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末次盛冰期以来海平面变化对珠江口边缘深水区陆源沉积输入的控制机制研究
Highlight亮点发现本研究揭示珠江口边缘(陆架边缘水深250m)自末次盛冰期(LGM)以来,深水区陆源沉积输入呈现三阶段演化特征:冰期高输入、冰消期递减、间冰期低输入,与海平面低位(lowstands)、上升期(rising)和高位(highstands)完美耦合。特别值得注意的是,在冰消期海平面快速上升阶段(对应Heinrich Stadial 1/HS1和Bølling-Allerød/B-A事件),陆架快速淹没导致陆源输入出现千年尺度的骤降。Implications科学启示该发现具有双重重要意义:首先证实即使陆架边缘水深远超120m(LGM海平面下降幅度),冰期-海平面(glaci
来源:Sedimentary Geology
时间:2025-08-02
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波兰东部冰下砾岩:冰盖基底条件的敏感记录器及其对古气候重建的启示
Highlight冰下砾岩作为冰盖基底条件的敏感记录器——以波兰东部为例讨论欧洲中部低地已报道的更新世钙质胶结砂砾多被解释为渗透作用产物("渗流假说")。唯独Drozdowski (1991)对波兰北部"Grudziądz砾岩"的研究提出了不同机制——认为其形成与冰川过程直接相关。本研究首次证实:当冰盖前缘推进至永久冻土(permafrost)覆盖的基底时,会产生独特的冰下钙化砾岩。结论该冰下成因钙化砾岩是冰盖边缘带的独特记录,其形成受两大关键因素控制:永久冻土存在:冻结的冰水沉积物形成巨型障碍体(mega-scale obstacles),阻碍冰体运动并导致冰下水压升高;冰川构造变形:基底褶
来源:Sedimentary Geology
时间:2025-08-02
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基于金属塑性流动的新型吸能锚杆恒定承载力参数研究及其工程优化
随着开采深度增加,地质应力条件日益严峻,岩爆、煤爆等动力灾害频发。传统螺纹钢锚杆虽能有效控制岩体变形,但其伸长率不足10%,难以满足大变形条件下的能量吸收需求。自1970年代以来,Cone-bolt等吸能锚杆相继问世,但受限于摩擦耗能机制和钻孔损伤问题,其性能稳定性与成本效益始终难以兼得。中国矿业大学深部岩土力学与地下工程国家重点实验室的研究团队另辟蹊径,提出了一种基于金属塑性流动原理的新型吸能锚杆,通过钢球在套管内的可控塑性变形实现能量耗散,兼具50%高伸长率和可调恒定承载力的双重优势。研究人员采用理论分析、数值模拟与实验验证相结合的方法开展系统研究。首先基于滚动接触理论建立球-矩形接触力学
来源:Results in Engineering
时间:2025-08-02
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绿色溶剂替代正己烷的理性设计:低共熔溶剂增强海水淡化性能的计算与实验研究
全球水资源短缺问题日益严峻,传统海水淡化技术依赖的薄膜复合(TFC)膜制备过程中,正己烷等有机溶剂存在挥发性高、毒性大等环境隐患。如何开发绿色替代溶剂,同时提升膜性能,成为环境工程和材料科学领域的重要挑战。针对这一难题,巴基斯坦COMSATS大学伊斯兰堡分校(拉合尔校区)化学工程系的研究团队创新性地提出采用低共熔溶剂(DES)替代正己烷,通过理性设计和实验验证,成功开发出高性能可持续TFC膜。相关成果发表在《Results in Chemistry》期刊。研究采用计算化学与实验相结合的策略:通过高斯软件计算溶剂-单体相互作用能,筛选最优DES配方;采用相转化法制备聚丙烯腈基底;通过界面聚合构建
来源:Results in Chemistry
时间:2025-08-02
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压力调控ASnF3(A = K, Rb)钙钛矿光电性能的第一性原理研究及其应用前景
随着全球能源需求增长和环境问题加剧,开发高效、环保的可再生能源材料成为研究热点。太阳能作为最丰富的可再生能源之一,其转换效率的提升依赖于新型光电材料的突破。传统铅基钙钛矿(如MAPbI3)虽具有优异的光电性能,但铅的毒性限制了其大规模应用。为此,寻找无毒替代材料并优化其性能成为关键科学问题。氟钙钛矿因其宽禁带、高热稳定性等特点备受关注,但如何通过可控手段(如压力调控)进一步提升其性能尚不明确。针对这一挑战,来自库尔纳工程技术大学(Khulna University of Engineering & Technology, KUET)材料科学与工程系的研究团队采用第一性原理计算,系统研究
来源:Results in Materials
时间:2025-08-02
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双回路阀控缸系统的扩展滑模观测器增强鲁棒控制策略研究
