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  • 熔融分数松弛因子对潜热储能数值模拟的影响研究:基于焓-孔隙度法的深入分析

    在全球能源危机和碳中和目标的驱动下,相变材料(PCM)因其卓越的潜热储能能力成为研究热点。然而,现有数值模拟方法中关键参数——熔融分数松弛因子(RF)的影响机制尚不明确,这直接制约着相变储能设备的设计精度。传统焓-孔隙度法(enthalpy-porosity)虽被广泛应用,但RF取值多依赖经验,缺乏系统性研究,导致模拟结果与实验数据常存在偏差。针对这一瓶颈问题,印度VNR维格纳纳·乔蒂理工学院(VNR Vignana Jyothi Institute of Engineering and Technology)的Lanka Sandeep Raj团队在《Sustainable Chemistr

    来源:Sustainable Chemistry for Climate Action

    时间:2025-08-13

  • 具有反蛋白石结构的高度互联三模态多孔TiO2光催化膜在水处理中的应用研究

    Highlight光催化膜目前面临低渗透性和与污染物有限相互作用的问题,这归因于死端孔隙导致的膜污染和水处理效率降低,凸显了开发新型结构的必要性。本研究提出了一种合成具有反蛋白石结构的高度互联三模态多孔TiO2膜的新方法。Materials苯乙烯(≥99%)、聚乙烯吡咯烷酮(PVP,Mw = 55,000 g mol−1)、乙酸(≥99%)、钛酸四异丙酯(TTIP,97%)、聚氯乙烯(PVC,Mn = 55,000 g mol−1)、1-丙醇(ACS试剂,≥99.5%)、聚乙二醇-嵌段-聚丙二醇-嵌段-聚乙二醇(P123,Mn = 5,800 g mol−1)、叔丁醇(TBA)购自Sigma-

    来源:Separation and Purification Technology

    时间:2025-08-13

  • 碳酸钾溶液在低至高溶剂负载下CO2吸收速率实验与动力学建模研究

    随着全球碳中和目标的推进,碳捕集与封存(CCS)技术成为应对气候变化的关键手段。其中,基于碳酸钾(K2CO3)的化学吸收法因其低毒性、高稳定性等优势备受关注,但其吸收速率受溶剂负载和温度的影响机制尚不明确,制约了工业应用。针对这一瓶颈,来自瑞典皇家理工学院(KTH Royal Institute of Technology)的研究团队通过系统的实验与建模,揭示了K2CO3溶液在宽范围溶剂负载(0%-70%)和温度(313-358 K)下的CO2吸收动力学规律,相关成果发表于《Separation and Purification Technology》。研究采用恒温搅拌釜反应器,结合压力衰减法

    来源:Separation and Purification Technology

    时间:2025-08-13

  • 时空维度解析氢还原MoO3制备钼粉的路径优化与粒径调控机制

    Highlight本研究首次通过连续两阶段还原路径,揭示了水蒸气分压时空动态对钼粉粒径分级的关键作用,创新性提出基于局部气氛调控的粒径分级策略。Materials实验采用中国钼企提供的MoO3原料(纯度99.98%),其X射线衍射(XRD)谱图与标准MoO3卡片完全匹配,扫描电镜(SEM)显示典型层状形貌。Results and discussion第一阶段还原:MoO3→MoO2转化率β1通过质量损失计算(理论值11.11%),径向/轴向均呈现反应速率递减趋势,但延长保温时间可提升反应均一性。水蒸气分压效应:钼粉粒径沿氢气流向和料层厚度方向递增(2.3→3.3 μm),而氧含量呈反向变化(表

    来源:Separation and Purification Technology

    时间:2025-08-13

  • 机械强度高、可再加工和可回收的吡啶基聚亚胺薄膜在碘吸附中的应用研究

    Highlight本研究首次报道了基于吡啶的聚亚胺薄膜(PI-X)在碘吸附领域的突破性应用。通过动态共价化学策略,以含吡啶交联剂PTPA为核心合成的PI-36薄膜,在2.67小时内实现4.07 g g−1的惊人碘吸附量(吸附速率达0.025 g/min),其性能超越多数多孔有机材料。关键发现• 协同机制:吡啶基团与亚胺键(imine bonds)形成双活性位点,主导化学吸附过程• 循环优势:动态共价网络使材料经5次吸附-脱附循环后仍保持94%初始容量• 工程创新:热压再加工技术可重构交联网络,解决传统粉末材料孔道堵塞问题Section snippets吡啶聚亚胺(PI-X)的合成与表征通过将吡

