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  • 孟加拉国街头儿童的性虐待问题:一项混合方法研究

    本研究聚焦于孟加拉国流动儿童性虐待问题的系统性调查,采用混合研究方法揭示该群体遭受性侵害的规模、风险因素及实施者特征。研究团队由印第安纳大学南本德分校社会工作系多位学者组成,历时数年完成跨学科实证分析,为制定针对性干预政策提供重要依据。一、研究背景与理论框架孟加拉国作为南亚人口大国,面临严峻的儿童保护挑战。联合国儿童基金会数据显示,约97.6%的户外务工儿童遭受性虐待,其中流动儿童作为社会最边缘群体,其受害情况更为复杂。研究基于三个理论维度展开分析:首先运用WHO关于性虐待的界定标准,明确涵盖肢体接触、言语骚扰、性暗示等多元侵害形式;其次借鉴结构选择理论,从物理距离(street enviro

    来源:Child Abuse & Neglect

    时间:2025-12-05

  • 利用飞秒激光表面处理和干凝胶嵌入技术来控制2219铝合金的表面性能

    该研究聚焦于通过飞秒激光表面处理(FLSP)与溶胶-凝胶(xerogel)嵌入相结合的两步工艺,实现对铝2219合金表面润湿性的精准调控。研究团队通过系统分析不同处理参数对表面形貌、化学组成及长期稳定性的影响,揭示了FLSP生成的多孔氧化物骨架对xerogel的限域机制,为开发高性能功能化表面提供了新思路。### 一、技术背景与研究意义传统表面改性技术多依赖化学涂层或物理溅射,存在附着力弱、耐环境性差等问题。FLSP作为新兴加工手段,通过超短脉冲激光在材料表面形成自组织微纳结构(如蘑菇状突起和纳米颗粒层),显著提升比表面积和孔隙率,其生成的氧化铝多孔层为后续功能化涂层提供了理想基底。然而,单纯

    来源:Applied Surface Science

    时间:2025-12-05

  • 基于液膜的放射性溶液中总α活度在线测量技术的研究与发展

    核工业在线α放射性检测技术的创新突破在核燃料循环、放射性废物处理及核医学应用领域,实时监测液体中的α放射性活度始终面临技术瓶颈。传统实验室检测方法存在响应滞后、样本预处理复杂、无法在线校准等缺陷,而现有在线检测技术普遍存在检测灵敏度不足、易受污染、设备维护成本高等问题。中国核动力工程公司研究团队通过创新性液膜旋转技术,成功构建了具有自主知识产权的在线α检测系统,为核工业安全监测提供了全新解决方案。该技术核心在于旋转轮液膜系统的精密设计。通过机械抛光获得镜面级表面处理(粗糙度≤0.1μm),配合精准转速控制(50-200rpm可调),确保形成稳定均匀的100μm厚液膜层。这种超薄液膜层使α粒子(

    来源:Applied Radiation and Isotopes

    时间:2025-12-05

  • 贝叶斯因子在元分析中的假设检验:实践优势与方法学考量

    在证据为王的科研时代,元分析作为整合独立研究结果的统计方法,已成为医学、心理学等领域决策的重要依据。然而传统频率学框架下的假设检验方法正面临严峻挑战:p值无法区分“证据缺失”与“零证据”,置信区间在序贯更新中会产生多重检验问题,而面对异质性数据时,研究者往往需要在共同效应模型(common effect model, CE)和随机效应模型(random effects model, RE)间做出非此即彼的艰难选择。这些方法论困境促使统计学家寻找更灵活的推断工具。在此背景下,Joris Mulder与Robbie C. M. van Aert在《Research Synthesis Method

    来源:Research Synthesis Methods

    时间:2025-12-05

  • 基于粒子、遗传和网格滤波结合RSSI异常值检测的WiFi RTT室内定位技术研究

    在智能手机普及的今天,室内定位技术已成为商场导航、紧急救援等应用的核心需求。然而,全球卫星导航系统(GNSS)在室内环境中信号严重衰减,难以满足精度要求。虽然WiFi接入点(AP)基础设施广泛分布,但传统的基于接收信号强度指示(RSSI)的指纹定位法存在环境适应性差、需大量线下采集工作等局限。2018年谷歌推出的WiFi精细时间测量(FTM)协议,即往返时间(RTT)技术,通过测量信号飞行时间(ToF)实现测距,为高精度室内定位带来了新希望。但复杂室内环境中的非视距(NLOS)传播和多径效应仍是影响精度的关键挑战。为攻克这一难题,伦敦大学学院的Khalil Jibran Raja和Paul D

