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  • 新型超薄无缺陷致密层复合膜在ECMO氧合器中的高血液相容性与优异气体交换性能研究

    在体外膜肺氧合(ECMO)系统中,膜氧合器承担着类似肺部的关键功能,实现血液中氧气(O2)和二氧化碳(CO2)的气体交换。本研究通过氟橡胶材料在多孔聚丙烯腈(PAN)基底上成功构建了具有超薄无缺陷致密层的新型复合膜。该复合膜展现出极高的气体渗透性(O2渗透率2054 GPU,CO2渗透率3491 GPU),显著优于商用聚甲基戊烯(PMP)膜(O2渗透率131 GPU,CO2渗透率376 GPU)。通过蛋白质吸附评估、凝血测试和血小板黏附实验证实,该复合膜具有优异的生物相容性。这项突破性技术为ECMO氧合器提供了兼具高效气体交换能力和良好血液相容性的新型膜材料。

    来源:Journal of Applied Polymer Science

    时间:2025-09-10

  • 综述:利用希夫碱设计阻燃环氧树脂的策略

    2 希夫碱化学希夫碱(CHN)由Hugo Schiff于1864年首次合成,其合成涉及醛或酮与伯胺的缩合反应,经过甲醇胺中间体形成后脱水生成。反应pH值对希夫碱形成具有显著影响,最佳pH范围为3-4。常见合成方法包括粘土辅助法、微波辐射法、分子筛法、无溶剂技术、红外法和超声波辐射法,其中最常用的是惰性气氛下的热加热法。表1列举了多种希夫碱前体的合成方法及反应条件,例如:在氮气保护下55°C加热2小时合成DOPO接枝羟基化希夫碱(D-bp);室温氮气环境中反应6小时合成糠醛基希夫碱;以及以对甲苯磺酸为催化剂,在70°C氮气条件下反应4小时合成特定希夫碱等。这些方法因其反应条件简单、操作方便

    来源:Journal of Applied Polymer Science

    时间:2025-09-10

  • 基于C-H芳基化衍生二聚体分子给体的高效三元有机太阳能电池实现20.07%突破

    通过环境友好的无有机锡C-H活化策略,研究人员成功合成具有不同烷基链长度的二聚体分子给体(DM-C6和DM-C12)。这些二聚体材料展现出强结晶性、高玻璃化转变温度,并能与PM6:Y6体系形成阶梯状能级排列,有效优化活性层形态、提升热稳定性并降低能量损失。将其应用于三元有机太阳能电池(OSCs)时,器件功率转换效率(PCE)从单体给体基准的16.91%提升至17.57%,其中DM-C6更表现出卓越的稳定性。在拓展验证中,DM-C6与D18:L8-BO、D18:BTP-eC9体系组合分别实现19.75%和20.07%的PCE,创下二聚体光伏材料的效率新高。该研究为开发兼具绿色合成、高效率和高稳定

    来源:Advanced Functional Materials

    时间:2025-09-10

  • 协同芘基与醚基共价三嗪聚合物实现高效一步双电子氧还原光合成过氧化氢

    1 引言过氧化氢(H2O2)作为一种重要的无机化学品和绿色氧化剂,在化工合成、废水处理、纸浆漂白和医疗消毒等领域具有广泛应用。近年来,由于其高能量密度和易于储存运输的特性,H2O2被视为替代传统燃料的潜在碳中性能源载体。全球过氧化氢市场规模在2022年达到104亿美元,预计到2030年将增至154亿美元,因此开发高效、可持续的H2O2合成方法迫在眉睫。传统的H2O2生产技术,如蒽醌氧化法和H2/O2直接电解法,存在高能耗、有毒副产物和安全隐患等问题。在此背景下,利用半导体光催化技术,以水和氧气为原料,在不添加牺牲剂条件下合成H2O2(1/2O2 + H2O → H2O2,ΔG = +117 k

    来源:Advanced Functional Materials

    时间:2025-09-10

  • 金属-载体相互作用与电荷梯度协同调控RuMo@RuMoOx中*OH特性以提升水氧化性能

    通过精准调控钌基催化剂中羟基中间体(OH)的特性,研究人员设计了具有强金属-载体相互作用和内置电荷梯度的RuMo@RuMoOx电催化剂。准原位/原位表征与理论计算表明,该设计能有效促进OH在Ru位点的吸附,优化其取向,并通过Ru与Mo位点间的电荷梯度推动OH向相邻Mo位点溢出。这一过程引发了羟基迁移耦合机制(Hydroxyl Migration-Coupled Mechanism, HMCM),打破了OH与过氧羟基中间体(*OOH)之间的标度关系,改变了速率决定步骤(Rate-Determining Step, RDS),稳定了水氧化(Oxygen Evolution Reaction, OE

