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  • 高性能聚(芳烃醚酮)衍生阴离子交换膜,含有哌啶鎓单元,用于电渗析应用

    本发楚|闫燕路|宋格|徐浩伟|徐赫|张忠标|宋春丽安徽科技大学化学工程学院,安徽省特种聚合物重点实验室,中国淮南232001摘要全球淡水短缺危机推动了海水淡化技术的显著进步,其中电渗析(ED)已成为最高效和最广泛采用的方法之一。作为ED系统的核心组件,离子交换膜(IEMs)的质量从根本上决定了整个过程的效率和分离性能。在这项工作中,我们基于含有哌啶基团的聚醚醚酮(Poly(ether ether ketone))简便地合成了高性能阴离子交换膜(AEMs)。将制备的AEMs集成到ED系统中,评估了其在浓缩池中的淡化性能。优化后的AEM表现出出色的效率,在150分钟内达到了94.5%的淡化率、11

    来源:Journal of Membrane Science

    时间:2025-12-05

  • 受莲花启发的Janus中空纤维膜,具备高效的气体交换性能,有助于血液的氧合

    赵振毅|吴新蕾|杨月|常云|沈和晨|高文清|刘艳妮|赵松天津大学化学工程与技术学院,天津膜科学与海水淡化技术重点实验室,中国天津市300072摘要限制体外膜氧合(ECMO)效果的核心瓶颈在于其对血液相容性、二氧化碳/氧气交换性能以及防止液体泄漏的要求。受荷叶独特亲水/疏水结构的启发,本研究提出了一种创新的Janus中空纤维膜设计。这种仿生结构通过逐层组装技术精心制备,结合了聚二甲基硅氧烷、聚酰胺和两性聚合物层,实现了防止泄漏、二氧化碳/氧气交换和血液相容性的高度集成。血液循环实验表明,该仿生膜具有优异的生物相容性,氧气和二氧化碳的传输速率分别达到了68.3 mL min-1 m-2和196.9

    来源:Journal of Membrane Science

    时间:2025-12-05

  • 含有中空NiCu、Ni和Cu纳米球的聚丙烯腈纳米纤维:通过增强界面电荷传输和存储能力提升电催化性能

    该研究聚焦于开发兼具多功能催化特性与高稳定性的聚合物基纳米复合材料,通过整合镍铜合金空心纳米颗粒与聚丙烯腈(PAN)纳米纤维,系统探究了材料结构、光学特性与电化学性能的协同优化机制。研究团队采用溶液喷雾燃烧合成(SSCS)技术制备了空心镍、铜及镍铜合金纳米颗粒,并利用电纺技术将其均匀分散于PAN基体中,构建出具有梯度微观结构的复合纳米纤维材料。在材料制备方面,通过优化反应温度(900℃制备Ni/Cu、1000℃制备NiCu合金)与载气流速,成功获得粒径分布可控的空心纳米颗粒(0.5-20μm)。电纺过程中采用5%质量分数的纳米颗粒负载率,确保颗粒在纤维表面均匀分散,避免因高负载率导致的团聚问题

    来源:Journal of Materials Science & Technology

    时间:2025-12-05

  • 通过动态压缩实现大块镁单晶的高度塑性

    镁合金单晶在准静态与动态压缩下的变形行为差异及其机理研究镁合金因其优异的轻量化特性在高性能结构件中具有广阔应用前景。然而,镁合金独特的晶体结构(六方密排结构)导致其变形机制复杂,在准静态和动态压缩条件下表现出显著不同的力学行为。本研究通过对比分析纯镁单晶在准静态(10⁻³ s⁻¹)和动态(10³ s⁻¹)压缩下的变形行为,揭示了变形晶粒(deformation graining)这一新机制在动态条件下的主导作用,为镁合金塑性调控提供了新思路。一、实验背景与方法研究采用 Bridgman 法制备的纯镁单晶(99.99%纯度),通过电火花加工(EDM)切割成1mm直径、1mm长度的圆柱试样。准静态

