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镍/钴摩尔比对NixCo3?xO4催化剂CO氧化活性的影响
摘要通过共沉淀法制备了一系列不同镍钴摩尔比的 NixCo3?xO?(x = 0.75、1、1.5、2、2.25)催化剂。系统地研究了所制备催化剂的CO氧化催化性能及SO?耐受性,并利用XRD、SEM、BET、H?-TPR、CO-TPD和原位DRIFTS对其理化性质进行了表征。实验结果表明,Ni?.??Co?.??O?催化剂表现出最优的CO氧化活性,在120 °C下CO转化率可达93.25%。其优异的催化性能可归因于其较大的比表面积、较低的还原温度以及易于活化的晶格氧物种。当暴露于浓度为工业排放限值10倍的SO?环境时,所有催化剂均出现了不同程度的活性损失。其中,NiCo?O?的失活速率最慢,且
来源:Coatings
时间:2026-09-04
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通过空间蒙特卡洛树搜索方法实现电网感知的太阳能光伏-储能充电站部署,以缓解波哥大城市电网压力
摘要本研究提出了一种综合技术-能源框架,旨在使电动汽车(EV)车队增长与城市电网不稳定性脱钩,并以哥伦比亚波哥大为案例进行研究。随着新兴特大城市面临日益增长的充电需求,传统的反应式电网加固在技术和经济上正变得受限。为此,我们开发了一个多层优化模型,将城市泰森多边形转化为运营能源汇聚单元。利用蒙特卡洛树搜索(MCTS)算法,该框架在两个运行阈值下确定基础设施部署顺序:目标高韧性电动汽车与充电桩比例以及保守情景。每个本地化节点在技术上被设计
来源:Urban Science
时间:2026-09-04
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原位构建基于聚离子液体的离子导电界面涂层用于稳定单晶富镍正极
摘要亮点? 在SC83正极上构建了一种离子传导的P(IL-PEGDA)包覆层。? 该包覆层能够减少残余碱性物质并稳定正极表面。? 聚合物离子网络改善了界面处的Li+传输。? SC83@P(IL-PEGDA)在1C倍率下循环300次后容量保持率为91.5%。? 该包覆层抑制了CEI的生长、阻抗的升高以及晶格的位移。引言电动汽车和大规模储能系统日益增长的需求,推动了人们开发具有更高能量密度和更长使用寿命的锂离子电池的广泛努力[1], [2]。正极在很大程度上决定了锂离子电池的能量密度、工作电压和循环耐久性。富镍层状氧化物(以LiNixCoyMn1-x-yO2,即NCM,x ≥ 0.8为代表)因具有
来源:Applied Surface Science
时间:2026-09-04
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K?O晶粒尺寸及其暴露面的影响对CO?结合能学的影响
?该研究表明,氧化钾(K2O)团簇的大小显著影响CO2的吸附强度,较小的团簇表现出比块状K2O更弱的结合力。这表明减小团簇尺寸可能有助于降低碳捕获过程的再生温度。 ?在不同块状K2O表面(100、110和111)上评估了CO2的吸附能量,结果显示(100)表面平面具有最高的CO2结合亲和力,吸附能量约为?89.4 kcal/mol。 ?将γ-氧化铝作为K2O团簇的支撑材料可以显著提高CO2的结合能量,表明支撑材料的选择在分散活性团簇的吸附化学中起着关键作用。 ?实验测量,包括热重法和差示扫描量热法,证实了计算结果,表明在氧化铝上增加钾的负载量可以提高CO2的吸附容量并改变吸附剂的热稳定性
来源:Applied Surface Science
时间:2026-09-04
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流动都市中的社区依恋:上海的环境路径与日常流动
三条环境路径与社区依恋呈正相关。工作距离与社区依恋呈负相关;非工作活动中心的偏离则无此关联。非工作流动性会削弱建成环境路径对社区依恋的影响。工作距离会削弱关系凝聚力,但会增强信任和共识。日常流动有选择性地调节社区依恋的基础。引言社区依恋长期以来一直是关于城市化究竟是削弱还是改变了地方归属感的争论焦点。古典城市理论将大都市的扩张与人际面对面关系的松弛以及邻里纽带的衰退联系在一起(Tonnies, 1957;Wirth, 1938),而此后的社区研究表明,社区依恋可以通过居住时长、社会网络、参与和日常熟悉度得以延续(Kasarda & Janowitz, 1974)。当代大都市的状况为这场争论增添
来源:Applied Geography
时间:2026-09-04
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对V?O?纳米颗粒去除有机染料的批判性再评价:吸附还是真正的光催化作用
