铁蛋白与白蛋白比值可预测非COVID-19肺炎重症患者的短期死亡率:一项基于MIMIC-IV数据库的回顾性队列研究
《Respiratory Medicine》:Ferritin-to-Albumin Ratio Predicts Short-Term Mortality in Critically Ill Patients with Non-COVID-19 Pneumonia: A Retrospective Cohort Study from MIMIC-IV database
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时间:2025年09月19日
来源:Respiratory Medicine 3.1
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碳足迹减少和能源节约可通过回收低/超低品质热能实现。本文通过筛选742篇文献,系统分析了熔盐相变材料(EPCMs)在热能存储(TES)中的研究进展,发现中国、印度、土耳其是主要研究国家,南华理工大学和土耳其卡里德尼兹技术大学是核心机构,Ahmet Sari是领域最高被引学者(3463次)。研究显示EPCMs结合纳米材料可提升热导率,但存在长期稳定性、成本效益等挑战,未来需加强国际合作与跨学科研究。
在当前的全球能源格局中,随着环境问题日益严峻,各国正积极寻求从传统化石燃料向清洁能源转型。这种转变不仅关乎减少碳排放和全球变暖,也涉及如何更有效地利用可再生能源以实现可持续发展目标。其中,热能储存(Thermal Energy Storage, TES)作为一种关键的技术手段,被认为能够有效解决太阳能等可再生能源的间歇性问题,同时提升整体能源系统的稳定性和效率。而在这场能源转型中,低品位和超低品位热能的回收与再利用成为关注的焦点。研究指出,通过回收这些热能,可以显著降低碳足迹并实现能源节约。为了更深入地探讨这一领域的研究现状,本研究对742篇相关文献进行了系统性的分析,旨在揭示当前研究趋势、关键贡献者和机构,以及潜在的研究空白。
通过筛选和分析,研究发现自2018年以来,关于EPCM在TES中的应用的文章数量显著增加。这一趋势表明,随着对可持续能源技术的关注度上升,EPCM作为一类具有独特热存储特性的材料,正在成为研究的热点。在这些研究中,中国、印度和土耳其是表现最为活跃的国家,分别贡献了329、89和49篇论文。中国南华大学和土耳其的卡拉德尼兹技术大学是该领域最具影响力的学术机构,发表了大量相关研究。此外,中国的国家自然科学基金在支持该领域研究方面发挥着重要作用,这不仅反映了中国在该领域的研究投入,也显示了其在推动可持续热能储存技术方面的战略意义。
在研究作者方面,土耳其的Ahmet Sari是该领域最具影响力的学者之一,他的论文引用次数达到3463次,发表了35篇相关文章。他的研究成果不仅在该领域具有较高的学术价值,也为其他研究者提供了重要的参考。此外,来自中国的学者在该领域也表现突出,包括南华大学的Zhengguo Zhang和Xuelai Zhang等。这些作者的高产出和高引用率表明,他们在推动EPCM研究方面发挥了重要作用。然而,研究也指出,尽管有大量研究者参与,但EPCM研究仍然缺乏跨学科和跨机构的广泛合作,这可能限制了该领域的进一步发展。
文献分析还揭示了相关期刊的分布情况。《Journal of Energy Storage》、《Solar Energy Materials and Solar Cells》、《Applied Thermal Engineering》、《Energy and Buildings》和《Solar Energy》等期刊是EPCM研究的主要发表平台。这些期刊不仅在引用量和影响力方面表现优异,而且在促进知识传播和跨领域交流方面起到了关键作用。此外,研究还发现,部分期刊的自我引用率较高,这可能影响其在学术界的客观评价。因此,未来的研究需要更加关注如何提升期刊的学术独立性和客观性。
研究还通过关键词分析和主题图谱,揭示了EPCM研究的主要方向和趋势。其中,“thermal energy storage”、“phase change material”、“thermal conductivity”和“eutectic mixture”等关键词频繁出现,表明这些是当前研究的核心内容。主题图谱进一步将研究分为四个主要类别:1)核心主题,如EPCM混合、热稳定性、热导率等;2)小众主题,涉及特定材料如脂肪酸的应用;3)新兴或衰退主题,包括PCM与TES的结合;4)基础主题,如热能存储和热性能研究。这些主题的分类不仅有助于理解当前研究的热点,也为未来研究提供了方向。
尽管EPCM研究在许多方面取得了显著进展,但仍面临诸多挑战。例如,EPCM的热导率较低,限制了其在热能储存系统中的应用效率。此外,EPCM在液态状态下容易发生泄漏,这对系统的可靠性和安全性提出了更高要求。同时,EPCM在多次固液相变过程中可能出现相分离、分层和过冷现象,这可能影响其热性能。研究还指出,EPCM的体积变化在相变过程中是一个挑战,如何在不损害系统性能或结构的情况下控制这些变化是未来研究的重要方向。
为了克服这些挑战,研究建议加强材料科学与系统工程的跨学科合作,开发具有更高热导率和稳定性的EPCM复合材料。同时,应探索EPCM在新兴领域的应用,如电子冷却、汽车、航空航天和可穿戴技术等,以推动技术的市场扩展和商业化进程。此外,进行技术经济分析(TEA)和生命周期评估(LCA)对于评估EPCM系统的经济可行性和环境影响至关重要。这些分析不仅有助于优化系统设计,也为政策制定者和研究者提供了决策依据。
研究还强调了国际间合作的重要性,认为只有通过全球范围内的协作,才能进一步推动EPCM技术的发展和应用。例如,中国与土耳其在EPCM研究中的紧密合作,以及马来西亚与土耳其的学术交流,都是值得借鉴的模式。然而,研究也指出,目前许多研究缺乏国际间的广泛合作,这可能限制了该领域的全球影响力。因此,未来的研究应鼓励更多国际间的合作,以促进知识共享和技术进步。
总之,EPCM研究在推动可持续热能储存技术方面具有重要潜力,但仍需解决一系列技术和经济挑战。通过进一步的跨学科合作、技术创新和国际交流,有望实现更高效的热能储存系统,为全球能源转型和可持续发展目标的实现提供强有力的支持。研究不仅为学术界提供了详尽的文献综述,也为政策制定者和产业界指明了未来研究的方向,为推动EPCM技术的广泛应用奠定了基础。
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