    来源:The Journal of Navigation

    时间:2025-12-05

  • 归还与复制:3D技术复制品在文化归还实践中的作用

    本研究聚焦于3D技术在文物追索与返还中的创新应用,通过三个典型案例的深度访谈,系统探讨了数字复刻在文化遗产返还中的伦理实践、技术挑战与社会影响。研究揭示了在全球化与数字技术重构下,传统文物返还模式正经历范式转换,这种转换既带来突破性解决方案,也催生新的治理难题。在方法论层面,研究采用跨学科质性研究路径。通过选择两个已完成返还的案例(阿拉斯加图腾头盔与尼日利亚巴科石碑)和一个持续中的争议案例(帕特农神庙浮雕),构建起"成功实践-现存争议"的对比分析框架。访谈对象涵盖持有机构(博物馆策展人、技术总监)、返还机构(部落文化顾问、国家文物局官员)及第三方技术机构(数字考古研究所),形成多维度的观察视角

    来源:International Journal of Heritage Studies

    时间:2025-12-05

  • 沉积作用引发的洪水风险与孟加拉国Haor流域的粮食安全:一种地理空间多指标分析方法

    孟加拉国东北部豪尔洪泛平原的沉积物沉积问题及其对生态经济的影响分析摘要解读本研究聚焦于全球性环境挑战——河流三角洲沉积物堆积对生态经济系统的综合影响。以中国青藏高原东北侧的布拉马普特拉-梅克纳河三角洲为典型区域,揭示了上游水土流失与气候变化叠加形成的沉积物流动模式。通过整合卫星遥感技术与地面调查数据,构建了包含洪水深度、悬浮物浓度、土地利用变化等多维参数的地理空间风险评估模型。研究发现,1996-2021年间豪尔区域沉积物覆盖面积激增904%,直接导致农业可耕地减少15%,渔业可栖息地缩减42%,形成全球沉积灾害的典型案例。核心发现1. 沉积物流动特征200mg/L)较1996年增长10倍。这

    来源:Geomatics, Natural Hazards and Risk

    时间:2025-12-05

  • 利用AHP方法对苏丹港市进行全面的风险敏感性评估:重点关注山洪风险、土壤湿度和盐度变化

    苏丹港都城市(Port Sudan)作为红海沿岸的重要港口和战略经济中心,其独特的地理环境与快速城市化进程相互交织,形成了复杂的自然灾害脆弱性特征。本研究首次系统整合地质、水文、气象及土地利用等多维度数据,通过层次分析法(AHP)和地理信息系统(GIS)技术构建了涵盖洪水、土壤盐渍化、岩崩及土壤湿度等多灾种的综合脆弱性评估模型。该成果不仅为苏丹港都的城市规划与灾害管理提供了科学依据,更为类似地理特征的滨海城市灾害防控研究开辟了新路径。### 一、研究背景与区域特征苏丹港都位于红海西岸,背靠红海丘陵(Red Sea Hills),面临红海和内陆基岩地貌的复合型地理环境。其区域特征呈现三重矛盾性:

    来源:Geomatics, Natural Hazards and Risk

    时间:2025-12-05

  • 利用遥感、地球物理学和基于虚拟现实的可视化技术,对受采矿影响地区的沉降相关灾害进行地理空间风险建模

    巴西铁 quadrangle 地区地面沉降风险综合评估模型研究一、研究背景与意义铁 quadrangle 作为南美重要的矿业基地,经历了长达一个世纪的铁矿石开采活动,形成了复杂的地质构造和遗留采矿问题。该区域地质构造具有多期次构造运动特征,包含密集的断层系统、剪切带和不同岩性的接触带,这些地质特征导致地表稳定性问题。近年来,随着城市扩张和基础设施建设的加速,地面沉降风险对人口密集区构成威胁。传统评估方法主要依赖地质勘探和单一遥感指标,存在数据覆盖不全、时效性差和空间分辨率不足等问题。本研究创新性地整合了地球物理数据与遥感信息,构建了可扩展的多维度风险评估框架,为类似地质构造区的灾害防控提供了新

    来源:Geomatics, Natural Hazards and Risk

    时间:2025-12-05

  • 超声金属焊接中剪切力传感器的设计与验证:一种用于过程监测的高频信息获取新方法

    在电动汽车和电子制造领域,超声金属焊接(Ultrasonic Metal Welding, USMW)作为一种固相连接技术,被广泛应用于电池极耳、线束端子等关键部件的焊接。然而这一过程存在一个本质难题:由于焊接界面始终被工件遮盖,且焊接过程中伴随20 kHz高频振动,传统监测手段难以直接获取焊接质量的关键信息。目前工业界主要依靠焊接能量和焊头压入深度等标量参数进行质量判断,但研究表明这些参数对焊接缺陷的识别能力有限,导致产品质量稳定性难以保障。为解决这一行业痛点,德国亚琛工业大学焊接研究所(ISF)与机构理论、机器动力学与机器人学研究所(IGMR)的联合团队在《Welding in the W

