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  • 利用单-2-(甲基丙烯酰氧基)乙基琥珀酸酯接枝技术制备耐微/纳米塑料的超高滤膜

    Mohadeseh Najafi | Javad Farahbakhsh | Mitra Golgoli | Michael Johns | Masoumeh Zargar埃迪丝·考恩大学工程学院,澳大利亚西澳大利亚州Joondalup Drive 270号,邮编6027摘要微塑料(MPs)和纳米塑料(NPs)在水系统中的日益增多对传统处理工艺,尤其是膜过滤技术,构成了严重威胁。本研究重点探讨了一种通过等离子体诱导接枝单-2-(甲基丙烯酰氧)乙基琥珀酸酯(MMES)来改性商用超滤(UF)膜的表面改性策略,以增强其抗污染能力。采用高分辨率扫描电子显微镜(HRSEM)、X射线光电子能谱(XPS)和

    来源:Journal of Water Process Engineering

    时间:2025-12-05

  • 带有寡(乙二醇)侧链的Y系列受体的分子工程技术,提升了在非卤化溶剂处理的有机太阳能电池中的效率

    有机太阳能电池(OSCs)作为柔性光伏技术的重要分支,近年来在材料设计、工艺优化方面取得显著进展。该研究聚焦于一种新型受体材料Y-TEG的合成及其在环保溶剂中的加工应用,通过引入双乙二醇(OEG)侧链解决了传统Y系列受体材料在非卤素溶剂中的溶解性难题,并创新性地采用三元 blends体系提升器件性能,为规模化生产提供了新思路。**材料创新与工艺突破** 研究团队通过分子结构改造,在Y6受体核心的吡咯单元上引入两个OEG侧链,形成Y-TEG新化合物。这种结构设计不仅提升了材料在环己烷氧化物(如o-xylene)等环保溶剂中的溶解度,还优化了分子间的相互作用。实验数据显示,Y-TEG在o-xyl

    来源:Journal of Science: Advanced Materials and Devices

    时间:2025-12-05

  • 将基于密度泛函理论(DFT)的设计方法与绿色天然深共晶溶剂化学技术相结合,以实现高效地从羊毛废料中溶解和回收角蛋白

    本研究的核心目标是开发一种基于天然深熔盐溶剂(NADES)的可持续 keratin 提取工艺。研究团队通过结合量子化学计算与实验验证,系统性地优化了溶剂配比并评估了其性能,最终建立了高效、环保且可循环的 keratin 提取体系。以下从研究背景、技术路径、创新突破及实际应用价值四个维度进行解读:一、keratin 资源化困境与研究价值全球年羊毛产量超过100万吨,但约80%的羊毛被加工为纱线后剩余的毛屑被直接焚烧或填埋,这不仅造成蛋白质资源的浪费,更带来严重的环境污染。传统化学提取法依赖强酸强碱体系(如盐酸、氢氧化钠),虽能高效破坏 keratin 的二硫键结构,但存在腐蚀设备、产生危险废液、

    来源:Journal of Molecular Liquids

    时间:2025-12-05

  • 通过火花等离子烧结制备的纳米结构YSZ/NiCoCrAlY隔热涂层的微观结构与力学性能:Taguchi L9优化方法

    该研究针对燃气轮机关键部件的热障涂层(TBCs)制备工艺展开系统性优化,重点探究了火花等离子烧结(SPS)工艺参数对涂层性能的影响机制。通过整合正交实验设计与多尺度表征技术,研究团队在超合金基体上成功制备出具有纳米结构的低孔隙率涂层体系,其技术突破主要体现在以下五个维度:**一、工艺创新与设备适应性优化**研究采用DR. SINTER LAB™ SPS-515S设备,在真空环境(<10 Pa)和低氧分压(2 Pa)条件下,通过动态调节温度(900-1060℃)、压力(31.13-44.13 MPa)和时间(6-8 min)参数组合,突破了传统喷涂技术的高能耗瓶颈。设备配备的石墨模具和电磁脉冲系

