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  • 多任务学习在水文变量互联与数据稀缺流域预测中的探索与应用

    摘要深度学习在水文建模中展现出巨大潜力,但数据稀缺和模型可靠性问题仍是挑战。研究突破传统单任务学习(STL)范式,采用多任务学习(MTL)框架,基于LSTM神经网络和CAMELS数据集,构建了同步预测591个流域径流(Q)与蒸散发(ET)的MTL模型。结果表明:MTL在目标变量预测精度上与STL相当(NSE均为0.69和0.92),但其细胞状态探针对非目标变量表面土壤湿度(SSM)的预测相关系数达0.91,显著优于STL模型,证实MTL能更可靠地捕捉水文内在规律。数据与方法研究整合了CAMELS数据集671个流域的气象强迫数据、静态属性及USGS径流观测,并引入MODIS ET遥感产品(MOD

    来源:Water Resources Research

    时间:2025-07-31

  • 蓝绿屋顶(BGR)水文性能的简约建模:整合供水与灌溉管理中的气候适应性策略

    创新性BGR系统设计蓝绿屋顶(BGR)通过增设储水层显著提升了传统绿屋顶(GR)的水文性能。研究团队开发的日尺度水文模型将BGR分为生长介质层(厚度h=100mm,田间持水量θf=0.19)和储水层(容量Ssmax可调),其中BGR-2型创新性整合了厕所冲洗(Gt)和草坪灌溉(Gl)功能。模型计算显示,当储水层接收生长介质层超渗水量时,优先保障植物蒸散发(ET)需求,余量才用于外部供水。跨气候带性能验证基于1980-2013年夏季气象数据,模型在柯本气候分类下的六座城市表现出显著差异:广州(Cwa气候)在Ssmax=100mm时Ws达97%,而半干旱的比林斯(BSk)仅15.3%。值得注意的是

    来源:Water Resources Research

    时间:2025-07-31

  • 全球海岸洪水风险评估新框架:空间依赖性对灾害损失估算的影响研究

    全球海岸洪水风险评估的创新突破空间依赖性对灾害损失估算的影响传统全球海岸洪水风险评估通常采用空间均匀重现期(RP-based)情景,忽略了真实洪水事件的空间变异性。本研究开发了一种新型事件驱动概率框架,通过模拟10,000年极端海平面事件数据集,首次系统量化了空间依赖性对国家级洪水风险曲线的影响。结果显示,RP-based方法在低重现期(200年)则显著高估,这种偏差的转折点取决于当地防洪标准。方法论革新与验证研究基于Li等(2023)开发的全球17,500个站点数据集,采用条件多元统计模型(Heffernan-Tawn模型)生成合成事件集,并通过密度聚类优化空间足迹。验证表明,合成数据能准确

    来源:Water Resources Research

    时间:2025-07-31

  • 化学分层对深水湖泊水体更新程度的影响机制研究——以伊塞奥湖为例

    化学分层与深水湖泊更新机制2.1 研究背景欧洲前阿尔卑斯地区深水湖泊具有重要的生态和经济价值,其深水层每年仅在冬季弱化热分层时可能与表层富氧水混合。这种翻转事件(turnover events)对水质和营养平衡至关重要,但气候变化正通过强化表层热稳定性(epilimnion thermal stability)改变这一过程。伊塞奥湖作为典型研究对象,历史上为单循环湖(monomictic),近年却表现出向双循环湖(meromictic)转变的趋势,深层持续缺氧并积累磷负荷。2.2 研究方法创新研究团队通过三项突破性工作揭示机制:首先开发了基于离子组成(Ca2+占41.6%,HCO3-占31.4