    来源:Welding in the World

    时间:2025-12-05

  • 设计定制化的专利搜索方法——以护理护理技术为例的案例研究

    本文以护理技术(Nursing Care Technology, NCT)为研究对象,探索设计理论在专利信息检索中的创新应用,并通过大规模语言模型(LLM)评估搜索策略的精确度。研究聚焦于如何突破传统专利分类体系对模糊技术领域的覆盖局限,提出了一种多视角整合的专利搜索方法,并结合实证分析验证其有效性。### 一、研究背景与核心问题当前专利检索面临两大挑战:一是技术领域模糊性导致关键词覆盖不全,二是海量专利数据需高效筛选。传统方法依赖布尔逻辑和专利分类号,但NCT作为跨医学、工程、管理的交叉领域,缺乏统一分类标准。例如,NCT既包含智能医疗设备(如电子健康记录系统),也涉及护理流程优化(如风险识

    来源:World Patent Information

    时间:2025-12-05

  • 在电脉冲放电过程中,利用水辅助方法从铝箔上剥离阴极活性材料,以实现锂离子电池的直接回收

    锂离子电池(LiB)作为新能源技术的核心部件,其回收利用对资源循环和环境保护具有重要意义。传统回收方法依赖高温熔融或化学溶解,但存在能耗高、污染大、金属回收率低等问题。近年来,电脉冲放电(EPD)因其高效、低污染的特点受到关注,但实际应用中存在剥离不均匀、铝箔碎裂等瓶颈。本研究通过引入表面水涂层技术,成功解决了上述问题,为电池再生提供了新思路。### 研究背景与核心问题随着电动汽车的普及,全球锂离子电池报废量激增。当前主流回收技术分为火法冶金和湿法冶金两类。火法冶金通过高温熔融实现金属分离,但能耗达20-30 kWh/kg,且产生大量CO₂;湿法冶金虽环保,但需使用强腐蚀性溶剂,产生二次污染。

    来源:Waste Management

    时间:2025-12-05

  • 综述:静耦合反应中的最新合成创新:综述

    作者:Laiba Anwar、Sajjad Ahmad、Kulsoom Ghulam Ali、Bushra Parveen、Ameer Fawad Zahoor、Syed Ali Raza Naqvi、Jaweriya Ashraf、Usman Nazeer巴基斯坦费萨拉巴德政府学院大学化学系,邮编38000摘要Stille偶联反应作为一种创新方法,因其在碳-碳键形成方面的广泛应用以及有机锡化合物的稳定性而受到广泛关注。传统上,该反应依赖钯基均相催化剂,但最近的研究发展出了利用过渡金属及其纳米颗粒的非均相催化系统,以提高反应的可持续性、成本效益和回收便利性。具有高表面积与体积比以及优异催化活性

    来源:Tetrahedron

    时间:2025-12-05

  • 将月球风化层通过冷喷涂技术沉积在聚合物基底上:这是实现月球原位资源利用的一条途径

    该研究聚焦于利用冷喷涂增材制造技术(Cold Spray Additive Manufacturing, CSAM)在聚合物基材上实现月球土壤模拟物(LHS-1D)的功能性涂层制备,旨在为月球原位资源利用(ISRU)提供关键技术支撑。研究通过系统性实验设计,深入探究了工艺参数与涂层性能的关联机制,同时针对月球环境特性提出工艺优化建议,为后续空间应用奠定了理论基础。研究首先明确了 lunar regolith 在 ISRU 中的核心地位。月球高地土壤主要由二氧化硅(49.16%)、氧化铝(26.29%)、氧化钙(13.52%)等氧化物构成,其资源化利用对降低空间任务物流成本(当前商业运输成本约1

    来源:Surfaces and Interfaces

    时间:2025-12-05

  • GFDM描述符驱动的机器学习方法用于预测分子修饰表面的表面性质

    半导体制造中的表面分子修饰技术是提升器件性能和稳定性的关键研究方向。近年来,随着钙钛矿太阳能电池等新型半导体器件的发展,表面修饰分子的筛选与优化面临严峻挑战。传统方法依赖密度泛函理论(DFT)计算进行分子-表面相互作用评估,但存在计算成本高、周期长、可扩展性差等固有缺陷。针对这一瓶颈,该研究团队创新性地构建了基于高斯函数距离矩阵(GFDM)的机器学习模型,在吸附能(E_ads)和转移电子数(Q tran)的预测精度上取得突破性进展,为半导体表面工程提供了高效的新工具。### 研究背景与意义表面修饰技术通过分子与半导体表面的特异性相互作用,实现多重功能优化。在钙钛矿太阳能电池领域,表面修饰分子可

