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一种基于知识增强的生成式-识别-预警框架,用于识别煤与瓦斯突出事故的前兆风险
针对煤矿瓦斯突出事故早期预警中数据不足和非线性特征捕捉困难的问题,本研究提出融合LSTM-GAN与DDPM的数据增强方法,设计RSC-1D模型提取多源 precursor 特征,结合MAKER框架实现知识驱动的综合风险评估,实验与实地验证均显示该方法在准确率和实用性上显著优于传统方法。
来源:ADVANCED ENGINEERING INFORMATICS
时间:2026-03-25
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利用机器学习和NSGA-II算法对一种新型PGR/AB-AD-SOFC-GT-ORC混合系统进行5E分析和多目标优化
市政固体废物气化-发电集成系统研究,提出干废物气化与湿废物厌氧消化耦合方案,通过SOFC与燃气轮机-有机朗肯循环多级发电实现高效能源转化。系统创新采用SOFC阳极尾气燃烧余热驱动气化反应器,结合生物气作为启动燃料和热调节剂,构建热力学-经济性-环境性协同优化模型。基于机器学习与NSGA-II多目标算法,优化后系统达到44.03%电效率、0.229 t/GJ碳排放强度及0.03959 $/kWh平准化成本,较传统方案提升效率30%以上。
来源:ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT
时间:2026-03-25
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考虑跨层依赖性的物联网系统可靠性分析与更新
物联网系统跨层依赖的可靠性评估方法研究,提出动态贝叶斯网络模型结合D-S与改进证据理论进行数据融合,通过智能电网和火灾防护系统案例验证有效提升评估精度。
来源:RELIABILITY ENGINEERING & SYSTEM SAFETY
时间:2026-03-25
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用于海洋应用的多功能涂层:通过氟硅烷包覆的碳纳米颗粒(CIPs),同时实现耐腐蚀性、微波吸收和减阻效果
本研究采用溶胶-凝胶法制备了PFOTES包覆的羰基铁(CIP@PFOTES)核壳颗粒,并与氟硅树脂复合形成涂层。该涂层具有超疏水性(接触角158°)、显著减阻效果(>70%)、长期耐腐蚀性(浸泡40天后阻抗模值>10^7 Ω·cm²)及宽频微波吸收(有效带宽7.52 GHz),为海洋环境多功能防护涂层开发提供了新策略。
来源:ACTA PHYSICO-CHIMICA SINICA
时间:2026-03-25
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硼掺杂与孔结构协同调控树脂基硬碳的微观结构,以提升钠存储性能
本工作提出一种协同策略,通过Zn(BF4)2·xH2O同时实现硼掺杂和孔结构调控,优化树脂衍生硬碳的钠存储性能。该掺杂剂不仅形成B-C和B-N键,创造丰富的活性位点并扩大层间距,还通过ZnO中间体蚀刻生成多级孔结构,提升平台容量和倍率性能。优化后的BNHC-1电极在30 mA g-1下展现375.8 mAh g-1的高容量,2000 mA g-1下仍保持303.5 mAh g-1,初始库仑效率达72.3%。该策略为下一代钠离子电池提供了高效硬碳负极材料
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采用循环解析CFD(计算流体动力学)模型对新型床层设计的MOF-303和硅胶吸附冷却系统进行对比分析
本研究开发二维周期分辨的CFD模型,完整模拟吸附冷却系统四个阶段。通过对比MOF-303与硅胶,发现MOF-303工作容量摆幅达0.09kg/kg⁻¹,是硅胶的1.8倍。分析表明传热系数阈值约700W/m².K⁻¹,加热水温90℃时冷却功率达241W/kg⁻¹,短周期与长周期存在性能权衡。该模型为低品位热驱动吸附系统优化提供新工具。
来源:ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT
时间:2026-03-25
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一种新型PCM集成太阳能-生物质混合系统的动态仿真与多目标优化研究,该系统兼具集水功能
研究提出一种融合太阳能热能、相变材料储热、生物质气化、氢生产和大气水收集的多能互补系统,通过动态稳态混合建模框架和人工智能神经网络加速优化,实现能源与熵效率最大化及成本最优。系统在四种气候条件下验证了适应性和可持续性,参数分析显示提高气化温度和蒸汽-生物质比可显著提升能效并降低碳排放,但会增加氢生产成本。研究为高碳强度地区可再生能源集成提供新范式。
来源:ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT
时间:2026-03-25
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一个用于考虑多种载荷时空不确定性的载荷效应组合框架
时空不确定性下结构多载荷组合效应分析方法研究。通过随机谐波函数降维时空不确定性,结合概率密度演化法量化最大组合效应概率分布,验证了该方法在钢筋混凝土框架中的可行性和准确性。
来源:RELIABILITY ENGINEERING & SYSTEM SAFETY
时间:2026-03-25
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通过嵌入N掺杂碳和碳纳米管中的ZnSe/CoSe异质结,减轻先进锂硫电池中的多硫化物穿梭效应和体积膨胀问题
锂硫电池中通过ZnSe/CoSe2异质结构和碳纳米管复合增强多硫化物锚定与导电网络,解决 shuttle效应和体积膨胀问题,实现高容量和长循环稳定性。
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关于{10 2}双峰驱动高延展性行为的深入研究——以严重变形的钛合金复合材料为例