    来源:Journal of Materials Science & Technology

    时间:2025-12-05

  • 消费者对创新的抵制与绿色技术创新行为:一种进化博弈论视角

    本文聚焦建筑和 demolition waste(CDW)资源化领域,通过整合消费者创新抵制理论与进化博弈模型,系统解析了绿色技术创新(GTI)的驱动机制与市场演化规律。研究发现,消费者群体中存在显著的"双轨制"特征:既包含受环境意识驱动的绿色偏好群体,也包含因认知偏差和技术疑虑而表现出创新抵制的群体。这种结构性矛盾导致建筑企业面临"创新悖论"——当消费者抵制程度超过临界值时,即使政府给予补贴,企业也可能因市场风险而放弃技术升级。在理论突破层面,研究首次将消费者创新抵制理论系统引入CDW资源化领域。通过构建包含政府、企业和消费者的三维博弈模型,揭示了三个关键作用机制:第一,政府补贴通过改变企业

    来源:Journal of Innovation & Knowledge

    时间:2025-12-05

  • 基于机器学习的结构空间探索技术,用于表征最广泛有机化合物类别的甜味与苦味特性

    该研究聚焦于通过可解释的机器学习模型构建定量结构-性质关系(QSPR)框架,用于预测有机化合物的甜味和苦味特征。研究团队基于ChemTastesDB数据库,采用随机森林算法结合SHAP解释技术,系统解析了影响化合物甜苦感知的结构性因素,并建立了具有可靠性和可解释性的预测模型。研究背景方面,团队指出味觉感知在食品科学和药物开发中具有关键作用。甜味和苦味作为进化中形成的适应性机制,既影响人类膳食选择,又为药物活性成分筛选提供重要依据。当前味觉预测多依赖传统计算模型或黑箱算法,存在解释性不足的问题。本研究通过可解释的机器学习模型,在提升预测精度的同时增强了科学洞察力。在方法学层面,研究团队采用了多维

    来源:Journal of the Indian Chemical Society

    时间:2025-12-05

  • 在中型太阳能箱式干燥机中,通过增加热回收和显热储存技术,对南瓜的能量与有效能进行分析,并研究其干燥动力学过程

    本研究针对干旱地区农副产品干燥过程中存在的能源消耗高、干燥周期长等核心问题,提出了一种融合显热储存(SHS)与热回收系统(HRS)的中型太阳能干燥设备创新方案。该技术体系在阿尔及利亚卡斯迪梅拉巴大学荒漠可再生能源开发实验室完成,通过对比实验和理论建模,系统性地验证了新型干燥装置在效率提升、经济性优化及环境友好性方面的突破性进展。在技术架构层面,研究团队基于传统被动式干燥器的局限性,创造性整合了两大关键技术模块:首先采用当地易得的玄武岩作为显热储存介质,构建了具有3.84平方米表面积的梯形集热舱,其倾斜角度经过精确计算以最大化南向日照接收效率。其次,设计了直接式空气热回收系统,通过双循环管道实现

    来源:Journal of Energy Storage

    时间:2025-12-05

  • 通过综合方法实现储能系统与电动汽车在家庭能源管理中的集成,并利用电网容量

    智能家庭能源管理系统的创新方法:CPO-SDGNN融合策略研究一、研究背景与核心挑战随着可再生能源渗透率提升和电动汽车普及,智能家庭能源管理系统(HEMS)面临多重技术挑战。首先,传统方法难以有效整合分布式能源(如屋顶光伏)、储能装置(ESS)和移动能源载体(EV)的协同管理。其次,动态电价机制与用户行为的不确定性导致传统优化算法在实时调度中存在响应滞后问题。再者,现有研究普遍存在两大局限:一方面,基于微分进化的方法(如IDE)虽能平衡多目标优化,但计算复杂度随时间维度指数级增长;另一方面,依赖人工神经网络的方案(如ANN驱动的EVCS)虽能提升预测精度,却对实时数据输入存在刚性依赖。二、现有

