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碳纳米管上HfO2原子层沉积的基础研究:从工艺窗口验证到网络与定向结构的性能对比
HighlightN-CNTs与A-CNTs薄膜制备对于随机网络CNTs(N-CNTs),将4英寸SiO2/Si晶圆浸入含聚咔唑(PCz)包裹的高纯度半导体CNT溶液中;定向阵列CNTs(A-CNTs)则通过二甲基硅烷(HMDS)疏水化处理后的晶圆在CNT溶液中垂直浸渍,并添加1,4-丁烯二醇形成二元液体界面定向排列。自限制ALD工艺窗口验证为确立真实的ALD工艺,我们系统研究了TDMAH/H2O体系中前驱体脉冲时长、吹扫时间及沉积温度(Tdep)对单循环生长量(GPC)的影响。固定200°C和15秒吹扫时间时,TDMAH脉冲≥0.5秒后GPC趋于稳定,证实表面反应自限制特性。结论本研究通过对
来源:Applied Surface Science
时间:2025-08-27
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电动汽车充电灵活性潜力研究:基于双准则随机动态用户均衡的出行链分析
随着能源危机和环境问题日益严峻,电动汽车(EV)在全球范围内快速普及。国际能源署数据显示,全球EV数量从2018年的500万辆激增至2023年的4000万辆,预计2035年将达到5-8亿辆。如此迅猛的增长给电力系统带来了巨大挑战:充电负荷增加可能导致峰值负荷上升、电压偏差和电力拥堵等问题。特别是在城市地区,EV用户的日常出行通常遵循"家-工作/其他地点-家"的出行链模式,这为充电负荷管理带来了新的复杂性。目前EV充电主要有两种方式:在出行目的地(如家庭、工作场所)进行慢充,或在行程中使用快充站(FCS)充电。这两种充电方式各具特点:慢充具有时间灵活性,因为停车时间通常超过所需充电时间;而快充则
来源:Advances in Applied Energy
时间:2025-08-27
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柚皮与印染污泥共水热碳化过程中铁氮迁移转化机制及协同效应研究
Highlight亮点本研究揭示了共水热碳化(co-HTC)过程中铁氮元素的"跨界互动":就像生物体内的金属酶催化系统,纤维素水解产生的还原性基团(-OH/-CHO)与蛋白质组成了"天然还原工厂",将污泥中的Fe3+高效转化为磁性Fe3O4;而氮元素则上演了精彩的"变形记",从氨基酸通过分子内环化"魔术"变成稳定的杂环氮化合物。Materials材料实验采用常州某环保公司的脱水印染污泥(含铝铁混凝剂)和江西蜜柚皮。这些"环境废弃物二人组"经过105℃烘干处理后,在240℃的"高压锅"里发生了奇妙的化学反应。Properties of hydrochars and feedstocks原料与水热
来源:Waste Management
时间:2025-08-27
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乳腺癌中CMTM6与PD-L1表达及其临床病理和预后意义的研究
乳腺癌作为全球女性发病率最高的恶性肿瘤,严重威胁着女性身心健康。在中国,乳腺癌发病率位居女性肿瘤首位,死亡率排名第四,尽管治疗手段不断进步,但远处转移和复发仍是患者死亡的主要原因。近年来,免疫检查点抑制剂为肿瘤治疗带来突破,其中程序性死亡配体1(PD-L1)与受体PD-1的结合可抑制T细胞功能,帮助肿瘤细胞逃避免疫监视。然而,PD-L1的表达调控机制尚不完全清楚。化学因子样MARVEL跨膜结构域家族成员6(CMTM6)被鉴定为PD-L1的关键调控因子,通过减少PD-L1的溶酶体降解和泛素化,增强其稳定性,从而促进免疫抑制。但CMTM6与PD-L1在乳腺癌中的共表达模式、临床意义及与免疫微环境的
来源:Egyptian Journal of Medical Human Genetics
时间:2025-08-27
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Ti-O-C界面键桥接锐钛矿-TiO2/氮化碳异质结增强光催化析氢活性机制研究
Highlight:Ti-O-C界面键诱导的电子传输通道与结构畸变显著增强锐钛矿-TiO2/氮化碳异质结的光催化析氢活性Conclusion总之,本研究通过原位水解和热缩聚成功制备了新型异质结光催化剂,通过Ti-O-C界面键将高活性位点TCN与锐钛矿二氧化钛相连。锐钛矿-TiO2/TCN异质结的氢气产率高达31.87 mmol·h-1g-1,远高于TCN(2.15 mmol·h-1g-1)和锐钛矿-TiO2(1.81 mmol·h-1g-1)的光催化析氢实验。通过相结构和电子结构分析证实,Ti-O-C键在异质结界面上作为连接桥,通过桥氧的存储和中继作用加速电子从锐钛矿-TiO2向TCN的转移。
来源:Renewable Energy
时间:2025-08-27
