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  • 基于核磁共振数据的非固结地质材料水力传导系数估算:SDR模型校准的启示

    Highlight亮点本研究创新性地开发了针对GRACE数据不规则时间间隔(ITI)特征的分解重建框架,通过整合多种先进数据处理技术,显著提升了陆地水储量异常(TWSA)的重建精度。实验证明该方法在保持原始数据时序特征的同时,有效降低了重建不确定性。Methodology方法学我们提出了一个集成化ITI感知重建框架(图3)。首先将0.25°分辨率的预测因子数据空间聚合至GRACE Mascon网格,采用基于时间边界信息的动态重采样技术确保精确对齐。特别设计了适用于ITI序列的信号分解算法,结合日尺度滞后校正和指数衰减滤波技术,构建了多层次的预测模型。Temporal resampling of

    来源:Journal of Hydrology

    时间:2025-08-13

  • 基于GRACE卫星ITI特征的水资源管理决策支持系统优化研究

    Highlight本研究提出的基于分解的重建方案创新性地保留了GRACE数据的不规则时间间隔(ITI)特征,通过集成多维度预测因子处理技术——包括动态重采样对齐GRACE时间带、改进的ITI序列分解算法、日尺度滞后校正和降水高频噪声抑制——在华南地区验证中展现出显著优势。Methodology开发了专为ITI序列设计的集成重建框架(图3):1.将0.25°分辨率预测因子动态聚合至GRACE Mascon网格2.采用时间边界感知的重采样技术确保预测变量与TWSA产品严格同步3.创新ITI序列分解算法提取趋势/季节/次季节分量4.引入日尺度滞后校正优化时间对齐5.对降水数据实施指数衰减滤波抑制高频

    来源:Journal of Hydrology

    时间:2025-08-13

  • 农业排水型湖泊地下水排泄时空变异与污染物通量耦合机制研究——以乌梁素海为例

    Highlight农业排水湖的地下水排泄(LGD)过程呈现显著空间分异:西侧平均排泄速率(10.50 mm/d)达东侧(3.49 mm/d)的3倍,干季出现峰值排泄量(5.63 mm/d)。这种变异主要受两大因素驱动:大规模渠灌农田形成的西部地下水补给热点,以及东部蒸发作用导致的高碱度抑制效应。Introduction湖泊作为陆地水文系统的核心组件,其地下水交互作用(特别是LGD过程)正成为水文地质学研究前沿。在干旱区,LGD是维持湖泊水盐平衡的关键途径(Luo et al., 2017)。本研究创新性地整合222Rn示踪技术与多光谱遥感,首次系统揭示农业排水湖LGD的时空驱动机制。Secti

    来源:Journal of Hydrology

    时间:2025-08-13

  • 水位波动诱发岩体裂隙渗流通道演化的多尺度机理研究

    Highlight裂隙填充物在水位波动作用下的流失呈现非线性特征:初期缓慢流失,超过临界阈值后加速溶蚀,最终导致裂隙连通性急剧提升。A three-dimensional fracture network modeling approach天然裂隙网络因几何形态复杂难以精确描述。我们采用蒙特卡洛(Monte-Carlo)方法构建三维离散裂隙网络(DFN)模型,通过等效管道网络(EPN)转化实现高效渗流模拟,精准捕捉裂隙的方位、倾角、迹长等关键几何参数。Analysis and application of the EPN model based on graph theory基于图论方法,我们

    来源:Journal of Hydrology

    时间:2025-08-13

  • 三重水凝胶支架协同脂肪干细胞与内皮细胞旁分泌信号加速皮肤修复

    Highlight我们的三重水凝胶支架通过整合电纺聚己内酯(PCL)纤维、纤维蛋白水凝胶和海藻酸盐外壳,创造了一个轻度缺氧但营养通透的微环境。该设计显著增强了脂肪干细胞(ADSC)与人脐静脉内皮细胞(HUVEC)的协同效应——扫描电镜显示PCL纳米纤维(直径800±120 nm)与多孔纤维蛋白基质(孔隙率78±6%)完美交织,而海藻酸盐外壳(厚2 mm)赋予其优异的形状记忆性(溶胀率420±35%)。Characterization of the tri-layer hydrogel scaffold95%,且HUVEC自发形成分支管状结构(长度较单培养增加2.3倍)。qPCR证实缺氧诱导因子

