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综述:基于超级电容器的离子二极管:工作原理、材料及新兴应用
离子二极管(CAPode)是一种结合了能量存储与信息处理功能的新型设备,其发展为离子电子学领域带来了革命性的可能性。CAPode的核心在于通过不对称的电极结构实现离子的单向传输,同时保留电容器的高效能量存储特性。这种集成设计不仅克服了传统超级电容器无法实现电流整流的局限性,还拓展了半导体二极管在软性、离子型或生物环境中应用的不足。CAPode的出现,标志着能量存储与信息处理技术的深度融合,为构建下一代智能电路和神经形态系统提供了新的路径。在传统超级电容器中,能量的存储依赖于双电层电容(EDLC)或赝电容机制。EDLC通过在电极与电解质界面的静电离子堆积实现,而赝电容则依赖于电极表面的快速可逆氧
来源:Journal of Alloys and Compounds
时间:2025-10-02
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49Fe-49Co-2V合金纵向扭转超声辅助铣削的微裂纹形成机制:实验与分子动力学模拟
高国富|张炳阳|马文斌|李瑞康|王浩翔|向道辉|马俊进河南理工大学机械与动力工程学院,焦作,454003,中国摘要49Fe-49Co-2V软磁合金在传统加工过程中面临表面破碎和加工质量差等问题,这严重限制了其使用效率。纵向扭转超声辅助铣削(LTUM)作为一种有前景的技术,被提出用于解决这些挑战。本研究结合分子动力学(MD)模拟和LTUM实验,系统研究了超声振动对合金微裂纹机制的多尺度影响。结果表明,超声振动通过增强塑性变形和激活位错运动来抑制脆性断裂,使断裂表面长度减少了84%。引入的超声能量促进了切削区域的原子塑性流动,表面原子的最大位移达到了44 Å,从而提高了材料去除率。高频超声冲击有助
来源:Journal of Alloys and Compounds
时间:2025-10-02
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老年患者中的机器人辅助根治性前列腺切除术——一项关于澳大利亚队列中功能、手术和肿瘤学结果的研究
摘要 背景 对于年龄≥75岁的患者,很少提供前列腺癌的根治性手术治疗,因为需要在功能恢复和生存获益之间进行权衡。随着机器人辅助根治性前列腺切除术(RARP)的广泛应用以及整体预期寿命的提高,这种传统观念受到了挑战。本研究的目的是比较老年患者和年轻患者在接受RARP后的功能恢复情况。 方法
来源:PROSTATE
时间:2025-10-02
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综述:重新思考国际商务中的网络嵌入性:基于时空维度的综述与观点
网络嵌入性作为国际商务(IB)研究中的一个核心概念,长期以来被用来解释企业在全球化环境中的行为和成果。从20世纪90年代以来,这一概念逐渐被广泛应用于跨国企业(MNE)及其子公司在不同市场中的适应过程、战略选择和绩效表现。然而,尽管网络嵌入性在理论和实证研究中取得了显著进展,但在研究中对空间和时间维度的关注仍然有限。本文通过系统文献综述,探讨了网络嵌入性的概念化和实证研究现状,并提出了一个融合空间和时间的新的视角,以期为未来的国际商务研究提供更全面的理论框架。网络嵌入性本质上是企业或组织在社会网络中所处的环境及其对经济行为的影响。这一概念最早由Granovetter提出,他强调了社会关系在经济
来源:INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT REVIEWS
时间:2025-10-02
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ESG新闻、未来现金流与公司价值
摘要 我们研究了负面环境、社会和治理(ESG)新闻对公司未来利润的预期影响。在了解到负面ESG新闻后,分析师们会显著下调他们对公司未来利润的预测,无论是在短期内还是长期内。与其他类型的负面企业新闻相比,负面ESG新闻对长期利润预测的影响更为显著。负面ESG新闻导致利润预测下调的主要原因是人们对未来销售额下降的预期,而非未来成本上升的预期。从定量角度来看,预测的调整能够解释ESG新闻对公司价值的大多数负面影响。分析师们在得知负面ESG新闻后下调预测是正确的。
来源:JOURNAL OF FINANCE
时间:2025-10-02
