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硫电子桥介导的CuInS2/CuS异质结构实现高选择性CO2光还原制备C2H4
Highlight硫电子桥介导的CuInS2/CuS异质结构通过协同优化载流子动力学与反应热力学,实现了CO2至C2H4的突破性转化效率(98.22%)。Morphology and structure characterization如图1(a)所示,CuInS2/CuS异质结的制备始于花状CuS核的结晶,其作为结构模板诱导In3+与硫富集表面反应,驱动CuInS2沿CuS晶面外延生长。这种逐步过程形成了紧密耦合的异质界面,硫桥键显著降低了接触势垒。Conclusions该工作通过一步溶剂热法构建的CuInS2/CuS异质结构,其原位形成的硫电子通道不仅提升了光生载流子(photogener
来源:Chinese Journal of Catalysis
时间:2025-08-10
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FeNC壳层稳定的L10-PtFe金属间化合物纳米颗粒:高性能氧还原催化剂的设计与突破
Highlight本研究通过整合金属-氮-碳(M-N-C)结构与碳壳层优势,开发出具有铁-氮-碳(FeNC)保护壳的L10有序PtFe金属间化合物纳米颗粒(L10-PtFe@FeNC)。Fe-菲咯啉前驱体的强配位作用实现了Fe物种在Pt晶种上的均匀分布,形成的FeNC壳层在高温退火和苛刻反应条件下有效抑制了纳米颗粒(NPs)的团聚和溶解。Chemical and reagents实验采用六氯铂酸(H2PtCl6)、三氯化铁(FeCl3)为金属源,菲咯啉(Phen)为氮碳前驱体,以科琴黑EC-300J为载体,所有化学品均未经纯化直接使用。Physical characterization of
来源:Chinese Journal of Catalysis
时间:2025-08-10
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光催化脱钨酸盐+Pd/C体系中金属/H+位点调控实现糠醛温和条件下高效转化为糠乙醚
亮点速览我们开发了一种基于NaDT+Pd/C的光诱导催化转移氢化(CTH)体系,在室温条件下高效将糠醛(FF)转化为高附加值生物燃料糠乙醚(FEE)。溴苯(PhBr)作为关键添加剂,通过动态调节Pd表面Br原子吸附,巧妙平衡H+位点(促进缩醛化)与Pd位点(催化加氢)的协同作用,最终实现92.7%的FEE收率。结果与讨论实验表明(表1),NaDT在365 nm光照下既能作为光催化剂又能作为氢原子转移(HAT)催化剂,而Pd/C负责将乙醇提供的活性氢(H*)用于加氢反应。当添加30 μmol PhBr时,FEE产率从基准值提升至92.7%。表征数据揭示:Br原子在Pd表面的可逆吸附能精准调控H+
来源:Chinese Journal of Catalysis
时间:2025-08-10
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硫掺杂介孔碳材料的可控制备及其在超级电容器与钠离子电池中的双功能应用
随着全球能源转型加速,高性能储能器件面临两大核心挑战:传统锂离子电池受限于锂资源稀缺和安全性问题,而超级电容器(SCs)虽功率密度优异却因能量密度不足难以独立供电。在这一背景下,钠离子电池(SIBs)因其钠资源丰富和与锂相似的电化学特性成为研究热点,但其电极材料仍存在离子传输效率低和容量衰减快等问题。与此同时,介孔碳材料虽具有可调控的孔结构和良好的稳定性,但本征比表面积和表面化学性质的限制导致其电化学性能难以突破。针对上述问题,青海民族大学化学与材料科学学院、青海省纳米材料与纳米技术重点实验室的研究团队在《Carbon Trends》发表了一项创新研究。他们采用酚醛树脂为碳前驱体,以兼具硫源和
来源:Carbon Trends
时间:2025-08-10
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魔芋葡甘聚糖/海藻酸多糖水凝胶搭载磷脂酰胆碱纳米颗粒实现猪源成纤维细胞无激素培养脂肪生产
Highlight培养脂肪是提升培养肉(cultured meat)感官接受度和营养价值的关键组分。本研究通过构建搭载磷脂酰胆碱纳米颗粒(PC NPs)的魔芋葡甘聚糖/海藻酸(KGM/Alg, KA)复合水凝胶(KP支架),首次实现猪源成纤维细胞的无激素高效成脂分化,其多不饱和脂肪酸(PUFA)含量较传统诱导方案提升2.1倍。材料与方法材料95%,Mw=500 kDa)购自中国厂商,海藻酸(Alg,M/G=1.1,Mw=934 kDa)和磷脂酰胆碱(PC)为Sigma/Sangon产品。KP支架构建基于Yuan等的方法改良:将PC纳米颗粒(PC NPs)负载于KA水凝胶中,形成具有纳米复合结构