    来源:Journal of Energy Storage

    时间:2025-12-05

  • 综述:用于锂离子电池无损检测的超声成像技术

    锂离子电池超声成像技术综述解读超声成像技术作为电池安全检测领域的重要突破,正在重塑新能源产业的质检体系。该技术通过高频声波与电池内部结构的相互作用,实现了对电极微结构、电解液状态及界面缺陷的实时可视化检测,在解决传统检测方法破坏性、滞后性等痛点方面展现出独特优势。超声成像的物理基础建立在声波传播特性之上。当20kHz-10GHz的超声波穿透电池模组时,其反射、折射和衰减特性与内部组织结构呈现显著相关性。高频声波(通常5-20MHz)能够有效穿透电池包外壳,在电极层积结构、隔膜孔隙分布、电解液浸润状态等微观层面形成高对比度图像。通过分析声波传播的时间差和振幅变化,可重构出电池内部三维结构模型,分

    来源:Journal of Energy Chemistry

    时间:2025-12-05

  • 成为或不成为一幅雕刻品:利用摄影测量技术和数字高程模型(DEM)来识别或验证史前精细雕刻的存在

    考古发现与科学分析揭示的16-17世纪葡萄牙玻璃工艺特征一、研究背景与目的在葡萄牙里斯本的圣安纳修道院遗址和托雷斯-诺瓦斯的圣玛丽亚城堡教堂遗址中,考古学家发掘出包含大量玻璃饰品的遗存。这些饰品以戒指和手镯为主,呈现出独特的文化特征和技术特征。研究团队通过跨学科方法,结合材料科学分析与传统考古研究,旨在揭示以下核心问题:1. 葡萄牙本土玻璃制造业的发展轨迹2. 中西欧玻璃工艺交流的技术特征3. 玻璃制品腐蚀现象与保存状态的关系4. 国际贸易网络对玻璃工艺的影响机制二、技术分析框架研究采用分层分析策略,首先对样本进行形态学分类(共收集18件完整或残片样本),其次通过X射线荧光光谱(XRF)和扫描

    来源:Journal of Archaeological Science: Reports

    时间:2025-12-05

  • 综述:工程化混合维度异质结构以实现先进技术:基础洞察

    一、二维异质结技术背景与发展现状 近年来,二维材料异质结(van der Waals heterostructures, vdWHs)作为新型纳米材料体系,在柔性电子、光电子器件和量子计算等领域展现出革命性潜力。与传统的三维晶体外延生长技术不同,该体系通过原子级精确的二维材料堆叠,借助范德华力实现异质材料间的无应变结合。这种特性突破了传统半导体器件对晶格匹配的严格限制,使得硅基材料与过渡金属硫属化物(如MoS₂)、黑磷等异质晶格材料能够直接集成,从而开发出具有宽光谱响应、高载流子迁移率及特殊量子效应的新型功能器件。二、混合维度异质结的创新突破 在纯二维材料异质结研究取得显著进展的基础上,混

    来源:Journal of Alloys and Compounds

    时间:2025-12-05

  • 高强度Al-Mg-Sc-Zr合金的激光粉末床熔融技术:微观结构演变、沉淀强化及晶格结构的力学性能

    本研究聚焦于高强Al-Mg-Sc-Zr合金的激光粉末床熔融(LPBF)制备技术与性能优化机制,系统性地揭示了微合金化、工艺参数调控及热处理协同作用对航空材料性能的关键影响。研究团队通过工艺参数优化与显微组织调控,成功突破传统铝基合金强度瓶颈,并首次实现了面心立方(FCC)晶格结构在轻量化高性能材料中的创新应用。在工艺优化方面,研究采用统计学方法对体积能量密度(VED)进行梯度分析,发现当激光功率350W、扫描速度800mm/s时, Ved值达到182.29 J/mm³,此时孔隙率降至0.5%以下。通过建立工艺-组织-性能关联模型,发现高 Ved值有助于熔池快速充填,但超过临界阈值(185 J/