    来源:Journal of the Indian Chemical Society

    时间:2025-08-13

  • 直流电场协同加热与电动效应的多场耦合数值模拟:非均质多孔介质中污染物去除机制研究

    研究亮点直流电场在饱和多孔介质中通过电迁移(electromigration)、电渗流(electroosmosis)和焦耳加热的协同作用,显著提升了非均质介质低渗透区的污染物迁移能力。数值模拟揭示了离子耗竭区形成的动态热源分布特征,其引发的局部电势梯度变化可促进电渗流循环,与压力驱动流形成复杂相互作用。实验验证基于Zheng等(2024a)的二维砂箱实验数据,模型成功复现了1D均质条件下的电场-热场耦合动态。模拟显示直流系统无法达到稳态热分布,这与交流电阻加热(ERH)的均匀加热特性形成鲜明对比。关键发现• 酸性条件下ζ电位变化会削弱电渗流效率• 低渗透区形成的离子耗竭区产生"热点"效应•

    来源:Journal of Hydrology

    时间:2025-08-13

  • 基于模糊贝叶斯网络(FBN)的跨流域调水工程多源风险耦合评估模型研究

    亮点本研究提出的模糊贝叶斯网络(FBN)模型巧妙结合了模糊集合的"软边界"特性与贝叶斯网络的"因果推理"能力,像给风险装上了"智能显微镜"——既能捕捉传统方法难以量化的模糊风险信号(如专家描述的"较高概率"),又能通过概率图模型揭示风险因子的"多米诺骨牌效应"。结论1.基于概率图模型的FBN框架,通过节点变量间的条件依赖关系,清晰刻画了调水工程中水质-结构-供水风险的"蝴蝶效应"链。引入套期保值理论和线性隶属函数后,模型对复杂系统中的"灰色不确定性"表现出优秀鲁棒性。讨论当前调水工程风险识别方法多采用"单线程"分析(如单独评估水质或结构风险),犹如"盲人摸象"难以全面感知风险交互作用。而本模型

    来源:Journal of Hydrology

    时间:2025-08-13

  • 太湖入流河流溶解性有机质(DOM)浓度、组成及降解转化对碳排放的影响机制研究

    HighlightDOM浓度、组成及降解转化对水生态系统碳排放具有显著影响。整合分析显示,水体溶解有机碳(DOC)浓度升高会显著增加溶解CO2浓度(cCO2)、CO2扩散通量(FCO2)和溶解CH4浓度(cCH4)。水体中CH4和CO2的排放及稳定同位素特征基于37篇文献数据,水体DOC浓度范围为0.01-41.00 mg·L-1(均值8.53±7.95 mg·L-1)。cCH4和FCH4分别为0.0012-1227.12 μmol·L-1和-102.24-3045.64 mmol·m-2·d-1;cCO2和FCO2则达到0.21-1860.50 μmol·L-1和-17.46-5727.37

    来源:Journal of Hydrology

    时间:2025-08-13

  • "杀菌剂"分子氯氟氰菊酯(TPN)平面化钝化CsPbI2.75Br0.25钙钛矿表面实现高效碳基太阳能电池

    Highlight采用具有多重反应位点的"杀菌剂"氯氟氰菊酯(TPN)对CsPbI2.75Br0.25钙钛矿表面进行"杀菌"处理Results and discussion如图1a-b所示,TPN分子结构中对称分布的氰基和氯原子可同时锚定两个未配位Pb2+形成路易斯酸碱对,同时氯原子占据卤素空位,有效钝化表面缺陷。理论计算表明,TPN在钙钛矿表面呈现平面排布,形成超薄钝化层,显著降低传输势垒。这种构型使苯环外露,构建梯度能级排列,提升空穴提取效率并增强疏水性。Conclusions研究表明,TPN表面修饰能同时钝化CsPbI2.75Br0.25钙钛矿的未配位铅离子和卤素空位缺陷,抑制PbI6八

    来源:Journal of Endodontics

    时间:2025-08-13

  • 镍负载共价有机框架的设计合成及其在可见光诱导芳香酰胺邻位三氟甲基化中的定向催化作用

    亮点材料三(4-甲酰基苯基)胺(TFPA)参照文献方法合成并进行了细微调整(详见支持信息Scheme S1)。TFPA-COF与Ni(II)@TFPA-COF的合成如Scheme 2所示,将TFPA(32.4 mg, 0.2 mmol)与4-氨基苄腈(39.6 mg, 0.3 mmol)溶于甲醇(5 mL),加入0.4 mL氢氧化钠溶液(4 M)后超声处理...TFPA-COF与Ni(II)@TFPA-COF的结构表征X射线衍射(XRD)分析显示(图2a),TFPA-COF在3.17°处出现尖锐衍射峰,对应(100)晶面;5.4°、6.3°和8.3°的次级峰分别归属(110)、(200)和(2