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基于定制化低共熔溶剂(DES)的甘蔗渣高效转化为糠醛(Furfural)与5-羟甲基糠醛(5-HMF)的绿色催化策略及其可持续生物精炼意义
Section snippetsLCB preparation and its compositional analysis可再生原料甘蔗渣(SCB)采集自印度泰伦加纳邦Sangareddy地区的一家甘蔗汁厂。SCB在室温下干燥10–12天,干燥后的生物质经食品研磨机粉碎并过筛(30目)以获得均匀粒径。粉末状SCB密封保存。木质素和碳水化合物的组成分析采用NREL标准方法进行。SCB composition原始SCB生物质中含有木质素(22.12 ± 1.45%)、半纤维素(25.75 ± 1.90%)、纤维素(38.23 ± 2.92%)和灰分(0.11 ± 0.05%)。这些数值与既往研究
来源:Renewable Energy
时间:2025-08-27
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多向复合摩擦纳米发电机在船舶波浪能收集中的应用与性能优化研究
Material specifications(材料规格)PE-TENG使用的主要材料包括:FEP F46聚全氟乙丙烯薄膜(尺寸150 mm100 mm0.1 mm)、PET聚酯薄膜(尺寸150 mm100 mm0.1 mm)、铜箔(型号3J218,耐温120°C,分三种规格:100 mm50 mm0.05 mm单块、同尺寸双块及三块组合)。Device design and working principle(装置设计与工作原理)为收集海洋波浪能,本研究基于十字结构设计了一种新型压电-摩擦纳米发电机复合能量采集装置(PE-TENG)。图2展示了其整体结构与局部爆炸视图。装置包含铝合金底座、四
来源:Renewable Energy
时间:2025-08-27
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正畸治疗后腭皱稳定性评估:三维数字化模型揭示其在法医鉴定与临床叠加中的可靠性
在法医人类学和口腔正畸学领域,腭皱(palatal rugae)——那些分布于硬腭前三分之一区域、呈不规则不对称分布的黏膜皱襞——长期以来被视为具有高度个体特异性和终生稳定性的解剖标志。它们如同口腔内的"指纹",在缺乏牙科记录的法医鉴定场景中发挥着关键作用,同时在正畸治疗中作为数字化模型叠加的参考基准。然而,当患者经历固定正畸治疗,特别是涉及拔牙操作的病例时,强大的生物力学力量是否会影响腭部软硬组织,进而改变腭皱的形态特征?这个问题的答案直接关系到腭皱在临床和法医应用中的可靠性。尽管早期研究普遍支持腭皱的稳定性,但近年来的学术争论逐渐浮出水面。有学者指出,在拔牙矫治涉及整体内收和前牙锚定调整时
来源:Egyptian Journal of Forensic Sciences
时间:2025-08-27
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华北克拉通东南缘五河杂岩的岩石成因:对中-新太古代地壳生长与演化的启示
Section snippets1 Introduction太古代是地球大陆地壳形成的关键时期(Martin等,2005;Moyen,2011)。太古代地壳主要由TTG(英云闪长岩-奥长花岗岩-花岗闪长岩)组合构成,同时存在基性火成岩、表壳变质火山-沉积岩、赞岐岩及花岗片麻岩岩体/岩基,这些岩体常代表克拉通稳定化的晚期构造阶段(Moyen,2011;Moyen和Martin)。Regional geological setting and sample description华北克拉通是全球最古老的克拉通之一,在辽宁鞍山地区保存有约38亿年的岩石(Liu等,1992)。该克拉通被认为是由东部地
来源:Precambrian Research
时间:2025-08-27
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布鲁诺维斯图利亚微大陆起源:地球化学与Sr–Nd–Pb–Hf同位素证据揭示新元古代地壳演化与冈瓦纳边缘构造机制
Section snippetsGeological setting华力造山带(Variscan orogen)是多个冈瓦纳周缘地体(peri-Gondwanan terranes)与劳俄罗斯(Laurussia)南缘碰撞拼贴的结果,随后劳俄罗斯-冈瓦纳主碰撞完成造山(Nance et al., 2008)。华力造山带中许多地体或微大陆均含有重要的新元古代地质单元,这些单元起源于冈瓦纳北缘不同位置(例如Linnemann et al., 2008及参考文献)。这些地体,被称为...Samples and analytical methods对来自BVM露头和深部钻孔(最深3公里)的代表性样品进
来源:Precambrian Research
时间:2025-08-27