    来源:Advanced Functional Materials

    时间:2025-09-10

  • 基于纳米纤维结构咪唑COF的准固态锂金属电池实现超快脱溶剂化-解离动力学

    通过开发新型纳米纤维骨架凝胶聚合物电解质(Gel Polymer Electrolyte, GPE),研究人员设计了一种含有咪唑鎓阳离子共价有机框架(Imidazolium Cationic Covalent Organic Framework, ICOF)的复合电解质(ICOFNS-GPE)。该材料通过亚胺/三唑键促进Li+的脱溶剂化(desolvation)过程,同时利用咪唑鎓阳离子锚定阴离子以增强解离(dissociation)动力学,从而优化Li+传输并稳定锂金属负极。此外,ICOF与聚丙烯腈(Polyacrylonitrile, PAN)纳米纤维网络形成分级离子通道,显著提升Li+迁

    来源:Advanced Functional Materials

    时间:2025-09-10

  • 自我决定理论视角下的非法任务与工作动机:揭示动机连续体的全貌及其对员工激励的深远影响

    摘要非法任务指员工认为不合理或不必要的工作任务,作为压力源可能引发包括动机性 strain 在内的多种负面效应。既往研究仅关注其与内在动机的关联,本研究通过三波纵向设计扩展至自我决定理论(SDT)描述的完整动机连续体。采用结构方程模型(SEM)分析芬兰成年工作者的数据发现,非法任务除与内在动机强相关外,与去动机(amotivation)的关联最强(r≈0.46),与外在调节(external regulation)、内摄调节(introjected regulation)和认同调节(identified regulation)呈中等程度相关。纵向分析表明非法任务可预测去动机升高和自主动机下降,

    来源:Scandinavian Journal of Psychology

    时间:2025-09-10

  • 基于多维心身功能指标构建社区老年人认知衰弱风险预测列线图模型及其应用价值

    一项针对社区居住老年人的横断面研究揭示了认知衰弱(Cognitive Frailty, CF)的新型预测模型。这种表现为躯体衰弱与轻度认知障碍共存的综合征,正成为老年人不良健康结局的重要风险标志。研究人员在上海社区招募了481名平均年龄69.2±7.3岁的老年人(女性占60.3%),通过综合评估包括蒙特利尔认知评估(MoCA)、埃德蒙顿衰弱量表(EFS)、老年抑郁量表(GDS-15)、匹兹堡睡眠质量指数(PSQI)、微型营养评估简表(MNA-SF),以及握力测试、计时起立-行走测试(TUG)和睁眼/闭眼单腿站立测试等体功能指标,构建了精准的预测工具。研究发现CF患病率高达41.4%(199/4

    来源:Psychogeriatrics

    时间:2025-09-10

  • 父母条件性关注如何通过加剧竞争与感知偏袒破坏青少年手足关系质量

    引言:揭开手足关系中的隐形推手父母条件性关注(Parental Conditional Regard, PCR)作为自我决定理论(Self-Determination Theory, SDT)框架下的核心概念,指代父母根据子女是否满足自身期望而给予不同情感回应的教养行为。这种心理控制方式通过将亲情与表现挂钩,深刻影响青少年的心理需求满足和人际关系构建能力。尽管PCR对亲子关系、同伴关系和浪漫关系的影响已被广泛证实,但其对个体生命周期中最长久的手足关系的影响机制仍是未解之谜。理论框架与机制探索PCR表现为两种形式:当子女达成期望时给予更多关爱的条件性正性关注(PCPR),和未达期望时收回情感的条

    来源:Journal of Research on Adolescence

    时间:2025-09-10

  • 社会工作者支持单身中老年男性困境的归因模式与应对策略质性研究

    引言背景随着人口快速老龄化,单身中老年家庭数量持续增加,其社会隔离和贫困问题日益严重。日本2013年颁布《生活困穷者自立支援法》,建立了跨学科、一站式综合咨询的自立支持体系,2018年修法更将经济困难和社会隔离人群纳入援助范围。单身中老年男性(SMOM)相比已婚男性和单身老年女性更易面临社会隔离,且往往抑制求助行为,这种倾向源于男性应展现侵略性、身心强大的传统性别观念(Thompson & Pleck, 1995)以及对贫困污名的回避(Inglis et al., 2019; Suomi et al., 2022)。社会工作者的归因机制社会工作者承担着为脆弱和边缘化人群提供心理支持、倡

