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设想死亡通知领域的未来角色:一项针对护理专业学生的探索性定性研究
本研究通过半结构化访谈,探讨护理学生对死亡通知未来角色的预期及影响因素,揭示其存在角色模糊、情感准备不足等问题,并提出需通过关系学习、实践体验等策略加强教育。
来源:Teaching and Learning in Nursing
时间:2026-03-21
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硫化作用对CuS/x/CoS电极在海水分解中电催化行为的影响
硫化铜钴催化剂在海水电催化水裂解中的应用及其硫化程度调控研究。通过优化硫化处理制备的稻穗状多孔结构NF/CuSx/CoSx电极在碱性海水环境中实现54 mV HER和246 mV OER过电位,兼具优异的长期稳定性(HER达200小时)。
来源:Surfaces and Interfaces
时间:2026-03-21
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通过简单的退火处理诱导氧的恢复来调控ZnO的能隙,从而增强光催化太阳能制氢转化效率
氧空位工程通过H2/Ar和O2气氛热处理调控ZnO半导体性能,显著提升光解水制氢效率达四倍,并优化费米能级位置促进载流子分离。
来源:Surfaces and Interfaces
时间:2026-03-21
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金属锚定效应增强Ψ-石墨烯气体传感器对CH₄、CO和CO₂的检测性能
金属锚定Ψ-石墨烯的气体传感性能与稳定性研究采用第一性原理计算系统评估了Cu、Ag、Pd、Pt锚定Ψ-石墨烯的结构稳定性、电子特性及对CH4、CO、CO2的吸附行为,发现Cu/Pd锚定体系在CH4/CO2检测中灵敏度>10%,且在300-500K下保持结构稳定与快速可逆恢复。
来源:Surfaces and Interfaces
时间:2026-03-21
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原位电化学重构Ni(OH)₂/Co-MOF异质结为Ni(OH)₂/Co(OH)₂体系,作为无膜耦合水分解反应的氧化还原介质
氢能高效制备方法研究。通过界面工程构建Ni(OH)₂/Co(OH)₂异质结构电荷缓冲电极,实现双步电解水制氢脱氧,解决传统电解水制氢的高成本与安全性问题。在100 mA电流下连续30个循环,两步电压操作分别生成氢气和氧气各1600秒,并成功开发氧化态催化剂与锌箔组成的再生电池系统。该膜-free技术突破电荷传输瓶颈,显著提升反应动力学,为可再生能源驱动的可持续氢能生产提供新范式。
来源:Surfaces and Interfaces
时间:2026-03-21
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一种由三溴异氰尿酸促进的叠缩法合成2-氨基-8H-茚并[1,2-d]噻唑及其对根结线虫的杀线活性研究
本文针对新型高效、低毒杀线虫剂的开发需求,报道了以廉价茚为原料,经三溴异氰尿酸(TBCA)促进的叠缩反应,高效合成系列N-取代2-氨基-8H-茚并[1,2-d]噻唑衍生物的方法。其中化合物2k在体外对南方根结线虫(Meloidogyne incognita)二龄幼虫(J2s)展现出优于商用杀线虫剂氟噻虫砜(fluensulfone)的麻痹与致死活性,并在大豆苗期试验中证实了其降低病原性的潜力,为基于2-氨基茚并噻唑骨架的新型杀线剂研发提供了先导化合物。
来源:Tetrahedron
时间:2026-03-21
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博耶模型框架下重新定位护理实践博士(DNP)师资:学术多元化与学术晋升体系的结构性改革
当前学术晋升体系过度偏重传统科研产出,导致护理实践博士(DNP)背景的教师在高校中面临边缘化。为破解此难题,研究人员开展了一项主题为“利用博耶(Boyer)学术模型重新定位护理实践博士师资”的讨论性研究。研究发现,基于博耶的发现、整合、应用、教学四维学术框架进行制度改革,可有效认可实践型学术的贡献,促进教师职业发展公平,从而加强护理学科在应用创新中的领导力。
来源:Journal of Advanced Nursing
时间:2026-03-21
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关于MXene衍生Z-Scheme BiVO₄/Cu₂O/Ti₃C₂Tx光催化剂在去除罗丹明B过程中PDS(光生载流子分离)激活机制的见解
抗腐蚀涂层性能及高温失效机制研究,DLC/AlCrN涂层,硫酸钠-五氧化钒腐蚀介质,400/800℃循环测试,石墨化转变,氧化层稳定性,质量损失分析,拉曼光谱表征,表面附着力评估,热腐蚀防护优化
来源:Surfaces and Interfaces
时间:2026-03-21
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关于DNA折纸模板制备的二氧化钛-二氧化硅的光催化及耐紫外线性能的研究
DNA origami模板通过两步法合成SiO₂包覆的TiO₂核壳壳纳米结构,显著提升光催化降解罗丹明B效率(>90%)和UV防护性能(达90%),同时保留DNA模板的精准形貌控制。
来源:Surfaces and Interfaces
时间:2026-03-21
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通过二维铋材料的层状结构工程调控p轨道离域,以实现最佳的电催化硝酸盐还原性能
电化学硝酸盐还原(NO3RR)通过Bi纳米片实现高效氨合成,抑制析氢反应(HER)并优化中间体活性。采用三原子层Bi实现最佳性能,源于层间电子重排增强NO2活化及电荷转移效率。研究揭示二维Bi催化中“薄层并非最优”的火山活性规律,建立层调控电子结构-催化性能的原理框架。