来源:Carbohydrate Polymers
时间:2025-08-10
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智能电网近场通信网络与设备的攻击面分析及安全防护策略研究
随着全球能源转型加速,智能电网(Smart Grid, SG)通过整合信息通信技术(ICT)实现了电力系统的智能化升级。然而,这种变革也带来了新的安全挑战——乌克兰电网大停电、Aurora攻击等事件表明,传统集中于中央控制系统的防护已无法应对新型威胁。更令人担忧的是,近年来出现的"物联网需求操纵"(Manipulation of Demand via IoT, MadIoT)攻击,通过协调控制高功率物联网设备制造供需失衡,可能导致大规模停电。尽管智能电表、逆变器等边缘设备是电网数字化转型的关键节点,但其采用的近场通信(Near-Field Communication, NFN)协议和固件却长期
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基于Vision Transformer与SRU++的注意力驱动递归视频异常检测框架
在公共安全领域,监控摄像头每天产生海量视频数据,但人工筛查效率低下且容易遗漏关键异常事件。传统视频异常检测(Video Anomaly Detection, VAD)面临三大困境:长视频中异常事件稀疏难定位、复杂场景下细微异常难捕捉、实时处理对计算资源要求苛刻。尤其对于暴力、爆炸等突发性公共安全事件,现有基于CNN-LSTM的模型存在长程依赖捕捉不足、推理延迟高等问题,而纯Transformer架构又面临计算量爆炸的挑战。针对这些行业痛点,United International University(联合国际大学,孟加拉国)计算机科学与工程系的研究团队创新性地提出"注意力驱动递归"的混合架构
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基于生物聚合物与营养物回收驱动的城市污水再生新型负碳侧流MBMBR工艺研究
亮点本研究开发了一种革命性的侧流MBMBR工艺,通过"捕获-转化-增值"三位一体策略,将污水处理厂转变为资源工厂。处理性能MBMBR系统在1.0小时超短水力停留时间(HRT)下展现出惊人效能:有机负荷高达3.6 g COD/L/d时仍保持92.7%的氮保留率,相当于在"高速公路上完成精密化学实验"。生物聚合物金矿从系统回收的藻酸盐类外聚合物(ALE)产量(272.9 mg/g VSS)较传统活性污泥法(CAS)提升43%,这些"微生物制造的天然高分子"可应用于阻燃涂层、缓释肥料等领域。碳中和密码该工艺的碳补偿能力(837.45 g CO2e/m3)是CAS-MBR的9.5倍,最终实现"负碳污水
来源:Water Research
时间:2025-08-10
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仿榴莲皮金字塔阵列Janus水凝胶太阳能蒸发器:基于宽带光捕获的高效海水淡化研究
Highlight本研究受榴莲表皮微观结构启发,创新构建了金字塔阵列光热蒸发器(SPP@PAM)。其上层为聚吡咯(PPy)涂覆的超疏水金字塔泡沫(SPF),下层是氨基化碳纳米管(AMCNTs)交联的聚乙烯醇/琼脂水凝胶(PAM)。这种Janus结构通过三维光捕获设计将反射损耗降至8.2%,光吸收率高达96.3%,同时利用孔隙梯度实现自驱动水传输。Section snippetsSPP@PAM的制备与表征如图2a所示,通过原位生长法在金字塔聚氨酯(PU)基底上制备聚吡咯涂层(PP),再经冻融循环聚合将水凝胶层(PAM)与光热层集成。AMCNTs网络形成低蒸发焓(1.72 kJ/g)的水通道,而金
来源:Water Research
时间:2025-08-10
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黄铁矿驱动混合营养反硝化中自养与异养电子供体的协同机制及其在高效脱氮中的应用
Highlight本研究亮点在于揭示了黄铁矿与有机碳源的协同增效机制:1)构建了反应速率(k=0.116 h-1)超越传统自养(k=0.033 h-1)和异养系统(k=0.085 h-1)的PMD体系;2)通过上调NAP、NIR等反硝化基因及Fcc、CysJI等硫代谢基因实现代谢通路协同;3)有机碳促进微生物分泌蛋白加速黄铁矿腐蚀,缓解钝化效应。Nitrogen removal in batch reactors在批次反应器中,经过10个批次驯化后,混合营养组(R3)展现出最优脱氮性能,出水总氮(TN)稳定在6.33 mg/L,显著低于自养组(R1)的14.48 mg/L。动力学分析显示PMD
来源:Water Research
时间:2025-08-10
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紫外线诱导大肠杆菌VBNC状态形成与复苏机制:基于ATP代谢激活及生物膜介导的恢复研究
