当前位置:首页 > 今日动态 > 科研动态/国外
  • 基于多色硫代乙醇酸改性的CdTe量子点的分子印迹聚合物,用于高灵敏度和选择性检测磺胺嘧啶

    摘要 磺胺类抗生素残留物(如磺胺二甲嘧啶(SDZ)在水生生态系统中的存在带来了显著的生态风险,包括抗生素耐药性的出现。因此,开发精确且灵敏的检测方法至关重要。本研究致力于设计一种高灵敏度的传感器来检测SDZ,探讨了量子点(QD)的发射波长、粒径和表面特性对传感器性能的影响。通过系统调整Cd2+与Te的摩尔比、回流时间和溶液pH值,合成了绿色、黄色和红色发光的碲化镉(CdTe)量子点。随后,这些量子点通过分子印迹技术被嵌入到二氧化硅纳米颗粒(NH2-SiO2)中,制备出一种多色荧光印迹传感器。结果表明,含有绿色发光量子点的传感器(M

    来源:Polymers for Advanced Technologies

    时间:2025-11-06

  • 通过力纺法制备的h-BN/MoS2/普鲁兰复合微纤维具有多种功能,有望在生物医学领域得到应用

    摘要 通过离心纺丝法(CFSM)成功制备了以普鲁兰为基础的微纤维,这些微纤维含有0.25%(按重量计)的h-BN和MoS₂,并对其进行了热分析(TGA)、扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)、差示扫描量热法(DSC)以及拉伸测试等表征。含有纳米填料的微纤维表现出与纯普鲁兰相当的热性能,具有相似的熔点(Tg)和稳定性。拉伸应力-应变测试显示,其极限抗拉强度和模量分别提高了约45%和30%,同时保持了良好的延展性。h-BN/MoS₂复合体系展现了最佳的增强效果,体现了协同作用。此外,这些微纤维能够

    来源:Polymers for Advanced Technologies

    时间:2025-11-06

  • 改性PUF增强CFRP/塑料蜂窝夹层结构的力学与声学性能研究

    摘要 本研究采用一步发泡法制备了聚氨酯泡沫/中空玻璃微球(PUF/HGM)复合填料,并将其应用于碳纤维增强塑料(CFRP)/塑料蜂窝夹层结构中。分别制备了未添加填料以及添加了PUF/HGM填料的CFRP/塑料蜂窝夹层结构。通过三点弯曲试验和压缩试验,研究了不同PUF浆料比例对PUF/HGM填充CFRP/塑料蜂窝夹层结构力学性能的影响。此外,还通过吸音试验评估了不同PUF浆料比例下的声学增强效果。结果表明,PUF/HGM填料不仅弥补了聚丙烯蜂窝芯(PPHC)的声学缺陷,还提升了CFRP/塑料蜂窝夹层结构的力学性能。在三点弯曲试验中,

    来源:Polymers for Advanced Technologies

    时间:2025-11-06

  • 脂肪酸纤维素酯与羧甲基纤维素共混热塑性塑料:通过调整热性能、机械性能及水溶性,实现环保包装材料的应用

    摘要 功能性纤维素衍生物,即混合纤维素酯或醚,无论是单独使用还是组合使用,都在推动可持续、高性能包装材料的发展中发挥着重要作用。在本研究中,使用混合脂肪酸纤维素酯(FACEs)和羧甲基纤维素(CMC)制备了这种热塑性包装薄膜。通过改变取代度DSFACE以及CMC与FACEs的质量比,得到了性能优异、结构稳定的包装薄膜。特别是当CMC与FACEs的质量比为1.9、取代度DSFACE为2.16时,所制备的薄膜具有良好的机械性能、热性能和阻隔性能。例如,这些薄膜的拉伸强度较低(Et = 39.3 MPa),延伸率较高(εB = 35.3

    来源:Polymers for Advanced Technologies

    时间:2025-11-06

  • 自增强纤维素纳米复合材料:以纤维素纳米晶体增强的大麻纤维素基体的加工优化与界面特性研究

    摘要 本研究探讨了利用大麻衍生的纤维素作为基体和增强相来制备自增强纳米复合材料的方法。从大麻纤维中提取出长宽比为约19(长度191.1±52.4纳米,直径10.1±2.1纳米)的纤维素纳米晶体(CNCs),并将其以1–15%的重量百分比作为纳米级增强剂加入到大麻纤维素基体中。通过水基溶解工艺优化了纳米复合材料的制备过程,以消除有毒溶剂的同时保持材料的性能。力学性能测试表明,在10%的CNC添加量下,材料的增强效果最佳,其抗拉强度提高了161%(从20.77 MPa提高到54.15±1.05 MPa)。傅里叶变换红外光谱(ATR-F