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专为先进防腐保护设计的AlCoCrNiMo0.3高熵合金涂层
摘要 本研究报道了一种非等原子比的AlCoCrNiMo0.3高熵合金(HEA)涂层的制备及其耐腐蚀性能。该涂层通过机械合金化方法制备,并采用高速氧燃料(HVOF)喷涂技术沉积在SS316基底上。X射线衍射分析表明,经过20小时的球磨处理后形成了单相体心立方(BCC)固溶体;FESEM-EDS分析显示涂层具有致密且均匀分布的微观结构。在3.5 wt% NaCl溶液中的电化学测试结果表明,AlCoCrNiMo0.3涂层的耐腐蚀性能优于等原子比的AlCoCrNiMo涂层和WC–CoCr涂层,其腐蚀电流密度(icorr = 0.45 µA
来源:Materials and Corrosion
时间:2025-10-02
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潜热储能系统中传热流体对热分层影响的参数分析
摘要 热分层显著影响热能存储(TES)系统的性能,尤其是在生活热水(DHW)应用中。虽然显热存储中的分层现象已得到充分研究,但在基于相变材料(PCM)的系统中,其优化工作却相对较少。本文探讨了传热流体(HTF)的入口温度和流速对基于PCM的TES储罐中的分层现象及能量性能的影响。实验在流速分别为200、300和400升/小时(LPH),入口温度分别为70和75摄氏度的情况下进行。较高的入口温度使PCM的充放电时间分别减少了31.03%、36.00%和36.84%。通过MIX数值测量,分层现象在流速和温度较高时有所改善,表现为该数值的降低。较高的HT
来源:Energy Technology
时间:2025-10-02
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基于掺锰二氧化钛纳米结构电极的高性能对称超级电容器:揭示电驱动效应与表面氧化还原动力学机制
摘要 开发可持续且可扩展的电极材料仍然是推动高性能超级电容器发展的关键挑战。本文报道了一种采用绿色、低成本的水热法制备纳米结构的锰掺杂二氧化钛(Mn–TiO2)的方法,其掺杂浓度可调(3%、6%和12%),适用于对称型超级电容器器件。在所有样品中,12%掺杂的TiO2(12MTO)表现出优异的电化学性能:循环伏安法下的比电容高达720 F·g−1(5 mV·s−1),恒电流充放电法下的比电容为278.3 F·g−1(1 A·g−1),显著优于未掺杂的TiO2。基于12MTO的对称超级电容器具有2 V的宽电压窗口、24.7 Wh·kg−1的能量密度和
来源:Energy Technology
时间:2025-10-02
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关于H2–CO2二元气体在三维旋流收敛-发散喷嘴中CO2自发凝结特性的研究
摘要 本研究基于欧拉-欧拉模型和凝结动力学理论,建立了一个用于H2–CO2二元气体旋流凝结的3D数值模型。该模型揭示了旋流-超音速耦合场中CO2自发凝结的动态过程。研究重点在于探讨旋流对称性和叶片扭转角度对富氢气体中CO2凝结行为的影响机制。研究结果表明,旋流所产生的切向速度可达到110.6 m/s,使峰值马赫数向近壁区域径向迁移,并重新配置凝结的空间分布。在双级旋流发生器的作用下,喷嘴中心轴处的峰值成核率降至1.83 × 1021 m−3·s−1,相比无旋流状态降低了42.1%。此外,成核区域从流场中心转移到了壁面环形区域。旋流对称性决定了液相分
来源:Energy Technology
时间:2025-10-02
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通过1H,1H,2H,2H-全氟辛基三氯硅烷改性提升碳纤维/酚醛树脂复合材料的低温摩擦学性能
摘要 在低温(-60°C)下,材料的高脆性和表面油脂的粘附性会导致复合材料出现显著的粘着磨损。为了提高复合材料在低温下的摩擦学性能,研究人员将1H,1H,2H,2H-全氟辛烷三氯硅烷(PFOTS)涂覆在碳纤维上。与原始材料相比,改性样品的剪切强度提高了31.9%,达到20.16 MPa;同时在-60°C下的磨损率显著降低,降至1.72×10^-8 cm^3/J。通过结合实验测量和分子动力学模拟,首次揭示了低温下的粘着磨损机制,模拟结果进一步阐明了PFOTS涂层如何改变材料的摩擦学特性。 利益冲突