Highlight• 低UV剂量(4.5 mJ/cm2)诱导大肠杆菌进入代谢活跃的VBNC状态,而高剂量抑制代谢活性但未完全灭活细菌• UV通过非常规途径诱导VBNC形成:引发DNA损伤,recA基因表达水平可作为评估复苏潜力的生物标志物• 生物膜分泌的酪氨酸样EPS和C14信号分子显著加速VBNC细菌复苏Effect of UV disinfection on the state of VBNC E. coli如图3所示,当UV剂量超过4.5 mJ/cm2时,细菌可培养性迅速丧失,但超过90%的细胞仍保持呼吸活性,表明其已进入VBNC状态。VBNC细菌比例最初飙升至182.3%,之后逐渐下降
来源:Water Research
时间:2025-08-10
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生物炭强化农业废弃物高固厌氧消化过程中的腐殖化与沼渣成熟机制研究
Highlight生物炭的添加使厌氧消化系统的甲烷产量提升14.73%(188.19 mL/g VS),虽低于部分文献报道值,但显著推动腐殖化进程:腐殖酸(HA)含量增加26.30%,HA/FA比率提高31.34%。固态13C NMR和二维FTIR-COS分析表明,生物炭通过芳香碳结构和氧化基团促进分子聚集,XPS证实其增强消化物的芳香性(SUVA254↑23.85%)。微生物测序显示生物炭富集产甲烷古菌,但腐殖质积累可能部分抵消其作为电子穿梭体(electron shuttle)的正面效应,这解释了甲烷增产幅度有限的原因。Conclusion本研究表明,生物炭虽对甲烷产量提升有限,但通过非共
来源:Water Research
时间:2025-08-10
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纳米枝晶电穿孔与纳米限域氯化协同策略高效消除抗生素抗性基因
亮点我们开发了一种纳米枝晶电穿孔与纳米限域氯化分工协作的策略,用于抗生素抗性细菌(ARB)灭活和胞内抗生素抗性基因(i-ARGs)降解。通过利用纳米枝晶的"避雷针效应"在低电压下触发局部增强电场和消毒剂密度,中空纳米尖端的纳米限域效应得到显著增强,从而大幅提升电穿孔和氯化作用对细胞损伤、氯渗透/基因释放和i-ARGs降解的效率。化学试剂与材料所有化学试剂包括钛酸四丁酯(C16H36O4Ti)、盐酸(HCl)、硼酸(H3BO3)、氟钛酸铵((NH4)2TiF6)、次氯酸钠(0.1 M NaClO)和二氧化氯(1000 mg L-1 ClO2)均为分析纯。石墨毡购自辽宁金谷碳材料有限公司,切割成特
来源:Water Research
时间:2025-08-10
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基于重组Ol-BTSP蛋白的间接ELISA法在羊群中监测拉合尔钝缘蜱暴露的研发与现场验证
蜱虫虽小,危害却大。作为多种人畜共患病的传播媒介,拉合尔钝缘蜱(Ornithodoros lahorensis)的监测一直是防控相关疾病的关键环节。然而传统直接监测方法效率低下,难以大规模应用。更棘手的是,不同蜱种间的唾液蛋白高度相似,如何找到特异性标志物成为技术突破的瓶颈。中国检验检疫科学研究院/国家市场监督管理总局动植物检疫安全技术创新中心的徐晓林(Xiaolin Xu)团队另辟蹊径,将目光投向蜱虫唾液中的关键蛋白——BTSP(Tick salivary protein),试图通过血清学检测破解这一难题。研究人员采用重组蛋白表达技术获得rOl-BTSP,通过Western blot验证其特
来源:Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports
时间:2025-08-10
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印度泰米尔纳德邦帕拉尼山曼纳瓦努尔牧区羊群骚扰性虻科昆虫的形态学鉴定与DNA条形码研究
在印度泰米尔纳德邦帕拉尼山曼纳瓦努尔的牧场上,羊群长期遭受不明昆虫的叮咬骚扰,导致动物焦躁不安甚至引发皮肤炎症。这类被当地牧民称为"吸血飞虫"的害虫,不仅影响绵羊的采食效率,还可能传播人畜共患病。然而,由于虻科昆虫(Tabanidae)种类繁多且形态相似,传统鉴定方法难以精准识别具体虫种,这给针对性防控措施的制定带来巨大挑战。针对这一难题,ICAR-中央绵羊与羊毛研究所(印度农业研究委员会-中央绵羊与羊毛研究所)的研究团队G. Nagarajan等人开展了一项创新性研究。他们结合传统形态分类学和现代分子生物学技术,首次系统鉴定了该地区骚扰羊群的虻科昆虫种类,并建立其DNA条形码数据库。相关成果
来源:Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports
时间:2025-08-10