    来源:Japanese Psychological Research

    时间:2025-09-10

  • 依恋取向对浪漫关系情绪相互依赖的调节作用:基于动态结构方程模型的探索

    研究背景与意义浪漫关系作为个体终生幸福感的重要载体,其核心特征体现在伴侣日常情绪体验的持续互联性。这种随时间推移形成的情绪联动现象被定义为情绪相互依赖(emotional interdependence),其研究主要采用两种方法论路径:一是关注伴侣情绪随时间共变的情绪同步性(emotional synchrony),二是聚焦个体先前情绪对伴侣当前情绪变化的预测作用——即情绪传递(emotional transmission)。后者通过纳入时间依赖性与时序成分,更能揭示情绪相互依赖的序列性与动态本质,同时有利于识别伴侣间的方向性影响。成人依恋与情绪调节的理论框架根据Bowlby的依恋理论,早期关

    来源:Japanese Psychological Research

    时间:2025-09-10

  • 基于混合功率噪声抑制的千赫兹-兆赫兹宽带明亮压缩光生成及其在量子计量中的应用

    在量子精密测量领域,压缩态光场因其能够突破标准量子极限的特性,已成为量子增强技术的核心资源。特别是在生物显微成像、微机械位移测量、光力耦合等应用中,不仅要求光场具备量子噪声抑制能力,还需满足毫瓦量级功率和千赫兹至兆赫兹宽带响应的双重需求。然而传统自由运转激光器存在显著的技术噪声,尤其在兆赫兹以下频段,严重制约了明亮压缩光的生成效率和带宽。现有技术方案存在明显局限性:光学参量振荡器(OPO)通过真空场注入虽可产生压缩真空态,但输出功率极低;而基于分束器的被动干涉方案虽能制备明亮压缩光,但受限于真空噪声注入和技术噪声抑制深度,最大压缩度仅达-2.6dB(25μW)。主动反馈控制虽能提升噪声抑制能力

    来源:Light-Science & Applications

    时间:2025-09-10

  • 含色氨酸抗菌肽(Trp-containing Peptides)靶向痤疮丙酸杆菌(Cutibacterium acnes)的抗菌与抗炎双重机制研究

    痤疮丙酸杆菌(Cutibacterium acnes,原名Propionibacterium acnes)是一种革兰氏阳性菌,与痤疮 vulgaris 的发生密切相关,可引发皮肤炎症和脓疱形成。本研究从中国林蛙(Rana chensinensis)的皮肤分泌物中开发并合成了一系列抗菌肽(Antimicrobial Peptides, AMPs),其中含色氨酸的肽类表现出对 C. acnes 的强效抗菌活性。通过扫描电子显微镜(SEM)和原子力显微镜(AFM)观察发现,经含色氨酸肽处理后,C. acnes 的细胞表面变得粗糙且不规则。进一步通过 zeta 电位、Disc3(5) 和 Live/D

    来源:Probiotics and Antimicrobial Proteins

    时间:2025-09-10

  • 植物乳杆菌G83通过调控NF-κB通路与肠道菌群改善ETEC诱导肠炎的作用机制

    肠产毒性大肠杆菌(Enterotoxigenic Escherichia coli, ETEC)是一种广泛存在的肠道病原体,严重威胁人类与动物的健康。本研究从大熊猫粪便中分离出一株具有显著益生潜力的植物乳杆菌G83(Lactiplantibacillus plantarum G83)。研究采用C57BL/6J小鼠模型,随机分为对照组、ETEC感染组和G83干预组,系统评估了体重变化、粪便潜血、回肠组织病理学结构以及抗氧化指标——超氧化物歧化酶(SOD)、总抗氧化能力(T-AOC)和丙二醛(MDA)。通过实时定量PCR(qPCR)技术检测了炎症因子(TNF-α、IL-17、IL-10)、紧密连接

    来源:Probiotics and Antimicrobial Proteins

    时间:2025-09-10

  • 综述:用于稳定太阳能水分解的浸没式卤化物钙钛矿电化学电池:成就、机遇与前景

    引言:钙钛矿材料的光电化学潜力卤化物钙钛矿材料以其卓越的光电特性在可再生能源领域引发广泛关注。这类具有ABX3结构的半导体材料(A位为一价阳离子,B位为二价金属阳离子,X位为卤素阴离子)展现出高吸收系数、可调带隙、长载流子扩散长度和溶液可加工性等优势。近年来,钙钛矿在光电化学(PEC)水分解应用中作为高效光吸收剂,为化学燃料生成提供了可持续路径。理论与原理:太阳能水分解的热力学基础在标准条件下,将一分子H2O分解为H2和1/2O2需要237.2 kJ mol-1的自由能变化(ΔG°),对应1.23 V的标准电极电位。半导体吸收剂必须产生超过1.23 V的光电压才能实现无偏压太阳能水分解。太阳能

