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珠链中一系列杂质对光线的传输与反射作用
本研究基于非线性薛定谔方程,分析一维颗粒链中杂质对包络孤波反射和透射的影响,推导出振幅及波数的表达式,揭示杂质参数对波传播的显著调控作用,为材料特性测量提供新方法。
来源:Chinese Journal of Physics
时间:2026-04-27
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综述:基于铜的催化剂的孔结构工程优化,以提高电催化CO2还原为C2+产物的效率
二氧化碳电催化还原至高附加值多碳产物是碳循环的关键方向,Cu基催化剂因适中的*CO吸附强度在C–C耦合中表现优异,但存在反应能垒高、传质受限和催化剂稳定性差等问题。本文系统阐述多孔Cu基催化剂的设计策略与协同机制:通过调控纳米空腔和三维多孔网络的结构参数,同步增强传质效率、稳定关键中间体并优化电极-电解液界面微环境,有效突破C–C耦合的动力学瓶颈。研究指出多孔结构通过物理限域和空间分隔实现活性位点精准调控,为高电流密度稳定运行提供新范式。
来源:Chinese Chemical Letters
时间:2026-04-27
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二维稀土基铁磁体GdI2中磁各向异性的非易失性电控
二维稀土铁磁体GdI₂与铁电材料In₂Se₃异质结中,通过调控铁电极化方向,实现了半导体到金属的带隙关闭(0.38 eV→0 eV)和磁各向异性(平面→垂直)的非易失性电场控制。该耦合效应源于界面电荷重排与能带弯曲效应,在300 K以上高温下仍保持稳定,为低功耗自旋电子器件提供了新路径。
来源:Chinese Journal of Physics
时间:2026-04-27
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一种基于数学-动力学的框架,用于研究弧菌诱导的白化现象下珊瑚与虫黄藻之间的相互作用
珊瑚白化是由新型病原体Vibrio shiloi驱动的研究,通过构建珊瑚-虫黄藻-病原体耦合数学模型,分析了共生互作、感染传播及白化阈值对系统动态的影响,揭示了关键参数(如共生贡献、感染传播率)对系统稳定性的调控作用,并发现系统存在 transcritical、Hopf和非线性行为。
来源:Chinese Journal of Physics
时间:2026-04-27
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解决废水处理中的概念漂移问题:一种基于数据的解决方案,用于预测控制和能源优化
污水质量预测的软测量技术研究与模型优化 | 支持向量回归 | 聚多组回归 | 长短期记忆网络 | 数据增强 | 化工设备节能优化
来源:Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems
时间:2026-04-27
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主成分回归中的验证:以基于CIELAB色彩空间的小麦粉灰分测定为例
非破坏性检测小麦粉灰分的方法研究,基于CIELAB颜色空间结合主成分回归模型(PCR),验证了该方法在准确度(RMSEP=0.0586)、快速性(5小时缩短至秒级)和成本效益(无需昂贵设备)上的优势,为工业质量控制提供新方案
来源:Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems
时间:2026-04-27
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一种基于知识引导的结构化贝叶斯回归框架,用于光谱校准
提出结构化贝叶斯回归(SBR)框架提升光谱校正,通过变量重要性层次聚类(VIHC)将光谱分割为化学相关区间,结合贝叶斯自适应区间先验学习(BAPL)算法全局优化区间权重,有效捕捉结构化稀疏性,实验验证其预测精度和物理化学可解释性均优于现有方法。
来源:Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems
时间:2026-04-27
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关于偏最小二乘回归模型中Q值和T2值的研究
本研究评估了PLS回归中Q和T²统计量常用参数分布(F、卡方)对模型的影响,发现其导致结构复杂且不一致,而高斯核(非参数)有效解决问题。强调应独立设定Q和T²的置信水平。
来源:Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems
时间:2026-04-27
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苯胺基氢键三元簇阳离子光解过程中的分支比
提出结合RRKM理论与极端松散过渡态(eLTS)近似的模型,准确预测苯胺基三元簇阳离子光解离分支比,验证其理论有效性与应用潜力。
来源:Chemical Physics Letters
时间:2026-04-27
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基于密度泛函理论(DFT)计算得到的铝(111)表面水分子的重新定向扩散现象:与氢水分子在钯(111)表面的扩散情况形成鲜明对比
水分子在铝(111)表面的扩散机制研究显示,传统过渡金属表面的平面跳跃扩散(HOP)不适用于Al(111),而以H-up翻转(HUP)和H-down翻转(HDN)介导的原子级扩散为主,其中H-up机制在低温下占主导。通过DFT计算发现,相空间拓扑复杂性与量子隧穿效应增强相关,而水-金属轨道(HOMO/HOMO-1)的协作与竞争决定了扩散路径,且振动模式与电子态无耦合,与过渡金属表面形成对比。
来源:Chemical Physics
时间:2026-04-27