    来源:Water Resources Research

    时间:2025-07-31

  • 基于遥感基准图的洪水淹没预测稳健性评估:质量偏差影响与增强策略研究

    洪水淹没预测评估的挑战与创新Abstract遥感洪水淹没图(RS-FIM)作为评估基准的吸引力与局限性并存。本研究系统分析了RS-FIM基准偏差对模型预测洪水淹没图(M-FIM)评估的影响机制,通过对比高置信度基准与退化基准的评估结果,揭示了低质量基准导致M-FIM精度评估显著差异的现象。提出的RS-FIM增强(间隙填充)程序能有效提升评估稳健性,但在存在大量假阳性网格时可能劣化基准质量。研究进一步阐明了永久水体(PWB)纳入评估对模型精度的高估效应,最终提出基于排除低置信度网格和PWB的新型评估策略。1 Introduction洪水淹没图(FIM)预测能力在NOAA国家水模型(NWM)、欧盟

    来源:Water Resources Research

    时间:2025-07-31

  • 基于交叉涌现的组织中介者及其对应急响应网络韧性的影响机制研究——来自中国两起灾害案例的实证

    这项开创性研究揭示了灾害响应系统中交叉涌现组织中介者(Intersection-Based Emergent Organizational Brokers, IBEOBs)的奥秘。就像生物体内的信号转导蛋白,这些特殊组织活跃在计划性机构与自发性组织的交互界面,通过三种关键中介角色——守门人(gatekeeper)、代表(representative)和联络员(liaison),调控着整个应急网络的物质流与信息流。研究团队像绘制蛋白质互作网络般,精准解析了中国两起灾害案例中的信息网络和资源网络。有趣的是,不同网络呈现出独特的"组织生态":信息网络中主要活跃着社会团体(Social Groups,

    来源:Risk Analysis

    时间:2025-07-31

  • 儿童肠-脑互动障碍诊断策略优化:基于罗马IV标准的多中心回顾性研究

    研究背景肠-脑互动障碍(DGBIs)作为儿科胃肠病门诊的常见问题,全球约25%儿童符合诊断标准。罗马IV标准虽提倡基于症状的诊断模式,但临床实践中普遍存在过度依赖实验室检查和内镜评估的现象。这种矛盾催生了本研究——通过分析意大利五大儿科转诊中心的500例病例,系统评估各类检查的实际诊断价值。研究方法研究纳入2020-2022年间2-16岁疑似DGBIs患儿,严格排除已知器质性疾病者。创新性地将预警征象细化为11类指标,包括:非脐周固定疼痛、夜间症状、持续胆汁性呕吐、直肠出血等。采用受试者工作特征曲线(ROC)分析单指标效能,并通过多元逻辑回归构建诊断模型。关键发现​​人群特征​​:中位年龄9.

    来源:Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition

    时间:2025-07-31

  • 预加热增强型太阳能界面蒸发器的实验研究:提升光热转换效率的新策略

    这项实验研究探索了预加热结构对太阳能界面蒸发器(Solar Interfacial Evaporator)性能的增强作用。科研人员巧妙地将3D水凝胶与由光吸收涂层和铜片组成的预加热模块耦合,构建出新型蒸发系统。实验数据揭示:在标准1 sun光照条件下,该装置蒸汽产量飙升至2.37 kg·m−2·h−1的峰值,较无预加热结构的对照组效率提升达40.1%。当光照强度增加时,性能增益进一步攀升至43.4%。其核心机制在于预加热结构通过三重效应协同发力——强化热传导、优化输水层润湿性、降低水蒸发焓(enthalpy),犹如给蒸发系统安装了"热能放大器"。这项突破为破解淡水危机提供了更高效的光热转换方案