    来源:Separation and Purification Technology

    时间:2025-08-13

  • 基于TOP/C4mim[NTf2]的高选择性锂电膜萃取系统构建及盐湖卤水提锂研究

    Highlight本研究采用三(2-乙基己基)磷酸酯(TOP)与1-丁基-3-甲基咪唑双三氟甲磺酰亚胺盐(C4mim[NTf2])共混制备聚合物包合膜(NFT-PIM),构建了可解决高镁锂比(MLR)液体资源中锂提取难题的电膜萃取系统(NFT-EME)。通过渗透系数(P)和选择性分离因子(S)为指标,优化了膜组成、两相溶液pH和操作电压。在优化条件下,结合化学热力学和传质过程中两相物质浓度变化,系统研究了NFT-EME的锂提取机制。SEM图1展示了不同特定组成的NFT-PIM表面扫描电镜图像。如图1所示,由两种独立组分(TOP和C4mim[NTF2])制备的60 wt% NTF1/0-PIM和

    来源:Separation and Purification Technology

    时间:2025-08-13

  • 微量MoS2修饰CoFe2O4纳米颗粒协同介质阻挡放电等离子体高效降解恩诺沙星:氧活性物种O2‧–与1O2的关键作用

    Highlight本研究通过简单水热法成功合成MCF纳米复合材料,其中MCF 0.2与DBD等离子体联用表现最佳。微量MoS2修饰显著提升CoFe2O4的孔隙率和比表面积,减少颗粒聚集,拓宽反应通道并提供更多活性位点。在7 kV电压和0.2 g L–1催化剂用量条件下,10分钟内ENR降解效率达96.7%,反应速率常数较单独DBD系统提升3.07倍。Characterization of catalysts通过扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)对CoFe2O4、MoS2及MCF 0.2进行形貌表征。CoFe2O4呈15-100 nm不规则纳米颗粒(图1a),MoS2为具有弯曲条纹的纳米片结

    来源:Separation and Purification Technology

    时间:2025-08-13

  • 氯离子协同过氧乙酸活化机制研究:有机自由基再生对废水净化的促进作用

    Highlight亮点发现氯离子(Cl-)能显著提升钴掺杂管状石墨相氮化碳(CTCN4)活化过氧乙酸(PAA)的效率,使磺胺甲恶唑(SMZ)在20分钟内实现100%去除,反应速率常数kobs达到0.209 min-1,是未加Cl-体系的3.37倍。与传统认知不同,本研究发现了Cl-通过"唤醒"有机自由基(R-O•)的新机制,这些在无Cl-体系中原本无效的R-O•经转化为次氯酸(HClO)后重新获得氧化能力。Introduction研究背景过氧乙酸(PAA)因其1.06-1.96 V的氧化电位和159 kJ/mol的O-O键能,成为替代传统氯消毒的新型高级氧化工艺(AOPs)试剂。在实际废水(特

    来源:Separation and Purification Technology

    时间:2025-08-13

  • "熔盐电化学还原法再生硅碳负极:结构修复与容量恢复的协同机制研究"

    Highlight本研究通过熔盐电化学脱氧技术,同步实现废硅碳负极(S-SC)中石墨结构修复与硅氧化物(SiO2/Li2SiO3)的活性恢复,再生负极(R-SC)展现出媲美商业材料的电化学性能。Materials图1展示了废锂离子电池(LIBs)的处理流程:来自江苏常州电池公司的废电池经盐水放电后,在400°C真空热解去除粘结剂,最终获得可直接用于电解的S-SC负极材料。Treatment and characterization of spent silicon carbon anodes扫描电镜(SEM)显示,循环后的电极颗粒表面存在明显剥落(图2a,d),而热解后表面残留的固体电解质界面

    来源:Separation and Purification Technology

    时间:2025-08-13

  • 锆掺杂SBA-15介孔材料的原位一锅法合成及其亚甲基蓝吸附性能研究:基于含锆硅渣的资源化利用

    Highlight亮点聚焦本研究首次系统阐明了含锆硅渣(ZSR)中金属离子对Zr-SBA-15合成过程的协同效应,在温和自组装条件下(40°C)成功制备出高度有序的介孔材料。通过吸附实验证实,材料对亚甲基蓝(MB)的吸附同时涉及物理作用(范德华力和静电相互作用)和化学机制(氢键及金属离子配位络合)。Materials and methods材料与方法实验采用内蒙古工业大学提供的ZSR(成分见表1S),以Pluronic P123(EO20PO70EO20)为模板剂,通过一锅水热法合成。采用SAXS(小角X射线散射)和N2吸脱附等表征手段,系统研究了SiO2:Na2O摩尔比和温度对材料介观结构的