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双金属电活性二茂钛二硫烯配合物的合成、结构与电化学性质研究
在金属有机化学领域,二茂钛二硫烯配合物因其独特的电化学性质和潜在的应用价值而备受关注。这类16电子d0配合物通常表现出可逆的金属中心还原过程(Ti(IV)/Ti(III))和两个不可逆的氧化过程,这些特性使其在光电材料和分子电子器件中具有广阔前景。然而,尽管单核二茂钛二硫烯配合物已被广泛研究,双核类似物的电化学行为及其稳定性仍知之甚少,特别是在还原态物种的稳定性方面存在明显知识缺口。为了深入探究不同桥联配体对双核二茂钛二硫烯配合物结构和电化学性质的影响,来自法国雷恩大学的研究团队在《Polyhedron》上发表了最新研究成果。该研究选择了三种四硫醇盐衍生物作为桥联配体:1,2,4,5-苯四硫醇
来源:Polyhedron
时间:2025-08-27
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基于羧甲基纤维素钠与聚离子液体的多功能离子导电水凝胶在高性能超级电容器与传感应用中的研究
Highlight本研究通过TA-Fe3+自催化体系成功构建了基于CMC与PIL的多功能离子导电水凝胶,展现出卓越的机械性能、自修复能力、高粘附性及优异的导电性,在超级电容器与柔性传感领域具有广阔应用前景。Section snippetsMaterials丙烯酸(AA, 99.0%)和六水合三氯化铁(FeCl3·6H2O, 99.0%)购自Energy Chemical公司。羧甲基纤维素钠(CMC,数均分子量约90,000,取代度70%,粘度800-1200 mPa·s,纯度99.0%)、单宁酸(TA, 99.9%)、1-乙烯基咪唑(99.0%)、溴乙酸(99.0%)和过硫酸铵(APS, 99
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CuO增强聚噻吩纳米复合材料的结构、光学与电学性能调控及其在能源与传感器中的应用研究
HighlightCuO纳米颗粒通过化学氧化原位聚合法成功整合至聚噻吩(PTh)基质,显著增强了纳米复合材料(NCs)的结晶性、光学响应和电荷传输能力。最佳性能体现在7 wt% CuO负载样品(PThCuO7),其展现出最小的粒径(∼34.8 nm)、最高的电导率(1.31×10-5 S/cm)和卓越的氨气(NH3)传感灵敏度。X-ray diffraction AnalysisX射线衍射(XRD)图谱显示,纯PTh在2θ=17.83°处呈现典型无定形特征峰,而CuO纳米颗粒则表现出与单斜晶系结构高度吻合的尖锐衍射峰(2θ=32.8°, 35.6°等)。纳米复合材料中,随着CuO负载量增加,P
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基于位错与能量理论的动静载煤体孔隙-宏观破裂演化机制及其对煤层气增产的启示
Highlight基于位错与能量理论的动静载煤样从微孔演化到宏观破坏研究动力学特性动静载联合作用下煤样的动态应力-应变曲线如图2所示。值得注意的是,整体上此类条件下的应力-应变曲线并未出现压实阶段。当煤样应变水平较低时,应力随应变增加呈线性增长。然而随着应变持续增加,动态应力-应变曲线的斜率逐渐下降。当应力超过峰值后...基于位错理论的孔隙演化关于动静载导致的煤体破坏与损伤表现,研究主要集中于宏观裂缝和破坏模式。宏观破坏的根本原因是内部孔隙和裂隙发育的结果。对于孔隙演化,其形成机制尚未明确。一些研究表明微观孔隙的狭窄缝隙和空隙内存在微晶结构,这一点已通过大量实证证据得到证实...结论1.在动态
来源:Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C
时间:2025-08-27
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聚合掩码自编码在离线强化学习中的未来预测与策略优化
亮点(1)我们提出聚合掩码未来预测(AMFP),一种基于序列建模的新型自监督框架,用于离线强化学习(RL)。(2)我们设计了一种新的预训练任务,整合加权聚合与掩码自编码(MAE)以重建状态轨迹,增强表征中的核心信息有效性,并降低随机动作引发的错误编码风险。(3)我们引入全局融合令牌,促进聚合与掩码自编码的融合,同时编码状态序列表征和隐式状态-动作耦合。(4)所提出的AMFP在D4RL基准上进行了评估,与现有离线RL基线相比展现出高度竞争力。自监督学习中的掩码技术近年来,自监督学习已成为深度学习的一个重要研究方向。在各种自监督学习技术中,掩码(Masking)被广泛采用为一种有效方法。在自然语言
来源:Pattern Recognition Letters
时间:2025-08-27
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生成式AI合成人脸在生物特征识别中的替代性评估:基于年龄、性别与种族检测的跨维度研究