    来源:Journal of Alloys and Compounds

    时间:2025-12-05

  • 利用核磁共振(NMR)技术对复杂矿业尾矿材料的沉淀和干燥过程进行表征

    本研究致力于开发一种基于便携式单侧核磁共振(NMR)的技术,用于实时监测金矿尾矿的沉淀与干燥过程。通过结合NMR的水分动态分析、颗粒尺寸分布(PSD)和矿物成分(XRD)等实验手段,揭示了尾矿材料中物理特性与矿物组成对沉降和脱水效率的复杂影响,为尾矿库管理提供了新的技术路径。### 1. 研究背景与意义矿业尾矿作为富含细颗粒和矿物的悬浮体系,其沉淀与脱水过程直接影响尾矿库的稳定性与水回收效率。传统监测方法存在破坏样本、滞后性强等缺陷。本研究创新性地采用低场便携式NMR设备(NMR-MOUSE),通过检测水分子动态变化,实现了对尾矿分层结构、水分迁移和孔隙演化的实时无损伤监测。### 2. 技术

    来源:Physical Chemistry Chemical Physics

    时间:2025-12-05

  • bSSFP中用于相位保持的线圈组合技术性能比较

    本研究聚焦于多通道MRI成像中相位保留问题的评估,以相位敏感的pc-bSSFP序列为例,对比了五种线圈组合技术(ESPIRiT、SRCC、FRCC、AR、IMPA)在不同信噪比(SNR)下的性能表现。通过模拟 phantom 和真实膝关节数据的实验验证,发现ESPIRiT、AR和IMPA在相位保留方面表现最优,其平均相位误差可控制在0.06弧度以内,且性能在SNR范围5-100时保持稳定。研究首先明确了线圈组合技术对定量成像(QI)分析的重要性。由于pc-bSSFP序列的信号相位与组织T1、T2参数直接相关,相位信息的准确保留对后续的弛豫率定量分析至关重要。传统方法如简单相位鲁棒线圈组合(SR

    来源:Concepts in Magnetic Resonance

    时间:2025-12-05

  • 富含氧空位的NiV-LDH光催化剂的绿色合成方法,用于提升H2O2的光催化产率及Cr(VI)的解毒效果

    本研究围绕镍钒层状双氢氧化物(NiV-LDH)纳米片的光催化性能展开系统性研究,重点探索其作为高效过氧化氢(H₂O₂)生成和铬(Cr(VI))还原催化剂的潜力。通过绿色回流法制备了不同Ni/V比例的催化剂(NV-2、NV-3、NV-4),并深入分析了其结构特征与光催化机理。### 合成方法与结构表征研究采用溶剂热回流法合成NiV-LDH纳米片,通过调节前驱体比例实现了对Ni和V配比的控制。X射线衍射(XRD)显示所有样品均具有层状双氢氧化物结构,其中NV-2在2θ=11.28°、22.86°等位置表现出典型晶面特征(JCPDS-52-1627),其晶格参数为a=b=3.08 nm,c=23.6

    来源:Dalton Transactions

    时间:2025-12-05

  • 通过声学组装光聚合技术制备的各向异性表面实现的梯度驱动液滴传输

    本文针对微流控领域表面润湿性工程的关键技术难题,提出了一种基于声场操控与光聚合协同的制造新方法,并系统验证了其与液滴动力学行为的理论关联。研究通过多尺度表面结构调控,实现了对液滴运输时间的精准控制,为微流控器件开发提供了创新解决方案。**1. 技术背景与挑战分析**表面润湿性工程作为微流控技术的基础,在生物医学检测、化学合成、环境监测等领域具有广泛应用。传统制造方法如化学蚀刻、激光加工等存在工艺复杂、参数控制精度不足等问题。新型声场辅助光聚合(AAP)技术通过声波驱动微粒排列与光固化复合工艺,突破了传统技术的局限性。该方法可在30秒内完成大尺寸(65mm×65mm)表面加工,分辨率达微米级,同