    来源:Journal of Catalysis

    时间:2025-08-13

  • 基于患者特异性病例的串联颈动脉狭窄血流动力学模拟分析及其临床意义

    在脑血管疾病领域,串联颈动脉狭窄(TCAS)因其特殊的病理特征被称为"沉默的杀手"。这种同时累及颈总动脉(CCA)和颈内动脉(ICA)的病变虽然仅占颈动脉狭窄病例的2.1%-5%,却导致15%-20%的缺血性卒中发生。更棘手的是,当医生面对这类复杂病变时,现有的颈动脉内膜切除术(CEA)和支架植入术(CAS)等常规手段往往收效甚微,而临床指南又缺乏明确推荐方案。这种"前有狼后有虎"的治疗困境,使得TCAS成为血管外科领域亟待攻克的难题。南京医科大学姑苏学院/南京医科大学附属苏州医院(苏州市立医院)的研究团队独辟蹊径,将工程学领域的计算流体动力学(CFD)技术与临床医学深度融合。他们选取一位79

    来源:Journal of Cancer Policy

    时间:2025-08-13

  • 卡罗琳海岭俯冲过程中的序列断裂机制:来自西太平洋雅浦俯冲带多道地震数据的新证据

    Highlight卡罗琳海岭俯冲如何启动?卡罗琳海岭与雅浦海沟的碰撞发生于约20 Ma,这次碰撞事件中断了俯冲过程并抑制上覆板块的火山活动(由雅浦海沟地震活动性及前弧斜坡角闪岩年龄佐证)。然而,中新世雅浦弧(Yap Arc)的火山活动复苏表明大洋高原俯冲在中新世已重启。目前存在两种主流解释模型——要么是卡罗琳板块运动方向改变触发了新的俯冲,要么是太平洋板块的持续推挤迫使高原物质俯冲。Conclusion在上覆板块内,海山结构呈现紊乱且倾斜的反射特征,暗示岩浆活动发育。俯冲板块前端观测到高振幅、向弧倾斜和向海倾斜的反射面,并在海底形成微小位移。瞬时振幅图显示俯冲板块前端的基底内部反射面发生形变。

    来源:Journal of Asian Earth Sciences

    时间:2025-08-13

  • 电子束熔覆CrAl涂层提升N18锆合金高温高压服役性能:温度场模拟与微观结构调控研究

    Highlight试样制备将热轧退火态N18锆合金(Zr-1.04Sn-0.30Nb-0.34Fe-0.08Cr, wt%)切割成10×10×5 mm立方体,表面经3000目砂纸打磨后超声清洗。采用80 wt% Cr与20 wt% Al混合粉末压制1 mm厚预置层,为电子束熔覆(EBC)实验提供标准化基底。网格划分在Abaqus CAE平台建立三维简化模型,根据CrAl涂层与锆合金基体的实际热物参数(导热系数、比热容等),采用局部网格加密策略(如图1所示)平衡计算精度与效率。正交实验设计研究表明当电子束熔覆(EBC)参数优化时,熔覆层可实现无裂纹的冶金结合。本研究选取加速电压(58 kV)、光

    来源:Journal of Alloys and Compounds

    时间:2025-08-13

  • 基于弹簧振子的多模态复合压电能量采集器设计与性能研究

    亮点• 双级时效(680℃+850℃)通过γ′相密集析出实现强度-塑性协同提升0.5μm)• 针状析出物通过阻碍晶界滑动引发灾难性断裂微观组织演变图2显示原始样品中分布着~5μm的大尺寸析出物和~0.8μm的晶界连续析出物。EDS分析证实大尺寸析出物为富Ti的TiC,而细小析出物为富Cr的M23C6。经固溶处理后,M23C6完全溶解,TiC尺寸缩减至2μm以下。针状析出物形成机制这些"性能杀手"的形成分为三个阶段:1)晶界γ′相粗化;2)吸收过量Ti发生取向旋转;3)沿特定方向定向生长。理论计算表明,680℃预时效可降低基体过饱和度,使后续850℃时效时γ′相更稳定,从而抑制针状析出物形核。结

    来源:Journal of Alloys and Compounds

    时间:2025-08-13

  • 锶-硼-铈复合改性铝硅合金的微观结构调控机制与协同性能增强研究

    Highlights• 采用无烧结高压扭转(HPT)技术成功制备复合材料• 三明治状B4C/氧化物/Al界面结构将晶格失配率降低至6.61%和3.86%• 峰值时效复合材料硬度显著提升54%(223 HB),纳米硬度达4.54 GPa,弹性模量161.32 GPa,归因于多尺度协同强化机制Conclusions本研究通过高压扭转(HPT)结合热处理制备B4C/7075Al复合材料,系统揭示了其微观结构演变与性能协同增强机制,主要结论如下:(1) HPT工艺的高静水压力与强剪切变形模式有效促进高密度位错形成(7.83×1014 m-2),同时实现B4C颗粒均匀分散与细化(平均6.89μm)...