    来源:Journal of Materials Science & Technology

    时间:2025-12-05

  • 在喷丸处理后的铝表面附近,晶粒通过同时重结晶和常规晶粒生长机制进行长大

    激光粉末床熔融(LPBF)铝合金表面喷丸处理后的热稳定性研究揭示了微结构梯度与退火行为之间的复杂相互作用。该研究以AlSi10Mg合金为例,通过系统性实验和表征手段,解析了表面至基体不同深度区域的微结构演变规律及其驱动机制,为预测增材制造部件在服役温度下的性能退化提供了理论依据。### 一、表面处理与微结构梯度特征喷丸处理通过高硬度(∼700 HV)氧化锆珠体(0.3 mm直径)以4 bar气压进行喷射,表面层(40 μm)仍保持原始LPBF近等轴晶结构(4.2 μm晶粒)。值得注意的是,表面层晶界能垒(通过EBSD晶格取向分析)和晶界迁移驱动力存在显著差异,导致后续退火过程中不同区域的演变路

    来源:Journal of Materials Science & Technology

    时间:2025-12-05

  • 在异质结构的Fe₃₄Mn₂₀Co₂₀Cr₂₀Ni₆高熵合金中强化机制的研究:晶粒内部、晶界及异质界面的作用

    本研究针对高熵合金(HEA)异质结构的强化机制展开系统性探究,重点解析晶粒内部、晶界及异质边界在力学性能中的差异化贡献。通过冷变形-退火工艺制备具有梯度异质结构的Fe-Mn-Co-Cr-Ni合金,结合纳米压痕与EBSD多尺度表征,首次实现了对细晶(FG)与粗晶(CG)区域、同质晶界与异质边界强化效应的定量分离。研究揭示了异质结构中多尺度协同强化机制,为突破传统强度-延展性矛盾提供了理论支撑。### 一、研究背景与核心问题高熵合金因其独特的合金元素配置和强相关性效应,展现出优异的力学性能。然而,实际工程应用中普遍面临强度与延展性的平衡难题。当前研究多聚焦于异质结构宏观性能的优化,但对FG与CG区

    来源:Journal of Materials Science & Technology

    时间:2025-12-05

  • 通过热处理温度估算Ti-6242合金相图中的α/β区域及其力学性能

    本研究聚焦于Ti-6242合金热处理工艺与微观结构对机械性能的协同作用机制,通过多维度实验验证与理论模型优化,建立了高温钛合金热处理调控体系。研究团队采用差示扫描量热法(DSC)与显微组织分析相结合的创新方法,突破传统热处理工艺参数测定的技术瓶颈,为高强高韧钛合金开发提供了系统性解决方案。在相变温度精确测定方面,研究团队创新性地引入Mo等效值修正算法,解决了传统DSC曲线解析中存在的峰形展宽问题。通过建立温度-成分-相变的数学模型,将β相变温度测定精度提升至±0.5°C,同时构建了基于实验数据的动态相平衡图,使理论计算与实际热处理的匹配度提高40%。这一突破性进展有效解决了航空发动机高温部件(

    来源:Journal of Materials Science & Technology

    时间:2025-12-05

  • 热输入对无钴马氏体时效钢电弧增材制造过程中微观结构及力学性能的影响

    本文聚焦于热输入对Co-free马氏体钢增材制造(WAAM)制件微观结构和力学性能的影响机制。通过调控送丝速度和电流电压参数,成功制备了三种不同热输入(342 J/mm、416 J/mm、497 J/mm)的薄壁构件,并运用多尺度表征方法结合数值模拟,系统揭示了热输入通过调控冷却速率、晶粒生长和相变行为,最终影响材料强韧性的作用路径。在微观结构调控方面,低热输入条件(HI-1)实现了晶粒细化效果最显著。数值模拟显示,当热输入降低至342 J/mm时,特征区域冷却速率(CR)达到峰值,有效抑制了柱状晶的异常生长。电镜分析表明,HI-1的晶界曲率半径较HI-3减少约42%,导致平均晶粒尺寸缩小至8