钛合金复合材料通过引入硼掺杂石墨烯前驱体,结合球磨、spark plasma sintering、热轧和热处理工艺,形成TiC-TiB混合增强相与{10<2}孪晶协同作用,实现强度1424 MPa和延展性13%的突破性综合性能,机制涉及晶界细化、位错强化及孪晶应变软化效应。
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智能制造中的少样本装配动作识别:一个跨领域的度量框架
本文提出一种跨域度量学习框架,结合知识蒸馏与元学习,解决智能制造中装配动作识别的数据稀缺与域移问题。通过构建教师-学生增强网络进行度量空间知识蒸馏,并设计轻量级域适配器实现快速在线微调,仅需少量标注样本即可完成新装配场景的快速部署,显著降低工业应用中的重复数据采集与模型重训练成本。
来源:ADVANCED ENGINEERING INFORMATICS
时间:2026-03-25
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在依赖性竞争故障下,利用双向耦合变量对系统进行可靠性建模
加权混合退化过程模型融合TEDP框架,通过加权混合三种基础退化过程(Wiener、Gamma、逆高斯)实现多退化机制耦合建模,结合加速退化测试模型与新型EM算法,通过GaAs激光器和LED芯片案例验证了其在高可靠性工程系统中的有效性。
来源:RELIABILITY ENGINEERING & SYSTEM SAFETY
时间:2026-03-25
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受吸湿性驱动的界面太阳能蒸汽生成与碱性水电解相结合,用于海水制氢
耦合太阳能蒸发-碱性水电解系统实现海水高效制氢
来源:ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT
时间:2026-03-25
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综述:在复杂的地下采矿环境中构建具有韧性的通风网络:从韧性认知到韧性提升的综合性策略
针对复杂地下矿山环境传统通风系统抗干扰差、恢复慢的问题,提出韧性矿山通风网络框架,整合流体动力学模型与深度学习、数字孪生技术,构建五模块体系实现不确定性感知决策支持,提升系统持续运行与快速恢复能力。
来源:RELIABILITY ENGINEERING & SYSTEM SAFETY
时间:2026-03-25
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碳毡上的中空NiCo₂O₄纳米阵列:用于克服钒流电池中的质量传输和动力学限制
本研究提出一种可控的离子交换/腐蚀策略,在碳布上原位构建分层空心NiCo₂O₄纳米阵列,通过调节腐蚀时间实现结构精确调控。该纳米结构具有丰富的氧空位和介孔结构,显著提升电子转移和离子扩散效率,使电极在300mA/cm²时能量效率达75.9%,峰值功率密度达897.8mW/cm²。Ni掺杂优化电子结构,减少带隙并增强钒离子吸附,加速氧化还原动力学。该策略为高性能电极设计提供了机制指导。
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铁路石块装载规划问题:深度强化学习与自适应大邻域搜索的结合
铁路石块装载规划研究提出混合整数规划模型与MS-DQN+ALNS算法,解决超长距离运输中的装载效率与平衡问题,实验显示装载重量提升17.1%,整体LLIV降低69.5%,揭示多因素耦合机制并建立专用装载方案。
来源:ADVANCED ENGINEERING INFORMATICS
时间:2026-03-25
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数据中心中组合冷却与废热回收系统的双层多目标优化
本文提出双层多目标优化框架,通过全局层优化冷却参数降低数据中心PUE,局部层在峰谷电价下协同优化能耗与运营成本,实现联合冷却与废热回收系统的协同控制。实验表明该框架在18℃/25℃最优供水温度下,PUE降低0.88%,能耗减少9.37-11.16%,成本降低16.26-18.26%。相较于单目标策略,在能源最小化目标下仍能保持成本降低3.23-5.87%,或在成本最小化目标下实现能耗降低0.18-0.78%。
来源:ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT
时间:2026-03-25
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到2030年,间歇性可再生能源的整合对摩洛哥电力系统可靠性的影响
摩洛哥2030年电力系统可靠性受可再生能源整合影响研究,基于蒙特卡洛模拟分析风电、光伏及聚光太阳能等间歇性电源对可靠性指标(LOLP、LOLE、LOEE)的影响,发现70%风电可恢复传统发电可靠性,而光伏及CSP需结合抽水蓄能及电网互联实现系统稳定。
来源:RELIABILITY ENGINEERING & SYSTEM SAFETY
时间:2026-03-25
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树突朝哪个方向生长?在粉末床熔融增材制造过程中,外延生长、优先生长方向以及热梯度之间存在着怎样的竞争关系?
本研究通过实验与计算流体动力学模拟,揭示了激光粉末床熔融(LPBF)过程中外延生长主导单晶基底周边熔池微观结构的形成,温度梯度与晶格 preferred growth directions 的竞争机制,以及熔池几何中心线与微观结构中心线的偏差现象。
来源:Additive Manufacturing
时间:2026-03-25
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具有双重功能的层次化氮掺杂多孔碳:加速HMX分解并提升其安全性
氮掺杂多孔碳材料通过盐模板法合成并显著提升HMX热分解性能,降低活化能393.6 kJ·mol⁻¹,抑制晶体转变并提高燃烧效率与机械安全性。