮汐梯度范围内存在不同的磷沉降区。?在泥滩沉积物中,铁元素驱动的甲烷氧化作用会形成深层的Fe(II)-磷沉降体。?沼泽植物根系能够捕获活性物质,从而抑制深层自生Fe(II)-磷的形成。?深层的自生磷埋藏作用表明,潮滩具有更强的磷封存能力。引言磷是推动水生生态系统初级生产力的关键限制营养元素。过量的河流输入磷是全球沿海地区富营养化与缺氧现象的重要诱因(Gao等,2001;Lenstra等,2018;Shi等,2026)。河口潮滩可作为重要的生物地球化学反应器(Xing等,2026),在磷进入开阔海洋之前对其进行截留和转化(Bianchi,2007;Tye等,201

    来源:Marine Chemistry

    时间:2026-08-11


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