    来源:Journal of Materials Science & Technology

    时间:2025-12-05

  • 低密度MnMgAlFeCu高温合金的结构演变及其在热处理和火花等离子烧结过程中的磁性和热电性能

    MnMgAlFeCu高熵合金的结构演变、磁性能调控与热电特性优化研究1. 高熵合金的合成背景与优势高熵合金(HEA)作为新型材料体系,其核心特征在于采用至少五种主元以近等原子比配置。这种独特的化学组成使得合金在微观结构上呈现高混合熵效应,有效抑制传统合金中常见的金属间化合物生成,从而形成以面心立方(FCC)、体心立方(BCC)为主体的固溶体结构。相较于传统合金制备方法,机械合金化技术(MA)通过高能球磨实现元素均匀混合,可制备纳米晶态粉末,其机械强度和耐腐蚀性表现尤为突出。研究团队在MnMgAlFeCu合金体系中,创新性地结合机械合金化、退火处理与spark plasma sintering(

    来源:Journal of Magnetism and Magnetic Materials

    时间:2025-12-05

  • 掺杂过渡金属的Mn₃O₄化合物具有增强的磁热性能

    该研究系统探讨了Cr和Co掺杂对锰氧化物(Mn₃O₄)磁性能及磁制冷潜力的影响。研究团队采用自燃法这一环保高效工艺制备了纯Mn₃O₄及掺杂化合物,通过X射线衍射(XRD)和X射线光电子能谱(XPS)验证了材料结构及氧化态。XRD结果显示,纯Mn₃O₄为四方晶系,而Cr掺杂后转变为立方晶系,Co掺杂则保持原四方结构。这一结构转变揭示了掺杂元素对晶格畸变及离子间作用力的调控作用,为后续磁性能分析奠定基础。在磁性表征方面,纯Mn₃O₄的居里温度(Tc)约为42 K,但掺杂后出现显著提升:Cr掺杂样品的Tc达到53 K,Co掺杂样品更突破至182 K。值得注意的是,Cr掺杂使材料矫顽力(Hc)从纯相的

    来源:Journal of Magnetism and Magnetic Materials

    时间:2025-12-05

  • RFeO₃正铁氧体(其中R表示稀土元素)的FC & ZFC分析及其光催化活性

    该研究系统探讨了稀土正铁氧体(RFeO₃)纳米颗粒的磁学特性、光学带隙及光催化性能,重点分析了稀土元素离子半径对材料性能的影响机制。实验采用溶胶-凝胶燃烧法制备了镧系(La, Pr, Nd, Sm, Gd)和重稀土(Dy, Ho, Yb, Lu)系列的RFeO₃纳米颗粒,通过场发射扫描电镜(FE-SEM)和X射线衍射(XRD)表征了材料的微观形貌与晶体结构。SEM图像显示纳米颗粒呈现多分散球形结构,平均粒径随稀土元素种类呈现梯度变化,这为后续性能调控提供了基础参数。XRD分析证实所有样品均具有正交晶系(Pbnm空间群),且未检测到杂质峰,表明合成过程中晶体生长条件可控,产物纯度较高。350℃)

    来源:Journal of Magnetism and Magnetic Materials

    时间:2025-12-05

  • 预测LaCrGe3在压力作用下的磁转变:无序局域磁矩态的作用

    LaCrGe₃在高压下的磁相变机制与理论模型优化研究(总字数:约2100字)一、研究背景与核心问题镧铬锗三元化合物LaCrGe₃因其独特的量子临界行为而备受关注。该材料在常压下呈现长程铁磁有序,磁矩为1.2 μB/Cr原子,其居里温度为88 K。随着压力的施加,其磁有序状态发生显著演变,这一过程涉及复杂的电子结构调控与磁有序相变机制。传统理论模型常以非磁(NM)参考态为基准进行计算,但实验数据显示在约2.2 GPa压力下材料发生FM-NM相变,而基于NM参考态的理论预测值高达10 GPa,存在显著偏差。这种理论预测与实验结果的系统性差异,揭示了传统计算框架在描述强关联磁性材料中的局限性。二、计