    来源:Solar RRL

    时间:2025-07-31

  • CuO0.5-SbO1.5-SiO2体系相平衡研究及其在锑回收与玻璃陶瓷应用中的关键作用

    引言随着锑(Sb)在铅酸电池、光电材料和绿色能源领域的广泛应用,其被列为关键战略金属。锑氧化物作为玻璃陶瓷的乳浊剂和脱色剂,其高温相行为直接影响材料性能。然而,含锑氧化物体系(尤其是CuO0.5-SbO1.5-SiO2三元系)的相平衡数据长期缺失,制约了冶金过程中锑的回收效率和功能材料开发。实验方法研究团队采用密封石英安瓿和铜箔两种基底,在氩气或1%CO-Ar气氛下进行高温平衡实验。通过预熔(600-1420°C)和快速盐水淬火技术保留高温相组成,结合电子探针微区分析(EPMA)测定各相成分。实验设计确保液相比例控制在10-50 vol%,以促进非晶态熔渣的保留。热力学建模采用修正准化学模型(

    来源:Journal of the American Ceramic Society

    时间:2025-07-31

  • WC添加对ZrB2/SiC基超高温陶瓷复合材料力学性能与抗氧化性的影响机制研究

    Abstract研究聚焦碳纤维增强ZrB2/SiC/WC复合材料的烧结特性与性能优化。热压烧结(40 MPa)在1800-2000°C区间进行,WC完全转化为Zr1−xWxC固溶体和WB相。1800°C样品孔隙率高,2000°C虽完全致密但纤维损伤严重,1900°C成为平衡点——密度达92%且纤维结构完整。力学测试显示,WC添加未显著改变强度(ZWC19:160 MPa vs Z19:198 MPa),但氧化实验中形成49 μm致密氧化层(含WO3和柱状ZrO2),较无WC样品(82 μm)保护性更优。1 INTRODUCTION超音速飞行器热防护系统(TPS)需耐受2000°C以上极端环境。

    来源:International Journal of Applied Ceramic Technology

    时间:2025-07-31

  • 氧化铝、钛酸钡和钛酸锶粉末对丙烯酸酯单体悬浮液热聚合反应的催化效应研究

    氧化铝、钛酸钡和钛酸锶粉末对丙烯酸酯单体悬浮液热聚合反应的催化效应研究1 引言高浓度陶瓷/单体悬浮液的热聚合是凝胶注模(gel-casting)和增材制造(AM)技术中的关键步骤。本研究聚焦于异冰片基丙烯酸酯(IBA)与丙氧基化新戊二醇二丙烯酸酯(PNPGDA)混合单体在氧化铝(Al2O3)、二氧化钛(TiO2)、钛酸钡(BaTiO3)和钛酸锶(SrTiO3)粉末悬浮液中的热聚合动力学。通过动态差示扫描量热法(DSC)分析,发现不同氧化物表面对过氧化苯甲酰(BPO)引发剂分解的催化活性差异显著,进而影响聚合速率。1.1 实验方法1.1.1 动态DSC动力学分析采用Flynn-Wall-Ozaw

    来源:Journal of the American Ceramic Society

    时间:2025-07-31

  • 3D打印热塑性聚氨酯材料的热老化与水热老化效应研究:机械性能与微观结构演变

    材料与方法研究采用FDM技术制备TPU Flex 95A样品,打印参数包括喷嘴直径0.4 mm、层高0.4 mm及100%填充密度。通过热老化(80°C烘箱)和水热老化(80°C蒸馏水浴)模拟严苛环境,对比未老化样品的性能差异。力学性能分析拉伸测试显示老化样品在低应变区(<25%)强度显著提升,水热老化样品在150%伸长率后出现强度骤降,归因于水分子破坏氢键。弹性模量增幅最高达12.4%,与硬段(HS)相分离和链段重排相关。硬度测试中,老化使Shore D值从32升至36,源于硬段有序化及物理交联密度增加。摩擦学行为粘着磨损测试表明,老化样品在10-30 N载荷下COF升高但无质量损失,热老化