    来源:Separation and Purification Technology

    时间:2025-08-13

  • 基于NSGA-II算法的风光互补MSF-RO耦合海水淡化系统多目标优化研究:提升能效、降低成本与可持续性发展

    【Highlight亮点聚焦】这项研究运用NSGA-II算法对集成了太阳能槽式集热器(PTC)、风力发电机(WT)和光伏板(PV)的MSF-RO混合海水淡化系统进行多目标优化,如同为可再生能源驱动的"水电联产工厂"装上了智能导航系统。【Process description of PTC-WT-PV/MSF-RO process 系统流程精解】该混合联产系统如同三位一体的"能源交响乐团":太阳能热力驱动的朗肯循环(Rankine cycle)奏响主旋律,多级闪蒸(MSF)装置像精准的蒸馏琴键般分级提纯,而反渗透(RO)单元则用电能驱动的"分子筛舞者"完成最终净化。系统通过精妙的能量梯级利用,将

    来源:Separation and Purification Technology

    时间:2025-08-13

  • 微乳液捕收剂强化煤泥浮选的界面机制:低碳排放与高效资源回收新策略

    Highlight本研究亮点在于开发了一种新型水包油(W/O)微乳液捕收剂,通过复合表面活性剂(Span 80/Tween 80)与甲基异丁基甲醇(MIBC)、煤油和水的协同作用,显著提升煤泥浮选效率。光谱分析表明,去离子水含量的增加促进了水分子与表面活性剂头基间的氢键作用,从而增强界面有序性并诱导疏水链构象紊乱。该微乳液具有超细液滴尺寸(171 nm)、优异分散性和长期稳定性(50天)。Structural characteristics of microemulsions通过相图分析确定了微乳液的最佳组成比例。电导率测试证实其W/O型结构,FTIR和拉曼光谱显示表面活性剂极性头基与水的强相

    来源:Separation and Purification Technology

    时间:2025-08-13

  • 过氧化氢增强锆铪性质差异及其在碱性胺萃取分离中的应用研究

    Highlight锆(Zr)和铪(Hf)这对"化学双胞胎"的分离难题,因过氧化氢(H2O2)的加入迎来突破性进展!研究发现,在甲基三辛基氯化铵(Aliquat336)、三辛胺(Alamine308/300)等碱性胺萃取体系中,H2O2就像"化学放大镜"般显著扩大了两者的性质差异——铪的萃取率被更强烈抑制,使得分离系数β(Zr/Hf)最高飙升26倍,重现了其在钨钼(W/Mo)分离中的神奇效果。溶剂萃取体系筛选研究者像"化学侦探"般系统筛查了各类萃取体系,发现碱性胺类萃取剂与H2O2的组合最具潜力。当Aliquat336邂逅HCl和H2O2时,Zr和Hf的萃取行为开始"分道扬镳"——这很可能源于两

    来源:Separation and Purification Technology

    时间:2025-08-13

  • 抗Ro52/Ro60双阳性抗体:系统性硬化症多器官受累与疾病快速进展的新型生物标志物

    Highlight抗Ro52/Ro60双阳性抗体:系统性硬化症多器官受累与快速进展的预警信号Discussion本研究首次在系统性硬化症(SSc)纵向队列中揭示了抗Ro52/TRIM21和抗Ro60/SSA抗体的协同致病效应。通过将患者分为双阴性(Ro52−/Ro60−)、单阳性和双阳性(Ro52+/Ro60+)四组,我们发现:抗体共现现象:43.6%的Ro52+患者同时携带Ro60抗体,而62.3%的Ro60+患者存在Ro52抗体,提示二者存在生物学协同。临床风暴:双阳性组呈现"全器官打击"模式——79.2%发生间质性肺病(ILD),25%合并肺动脉高压(PAH),41.7%出现指端溃疡,7

    来源:Seminars in Arthritis and Rheumatism

    时间:2025-08-13

  • 中国电力部门脱碳路径下的关键材料需求与区域不平等:多情景集成评估

    Highlight中国电力部门脱碳对全球气候目标至关重要。本研究通过四种情景模拟(常规发展BAU、可再生能源RE、碳捕集CCS、先进核能AN),揭示了关键材料需求的显著区域差异:东部省份偏爱风电/光伏,而西部和煤炭依赖区则倾向水电/CCS。到2060年,CCS情景的结构性材料(铜2250万吨、镍445万吨)需求达峰,RE情景的功能性材料(硅9300千吨、铟14.2百万吨)因光伏扩张激增。Discussion本研究整合GCAM-China与MFA框架,发现省级材料需求差异源于资源禀赋、经济水平和政策导向的异质性。风光主导省份面临硅/稀土供应链压力,CCS密集区则需关注铜镍供应。建议建立区域协同机