?在V2O5粉末上,吸附和溶解占主导地位,而非真正的光催化作用。?基于染料的电荷特性报告了染料特异性行为,其中阳离子染料MB(亚甲基蓝)的去除效果最佳。?暗态对照实验和完整的紫外-可见光谱对于避免误读至关重要。?表面缺陷和形貌控制着吸附动力学和溶解稳定性。?DFT计算支持了物理吸附机理并对电子结构进行了阐释。引言可见光响应光催化材料代表了环境修复和可持续化学领域的前沿方向。在过去二十多年中广泛研究的金属氧化物半导体(包括TiO2、ZnO、CuO及其复合材料)中,五氧化二钒(V2O5)已脱颖而出,成为一种特别有前景的候选材料 [1]。这种广泛关注的兴趣主要源于其相对较窄的带隙。V2O5是一种n型
来源:Applied Surface Science
时间:2026-09-04
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基于仿真的研究中子辐照下180 nm CMOS单光子雪崩二极管后脉冲对STI保护环间距的依赖关系
?本工作定量分析了浅沟槽隔离(STI)保护环间距(9–8–7–6–5μm)对180nm CMOS单光子雪崩二极管(SPAD)中后脉冲的影响。?SPAD经受4.29×1010 n/cm2的中子辐照。?后脉冲概率使用基于TCAD输入的解析模型进行计算。?减小保护环间距可降低Cj和雪崩电荷,从而在辐照前单调降低后脉冲(从9μm时的2.3%降至5μm时的0.6%)。?辐照后,所有几何构型中的后脉冲概率均增加了约30%。?这些结果表明保护环间距是实现电容驱动缓解策略的关键几何杠杆,同时揭示了后脉冲概率、光子探测效率和暗计数率之间的权衡关系,也为抗辐照SPAD的布局设计提供了指导。引言单光子雪崩二极管(S
来源:Applied Radiation and Isotopes
时间:2026-09-04
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通过同时调节双站点的电子和空穴动态,来促进氢气的产生
``?通过将两种基于钴的结构(Co-P4和Co-N4)精确地固定在掺磷的g-C3N4上,制备了一种新型光催化剂N, P-Co/PCN。?当该催化剂的用量为10毫克时,在380纳米波长下,其氢进化性能良好,达到了113.6微摩尔每小时(113.6 μmol h?1),表观量子产率为35.1%。?通过实验和密度泛函理论(DFT)计算,详细研究了这种光催化剂的结构-性能关系及其在促进载流子分离和传输中的作用。?这种独特的基于钴的双结构能够实现载流子的空间分离和高效传输,同时还能作为后续表面反应的活性位点。引言光催化氢进化可以直接将太阳能转化为氢气,这是一种非常热门且理想的能量转换技术[1],[2]。
来源:Applied Surface Science
时间:2026-09-04
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乡村收缩的重构:基于三维框架的影响因素分析与振兴路径探索
?映射了中国广东省10000多个村庄的乡村收缩模式。?密度、距离和空间分割解释了乡村衰退为何因村而异。?空间回归揭示了各因素与人口变化之间的异质性关联。?机器学习和分箱方法探索了两种跨维度响应模式。?局部系数和村庄条件为振兴路径提供了依据。章节摘要理论基础传统上,解释城乡人口流动的理论基石是"推拉理论",该理论侧重于比较迁出地(推力)和迁入地(拉力)的个人层面因素,如收入差距、就业机会等。然而,传统推拉理论的一个局限在于,空间往往被视为被动的、空间均质的背景,而非塑造成本的结构性力量。研究区域广东省位于中国南部,南临南海。广东省始终处于中国改革开放的前沿,拥有中国最大的省级GDP,是人口最多的
来源:Applied Geography
时间:2026-09-04
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金属和类金属在水力压裂回流水中的吸附及其向地表沉积物的迁移
摘要 在过去二十年里,使用水力压裂技术从非常规、致密地层中提取碳氢化合物的频率有所增加。关于这一过程的环境问题中,其中最受关注的是从这些作业中回收的废水(称为回流水,FBW)的潜在影响。FBW是一种复杂的流体,含有大量的无机和有机成分,其中许多成分在地下环境中具有高度移动性,可能对地表附近的生态系统构成风险。这些成分之间可能会发生相互作用,无论是协同还是拮抗作用,导致不同的吸附行为;此外,地下水流动引起的瞬态效应也可能影响这些反应。在这项研究中,使用来自阿尔伯塔省中西部水力压裂作业区域的FBW(总溶解固体145,000 – 168,000毫克/升)和沉积物进行了批量和柱实验。在批量实验中,我
来源:Applied Geochemistry
时间:2026-09-04
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基于浸没式超声的热障涂层界面损伤多特征表征与数值模拟