    来源:Polymers for Advanced Technologies

    时间:2025-11-06

  • 利用功能化的SAPO-34材料制备高性能纳米过滤膜:助力高效海水淡化和药物微量污染物去除

    摘要 获得清洁水是基本的人权。基于膜的过滤工艺能耗较低,但也存在一些缺点,如氯的不稳定性、污染问题以及通量与截留率之间的权衡。本研究通过将功能化的SAPO-34共价修饰到活性层中,制备出了高通量、耐氯且具有二价离子选择性的薄膜复合(TFC)膜。首先合成了SAPO-34,然后对其进行三胺功能化处理,并通过粉末XRD、TEM、SEM-EDX、FTIR和TGA进行了表征。在制备聚酰胺层的过程中,将功能化的SAPO-34以不同的重量百分比(0.025%和0.05%)分散到哌嗪水溶液中,并使用三甲基磺酰氯进行交联。所得到的薄膜复合膜通过AT

    来源:Polymers for Advanced Technologies

    时间:2025-11-06

  • 悬浮聚合作为一种无需动力学控制的平台,可用于由极性不匹配的单体构建功能性结构

    摘要 悬浮聚合在合成用于功能性结构的多块共聚物方面可能起着关键作用。在本研究中,水(H2O)被用作连续分散介质,疏水性苯基甲基丙烯酸酯(BzMA)最初在含有油溶性引发剂的甲苯(MB)液滴中聚合,同时控制甲苯的体积。随后,以可控的方式引入了缩水甘油基甲基丙烯酸酯(GMA),由于其自身的性质和聚合调节作用,GMA优先聚集在甲苯液滴的界面处。值得注意的是,这种空间限制的隔离效应使得聚合过程可以按顺序进行:首先在BzMA区域内发生均聚反应,然后在界面处开始GMA的聚合,最终生成了两嵌段共聚物(PGMA-b-PBzMA, PGB)以及油溶性

    来源:Polymers for Advanced Technologies

    时间:2025-11-06

  • 静电纺丝蜂丝基纳米纤维

    摘要 由蛋白质基纳米纤维制成的非织造布因其生物相容性和机械韧性而受到关注,为组织工程和再生医学领域提供了比合成材料更环保的替代方案。许多昆虫种类能够分泌蛋白质基纤维,黄蜂和蜜蜂的幼虫在化蛹过程中也会产生丝状物。黄蜂丝的晶体结构与蚕丝不同,最近人们对其作为昆虫来源生物材料的潜力进行了研究。虽然黄蜂丝已被加工成薄膜和凝胶,但由于相关知识的有限,其工业应用仍受到阻碍。本文采用静电纺丝法制备了基于黄蜂丝的非织造布。这种黄蜂丝基非织造布的平均纤维直径在1200至4000纳米之间。与蚕丝基非织造布相比,该材料表现出优异的机械性能:其延展性提高

    来源:Polymers for Advanced Technologies

    时间:2025-11-06

  • 通过分层GF@CuxP异质结复合纤维,实现电缆的协同增强阻燃性能和电磁干扰屏蔽效果

    摘要 本研究通过结合负载在石墨纤维(GF@CuxP)上的铜磷化物异质结构与膨胀阻燃剂(IFR)的优点,开发出一种新型多功能电缆材料。EVA/GF@CuxP/IFR复合材料在X波段频率范围(8.2–12.4 GHz)内的电磁干扰屏蔽效果达到了47.2 dB,这主要归功于其形成的三维导电网络以及多种电磁波吸收机制。即使在高达50%的掺杂比例下,EVA/GF@CuxP/IFR材料仍保持了8.81 MPa的拉伸强度和159%的断裂伸长率,这得益于异质结结构带来的界面兼容性提升。此外,层次化的GF@CuxP异质结构纤维的引入显著减缓了EVA

    来源:Polymers for Advanced Technologies

    时间:2025-11-06

  • 在干旱胁迫下的大豆(Medicago sativa L.)中,对MsAlkB家族基因进行全基因组鉴定,并对MsALKBH2作为RNA m6A去除酶的功能进行分析

    ### 植物中N6-甲基腺苷(m6A)修饰及其在基因表达调控中的作用在植物中,N6-甲基腺苷(m6A)是一种最常见的mRNA修饰形式,它通过在RNA分子的腺苷N6位添加甲基基团,改变RNA的化学性质和结构,从而影响RNA的稳定性、定位、翻译效率以及调控机制。m6A修饰属于表观遗传调控的一部分,它不仅在植物的生长发育过程中起关键作用,还在应对环境胁迫,如干旱、盐害和渗透胁迫等,发挥重要作用。随着研究的深入,科学家们发现,m6A修饰的调控涉及多个蛋白质家族,其中一类是依赖α-酮戊二酸的二氧酶(AlkB)家族,它们通过氧化反应去除m6A修饰,恢复RNA的原始结构。这些蛋白质在植物中被广泛研究,但它们