在煤炭机械化开采领域,液压支架推进系统的控制性能直接关系到工作面自动化水平。然而井下恶劣环境(粉尘、潮湿、温度波动)常导致电液比例阀发生卡滞、磨损甚至堵塞,造成执行机构响应延迟或失效。更棘手的是,当采用双回路冗余设计提升可靠性时,回路切换过程会产生剧烈的流量压力波动,这对大采高支架的稳定性构成新的挑战——现有PID、模糊控制等方法在面对这类强非线性、参数时变的扰动时往往力不从心。辽宁工业大学机械工程学院的研究团队在《Results in Engineering》发表的研究中,创造性地将扩展滑模观测器(ESMO)与鲁棒滑模控制(RSMC)相结合,构建了一套针对双回路阀控缸系统的智能容错方案。他们
来源:Results in Engineering
时间:2025-08-02
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基于15电平降开关数多电平逆变器的并联有源电力滤波器提升电能质量研究
在现代电力系统中,随着变频器、整流装置等非线性负载的广泛应用,谐波污染已成为威胁电网安全的"隐形杀手"。这些谐波不仅会导致变压器过热、电缆绝缘老化,还会引发电容谐振等严重事故。传统解决方案如无源滤波器存在调谐困难、易引发谐振等缺陷,而常规有源滤波器又面临开关损耗大、成本高等问题。针对这一技术瓶颈,印度特里普拉大学电气工程系的研究团队创新性地将降开关数多电平逆变器(Reduced Switch Multilevel Inverter, RSMLI)技术与并联有源电力滤波器(Shunt Active Power Filter, SAPF)相结合,在《Results in Engineering》发
来源:Results in Engineering
时间:2025-08-02
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自然资源依赖的双刃剑:基于随机前沿分析的生产率、资源租金、治理与可持续性研究
亮点本研究突破传统GDP增长视角,首次通过随机前沿框架量化资源租金对技术效率的边际效应,为破解"资源诅咒"提供了生产率维度的新证据。发现CO2排放与治理质量的非线性调节效应,为绿色矿业转型提供了精准政策靶点。理论框架基于柯布-道格拉斯生产函数构建增长核算模型:Yi,t = Ai,tKi,tεKLi,tεL其中TFP(Ai,t)包含技术进步和效率改进双重内涵。通过测算生产可能性边界的距离,揭示资源依赖如何通过技术无效率路径影响生产率。结果与讨论跨截面依赖检验(CD=3.21,p<0.01)支持采用二代面板单位根检验。估计显示:资源租金占GDP比每增加1%,弱治理(WWGI<-0.5)国家TFP提
来源:Resources Policy
时间:2025-08-02
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基于高级动态规划的间歇性可再生能源微电网优化能量管理研究
Highlight本研究提出了一种针对独立微电网的新型能量规划与管理框架,通过整合高级动态规划(ADP)与概率不确定性建模,突破了现有方法的局限性。其创新性体现在:ADP实时决策系统:相比传统确定性优化,ADP能高效解决多阶段复杂决策问题,实现微电网更快响应与自适应管理。可再生能源(RER)间歇性的随机规划:采用概率分布函数(PDF)量化再生能源波动,构建比传统“完美预测”模型更鲁棒的预测性能量策略。电池与分布式发电(DG)的协同优化:动态调节电池运行状态,解决过度循环和弃光弃风问题,确保DERs的稳定能量分配。Formulation of the proposed study为适配优化框架,
来源:Renewable Energy
时间:2025-08-02
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碳边境调节机制(CBAM)下绿色电力与碳交易市场的协同减排效应研究
Highlight亮点本研究首次构建了整合CBAM、电力市场、绿色电力(GE)和碳交易(CET)的四维系统动力学(SD)模型,揭示了多市场协同作用对碳密集型产业出口成本的动态影响机制。Results结果通过2026-2037年的模拟发现:钢铁出口成本将在2030年激增1000元/吨,2034年免费配额取消后飙升至3000-4000元/吨2"效应工业电气化率每提升10%,出口碳成本可下降7-9%Discussion讨论SD模型有效捕捉了市场间的非线性反馈:• GE价格受CBAM影响呈现"阶梯式增长",2034年后年均涨幅达12%• 碳价在CET市场呈现"政策驱动型"波动,与EU ETS价差缩小至
来源:Renewable Energy
时间:2025-08-02
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热无序效应对铅金属热力学EXAFS参数的影响:基于量子统计微扰理论的系统性研究