    来源:Advanced Materials Interfaces

    时间:2025-12-05

  • 利用X射线吸收和衍射计算机断层扫描技术对喷雾干燥的ZSM-5/氧化铝催化剂在失活和结焦过程中的变化进行了表征

    ### 中文解读:空心ZSM-5/氧化铝催化剂在甲醇制烃(MTH)反应中的失活机制与结构优化研究#### 研究背景与意义甲醇制烃(MTH)反应是一种重要的石油化工工艺,可将甲醇转化为高附加值烃类产物。然而,传统粉末状催化剂在反应过程中易因焦炭沉积而失活,且反应器压降较大。本研究聚焦于空心球形催化剂(ZSM-5/氧化铝),旨在通过先进表征技术揭示其失活机制,为工业催化剂设计提供理论依据。传统催化剂多采用粉末形式,存在以下问题: 1. **扩散限制**:甲醇分子需穿透紧密堆积的粉末颗粒,导致反应物与产物在微孔中堆积,加速失活。 2. **热稳定性不足**:粉末催化剂在高温高压下易发生烧结或烧结

    来源:Catalysis Science & Technology

    时间:2025-12-05

  • “倾听与参与”方法:一种新颖的早期阶段策略,用于指导干预措施的调整与优化

    摘要背景行为干预的调整可以优化少数群体的健康效益,包括种族和族裔少数群体。虽然存在文化适应框架,但在早期干预开发阶段,除了特定于文化背景的因素外,目前还没有一种统一的方法来确定哪些因素是重要的。我们开发了“倾听与理解”(“Listen In”)方法来填补这一空白;该方法包括一系列步骤,通过两个层面的分析来加深对目标人群的理解,并为干预措施的调整提供依据。方法我们应用“倾听与理解”方法来探讨在拉丁裔参与者中,具体情境如何与目标导向的情绪调节疗法(Goal-focused Emotion-regulation Therapy,专为年轻睾丸癌幸存者设计)的核心干预目标相互作用。结果分析了来自九名参与

    来源:International Journal of Behavioral Medicine

    时间:2025-12-05

  • 复发性口咽癌患者吞咽功能与生活质量结局、治疗优先级及体验的混合方法研究

    当口咽癌患者在历经手术、放疗等综合治疗后以为战胜病魔时,最令人恐惧的噩梦——肿瘤复发,往往会在某个不经意的时刻悄然降临。复发性口咽癌(rOPC)不仅是医学上的严峻挑战,更彻底颠覆了患者的生活轨迹。尽管原发性口咽癌的治疗不断进步,但仍有相当比例患者面临复发风险,其中人乳头瘤病毒(HPV)阳性患者的局部区域复发率为9%,而HPV阴性患者高达26%。更为棘手的是,这些患者大多曾接受过放射治疗,使得后续治疗如同在雷区中穿行——既要应对既往治疗带来的持续性毒性反应,又要权衡再次治疗可能造成的吞咽、言语等功能损伤。面对这一困境,临床医生和患者往往陷入两难抉择:是选择可能治愈但伴随严重功能损害的积极治疗(如

    来源:Dysphagia

    时间:2025-12-05

  • 综述:Bannayan-Riley-Ruvalcaba综合征的病因、临床表现、诊断方法与当前治疗措施:一篇叙述性综述

    Bannayan-Riley-Ruvalcaba综合征概述Bannayan-Riley-Ruvalcaba综合征(BRRS)是一种罕见的常染色体显性遗传疾病,归属于PTEN错构瘤肿瘤综合征(PHTS)范畴。该病主要由位于染色体10q23.3的PTEN(磷酸酶和张力蛋白同源物)肿瘤抑制基因的种系突变引起。PTEN基因是细胞生长和增殖的主要调控通路——PI3K/AKT/mTOR通路的关键负调控因子,其功能丧失会导致一系列BRRS的临床表现。病因学PTEN基因PTEN基因的失活突变在大约60%-65%的BRRS患者中被发现。这些突变破坏了正常的细胞周期调控和细胞粘附过程,从而导致组织过度生长和肿瘤易

    来源:Hormones & Cancer

    时间:2025-12-05


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