    来源:Grassland Research

    时间:2025-11-06

  • 感染核桃的蝇类——Rhagoletis suavis,在与宿主果皮共同饲养时存活率更高

    摘要 侵染植物的昆虫需要特定的环境条件才能确保其成功发育和生存。Rhagoletis suavis(Loew)(双翅目:实蝇科)在其核桃寄主植物内部及周围以幼虫和蛹的形式发育,尽管核桃果实中含有具有拮抗作用的juglone成分。我们通过让幼虫接触四种不同的发育基质来研究核桃果实中的成分是否会影响其存活率:仅使用蛭石和水、蛭石与磨碎的干核桃壳混合加水、蛭石与浸泡过核桃壳的水混合,以及蛭石与磨碎的干核桃壳及浸泡过核桃壳的水混合。我们测量了三个生命阶段的存活率:从幼虫孵化到化蛹、从化蛹到越冬后、以及从越冬后到成虫羽化。实验结果表明,使用

    来源:Entomologia Experimentalis et Applicata

    时间:2025-11-06

  • 澳大利亚季风热带地区未被充分认识的蚂蚁巨多样性:Meranoplus unicolor Forel复合群

    摘要 澳大利亚北部的季风热带地区是全球蚂蚁多样性的中心,但由于该地区绝大多数蚂蚁物种尚未被描述,这一事实并未得到充分认识。本文研究了Forel分类中的Meranoplus unicolor复合群中尚未被描述的物种多样性。我们从该物种分布范围内的标本中获得了80个CO1基因序列,通过分析这些序列确认了42个物种,其中33个物种分布于季风区。这些物种中没有一个属于M. unicolor。大多数物种的分布范围非常有限,且许多物种仅通过一次采集获得样本;鉴于澳大利亚中部和北部大部分地区缺乏相关标本,该复合群中的物种总数可能实际上是目前已识

    来源:Entomological Research

    时间:2025-11-06

  • 沟灌棉花产量和纤维品质对钾肥施用的响应

    钾缺乏是棉花生产中的常见限制因素,严重影响产量和纤维品质。为了优化棉花产量和纤维质量,本研究在不同土壤钾含量条件下评估了钾肥施用量对棉花产量和纤维质量的影响。试验在2023和2024两个生长季进行,涵盖了从非常低到高于最佳水平的土壤测试钾(STK)范围,并在不同土壤类型中进行,包括田垄灌溉系统下的单季单点试验和长期试验。结果显示,当土壤钾含量较低时,施用钾肥显著提高了棉花产量和纤维质量。对于土壤钾含量较低的地块,施用37至112千克钾每公顷的肥料能够带来高达70%的产量提升,同时提高纤维的伸长率和均匀度。研究还表明,钾肥施用对纤维强度和微纤度也有积极影响,特别是在长期试验中。这些发现强调了合理

    来源:Soil Science Society of America Journal

    时间:2025-11-06

  • 覆盖作物和粪肥堆肥改变了东南部沙质土壤中的微生物功能与多样性

    有机农业是实现可持续农业的重要方式之一,其核心在于通过有机物质的输入来改善土壤质量和促进作物的健康生长。土壤微生物群落对于土壤肥力和生态功能的维持具有至关重要的作用,它们不仅能够分解有机质,还能影响土壤中的养分循环和碳氮循环等关键过程。然而,尽管有机输入在提升土壤肥力方面被广泛认可,其对土壤微生物功能的具体影响机制仍不完全清楚。因此,理解有机输入如何改变土壤微生物群落的结构和功能,对于优化有机农业实践、提升土壤健康和作物产量具有重要意义。本研究探讨了在有机蔬菜种植系统中,覆盖作物的引入和堆肥施用对沙质土壤中微生物群落结构和功能的影响。研究选取了两种堆肥类型(含和不含堆肥)和四种覆盖作物处理(小

    来源:Soil Science Society of America Journal

    时间:2025-11-06

  • 利用测量的营养成分改进了水稻田土壤性质预测模型

    稻田土壤的特性对于农业实践和生态环境具有重要意义。传统实验室方法在分析土壤质地和有机质(SOM)时,往往耗时费力且成本高昂,难以在大规模样本中进行。因此,研究者提出了基于常规土壤测试数据的预测模型,以提高土壤性质的评估效率和准确性。本文旨在通过改进之前提出的混合土地利用预测模型,开发针对水稻种植系统的土壤质地和有机质预测模型,从而为农业决策提供高效、低成本的工具。土壤质地和有机质在水稻种植中扮演着关键角色,影响着土壤的物理和化学性质,如水分保持能力、养分动态、污染物的迁移与转化以及生物活动。由于水稻种植的特殊性,例如长期的淹水和泥泞条件,稻田土壤的质地和有机质含量与旱地土壤存在显著差异。高黏土

