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源自同质结(Homojunction)的内置电场能够触发表面电子的积累,从而促进碱性海水中氢气的生成
表面磷掺杂调控内置电场实现CoMoO4同质结高效电催化制氢。实验表明,氧空位约束的磷掺杂策略形成表面富电子层,DFT计算证实该结构优化d轨道分布并降低*H*OH吸附能垒,使P_s-CoMoO4在1000 mA cm⁻²电流密度下过电位仅240 mV,且在100 mA cm⁻²电解器中持续稳定运行120小时。
来源:Journal of Materials Science & Technology
时间:2026-03-23
基于物理信息的分析建模:Dzyaloshinskii-Moriya相互作用驱动的磁斯格明子
磁 skyrmions 基于DMI梯度驱动的动力学建模与验证
来源:Journal of Magnetism and Magnetic Materials
单参数有界p-指数分布:性质、推断与应用 Hassan S. Bakouch, Hugo S. Salinas, Fernando A. Moala, Tassaddaq Hussain, Shaykhah Aldossari, Alanwood Al-Buainain
提出参数p的p-指数分布,涵盖均匀分布作为特例,当p→∞时收敛于指数分布,推导了闭式CDF、PDF、生存函数、失效率、分位数、矩和熵,建立参数p的随机排序关系,并讨论参数依赖支持下的统计推断方法,包括似然估计、矩估计和贝叶斯方法,通过模拟验证了其拟合性能和应用价值。
来源:Mathematics
扩展云服务:一种用于在不确定性环境下进行分布式基础设施扩展的集成优化框架
云计算数据中心扩展的联合优化模型与鲁棒性研究,提出混合Benders分解方法处理长短期不确定性,动态服务承诺降低11.25%累计成本,揭示需求波动与电力价格对部署策略的协同影响。
来源:Journal of Industrial Information Integration
植被变化对浅层喀斯特洞穴系统中滴水动态及地球化学指标的影响
浅层喀斯特洞穴滴水水化学受降雨强度和植被动态共同调控,本研究基于贵州Shawan溶洞2017-2023年连续监测数据,发现植被恢复导致土壤湿度阈值和水分渗透路径变化,使滴水δ¹⁸O信号逐渐从年尺度降雨量记录转向夏季强降雨事件表征。揭示植被-土壤-地下水系统对洞穴滴水水化学信号传递的关键作用,为石笋δ¹⁸O气候重建提供新机制解释。
来源:Journal of Hydrology
三丁基膦基化含金刚烷的聚(芳基醚酮)膜在钒氧化还原液流电池中的应用:协同提升化学稳定性和机械柔韧性
钒红氧还原液流电池高效离子交换膜通过引入三丁基膦基团刚性骨架与柔性离子功能基协同优化结构设计,实现高机械强度(37.4-39.3 MPa)与超低离子电阻(0.09 Ω·cm²),在200 mA cm⁻²电流密度下循环稳定性达1090次。
来源:Journal of Membrane Science
高价态钼的浸出/再吸附作用在高熵层状双氢氧化物(LDH)中实现了对光氧化还原(LOM)和抗氯性能的双重调控,从而提升了其在水/海水电氧化过程中的稳定性
高熵FeCoNiCuMo-LDH通过一步电沉积法合成,其Mo⁶⁺的动态吸附-重构机制协同增强氧析出反应活性(低过电位204/220 mV)与抗Cl⁻腐蚀能力(形成MoO₄²⁻排斥层)。
尖峰域解析函数的系数估计:理论与图像处理应用 Mohammad El-Ityan Adel Salim Tayyah Mohammed Hamzah Alsalihi Basem Aref Frasin Alina Alb Lupaş
本文提出一种结合指数与三角函数的新分析函数𝕄tangent,并建立几何结构。精确获得二阶、三阶Hankel行列式上下界,研究Fekete–Szegö和Zalcman函数性,验证Kruskal不等式。应用于图像增强,通过PSNR、SSIM等指标验证其对比度和质量提升效果,实现理论创新与实践应用的双向突破。
针对沿海平原河流网络中受闸门控制的河流,开发了一种多界面溶解氧模型:以上海金汇港河为例的实证分析
本研究基于黄浦江支流Jinhuigang River,开发多界面溶解氧(DO)模型,整合水动力扰动、大气复氧及沉积物再悬浮效应,揭示门控河流中DO动态与沉积氧耗(SOD)的时空异质性。模型验证显示准确率达96%,发现 gate 操作引发 DO 的三阶段演变(初始、调节、平衡),并建立等效沉积层厚度(h_s)量化再悬浮强度,为沿海平原河流缺氧管理提供新工具。
将动态物理约束与PINN-xLSTM相结合,以提高极端水文事件下径流预测的准确性和物理一致性
本研究提出一种融合物理信息神经网络(PINN)与扩展长短期记忆网络(xLSTM)的动态物理约束加权机制,通过自适应调整不同物理约束在极端水文事件(如洪水、干旱)中的权重,解决传统模型在非线性、非平稳性和极端场景下的预测不足问题。模型在唐抬河站和龙口站验证中表现出优异的预测精度(R²=0.985,RMSE=53.18),物理约束违反率仅为0.008%,为极端条件下的径流预测提供了可解释的解决方案。