    来源:Journal of Vinyl and Additive Technology

    时间:2025-07-31

  • 生物基反应型阻燃剂(HGD)的一步法合成及其对环氧树脂(EP)阻燃与力学性能的协同增强机制

    这项突破性研究揭秘了生物基魔法如何让"塑料之王"脱胎换骨!科研团队巧妙利用植物衍生的5-羟甲基糠醛、愈创木酚和明星阻燃成分DOPO,像搭积木般通过"一锅法"反应合成新型生物基阻燃剂(HGD)。当这个绿色小能手作为共固化剂邂逅环氧树脂(EP)时,竟碰撞出三重惊喜:烈火考验下,改性后的EP/HGD-7.5复合材料热释放峰值(pHRR)骤降35.7%,总烟雾产量(TSP)缩水16.8%,仿佛给材料穿上纳米级防火服;力学性能更上演逆袭戏码,7.5%添加量时弯曲强度飙升21.1%,拉伸模量最高提升24.5%;最惊艳的是玻璃化转变温度(Tg)突破154.2°C,比原始EP更耐高温。这项研究为开发生物基"强

    来源:Journal of Vinyl and Additive Technology

    时间:2025-07-31

  • 电极材料表面特性调控氧化还原介体催化活性:提升锂氧电池性能的关键机制

    电极材料表面特性:影响锂氧电池中氧化还原介体催化活性的关键因素Abstract氧化还原介体(RMs)是解决锂氧(Li-O2)电池动力学迟缓问题的最有前景策略。为实现高能量和低成本Li-O2电池,碳材料通常被视为这些系统中的理想阴极。然而,其表面特性(通常调控特定放电途径)对RM介导的氧还原反应(ORR)的影响仍不清楚。研究发现具有更多表面缺陷的CNTs不仅促进非介导放电途径,还加剧碳阴极腐蚀,导致Li2O2和Li2CO3在阴极表面非期望积累,最终降低RMs催化活性。1 Introduction锂氧电池因其3460 Wh kg-1的高能量密度备受关注。理想情况下,Li-O2电池通过过氧化锂(Li

    来源:ENERGY & ENVIRONMENTAL MATERIALS

    时间:2025-07-31

  • 离子型咪唑位点共轭微孔聚合物高效光催化还原空气中CO2与O2的协同转化研究

    摘要研究团队开发了两种基于1,3,5-三苯基苯的离子型共轭微孔聚合物(iCMP-1和iCMP-2),通过Sonogashira偶联反应将咪唑盐位点嵌入聚合物骨架。这两种材料在273 K下表现出98-102的CO2/N2吸附选择性,其微孔结构(孔径<2 nm)和离子位点协同促进了CO2和O2的富集与活化。1 引言工业革命以来大气CO2浓度从280 ppm升至424 ppm,传统光催化体系依赖高纯度CO2且需牺牲剂。本研究突破性地利用湿空气作为反应物,通过离子型CMPs(iCMPs)的极化电场增强电荷分离,同时实现CO2→CO和O2→H2O2的转化。2 结果与讨论2.1 iCMPs的合成与表征通过

    来源:ENERGY & ENVIRONMENTAL MATERIALS

    时间:2025-07-31

  • 综述:无机化学还原法制备TiO2-x及其在太阳能驱动光热水蒸发中的应用进展与展望

    无机化学还原法制备TiO2-x的进展通过H2、CO等还原性气体或Al、Mg等活性金属,可在TiO2中引入Ti3+/氧空位(Ovs),形成从浅灰到黑色的TiO2-x。例如,500°C氢处理生成的黑色TiO2(B-TiO2)具有1.5 eV窄带隙,显著提升全光谱吸收。NaBH4还原法则通过固相或液相反应调控缺陷浓度,而Li还原在室温下即可实现Ti3+掺杂。这些缺陷在能带中形成中间态,促进可见光-近红外光吸收,并通过非辐射弛豫将光能转化为热能。光热-光催化协同机制TiO2-x的独特性能源于其缺陷结构:Ti3+作为电子给体减少载流子复合,Ovs则作为活性位点吸附水分子。在SDIE过程中,光热转换产生局