来源:Surfaces and Interfaces
时间:2026-03-21
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在二甲基亚砜的促进下,利用甲酸/三乙胺实现了无需催化剂的羰基化合物的还原胺化反应
高效、经济、环保的催化剂-free醛酮还原胺化新方法
来源:Tetrahedron
时间:2026-03-21
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护理专业学生对基于知识图谱的学习方式的体验及其对人工智能整合的展望:一项定性描述性研究
护理学生对知识图谱平台的使用体验及AI整合期望研究。通过半结构化访谈和反思性主题分析法发现,知识图谱作为认知脚手架能促进理论-实践整合,但技术问题和使用障碍影响效果。未来AI教育需优先内容准确性和用户体验优化。
来源:Teaching and Learning in Nursing
时间:2026-03-21
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二氧化硅电荷介导的水合层以及对两性离子刷润滑性能的水分扩散效应
本研究通过分子动力学模拟,探究了硅酸盐表面电离度对两性离子聚合物刷(PCBMA、PMPC、PSBMA)界面水化层密度及水分子扩散行为的影响,揭示了摩擦阻力与水化层密度、分子扩散能力的双重关联机制。
来源:Surfaces and Interfaces
时间:2026-03-21
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受生物启发的、类似康乃馨花瓣的微/纳米结构金属表面,通过飞秒激光制备,用于增强太阳能驱动的界面蒸发过程
飞秒激光自沉积技术制备玫瑰花瓣结构铝蒸发器,通过调节激光频率(40kHz)实现亲疏水性能转换,优化蒸发效率至2.84 kg·m⁻²·h⁻¹,同时提升盐分排斥能力,为低成本太阳能蒸发器开发提供新策略。
来源:Surfaces and Interfaces
时间:2026-03-21
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TiSe
2层rGO混合纳米结构用于高效的双功能水分解和超级电容器储能,同时具备可调的温度响应特性
钛硒化物/还原氧化石墨烯界面工程调控热稳定性与催化储能性能
来源:Surfaces and Interfaces
时间:2026-03-21
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2023年9月8日摩洛哥阿尔豪兹(Al Haouz)发生的6.8级地震的震源特征及破裂过程:多尺度地震学分析的启示
本研究通过整合远震P波和SH波波形反演、区域矩张量及高频回射分析,揭示了2023年9月8日摩洛哥Al Haouz地震(Mw6.8)的破裂机制与断层几何特征,表明其发生于深25±2公里的近东西走向、陡峭北西倾的隐式逆冲断层,涉及下地壳变形,对碰撞带深部构造研究及地震风险评估具有重要启示。
来源:Tectonophysics
时间:2026-03-21
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静脉注射利多卡因对心房颤动患者血流动力学后果与临床结局的影响分析
静脉注射利多卡因是治疗难治性室性心律失常(VA)的常用药物,但心房颤动(AF)患者常伴有心衰(HF),使用利多卡因可能存在促心律失常(如AF伴快速心室率RVR)和血流动力学不稳定的理论风险。研究人员对192名接受利多卡因治疗VA的AF患者进行了回顾性研究,结果显示,利多卡因仅导致收缩压和平均动脉压轻微下降,但未引起有临床意义的低血压或心衰恶化,其促AF-RVR的风险也极低。该研究表明,在伴有AF的高危患者中使用利多卡因是相对安全的,为该临床决策提供了依据。
来源:Journal of Cardiovascular Electrophysiology
时间:2026-03-21
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: 实时单晶X射线衍射揭示模拟肺液中纤维状沸石的阳离子交换行为及其潜在毒性机制
为揭示纤维状沸石在肺部环境中的化学与结构变化及其潜在的致病机理,研究人员利用SC-XRD和SEM等技术,实时监测了三种纤维状沸石在模拟肺液(SLF)中的阳离子交换过程。研究发现,三种沸石(毛沸石、丝光沸石、菱沸石)均能快速将Ca2+交换为溶液中的Na+,并可能伴随质子的引入形成布朗斯特酸位点,这显著增强了其化学活性,为理解其致癌性提供了新的结构化学视角。
来源:Surfaces and Interfaces
时间:2026-03-21
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通过一步乳液模板法制备整体式闭孔泡沫,并将其作为形状稳定的相变材料的应用
本研究采用介质内相乳液模板法,通过引入纳米二氧化硅和羧甲基纤维素钠构建稳定乳液体系,制备出具有封闭结构的相变材料泡沫(MF-PCM)。添加改性碳纳米管后,在40-50%体积分数的 octadecane 和0.15 wt% CNTs-ODA条件下,实现了211.15 J/g的高焓值及20次循环稳定性,为热能管理提供了新策略。
来源:Surfaces and Interfaces
时间:2026-03-21
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用于提高热绝缘性能和微波吸收能力的双功能聚合物复合材料的制备
通过界面工程将空心玻璃微珠(HGMs)与羰基铁粉(CIP)化学耦合,构建三维微共振网络,实现微波吸收与热绝缘性能的协同优化。当添加量为30%时,复合材料的反射损耗(RL)达-33.96 dB(2 mm厚度),热导率仅0.12128 W/(m·K),同时因HGMs的微结构赋予材料优异阻燃性。
来源:Surfaces and Interfaces
时间:2026-03-21