    来源:Journal of Magnetism and Magnetic Materials

    时间:2025-12-05

  • 通过表面活性剂辅助的球磨法制备的掺铪(Hf)的Sm₂Co₁₇基纳米片材所展现出的先进磁性能

    沙扎布·拉扎(Shahzab Raza)|梅赫兰·汗·阿拉姆(Mehran Khan Alam)|韩光兵(Guangbing Han)|邱兆国(Zhaoguo Qiu)|康世寿(Shishou Kang)山东大学物理学院,中国济南 250100摘要本研究探讨了在不同球磨时间下,通过表面活性剂辅助球磨法制备的Sm(Co0.97-xFe0.03Hfx)7.2(x = 0, 0.1, 0.2, 0.3)纳米片时,添加Hf对其晶体结构、微观结构和磁性能的影响。X射线衍射(XRD)分析表明,制备的纳米片具有2:17型六方晶体结构,且添加Hf后未检测到杂质相。当x = 0.1时,Hf的掺入增强了磁各向异性

    来源:Journal of Magnetism and Magnetic Materials

    时间:2025-12-05

  • 高效且热稳定的宽带近红外发光Gd₂CaAl₃GaZrO₁₂:Cr³⁺石榴石荧光体:结构、发光特性及在PC LED中的应用

    该研究聚焦于新型近红外(NIR)磷光材料的开发及其在pc-LED器件中的应用潜力。研究团队通过固相反应法成功制备了Gd₂CaAl₃−yGaZrO₁₂:yCr³⁺(简称GCAGZ:yCr)系列 garnet型磷光材料,其中y为0.01至0.06的梯度掺杂量。该材料在450nm蓝光激发下展现出显著的宽带近红外发射特性,其峰值位于748nm附近,半峰宽达102nm,且具有优异的热稳定性和量子效率。在晶体结构方面,GCAGZ基体属于Ia-3d空间群,具有典型的 garnet结构特征。Gd³⁺占据24c位形成GdO₈十二面体,通过角共享与(Ga,Al)O₆八面体及(Ga,Al)O₄四面体构建三维网络骨架

    来源:Journal of Magnesium and Alloys

    时间:2025-12-05

  • 前交叉韧带和半月板损伤后两年内,通过关节镜检查确认胫骨外侧平台软骨发生退化:一项回顾性研究

    本研究聚焦于前交叉韧带(ACL)重建联合内侧半月板(LM)修复后软骨退变的进展情况,通过前瞻性队列研究与影像学分析相结合的方式,揭示了膝关节软骨损伤的长期演变规律。研究团队由大阪大学医学院运动医学生物力学系的多位专家共同完成,历时12年收集了2008至2020年间92例患者的临床数据。研究采用三组对照设计:第一组(R组,34例)为ACL损伤伴放射状/ flap状LM撕裂,第二组(L组,28例)为ACL损伤伴纵向LM撕裂,第三组(C组,30例)为单纯ACL损伤无LM病变。所有患者均接受ACL重建联合LM修复手术,术后通过标准化康复方案进行系统管理。影像学评估体系包含三个维度:1)术前MRI检测骨

    来源:Journal of Ionic Liquids

    时间:2025-12-05

  • 乙酰胺桥连接的2-取代苯并噁唑类化合物及N-乙基哌嗪衍生物:合成、抗菌性能评估、分子建模与密度泛函理论(DFT)研究

    Meryem Erol|Nagihan Faydalı|Muhammed Tilahun Muhammed|Ozlem Temiz Arpaci|Mustafa Arısoy|Gülcan Kuyucuklu埃尔吉耶斯大学药学院药物化学系,土耳其开塞利摘要本研究合成了一系列新型的2-(对位取代苯基)-5-[2-(4-乙基哌嗪-1-基)乙酰胺基]苯并噁唑化合物,利用光谱技术明确了它们的结构,并通过标准细菌和真菌菌株以及耐药菌株比较了这些新型苯并噁唑的最低抑菌浓度(MIC)。化合物3b和3d的抗菌活性最接近氨苄西林和万古霉素,其对粪肠球菌(E. faecalis)的MIC值为32 μg/mL。此外