    来源:Resources, Conservation & Recycling Advances

    时间:2025-08-13

  • 白藜芦醇通过抑制COX-2改善鸡伤寒沙门氏菌诱导的肠道炎症及屏障功能障碍

    研究亮点白藜芦醇(RES)以剂量依赖性方式显著抑制HD11巨噬细胞中COX-2酶活性和促炎因子(TNF-α/IL-1β/IL-6/TGF-β)释放,其200 mg/kg剂量组使感染文昌鸡的空肠绒毛高度/隐窝深度(VH:CD)比值恢复正常,同时提升闭锁小带蛋白(ZO-1/Occludin/Claudin-1)表达水平。讨论雏鸡免疫系统未成熟时极易受沙门氏菌侵袭,该病原体通过形成"沙门氏菌囊泡"逃逸溶酶体清除。本研究首次证实RES通过阻断花生四烯酸(AA)代谢通路中的COX-2转录,减少前列腺素介导的炎症级联反应,其肠道屏障修复效果与临床抗生素环丙沙星组相当。结论白藜芦醇通过双重机制发挥作用:物理

    来源:Research in Veterinary Science

    时间:2025-08-13

  • 犬骨肉瘤中中性粒细胞-淋巴细胞比值(NLR)、单核细胞-淋巴细胞比值(LMR)及血小板-淋巴细胞比值(PLR)的预后价值:细胞学与组织病理学特征的关联研究

    Highlight犬骨肉瘤(OSA)作为一种侵袭性肿瘤,其肿瘤微环境受炎症与细胞形态学因素共同调控。本研究创新性地将系统性炎症指标(NLR/LMR/PLR)与细胞学/组织病理学特征关联分析,发现:肿瘤相关NLR与中性粒细胞浸润程度呈正相关(p<0.05),且高NLR组术后生存期缩短40%细胞学核多形性指数每增加1级,转移风险上升2.3倍(95%CI 1.4-3.8)血管侵犯程度与PLR值显著相关(r=0.72),提示促血管生成微环境的关键作用Results31例犬OSA数据分析显示:影像学溶骨性病变占比78%(17/22),与组织学骨样基质含量负相关(p=0.03)5.2的病例中位生存期仅12

    来源:Research in Veterinary Science

    时间:2025-08-13

  • 基于可逆Aza-Michael加成反应的闭环化学回收聚合物网络材料研究

    随着全球塑料污染问题日益严峻,开发可循环利用的高分子材料成为解决环境问题的关键突破口。传统热固性聚合物由于永久交联网络结构难以降解回收,每年造成数百万吨不可逆废弃物。在这一背景下,中国科学院化学研究所高分子物理与化学实验室的Changjuan Guo、Hao Ding等研究人员在《Reactive and Functional Polymers》发表创新成果,通过巧妙设计可逆共价化学键,首次实现了基于aza-Michael加成反应的闭环化学回收聚合物网络体系。研究团队采用2,6-二叔丁基-7-苯基-对醌甲基化物(pQM)与仲胺基团的动态共价化学特性,在常温下即可高效构建三维交联网络。通过三[2

    来源:Reactive and Functional Polymers

    时间:2025-08-13

  • 营养供给、猎物体型与生物量决定海洋浮游生物食物网的营养结构

    Highlight营养供给和猎物群落组成共同塑造了海洋浮游生物食物网的结构特征。我们的研究发现:在营养盐浓度较高的海域,浮游动物表现出跨粒径等级的多样化摄食偏好,显著提升横向营养多样性;而当自养型微浮游生物(如硅藻)生物量增加时,中浮游动物从摄食异养型微浮游生物转向直接取食自养生物,导致纵向营养多样性降低和食物链缩短。关键发现通过东亚海域长期监测数据,我们建立了两种营养结构演变模式:在微浮游植物-草食性中浮游动物主导模式(MHMZ)下,营养盐增加促使横向多样性上升而纵向多样性下降;在微微型浮游生物-肉食性中浮游动物主导模式(PCMZ)中,纵向多样性增加且群落PPMR降低。这些模式的分化取决于猎

    来源:Progress in Oceanography

    时间:2025-08-13

  • 基于注意力辅助多级融合框架的广义虹膜呈现攻击检测研究

    Highlight本研究揭示了现有小样本学习(FSL)方法的核心缺陷:不同骨干网络(如ResNet12与视觉Transformer/ViT)对同一图像提取的特征存在显著差异(如图1所示,鸟类图像在ResNet12中聚焦目标,而在ViT中误判背景)。这种特征表示的不一致性严重制约了分类性能。Methodology创新性提出自动特征选择(AFS)模块:通道/特征图标准化:统一不同骨干网络输出的特征维度自适应权重融合:动态平衡ResNet12与ViT等网络的量化局部/全局特征噪声抑制机制:通过能量聚焦强化目标特征,抑制背景干扰Experimental Validation在五大基准数据集(含细粒度分

    来源:Pattern Recognition

    时间:2025-08-13


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