来源:Polymer Composites
时间:2025-10-02
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螺旋电极增强的摩擦起电效应在纳米纤维素复合材料中引发电致发光,用于自供电可视化声学传感
摘要 由摩擦起电效应引发的电致发光(TIEL)作为一种新型的运动激活发光技术,因其潜在的可视化传感应用而引起了广泛关注。然而,目前TIEL技术的实现主要依赖于不可降解的合成聚合物,这严重限制了其可持续性。本文首次开发了一种基于纳米纤维素的TIEL复合材料,该方法将ZnS:Cu掺入壳聚糖/细菌纤维素基质中,该复合材料具备多种优异性能:高亮度(28 μW cm−2)、超低密度(0.6 g cm−3)、良好的环境耐受性(100°C;70% 相对湿度)、可控的生物降解性以及卓越的机械柔韧性。利用这种材料,设计了一种模块化的自供电可视化声学
来源:Polymer Composites
时间:2025-10-02
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老化温度和时间对含有无机填料的玻璃纤维增强树脂复合材料的影响
摘要 由于具有优异的性能,玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂基复合材料(GFIRPs)被广泛应用于道路工程和建筑工程等领域。然而,温度对其性能的影响机制仍不明确。本研究通过弯曲试验、压缩试验、傅里叶变换红外光谱(FTIR)和扫描电子显微镜(SEM)系统地研究了老化温度和时间对GFIRPs的力学性能、热稳定性和微观结构的影响。在40°C至80°C的低温范围内,树脂的固化程度提高,组分之间的粘结强度增强,从而提升了GFIRPs的力学性能。在80°C下老化时,其力学性能达到最大值,相比基线(40°C)提高了约55%。然而,当温度超过80°C时,
来源:Polymer Composites
时间:2025-10-02
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阻燃处理对层压竹材燃烧性能和机械性能的影响
摘要 层压竹材(LBL)因其可再生性和良好的机械性能而成为一种有前景的可持续结构材料。然而,其固有的易燃性限制了其在易发生火灾环境中的使用。本研究探讨了两种阻燃处理方法——一种水基配方和一种含有氨基树脂系统的固相处理方法——对LBL的燃烧行为和机械性能的影响。阻燃剂在层压过程之前通过压力浸渍的方式施加到材料中。根据ISO 834标准曲线进行的单面火灾暴露测试表明,固相处理有效降低了28%的炭化率。这种降低在垂直于竹材纹理的切向方向上尤为明显。值得注意的是,垂直于竹材纹理的径向方向的炭化率几乎是切向方向的两倍,这凸显了热降解过程中的
来源:Polymer Composites
时间:2025-10-02
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应变率对单向碳纤维增强塑料(CFRP)压缩性能的影响
摘要 本研究通过实验和数值方法探讨了单向碳纤维增强塑料(CFRP)复合材料(CFRP composites)的应变率依赖性压缩行为。利用SHPB(Split-Hop-Bounce)测试技术,我们在应力平衡和恒定应变率条件(10−3–103 s−1)下,系统地研究了材料在三个主要方向(沿纤维方向、横向和厚度方向)的动态响应。实验结果表明,在高应变率下,材料的强度分别提高了72%、68%和76%。我们提出了一种基于应变能量的本构模型,该模型将强度与失效应变能量密度的变化耦合起来,并考虑了应变率的影响。该模型具有极高的预测精度,在整个测
来源:Polymer Composites
时间:2025-10-02
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基于分散质量及聚合物/颗粒界面影响的聚合物纳米复合材料频率依赖性电导率
摘要 本研究全面探讨了频率变化对聚合物纳米复合材料替代电导率的影响。为此,首先开发了一种新的分析模型,通过使用排除体积(EVs)作为专门设计的等效箱模型(EBM)的元素来近似含有球形纳米粒子的系统的直流电导率。同时,利用开发的标度理论引入了聚合物/粒子界面在排除体积内部的重要作用。此外,还采用了Torquanto模型来近似纳米粒子团簇的电导率。利用改进的渗透理论模型,研究了聚合物纳米复合材料的替代电导率随频率变化的关系。每个建模阶段的结果都通过与文献中获得的有效数据进行了验证。对比研究表明,该模型在不同情况下都表现出较高的准确性和