新型基于哌啶的两性离子磺化甜菜碱聚酰亚胺共聚物,用于高性能超滤膜:兼具平衡的渗透性和抗污染性能
两性离子磺化季铵盐聚酰亚胺超滤膜通过非溶剂诱导相分离法制备,成功引入piperidine基二胺单体提升亲水性,实现276 L/m²·h高通量与98.2% BSA截留率,兼具抗污染性能和长期稳定性。
锰掺杂的MAPbI 3钙钛矿中的空位驱动室温铁磁性
室温下铁磁半导体因自旋电子器件和磁光应用的潜力备受关注,但有机无机杂化钙钛矿材料磁性的起源尚未明确。本研究通过控制合成和综合表征发现,Mn掺杂促进碘空位形成,机械研磨进一步增加空位浓度,导致MAPb0.95Mn0.05I3粉末在300K出现弱铁磁滞回线,而单晶样品保持抗磁性。密度泛函理论计算表明,Mn²⁺(约5μB)与相邻碘空位(约0.7μB)的局域磁矩通过自旋交换作用协同形成长程铁磁有序。这一发现揭示了空位介导的磁学机制,为设计室温磁性钙钛矿材料提供了新思路。
从工业铁钢废料(轧钢皮)中获得的磁性纳米颗粒(Fe₃O₄)的特性研究
钢渣机械研磨合成磁性纳米颗粒及臭氧辅助优化研究。摘要:通过系统优化机械研磨参数(钢渣/球比1/5,装填率20%,研磨时间48小时)并添加臭氧处理60分钟,成功从钢渣制备出平均粒径34nm的磁铁矿(Fe3O4)纳米颗粒,其磁性能(矫顽力181.86Oe,剩磁5.14emu/g,饱和磁化强度48.75emu/g)显著提升。采用XRD、SEM-EDS、Zeta Sizer、VSM和TEM进行多维度表征,证实臭氧处理有效改善纳米颗粒结构和磁性能。
一个用于实验性Duffing-Holmes系统识别、估计和控制的统一框架 安东尼奥·康查-桑切斯(Antonio Concha-Sánchez) 乌利塞斯·蒙德拉贡-卡德纳斯(Ulises Mondragón-Cárdenas) 苏雷什·特诺兹希(Suresh Thenozhi) 胡安·路易斯·马塔-马丘卡(Juan Luis Mata-Machuca) 苏雷什·库马尔·加迪(Suresh Kumar Gadi)
本文提出双稳态Duffing-Holmes振荡器的综合框架,包含参数辨识、状态估计与鲁棒控制。通过RLSM遗忘因子方法处理噪声参数估计,设计NIESO实现状态重构与扰动估计,推导稳定性增益条件。采用无漂移积分生成位置指令,避免执行机构饱和。实验显示闭环系统跟踪误差降低3.7倍,稳态振荡能耗显著降低。
关于在喀斯特地貌网络中利用声学监测来推断洪水事件期间水文动态的研究
喀斯特地下水系统 flood propagation 机制研究中,首次整合声学监测(含次声波)与水位、气压数据,揭示"Plunger Chamber Effect"——洞穴封闭空间因洪水压缩空气后瞬间释放驱动水流的物理过程,发现低频声波(<50Hz)与洪水涨落存在强时空关联,为地下洪水预警提供新方法。
阿拉伯海东北部季节性海表温度锋面的形成机制
基于ROMS高分辨率模型揭示印度洋东北部冬季西南季风下,西印度沿岸流(WICC)输运暖水与大气冷却共同驱动WISSF和WIMSF形成机制,潮汐作用影响锋面位置精度。
来源:Journal of Marine Systems
阶梯塔形杆齿磁流体密封件的耐压性能与自修复特性
磁流体密封(MFS)在宽间隙和大转速下易因离心力导致液膜破裂。本研究提出阶梯塔形磁极齿(STPT)设计,通过多级磁阻机制优化磁通路径,增强磁流体约束与储能效应,使液膜在压力差下更稳定。数值模拟(FEA结合修正伯努利方程)与实验(静态/动态/自愈性能测试)表明,STPT在0.4-2.0mm间隙中压力抵抗提升69.6%,动态稳定性与自愈能力显著优于传统设计,为大型高速设备密封提供新策略。
混合神经网络-常微分方程(NN-ODE)模型在分析化石燃料竞争中的应用 迪米特里斯·卡斯特里斯(Dimitris Kastoris)、 迪米特里斯·帕帕多普洛斯(Dimitris Papadopoulos) 以及 科斯塔斯·吉奥托普洛斯(Kostas Giotopoulos)
本研究结合紧凑神经网络与三维洛塔克-沃洛格拉夫系统,预测欧盟煤炭、天然气及石油发电市场份额变化。通过行份额转换与数据驱动训练,模型在30%验证集上表现优于纯神经网络和ARIMA基准,其可解释的互动模式揭示了替代压力(如煤与气负相关)。反事实实验证实嵌入简单机制的数据驱动模型有效。
由降雨量和浅层喀斯特裂隙决定的径流路径重新分布,影响着废弃喀斯特农田中溶解碳的分布
喀斯特地区废弃农田中浅层裂隙孔隙率梯度对溶解碳迁移路径的影响研究,通过控制孔隙率(0%、4%、9%、16%)模拟降雨条件下的碳分配,发现孔隙率显著提升溶解无机碳(DIC)浓度并改变碳流失主导路径,从地表径流转向裂隙垂直迁移。频繁小雨事件加剧溶解有机碳(DOC)通过裂隙流失。研究揭示水文条件与裂隙孔隙率的协同调控机制,为喀斯特碳汇评估提供过程基础。
在2022年中国破纪录的热浪期间,大型湖泊起到了缓解地区极端高温和地表能量的作用
鄱阳湖在2022年极端高温事件中通过潜热通量(89%冷却贡献)和热容量变化(HSC动态调节)实现相选择性热缓冲,白天降温1.30°C,夜晚升温1.47°C,缩小昼夜温差2.77°C,其调节能力随高温强度增强。
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