    来源:Journal of Alloys and Compounds

    时间:2025-08-13

  • 氢增强碳热还原法高效合成碳化钛(TiC)的机理研究及工艺优化

    Highlight亮点本研究突破传统TiO2碳热还原(carbothermal reduction)的高温瓶颈,通过氢增强策略实现三重增效:1.与C/CO协同还原(synergistic reduction with C/CO)2.降低体系氧势(oxygen potential)促进TiO2→Ti2O3转化3.氢扩散特性(hydrogen diffusivity)构建多孔基质加速气体传输Conclusion结论• 热力学计算证实氢使还原温度降低200°C以上• 实验证明氢使TiCxO1-x成为主相(dominant phase)• 尾气CO含量翻倍验证反应动力学提升• 首次阐明氢通过"还原-氧

    来源:Journal of Alloys and Compounds

    时间:2025-08-13

  • 铁调控(FeCoNiCuZn)O尖晶石高熵氧化物:一种可磁回收的高效暗催化剂用于染料废水处理

    Highlight本研究通过调控Fe/(ZnNiCuCo)摩尔比(x=0.25-1.5),采用柠檬酸凝胶燃烧法合成具有尖晶石结构的磁性高熵氧化物(HEO-Fe-x)。该材料由尖晶石相HEO与CoCu合金相构成纳米异质结,在强酸性条件下展现卓越的暗催化性能——HEO-Fe-1在20分钟内降解90%以上RhB染料,其机理归因于催化剂表面电子与溶液中O2反应生成活性自由基。Material synthesis所有化学试剂均直接使用未进一步纯化。将Fe(NO3)3·9H2O、Zn(NO3)2·6H2O等金属盐与柠檬酸按化学计量比混合,经凝胶化、干燥后400℃煅烧2小时,获得多孔结构HEO-Fe-x催化

    来源:Journal of Alloys and Compounds

    时间:2025-08-13

  • 协同预时效与预应变处理增强AA6111合金烘烤硬化响应及力学性能的机制研究

    亮点通过预应变(PS)与预时效(PA)的协同调控,显著抑制了Al-Mg-Si-Cu合金的自然时效(NA)负面效应,并优化了烘烤硬化响应(BHR)。特别值得注意的是,PS1PAPS2处理样本展现出ΔHV=26.9 HV的卓越BHR和305.2 MPa的抗凹强度——这归功于PS1引入的位错加速了PA过程中原子团簇(Cluster (2))的形成,而PS2则为β″/Q′相提供了优先形核位点。结论本研究系统阐明了不同预处理组合对AA6111合金时效行为的调控机制:1.所有预处理均能缩短峰值时效时间并提升硬度,其中PS1PAPS2样本表现最优2.PSPA样本因位错湮灭效应呈现优异的冲压成型性(PB前低屈

    来源:Journal of Alloys and Compounds

    时间:2025-08-13

  • 钨元素调控Ti42Al5MnxW合金中C14 Laves相形成动力学机制及其对βo相稳定性的影响

    Highlight在含Mn的β相固化γ-TiAl合金中,我们揭示了W元素如何像"分子刹车"一样延缓有害Ti(Mn,Al)2 Laves相的析出。这种BCC结构的金属间化合物(空间群P63/mmc)原本会像"微裂纹孵化器"般损害材料性能,但W通过增强βo相稳定性,将其析出温度窗口压缩了35%。Experimental section99.97wt.%),通过真空感应熔炼(VIM)制备Ti42Al5MnxW(x=0,0.5,0.8,1.0)合金锭。就像调制精密配方,我们严格控制成分偏差<0.3at.%,确保后续相变动力学研究的可靠性。Effect of W on Laves phase forma

    来源:Journal of Alloys and Compounds

    时间:2025-08-13

  • 小离子半径R3+调控的双钙钛矿Lu2-xYxNiMnO6磁性相互作用与轨道有序化研究

    Highlight亮点聚焦本研究采用低温水热法成功合成Lu2-xYxNiMnO6系列材料,突破传统高压合成限制。高角环形暗场扫描透射电镜(HAADF-STEM)直接观测到Ni2+和Mn4+的岩盐有序排列,磁性测试显示随着R3+离子半径减小,磁有序温度呈现非线性变化,证实轨道有序化对NNN AFM相互作用的增强效应。Crystal Structure晶体结构揭秘XRD精修表明所有样品均为单斜相(空间群P21/n),当R3+离子半径从Y3+(1.019 Å)减小至Lu3+(0.977 Å)时,晶胞体积收缩4.2%。拉曼光谱发现[MnO6]八面体倾斜角增加12°,这种"皱褶效应"显著增强B位磁离子的

    来源:Journal of Alloys and Compounds

    时间:2025-08-13


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