    来源:ENERGY & ENVIRONMENTAL MATERIALS

    时间:2025-07-31

  • 基于季戊四醇衍生物可持续合成CO2基多元醇及其在高性能硬质聚氨酯泡沫中的应用研究

    ABSTRACT研究通过双金属氰化物(DMC)催化剂体系,以四氢糠醇(THFA)为络合剂,开发了新型CO2基多元醇合成路径。实验发现,当THFA添加量为0.1 mol时,催化剂呈现非晶态结构,催化活性最佳。采用季戊四醇丙氧基化物(PE-PO)作为引发剂,在单体/引发剂摩尔比50的条件下,CO2掺入量达19.8 mol%,显著高于传统乙氧基化物(PE-EO)体系的11.1 mol%。1 Introduction全球气候变化推动碳捕获与利用(CCU)技术发展,CO2作为廉价非易燃原料,在聚氨酯(PU)合成中兼具碳封存与高值化应用潜力。硬质聚氨酯泡沫(RPUF)因优异的机械性能和隔热性广泛应用于建筑

    来源:EcoMat

    时间:2025-07-31

  • 废弃木质素回收利用制备可持续木质复合材料:提升力学性能与疏水性的绿色策略

    微观结构分析扫描电镜(SEM)显示,未经处理的杨木表面存在明显裂纹和管孔(图2a),而经热压处理的板材(HP板)结构更致密(图2b)。添加6%木质素的复合材料(SL/DL板)表面裂纹减少,但DL板在5000倍镜下可见更多颗粒聚集(图2e-f),可能与木质素π键堆积相关。截面分析表明,木质素涂层通过高温熔融形成新的化学键,使纤维结合更紧密(图2k-l),其中SL板密度达1.52 g/cm3,显著高于DL板(1.31 g/cm3)。力学性能突破6% DL板表现出最优综合性能:拉伸强度549.86 MPa(较原木提升300%),弯曲强度356.42 MPa(图3b,e)。热压工艺促使纤维素氢键重组,

    来源:EcoMat

    时间:2025-07-31

  • 功能性界面设计的超薄轻量化3D金属化集流体助力高能量密度锂硫电池

    ABSTRACT锂硫电池(LSBs)因其高理论能量密度(2600 Wh kg−1)和硫资源丰富性成为下一代储能器件的研究热点。然而,传统铜箔/铝箔集流体的非亲锂性和电化学惰性导致锂枝晶随机生长和多硫化物转化动力学迟缓,同时其重量占比过高限制了实际能量密度。本研究提出一种革命性方案:通过冷压聚丙烯(PP)熔喷织物结合聚合物辅助沉积技术,构建超薄轻量化的3D金属化集流体(Ag@PEI-PP和Ni@PEI-PP)。银涂层集流体(Ag@PEI-PP)通过降低成核过电位(13.3 mV)实现锂金属均匀沉积(库伦效率99.88%),镍涂层集流体(Ni@PEI-PP)则加速多硫化物(Li2S4-8)向Li2

    来源:EcoMat

    时间:2025-07-31

  • 仿生叶绿体:具有选择性渗透性的双相微流控平台在人工光合作用中的突破性应用

    仿生叶绿体:双相微流控平台的革命性突破INTRODUCTION太阳能作为地球上最丰富的能源,其高效利用是解决能源短缺与环境问题的关键。自然界经过数百万年进化形成的叶绿体,通过光系统I/II(PSI/PSII)和Rubisco酶等精密机制实现光能转化,但其固碳效率受限于酶动力学瓶颈和环境依赖性。本研究突破性地采用聚乙二醇/葡聚糖(PEG/Dex)双水相系统(ATPS),结合微流控技术构建了首个人工叶绿体全功能整合平台。RESULTS AND DISCUSSION双相微流控系统的精密调控通过8%:8%(w/w)PEG8000/Dex500kDa体系形成单分散液滴(变异系数6.08%),脉冲注射模式

    来源:Droplet

    时间:2025-07-31


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