Motivation & contribution生成式模型,尤其是文本到图像(Text-to-Image, T2I)方法,通过可定制的提示词实现对面部图像合成的精确控制,生成超真实人脸,并规避了真实人类数据涉及的诸多伦理、法律与后勤挑战。这种合成图像在生物特征应用中的“替代性”潜力引出一个关键问题:合成人脸能否有效替代真实图像完成生物特征任务? 近期扩散模型展现出卓越的图像生成能力,促使我们探索其合成数据是否能为生物特征模型训练提供可行替代方案。Dataset construction生物特征模型在 underrepresented groups(如非白人和女性面孔)上的性能不一致,
来源:Pattern Recognition Letters
时间:2025-08-27
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UFR-GAN:面向多退化图像复原的轻量化生成对抗网络及其在下游识别任务中的效能突破
Section snippetsRelated works图像复原(Image Restoration, IR)是计算机视觉领域的基石任务,旨在从受多种环境因素影响的退化图像中重建高保真内容。历史上,研究多集中于通过专用架构处理单一退化类型,包括图像去噪(denoising)、去雨(deraining)、去雾(dehazing)、去模糊(deblurring)等。尽管这些任务特异性方法在特定场景中表现优异,却难以应对真实世界中多重退化同时存在的复杂环境。Overview本节提出我们基于双分支生成对抗网络(GAN)的多退化复原模型,旨在从退化原图中生成清晰图像。传统图像复原方法通常复杂且计算资源
来源:Pattern Recognition Letters
时间:2025-08-27
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铪催化1,5-己二烯可控聚合制备聚乳酸高透明增韧用聚烯烃基接枝共聚物
在追求绿色可持续发展的今天,生物基可降解材料聚乳酸(Polylactic Acid, PLA)因其良好的生物相容性和可降解性,被视为传统石油基塑料的理想替代品,广泛应用于包装、纺织、医疗器械等领域。然而,聚乳酸材料存在一个致命的弱点——脆性大、抗冲击性能差,这严重限制了其在高性能制品中的应用。传统的增韧方法往往以牺牲透明度为代价,就像给透明的玻璃蒙上一层雾气,使得材料失去原本清亮的外观。如何在保持聚乳酸高透明度的同时,显著提升其韧性,成为材料科学领域一道亟待解决的难题。面对这一挑战,研究人员将目光投向聚烯烃材料。聚烯烃以其优异的柔韧性和可修饰性著称,但如何将聚烯烃与聚乳酸完美结合,构建既能增韧
来源:Organic Preparations and Procedures International
时间:2025-08-27
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TMA含量调控与dMAO结构演化及乙烯聚合催化行为的关联研究
在聚烯烃工业中,甲基铝氧烷(MAO)和三甲基铝(TMA)作为关键助催化剂,广泛应用于烯烃聚合与寡聚化反应。然而,二者之间的相互作用及其对催化性能的具体影响机制长期以来缺乏系统认知。MAO中TMA的存在状态(游离态或结合态)会显著改变催化剂活性中心的形成与稳定性,进而影响聚合物分子量分布和产物选择性。现有研究多聚焦于MAO的整体性能,而对TMA的精细化调控缺乏深入探索,这限制了高效催化体系的开发与优化。为了破解这一难题,徐艳娇(Yanjiao Xu)等研究人员在《Organic Preparations and Procedures International》上发表论文,通过真空干燥法制备了T
来源:Organic Preparations and Procedures International
时间:2025-08-27
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空间位阻半夹心(η6-对伞花烃)钌(II)席夫碱配合物的合成、晶体结构及其在胺选择性单烷基化和酰胺合成中的催化应用
在当代合成化学领域,过渡金属配合物催化的有机合成反应因其高效性和原子经济性受到广泛关注。然而,如何设计兼具高催化活性和优异选择性的金属配合物催化剂,特别是针对胺类化合物的选择性烷基化和酰胺键构建这类重要转化,仍然是化学家们面临的重大挑战。传统方法往往面临反应条件苛刻、底物适用范围窄或催化剂稳定性差等问题,亟需开发新型催化体系来解决这些瓶颈。为了应对这一挑战,印度理工学院(印度矿冶学院)的Bhumika Agrahari等研究人员在《Organic Preparations and Procedures International》上发表了他们的最新研究成果。他们设计并合成了三种具有空间位阻结构
来源:Organic Preparations and Procedures International
时间:2025-08-27