亮点基于量子-非谐相关爱因斯坦(QACE)模型,本研究突破经典统计极限(CSL)的温区限制,首次实现铅金属在0-600K全温区内热力学EXAFS参数的精准预测。通过直接解析Morse势参数,揭示了声子(phonons)相互作用导致的非谐效应对EXAFS振幅衰减和相位偏移的定量影响。计算方法采用四阶展开的Morse势描述原子对相互作用,其中势阱深度D和宽度参数α通过实验EXAFS数据直接拟合获得。结合量子统计微扰理论,推导出显式解析的关联爱因斯坦频率ωE和温度θE表达式,显著提升了低温区量子效应与高温区非谐效应的耦合计算精度。主要发现局域力常数显示显著的温度依赖性:一阶力常数k(1)在300K时
来源:Radiation Physics and Chemistry
时间:2025-08-02
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基于环氧树脂混合物的5岁儿童骨组织等效新型儿科拟人体模研发
Highlight本研究成功开发了一种新型儿科拟人体模,采用低成本、易获取的本土材料实现5岁儿童骨组织等效性。通过环氧树脂基混合材料与室温硫化(RTV)硅胶模具技术,精准复现了儿童骨骼的CT值(611±24 HU)及物理特性,为儿科影像质量控制和剂量优化研究提供了重要工具。Phantom Materials Preparation Procedure电离辐射与组织相互作用时的散射和吸收机制取决于原子的有效原子序数(Zeff)和电子密度。研究中通过以下公式计算Zeff以验证材料等效性:[公式]。其中Zi为原子序数,通过调控环氧树脂中无机粉末的比例,使材料在光子衰减特性上匹配儿童骨骼。Result
来源:Radiation Physics and Chemistry
时间:2025-08-02
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中亚东北部伊犁黄土Rb/Sr比值的新解译:揭示春季-初夏温度变化的古环境指示意义
Highlight亮点发现本研究突破传统认知,首次揭示中亚伊犁盆地黄土的铷锶比(Rb/Sr)与3-6月温度(特别是3月、5月和6月)呈现显著负相关关系。与中国黄土高原(CLP)受淋溶作用主导不同,该地区Rb/Sr变化主要受温度调控的植被动态所驱动——当春季至初夏温度升高时,茂盛的植被会像"生物泵"般加速吸收土壤中的Sr元素,导致Rb/Sr比值降低。Geochemical elements analysis地球化学元素分析采用奥林巴斯Innov-X DPO-4050手持式X射线荧光分析仪对78份表层土壤样品进行检测。所有样品在60°C烘干24小时后,经200μm筛网过滤,取5g样品压制成分析专用
来源:Quaternary Science Reviews
时间:2025-08-02
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基于硬脂酸蚀刻与氨基改性SiO2/环氧树脂复合沉积的AlSi10Mg合金超疏水防腐涂层研究
Highlight亮点本研究创新性地采用化学-机械协同策略,通过硬脂酸蚀刻保留增材制造(AM)合金的结构优势,同时在环氧树脂固化过程中自组装低表面能纳米二氧化硅球,形成机械互锁的微纳分级结构。与传统激光蚀刻-硅烷化方法相比,我们的喷涂技术可均匀覆盖复杂3D打印部件,无需掩模或真空设备。Section snippets研究片段原材料采用商业AlSi10Mg合金板作为基材,其成分如表1所示。SiO2纳米颗粒(平均粒径30 nm,纯度99%)和乙酸乙酯(CH3COOC2H5,分析纯)购自上海麦克林生化科技有限公司。γ-氨丙基三乙氧基硅烷(APTES)、氯化钠(NaCl)、无水乙醇(CH3CH2OH)
来源:Progress in Organic Coatings
时间:2025-08-02
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综述:基于聚丙烯酸酯改性的MXene Pickering乳液具有适宜光热性能的皮革用热涂层
材料与方法研究采用十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)为模板合成介孔SiO2纳米容器,通过物理分散法分别负载BTA和FITC。扫描电镜(SEM)显示所得SiO2-BTA和SiO2-FITC颗粒呈90-110nm的均匀球形,X射线衍射(XRD)证实负载后介孔结构有序度降低。傅里叶变换红外光谱(FTIR)检测到BTA的N-H键(3415cm-1)和FITC的-N=C=S基团(2100cm-1)特征峰。刺激响应特性在pH=13的碱性环境中,SiO2介孔结构发生解序,24小时内BTA和FITC的累计释放率分别达82.7%和85.3%。荧光显微镜观察到FITC在破损处10分钟内即发出明显绿色荧光,其-N=C
来源:Progress in Organic Coatings
时间:2025-08-02