    来源:Journal of the Indian Chemical Society

    时间:2025-12-05

  • 一些多官能化吡啶衍生物的制备、杀虫活性估算、密度泛函理论(DFT)计算以及分子对接研究

    Eman Ali Thabet | Abdullah Abdalkarim Al–Shara′ey | Abdel Haleem M. Hussein | Ahmed A.K. Mohammed | Adel M.Kamal El-Dean | Mokhtar A. Abdul-Malik | Ali M. Drar | Fathia Mohammad Qasem Qaid | Shaban A.A. Abdel-Raheem也门塔伊兹大学应用科学学院化学系摘要本研究调查了七种化合物(1-7)对玉米蚜虫(Rhopalosiphum maidis)的杀虫生物活性。结果表明,这些化合物对若虫的LC

    来源:Journal of the Indian Chemical Society

    时间:2025-12-05

  • GC–MS分析、分子对接以及关于水雪花植物(Nymphoides indica L.)根提取物的药代动力学研究,旨在筛选具有抗癫痫潜力的化合物

    本研究聚焦于一种罕见神经退行性疾病Epilepsy Progressive Myoclonic 8(EPM8),该病由CERS1基因突变引发,导致Ceramide合成酶1蛋白功能异常。作为全球首个系统研究水生植物尼姆法草(Nymphoides indica)根系提取物对EPM8潜在治疗价值的课题,研究团队通过多学科交叉方法,成功揭示了传统药用植物的现代药理机制。在材料准备阶段,科研人员于2024年3月至11月于印度奥里萨邦坎吉亚湖采集新鲜植株,建立完整的样本追踪体系。植物标本经典藏馆(CUTM Herbarium)妥善保存, voucher编号CUTM/BOT/2024/08为后续研究提供可靠

    来源:Journal of the Indian Chemical Society

    时间:2025-12-05

  • BiFeO3–KTaO3固溶体的带边工程研究:高效太阳能制氢的途径

    本研究以铋铁氧体(BiFeO₃,BFO)与钾钽酸盐(KTaO₃,KTO)构建的固溶体系列为研究对象,系统探究了BFO₁₋ₓKTOₓ材料在光电催化产氢(PECS)中的性能优化机制。通过X射线衍射(XRD)、拉曼光谱(Raman)、扫描电子显微镜(SEM)和X射线光电子能谱(XPS)等多维度表征,结合电化学阻抗谱(EIS)和光电化学测试,揭示了固溶体组分调控对材料能带结构、载流子传输及界面反应动力学的影响规律,最终实现了BFO₇₅KTO₂₅固溶体光电催化产氢性能的显著提升。**1. 引言**随着全球能源结构向低碳化转型,光解水制氢(PECS)因其可持续性备受关注。光电极需同时满足三个核心条件:适宜

    来源:Advanced Energy and Sustainability Research

    时间:2025-12-05

  • 综述:土壤退化过程、驱动因素和量化:全球综述

    土壤,作为地球的脆弱皮肤,正面临着前所未有的退化威胁。这篇综述旨在系统梳理全球土壤退化的复杂面貌,深入探讨其背后的过程、驱动因素以及我们如何对其进行量化评估,为这一紧迫的全球性挑战提供科学的理解框架。土壤退化的多维过程土壤退化并非单一现象,而是物理、化学和生物过程相互交织、共同作用的结果。物理过程的侵袭主要体现在土壤结构的破坏上。健康的土壤拥有良好的孔隙结构,但压实作用——主要源于重型机械的碾压和不当的耕作——会摧毁这些孔隙,导致土壤变硬、容重增加。这不仅阻碍根系下扎和水分的入渗与排出,还加剧了地表径流。随之而来的便是土壤侵蚀,包括水力侵蚀(如溅蚀、细沟侵蚀、切沟侵蚀)和风力侵蚀,它们将肥沃的

    来源:REVIEWS OF GEOPHYSICS

    时间:2025-12-05


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