由于具有卓越的隔热和防护性能,热障涂层(TBCs)被广泛应用于航空发动机关键高温部件。然而,在日益严苛的服务环境下,涂层内部容易形成分层等缺陷,对发动机运行安全性和使用寿命构成严重威胁。为有效评估热障涂层中的分层缺陷,本研究采用浸没式超声波脉冲回波技术对经过不同热循环处理的试样进行检测。分别对经历了1200°C下21、32、43和54次热循环的四个试样进行了测试。从超合金基体侧和陶瓷顶层侧分别通过法向入射扫描系统获取超声响应数据。结合快速傅里叶变换(FFT)、基于广义Morse小波的连续小波变换(CWT)、小波包能量熵(WPEE)以及二次回波的峰峰值变化,从超声信号的频域、联合时频域和能量分布
来源:Coatings
时间:2026-09-04
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通过形态工程技术制备的垂直排列的二硫化钼(MoS?):其发光特性及负差分电阻现象
?随着缺陷密度的增加,MOCVD生长参数控制着VA-MoS2从混合平面/垂直形态向完全垂直形态的转变。?混合形态表现出由中性激子引起的最高特定光致发光,而完全垂直结构则由于边缘位点的缺陷而显示出三重态介导的发射。?完全垂直的VA-MoS2在室温下实现了负差分电阻,其峰谷比为4:1,并且这一现象在120个循环后仍然持续。引言过渡金属硫属化物(TMDs)因其独特的性质组合而成为下一代光电子应用的有希望的平台,这些性质包括可调的带隙、较强的自旋-轨道耦合和高载流子迁移率[1],[2],[3],[4],[5]。半导体单层TMDs在可见光和近红外范围内具有直接的带隙(1–2?eV),这增强了光与物质的相
来源:Applied Surface Science
时间:2026-09-04
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充压氙气的镍铬70/30和镍钼70/30闭孔金属泡沫的伽马射线屏蔽性能
- 提出了填充加压氙气的镍铬泡沫和镍钼泡沫,用作伽马射线屏蔽材料。- 将氙气压力视为一种以密度为驱动的伽马射线衰减因子。- 采用 GEANT4、FLUKA 和 WinXCom 进行多代码伽马射线分析。- 评估了复合泡沫–气体结构在核工业和航天领域伽马射线屏蔽中的适用性。引言核能系统的广泛普及以及深空探测任务规模的扩大,使对能够保护人员、设备以及敏感仪器免受电离辐射的先进辐射屏蔽材料的需求日益迫切。核反应所产生的辐射对人体健康和设备具有危害(Bin 等,2021),而未来的深空任务以及国际空间站运行中的辐射环境,将主要由银河宇宙线中的高电荷、高能量离子主导(Wilson 等,2000b)。传统屏
来源:Applied Radiation and Isotopes
时间:2026-09-04
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具有限域效应和电子协同效应的富含生物质羟基化 Mo-W@C 用于深度氧化脱硫
? C壳层的表面覆盖有中孔通道,这促进了限域效应的发生。? 丰富的羟基使C壳层不仅能发挥物理吸附作用,还能协同化学吸附作用。? 双过渡金属调控机制和电子协同机制均可应用于氧化脱硫(ODS)技术中。? 在温和反应条件下,使用较少剂量的催化剂和离子液体即可实现高达99.53%的脱硫率。? 电子顺磁共振(EPR)分析和自由基清除实验证实,氧化脱硫过程中有一种自由基发挥作用。引言石油是全球核心一次能源之一[1]、[2]、[3]。然而,其燃烧产生的副产物,如硫氧化物(SOx),会造成环境问题并对人体健康构成一定威胁[4]。国际硫含量标准相当严格(通常控制在10 ppm以内)[5]、[6]、[7]。因此,
来源:Applied Surface Science
时间:2026-09-04
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多校划片能否消除教育资本化?考察北京房地产市场中载体转移与空间尺度重构
?多校划片(MSZ)并未消除教育资本化,而是重构了其组织方式。?教育资本化可能发生部分性、地方化的向使用权市场的转移。?教育资本化可能从单个学校重新扩展到学区层面。?对两个住房市场的综合分析揭示了隐含的政策效应。引言优质基础教育资源稀缺及其空间分布不均是全球大城市普遍面临的治理难题(Black & Machin, 2011; Fack & Grenet, 2010)。在以住宅所在地划分学区、将入学机会与居住位置挂钩的学区制下,家庭愿意为靠近优质学校的住房支付溢价,将教育质量资本化至房价之中(Li et al., 2021)。在中国,就近入学政策将教育资源的获取与居住位置绑定(Wen et al
来源:Applied Geography
时间:2026-09-04