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谷胱甘肽-S-转移酶(GST)作为牛慢性肝片形吸虫病肝损伤标志物的诊断价值研究
Highlight研究设计本研究在埃及Assiut的Dronka屠宰场开展,选取32头2-3岁自然感染肝片形吸虫的牛,采集粪便样本(用于虫卵沉淀计数)、血液样本(制备血清检测GST)及肝组织样本(分别用于病理学检查和GST匀浆测定)。动物分为四组:重度感染组(SG)、中度感染组(MoG)、轻度感染组(MiG)和未感染对照组(C-ve)。粪便虫卵计数如图1所示,C-ve组未检出虫卵,SG组虫卵负荷显著高于其他组(P<0.05),MoG与MiG组计数接近。谷胱甘肽-S-转移酶(GST)水平肝匀浆与血清GST值(nmol/g蛋白)趋势一致(图2-3)。SG和MoG组GST显著低于MiG和C-v
来源:Veterinary Parasitology
时间:2025-08-10
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牛种特异性体液免疫应答对结节性皮肤病疫苗接种的影响及其相关因素分析
在全球畜牧业面临结节性皮肤病(LSD)威胁的背景下,这种由LSD病毒(LSDV)引起的烈性传染病已从非洲扩散至亚洲和欧洲,2023年韩国报告首例病例后,疫苗接种成为防控关键。然而,现有研究多集中于Holstein牛种,对韩国本土牛Hanwoo等品种的免疫应答特性知之甚少。更棘手的是,不同牛种的遗传背景可能导致疫苗效果差异,但相关机制尚未阐明。针对这一科学盲区,韩国农村振兴厅国立畜产科学院的研究团队开展了一项开创性研究。他们选取65头Holstein、Jersey和Hanwoo牛,接种Neethling株减毒活疫苗(Lumpyvax®),通过18周纵向监测发现:Holstein牛的抗体滴度(S/
来源:Veterinary Immunology and Immunopathology
时间:2025-08-10
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超声辅助提取茜草废弃茎秆多糖的绿色高效工艺优化及构效关系研究
茜草(Rubia cordifolia L.)作为传统药用植物,其根部被广泛用于治疗异常子宫出血、关节炎等疾病,但占植株大部分的茎秆常被作为废弃物丢弃。这些"废料"实则蕴含具有抗氧化、降血糖等活性的多糖成分,但传统热水提取(HWE)存在能耗高、效率低等问题。如何实现废弃生物质资源的高效绿色转化,成为研究者亟待解决的难题。哈尔滨工业大学医学与健康学院食品营养与健康系的研究团队创新性地采用超声辅助提取(UAE)技术,通过系统优化成功从茜草废弃茎秆中提取出高活性多糖。研究发现,在52.5°C、43分钟、310 W功率和32 mL/g液固比的优化条件下,多糖得率达5.97%,较HWE提升77.15%。
来源:Ultrasonics Sonochemistry
时间:2025-08-10
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弹性固体约束下可压缩球状液体中单空化气泡动力学研究
在自然界和工业应用中,弹性固体包裹的液体环境中空化气泡广泛存在,其产生的局部高温(数千度)、高压(数GPa)和冲击波等极端物理效应,在生物医学工程、声化学反应器和材料处理等领域具有重要应用价值。然而,现有理论模型或忽略液体可压缩性效应,或仅考虑零阶可压缩性近似,亦或假设弹性固体无限厚,难以准确描述高频(≥1 MHz)或高压(≥5 MPa)超声激励下的气泡动力学行为。中国计量大学科学学院的研究人员通过建立耦合流体-固体力学模型,首次系统研究了有限厚度弹性固体约束的可压缩球状液体中单空化气泡的动力学特性。该成果发表在《Ultrasonics Sonochemistry》期刊,通过理论推导和数值模拟
来源:Ultrasonics Sonochemistry
时间:2025-08-10
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肝移植术后第七日综合征的灾难性结局:病例报告与预警模型构建的临床启示
在肝移植技术已臻成熟的今天,术后并发症管理仍是临床面临的重大挑战。其中第七日综合征(7DS)犹如"移植界的暴风眼"——虽然发生率仅0.5%-5.1%,但患者在术后第7天左右会毫无征兆地出现肝功能急剧恶化,死亡率高达80%以上。这种"平静后的突然风暴"让临床医生束手无策,因为其发病机制至今未明,既不符合典型排斥反应特征,又无法用血管栓塞或感染来解释。山东省烟台市肝胆外科与肝移植科的王晓团队在《Transplantation Proceedings》报道了一例极具警示意义的病例。一位52岁肝癌复发患者在接受靶向免疫联合治疗(贝伐珠单抗+信迪利单抗)后,虽然肝移植手术过程顺利,却在术后第6天突发高热
来源:Transplantation Proceedings
时间:2025-08-10