来源:Polymer Composites
时间:2025-10-02
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综述:机械酶反应的绿色指标
摘要 机械酶学是一种近年来兴起的绿色化学技术,它能够在低溶剂条件下通过机械力高效促进酶促水解反应。机械酶学反应具有减少溶剂使用、降低废物产生、潜在提高反应效率以及温和反应条件等绿色特性,这些特点符合绿色化学的原则。本文综述了机械酶学反应的最新研究进展及其基于绿色化学原则的绿色优势,并探讨了该领域面临的挑战及发展前景,以进一步推动其应用。 图形摘要 本文重点介绍了机械酶学反应的最新研究进展及其符合绿色化学原则的绿色特性,同时也讨论了相关挑战与前景。
来源:ChemCatChem
时间:2025-10-02
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以钛酸盐为载体的Cu/ZnO/Al2O3催化剂用于低温CO2加氢制甲醇
摘要 将二氧化碳(CO2)氢化成甲醇是一种具有高附加值且实用的工艺,既可利用二氧化碳排放,又能减少碳足迹。然而,该反应需要在高温高压条件下进行,能耗较高,这限制了其经济可行性和商业化进程。为了降低能耗,研究人员开发了一种新型的钛酸盐锚定Cu/ZnO/Al2O3(CZA)催化剂,该催化剂能够在较低温度(200°C–220°C)和较低压力(1–10 bar)下高效、稳定地将二氧化碳转化为甲醇。与传统的颗粒状CZA催化剂及先前报道的纳米阵列分散型CZA催化剂不同,这种钛酸盐纳米棒结构作为独特的支撑载体,能够捕获并固定共沉淀的CZA纳米颗
来源:ChemCatChem
时间:2025-10-02
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综述:Rh催化剂催化的不对称氢甲酰化反应:以取代烯烃和杂环烯烃为例
摘要 不对称氢甲酰化(AHF)是一种高效的方法,用于合成光学活性的醛类化合物,这些醛类是制药、农用化学品和其他精细化学品中多功能的手性构建块。本文旨在回顾过去十年该领域的发展,并加深对AHF机理的理解。迄今为止,大多数文献方法都集中在使用基于Rh(钌)的催化剂上,因为这类催化剂具有较高的催化活性和对醛类的优异选择性。已经成功开发了几种用于Rh催化的AHF反应的手性磷配体。本文探讨了底物(烯烃)在AHF中的作用,研究了多种不同类型的“单取代”末端烯烃(功能化/非功能化)与各种手性配体的组合,这些组合表现出较高的活性和高达99%的对映
来源:ChemCatChem
时间:2025-10-02
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II型钙钛矿量子点异质结构用于高灵敏度、稳定且柔性的自供电光电探测器
摘要 灵活的自供电光电探测器(PDs)对于下一代便携式和可穿戴光电子器件来说非常理想,但要实现高灵敏度、操作稳定性和机械灵活性仍然是一个巨大的挑战。在这项工作中,采用了一种新型的II型CsPbI3:Nd3+@Cs2SnI6钙钛矿量子点(PQDs)异质结构作为光敏层,该结构能够显著增强电荷分离和传输能力,降低陷阱密度,并抑制界面载流子复合。与原始的CsPbI3 PQDs PDs相比,基于II型CsPbI3:Nd3+@Cs2SnI6 PQDs异质结构的灵活自供电PDs表现出优异的性能:响应度(R)为416.1 mA W−1,检测率(D
来源:Laser & Photonics Reviews
时间:2025-10-02
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通过受限结构非晶化,在镉卤化物中实现压力诱导的带隙变窄和不可逆的颜色变化
摘要 由于出色的光学性能,卤化镉最近已成为传统光电材料的有希望的替代品。然而,诸如带隙可调性有限以及在环境条件下的稳定性不足等挑战仍然阻碍了它们的实际应用。本文利用压力工程技术在一系列独特的卤化镉化合物[BPy2CdX4(其中BPy+表示丁基吡啶鎓离子(C9H14N+),X = I、Br、Cl)中实现了先进的光学性能。值得注意的是,[BPy2CdI4、[BPy2CdBr4和[BPy2CdCl4的发光强度分别增强了8倍、28倍和41倍。此外,经过压力处理的样品的带隙分别从[BPy2CdI4的3.02 eV缩小到[BPy2CdCl4的
来源:Laser & Photonics Reviews
时间:2025-10-02