    来源:Soil Science Society of America Journal

    时间:2025-11-06

  • 在物理组装过程中,人类会选择能够平衡即时认知成本和未来认知成本的目标

    在日常生活中,人们常常需要解决复杂的物理组装任务,例如建造家具、搭建房屋或构建虚拟的块塔。这些任务虽然形式各异,但都面临相似的挑战,即如何将一个复杂的问题分解为更容易解决的子问题。研究人类如何在这些任务中做出决策,有助于我们理解大脑如何高效利用认知资源来处理实际问题。本文探讨了人们在选择子目标时,是如何在任务进展与认知成本之间取得平衡的。通过实验和计算模型,研究者发现,参与者不仅关注当前子目标的解决难度,还考虑了后续步骤的潜在成本,这种策略在物理组装任务中尤为重要。### 人类如何分解复杂任务?当面对复杂的任务时,人类通常不会一次性解决所有问题,而是将问题分解为多个可管理的子目标。这种策略可以

    来源:Cognitive Science

    时间:2025-11-06

  • 在存在根肿病(Plasmodiophora brassicae)的情况下,基于油菜的作物轮作所带来的经济权衡

    摘要根肿病(Plasmodiophora brassicae)是一种由土壤传播的疾病,主要危害Brassica属作物,包括加拿大草原地区的油菜(Brassica napus)。过度种植油菜会加速病害的发展,从而导致产量大幅下降和利润损失。本研究探讨了在埃德蒙顿(阿尔伯塔省)地区,存在根肿病的情况下,两种以油菜为基础的轮作制度的长期经济影响。通过建立模型,分析了根肿病的严重程度对油菜产量的影响。分析的第一部分比较了不同根肿病严重程度下硬红春小麦与油菜的年收益情况;当根肿病严重程度达到35%或更高时,小麦的收益高于油菜。第二部分采用生物经济模型,并结合根肿病子模型来评估不同轮作方案的效益。当根肿病

    来源:Canadian Journal of Plant Science

    时间:2025-11-06

  • 植龙齿后下颌区域的系统学功能

    ### 解读:基于几何形态学的植龙类下颌形态研究植龙类(Phytosaurs)是一类生活在晚三叠纪的鳄鱼状主龙类动物,以其独特的头骨结构而闻名。然而,它们的下颌形态一直被忽视,缺乏系统性的研究。近年来,随着几何形态学(Geometric Morphometrics, GM)技术的发展,研究者开始尝试将这种方法应用于非头骨区域的形态分析,以期为系统发育研究提供新的数据支持。本文的研究首次将二维几何形态学分析应用于植龙类的下颌结构,旨在识别和量化下颌的形态差异,从而提高分类和系统发育分析的准确性。#### 研究背景与意义植龙类的头骨形态在系统发育分类中起到了关键作用,例如通过鳞骨(squamosa

    来源:Papers in Palaeontology

    时间:2025-11-06

  • 综述:从肠道到绿色能源:厌氧真菌在可持续生物燃料生产中的关键作用

    厌氧真菌主要存在于草食动物的消化道中,它们具有分解木质纤维素生物质的显著能力,因此成为可持续生物燃料生产的关键贡献者。本文综述了这些真菌所拥有的酶系统,包括纤维素酶、半纤维素酶以及由糖苷水解酶(GHs)、碳水化合物酯酶(CEs)、多糖裂解酶(PLs)和碳水化合物结合模块(CBMs)组成的细胞素体。与其他微生物相比,这些酶在分解难以处理的植物材料方面表现出更高的效率。我们强调了它们在生物能源应用中的潜力,例如通过与产甲烷菌的协同作用来提高生物甲烷的产量。此外,本文还介绍了厌氧真菌的独特特性,如氢囊体驱动的代谢方式、对多种厌氧环境的适应性,以及它们在减少生物

    来源:Sustainable Energy & Fuels

    时间:2025-11-06

  • 无需外部刺激即可自拆卸的超分子水凝胶,该水凝胶由功能化的超短肽构成

    一种基于超短肽的超分子水凝胶表现出独特的自拆卸行为,这种行为是由其超分子结构的动态重组驱动的,从动力学上被固定的纤维网络转变为热力学上稳定的纳米粒子组装体。研究这类水凝胶系统有助于深入了解其背后的分子机制,并为材料应用开辟潜在的新途径。

    来源:Soft Matter

    时间:2025-11-06


页次:2792/9570  共191384篇文章  
分页:[<<][2791][2792][2793][2794][2795][2796][2797][2798][2799][2800][>>][首页][尾页]

高级人才招聘专区
最新招聘信息:

知名企业招聘:

    • 国外动态
    • 国内进展
    • 医药/产业
    • 生态环保
    • 科普/健康