    来源:Advanced Materials

    时间:2025-09-10

  • 分子杂化桥联策略构建高效稳定无预沉积空穴传输层的倒置钙钛矿太阳能电池

    通过分子杂化桥联策略,研究人员将新型小分子(2-氨基噻唑-4-基)乙酸(ATAA)与常用自组装分子(SAM)4-(2,7-二溴-9,9-二甲基吖啶-10(9H)-基)丁基)膦酸(DMAcPA)共同引入钙钛矿前驱体,协同优化无预沉积空穴传输层(HTL)的倒置钙钛矿太阳能电池(PSCs)埋底界面。组分分析表明,两种分子通过锚定基团与氧化铟锡(ITO)基底间的强配位作用,被有效挤压至钙钛矿层底部并形成定向空穴选择性接触界面。ATAA的小分子特性及其与DMAcPA的分子间相互作用,促使大尺寸DMAcPA分子间实现均匀分散,形成致密分子排列,从而抑制聚集现象并提升空穴传输效率。最终该策略使倒置PSCs获

    来源:Advanced Materials

    时间:2025-09-10

  • 晶面与缺陷协同调控的CdS空心球实现5-羟甲基糠醛高效光催化氧化合成2,5-二甲酰基呋喃

    1 引言地球丰富的生物质资源具有替代化石燃料的巨大潜力,全球约25%的能源供应来自生物质的潜在利用。作为重要的生物质平台化合物,5-羟甲基糠醛(HMF)可转化为多种高附加值化学品。其中2,5-二甲酰基呋喃(DFF)是合成抗真菌剂、医药产品和生物基聚合物材料的关键中间体。与传统热催化和电催化过程相比,太阳能驱动的光催化生物质转化具有显著优势,避免了高温(30-130°C)、高压氧气(3-20 bar)和外加电压(相对于可逆氢电极1.7 V)的苛刻条件。然而,实现HMF到DFF的高选择性转化仍面临挑战,主要源于分子O2活化对纳米材料组成和暴露晶面的高度依赖性。在硫族化合物半导体中,CdS在光催化领

    来源:Advanced Synthesis & Catalysis

    时间:2025-09-10

  • 面向人工关节应力无损成像的微应变响应近红外力致发光材料研究

    引言200 µε)、紫外激发限制等瓶颈,且ML机制尚不明确。晶体结构与微观特性通过高温固相法合成Sr3Sn2-xSbxO7-x/2(x=0-0.1)系列材料,X射线衍射(XRD)显示所有样品保持正交相Sr3Sn2O7结构(空间群A21am)。Rietveld精修证实Sb3+成功掺入晶格,晶胞参数a、c和体积随掺杂量增加而增大。扫描电镜(SEM)显示材料呈碎片状结构,平均粒径约2 µm,能谱映射(EDS)证实Sr、Sn、O、Sb元素均匀分布。光致发光与力致发光性能100 nm),最强发光强度出现在x=1%浓度。发光寿命达数百微秒,远长于传统Sb3+发光材料(通常数十微秒)。ML光谱测试表明:未掺

    来源:Advanced Materials

    时间:2025-09-10

  • 缺陷工程调控MOFs电子自旋极化与电荷转移增强声催化肿瘤治疗

    声催化治疗(Sonocatalytic Therapy, SCT)作为一种非侵入性肿瘤治疗策略,利用超声波(US)激活声催化剂产生活性氧物种(Reactive Oxygen Species, ROS)。本研究通过构建钛掺杂锆基金属有机框架材料(Ti-UiO-66, UTN),首次揭示电子自旋态作为关键描述符对催化活性的调控机制。缺陷工程通过以下途径增强声催化性能:其一,结构缺陷缓解配体-金属电荷转移限制,使电荷转移效率提升2.1倍;其二,钛活性位点的自旋极化重构d轨道电子分布,增加费米能级附近自旋极化电子态密度。值得注意的是,钛3d轨道与氧2p轨道的杂化使H2O和O2的吸附能分别降低2.5倍和

    来源:Advanced Materials

    时间:2025-09-10

  • 氟化中空二硫化钼纳米球增强聚醚醚酮复合材料的热稳定性与低介电性能研究

    在电子器件向高性能与高集成度发展的进程中,介电材料的介电常数(dielectric constant)、热稳定性(thermal stability)及力学性能成为关键制约因素。现有聚醚醚酮(poly(ether ether ketone), PEEK)基低介电材料难以满足未来需求。本研究通过模板法与水热反应成功制备了中空二硫化钼(hollow molybdenum disulfide, hMoS2)纳米球,并利用1H,1H,2H,2H-全氟癸硫醇(PFDT)对其进行表面修饰,获得氟化中空二硫化钼(fluorinated hollow molybdenum disulfide, F-hMoS2

    来源:Polymer Composites

    时间:2025-09-10


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