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碳纤维增强聚合物复合材料预应力成形的实验研究
摘要 先进复合材料因其轻质、高强度、优异的疲劳抵抗性和耐腐蚀性而被广泛应用于航空航天结构中。然而,在碳纤维复合材料的固化与成型过程中,由于热收缩、树脂固化收缩以及纤维与基体之间的热膨胀系数不匹配等因素,会在部件内部产生显著的残余应力。这会降低复合材料的性能和可靠性,可能导致变形、翘曲甚至开裂,在严重情况下甚至会导致部件被废弃。本文旨在研究不同形式的预应力对固化引起的残余应力和应变状态的影响机制,并分析这些因素对材料力学性能和微观结构演变的影响。本研究使用嵌入式光纤布拉格光栅传感器监测了未施加预应力、单轴厚度方向压缩预应力或双轴预应力下的单向碳纤
来源:Coatings
时间:2026-09-04
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g-C3N4/ZnO光催化剂上析氢反应机理研究:一项理论研究
?在g-C3N4/ZnO上实现光-热转换,为光催化水分解机理提供了新的见解。?可见光激发后的光弛豫过程可释放高达?451 kJ/mol的热能。?光-热转换产生的瞬态表面"热点"温度可达约1048 K。?放热能超过了所有基元反应中的最高能垒。?热效应抑制了热力学稳定的惰性物种,并将反应网络引导至产氢路径。引言目前,石油、天然气和煤炭等化石燃料仍是全球主要的能源来源。然而,其大量使用因向大气中排放碳而导致严重的环境问题。[1]因此,人们付出了大量努力开发替代性的、环境友好的能源。[2]其中,太阳能因其清洁、可持续且几乎取之不尽而尤为前景广阔。[3]氢气(H2)也因具有高能量密度和燃烧产物为水的环境
来源:Applied Surface Science
时间:2026-09-04
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伊拉克市场中儿童薯片样品中α辐射体所致年总平均内照射剂量估算
**摘要**- 评估了伊拉克市场儿童薯片样品中α辐射放射性核素(222Rn、22?Ra 和 23?U)的含量。- 放射性测量采用 CR-39 固体核径迹探测器进行。- 评估了通过摄入途径估算的年平均内部有效剂量(AAIED)。- 所测放射性核素水平处于全球食品放射性范围内。- 估算的内部辐射剂量低于国际放射防护委员会(ICRP)推荐的限值(0.1 mSv/y),表明食用安全。---**引言**薯片是一种儿童常吃的小吃,通常由土豆、玉米或小麦制成,并以盐或香料调味。虽然美味方便,但过度食用可能导致"不健康"问题,如肥胖或饮食中盐分摄入过多[1]。因此,建议儿童适量食用并保持均衡饮食。自然辐射长期
来源:Applied Radiation and Isotopes
时间:2026-09-04
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用于混合超级电容器和传感应用的氧化还原活性铜修饰NiCo?O?
?采用一步水热合成法制备了 CuxNi1?xCo2O4 (CNCO-X, X =1, 2, 3, 4)。?本研究通过不同比例的铜和镍对过渡金属氧化物进行功能化,并检查了对超级电容器和传感性能的影响。?使用 XRD、FTIR、FESEM 和 XPS 等多种技术对样品进行表征,以检查其结构、形貌和化学元素组成。?使用两电极系统评估电化学性能,GCD 显示改进后的 CNCO-2 具有 306 Fg?1 的比电容 (Csp)。此外,其具有高能量密度 (Ed) 170 Wh/kg 和功率密度 (Pd) 2000 W/kg。?材料在 7000 次循环后电容保持率为 88.1%。?材料同时进行了 Hg2+
来源:Applied Surface Science
时间:2026-09-04
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重塑阿巴拉契亚:加密货币挖矿的依附型地理
?探讨加密货币挖矿如何塑造独特的地理格局。?可视化呈现历史与现代基础设施景观如何在层层叠加的基础设施覆层中运行。?强调阿巴拉契亚正成为人工智能基础设施的新提取区域,能够重塑该地区的政治工业生态。引言加密货币挖矿迅速成为新兴数字产业如何利用和强化阿巴拉契亚地区现有提取性基础设施的最显著例证之一(Wang, 2022)。一份调查报告将这一过程描述为"施工队……对旧场地进行改造,以支持一种新的提取性作业:挖掘数字货币比特币"(路透社, 2022)。另一家媒体则指出,公司经常在他人的土地上建设,向场地提供方支付费用以获取物理设施,然后在几个计费周期后便消失无踪(Temple-Raston, 2025)
来源:Applied Geography
时间:2026-09-04
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