    来源:Surfaces and Interfaces

    时间:2025-12-05

  • 通过HiPIMS技术在PET基底上沉积的SiN/Ag/SiN透明电极的性能与稳定性优化,用于柔性电子器件

    该研究专注于开发一种基于氮化硅/银/氮化硅(SiN/Ag/SiN)三明治结构的柔性透明导电电极,旨在替代传统氧化铟锡(ITO)材料,解决其脆性、高成本和高温加工等缺陷。研究团队通过高功率脉冲磁控溅射(HiPIMS)技术制备了该结构,并系统分析了层厚对光学、电学及机械性能的影响。**技术背景与动机** 80%)、低面电阻率(200℃)及脆性大等问题,难以满足新型应用需求。研究者提出,通过优化氮化硅(SiN)与银(Ag)的层厚组合,构建DMD(介电/金属/介电)结构,既能利用Ag的高电导率,又借助SiN的化学稳定性和机械韧性实现性能平衡。**制备工艺与设备优化** 研究采用HiPIMS技术,相

    来源:Surfaces and Interfaces

    时间:2025-12-05

  • 石墨烯纳米片(GNPs)对NCGF的结构、电学、光学、催化及磁性能的影响:在催化技术中的应用

    本研究由巴基斯坦费萨拉巴德政府大学物理系Muhammad Attiq Mehmood团队主导完成,核心目标是探索石墨烯纳米片(GNPs)与镝掺杂钴镍铁氧体(NCGF)复合材料的协同效应及其在催化与电子器件中的应用潜力。研究团队通过溶胶-凝胶自燃烧法成功制备了不同GNPs负载量(0%、1.25%、2.75%、3.75%、5%)的复合材料体系,并系统评估了其结构、磁性、电学、光学及催化性能的关联性。**材料创新与制备工艺** 研究创新性地引入镝(Gd³⁺)掺杂元素,在传统Ni-Co铁氧体中构建NCGF基体,同时以99%纯度石墨烯纳米片作为复合相。采用溶胶-凝胶自燃烧法这一低温合成技术,在避免高温

    来源:Surfaces and Interfaces

    时间:2025-12-05

  • 一种用于工业领域废热回收技术的决策支持工具

    该研究针对工业废热回收技术选择难题,开发了一款名为RWHeat的决策支持工具,通过多准则分析框架为不同场景提供技术筛选方案。该工具整合了13类主流废热回收技术(涵盖热交换器、热泵、蓄热系统等),重点解决传统评估中存在的指标不统一、场景适配性差等问题。以下从技术体系、方法论创新、应用案例及行业启示四个维度进行解读:### 一、工业废热回收技术体系革新研究系统梳理了工业废热回收技术谱系,将传统分立的技术评估升级为模块化决策模型。技术选择突破单一参数最优解的局限,构建包含"温度-工艺-经济"三维矩阵的技术匹配模型。核心创新点在于:1. **温度分层机制**:将工业废热划分为低温(650℃)三类,精准

    来源:Smart Energy

    时间:2025-12-05

  • 一种通过多层水凝胶基热管理模块来提高太阳能电池效率的通用方法

    郭睿|丁浩天|潘浩宇|陈宇|何家军|邢环|徐飞|陈俊|唐少春中国江苏省南京市工程与应用科学学院材料科学与工程系,先进微结构协同创新中心,固态微结构国家重点实验室,人工功能材料江苏省重点实验室,邮编210093摘要在过去的十年中,单晶硅光伏(PV)面板的功率转换效率(PCE)仅提高了1%。提高太阳能电池的PCE仍然是一个关键任务。本文提出了一种通过集成分层热管理模块来提升太阳能电池实际PCE的通用策略。该设计结合了蒸发冷却和辐射散热技术,可实现高达332 W m−2的冷却功率,并将太阳能电池温度降低20°C以上。在实际的高温波动条件下,太阳能电池的实际工作PCE显著提高了1.1%。通过原位温度监

    来源:Science Bulletin

    时间:2025-12-05

  • Ti₂CO₂ MXenes材料中的位点特异性锂吸附及定向离子传输:核磁共振与“攀爬图像”弹性带计算方法的启示

    该研究围绕二维Ti₂CO₂ MXene电极材料在锂离子电池中的关键性能机制展开系统性分析。研究团队通过结合计算材料学方法与实验表征手段,首次揭示了MXene材料在锂离子吸附与扩散过程中独特的电荷调控机制和三维离子传输动力学特征,为高稳定性的锂离子存储电极设计提供了新思路。研究首先建立了Ti₂CO₂ MXene的晶体结构模型,证实其具有稳定的层状Ti-C骨架和表面氧基团协同作用体系。通过计算化学方法发现,表面氧原子形成的O₃空腔为锂离子提供了高亲和力的锚定位点,单原子锂吸附能达-38.18 m eV,且随着锂离子浓度增加呈现显著协同增强效应。研究创新性地引入核磁共振(NMR)屏蔽张量分析技术,发

    来源:RSC Advances

    时间:2025-12-05


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