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生物基香草醛衍生的氮磷协同阻燃剂:高性能热塑性聚氨酯的可持续阻燃策略
亮点本研究开发了一种基于香草醛的生物衍生氮磷协同阻燃剂(PVD),仅需4 wt%的添加量即可使热塑性聚氨酯(TPU)达到UL-94 V-0级阻燃标准,极限氧指数(LOI)从20.2%显著提升至27.3%。在6 wt%添加量时,复合材料的热释放峰值(PHRR)和总烟产量(TSP)分别降低33.7%和43.2%,同时机械性能得到增强。材料表征通过傅里叶变换红外光谱(FTIR)对PVD结构进行解析:在香草醛谱图中观察到3100-3500 cm-1的羟基(—OH)和1668 cm-1的羰基(C=O)特征峰;而对苯二胺(PPD)的3377 cm-1处出现N—H键伸缩振动峰。DOPO的特征P—H键吸收峰位
来源:Progress in Organic Coatings
时间:2025-08-02
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超薄金属纳米颗粒/丙烯酸树脂复合涂层的可见-红外兼容隐身性能建模与优化
Highlight不同金属NPs对可见光吸收的影响11种金属分为过渡金属(Ti、Cr、Mn等)和贵金属(Cu、Ag、Au)两类。通过分析纳米颗粒尺寸在20-100nm范围内对吸收效率因子(Qabs)的影响发现,过渡金属NPs在可见光波段(380-780nm)展现出独特的尺寸依赖性吸收特性,而贵金属NPs则表现出显著的局域表面等离子体共振(LSPR)效应。关键参数优化机制研究揭示了NPs尺寸、体积分数(fv)和涂层厚度的协同调控规律:• 粒径50nm的Ti NPs可实现最大LSPR增强• 2%体积分数达到渗透阈值时形成最优散射网络• 1.5μm涂层厚度平衡了光子吸收路径与红外反射需求结论90%可
来源:Progress in Organic Coatings
时间:2025-08-02
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基底加热与偶联剂协同作用构筑高耐久性电喷涂超疏水涂层
Highlight基底加热与偶联剂协同效应显著提升电喷涂超疏水涂层的性能极限。Materials采用聚偏氟乙烯粉末(PVDF)和炭黑纳米颗粒(CB)作为主要成分,γ-氨丙基三乙氧基硅烷(KH550)作为偶联剂。溶剂包括丙酮、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)、无水乙醇等,所有试剂均来自中国供应商。Wettability of coatings研究发现:低CB含量(≤1 wt%)浆料随温度升高疏水性降低,而高CB浆料(≥10 wt%)在≤100°C时疏水性增强。特别值得注意的是,含150 wt% CB和1 wt% KH550的样品在100°C沉积时(Sample-DM),展现出接触角162°±3°和
来源:Progress in Organic Coatings
时间:2025-08-02
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基于织物微纳多层结构设计的辐射制冷与红外隐身功能材料研究
Highlight通过两步法成功制备PA66/Cu NPs/棉复合纺织品:原位水热生长Cu NPs后采用溶液吹纺技术喷涂PA66。形貌分析显示Cu NPs和PA66纤维均匀覆盖在棉织物表面,通过调节PA66浓度可控制纤维直径和多孔结构,有效散射太阳短波。Materials平纹棉织物(135 g/m2,经密570/10 cm,纬密280/10 cm)由武汉裕大华纺织有限公司提供。聚酰胺66(PA66,Zytel 101 L)购自杜邦公司。盐酸多巴胺(纯度98%)由Aldrich化学公司供应。二甲基胺甲基硼烷(DMAB)、二水氯化铜(CuCl2·2H2O)、乙二胺四乙酸(EDTA)和硼酸(H3BO
来源:Progress in Organic Coatings
时间:2025-08-02
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磁性MOF基纳米容器的双重响应设计:磁场定向分布协同pH控释腐蚀抑制剂实现环氧涂层主动防护
Highlight功能纳米填料的空间分布对防腐涂层的微孔/裂纹封闭能力和自修复性能具有决定性影响。本研究开发了搭载苯并三唑(BTA)腐蚀抑制剂的新型双重响应纳米容器,其磁性组分(Fe3O4@BTA-ZIF-8)通过阴离子修饰的Fe3O4表面原位生长沸石咪唑酯骨架-8(ZIF-8)构建,独特结构赋予其pH响应性控释能力。在外磁场作用下,纳米容器可定向迁移至涂层/金属界面,提升局部抑制剂浓度。Characterization of nanocontainers扫描电镜(SEM)显示Fe3O4@BTA-ZIF-8保持ZIF-8的菱形十二面体结构(约400nm),表面粗糙度增加源于Fe3O4核的嵌入。
来源:Progress in Organic Coatings
时间:2025-08-02