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无粘合剂的NiCo(PO4)3纳米片电极用于超级电容器,具有优异的离子传输性能和长期稳定性
**摘要**
无粘合剂电极作为电化学储能系统中的变革性解决方案正在兴起,它们提供了直接的电子传输路径,并消除了绝缘粘合剂所带来的限制。在这项工作中,我们报道了使用简单的水热方法在180°C下加热12小时,直接在镍泡沫上生长出镍钴磷酸盐二水合物(NCP)的过程。这种直接的方法产生
来源:Battery Energy
时间:2026-04-15
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AOPT与胶原蛋白敷料联合使用对酒渣鼻患者面部潮红和皮肤屏障功能的疗效
摘要
本研究旨在评估先进的最优脉冲技术(AOPT)与胶原蛋白敷料结合使用对玫瑰痤疮患者面部潮红和皮肤屏障功能的疗效。共有150名玫瑰痤疮患者被前瞻性地纳入研究,并随机分为对照组(n=75,仅接受AOPT治疗)和观察组(n=75,同时使用重组人III型胶原蛋白敷料)。在治疗前及治
来源:International Wound Journal
时间:2026-04-15
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快速正交匹配追踪算法在稀疏信号恢复与逼近中的应用
余慧媛|何佳|程曼琪
美国伊利诺伊理工学院应用数学系,芝加哥,60616,IL
**摘要**
当信号包含许多非零元素时,正交匹配追踪(OMP)面临计算挑战。OMP涉及一个正交投影步骤,该步骤在每次迭代中解决最小二乘问题。随着非零元素数量的增加,这一步骤变得极其缓慢且
来源:Pattern Recognition Letters
时间:2026-04-15
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用于放射增强癌症治疗的超小型铂纳米颗粒
摘要
尽管经过数十年的深入研究,癌症仍然是一个重大的全球健康挑战,显然需要新的、更有效的疗法。在新兴的方法中,能够调节辐射与物质相互作用的高原子序数(Z)纳米材料作为放疗增强剂引起了越来越多的关注。在
来源:Advanced Functional Materials
时间:2026-04-15
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高质量左心室全局纵向应变信息的成功整合应用于区域医院超声心动图实验室的工作流程中
**摘要**
**背景**
随着医院与大型医疗系统的合并,维护所有超声心动图实验室的质量变得越来越复杂。由于左心室全局纵向应变(LV-GLS)现在已经可以用于常规检测,一些小型超声心动图实验室可能并未常规执行这项技术。我们展示了通过教育干预、审核和反馈循环来帮助超声技师和医
来源:Echocardiography
时间:2026-04-15
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从农业废弃物到重型包装:将番茄加工副产品升级为可持续的生物复合聚合物薄膜
摘要
传统包装对环境的影响日益严重,这凸显了对可持续替代品的需求。本研究探讨了通过将番茄加工副产品掺入商用可生物降解聚合物体系中来开发生物复合薄膜的方法。番茄残渣经过干燥、精细研磨和筛分(<45 μm和<90 μm),以5%和10%的重量百分比通过熔融混合法进行添加。随着填料含
来源:Journal of Applied Polymer Science
时间:2026-04-15
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富铝聚四氟乙烯(PTFE)/铝反应射流形成过程中的时空能量释放行为
张静波|姜春兰|胡蓉|毛亮|贾傲翔|周伟志|王在成
中国北京航空航天大学爆炸科学与安全防护国家重点实验室,北京100081
摘要
为了研究富铝PTFE/铝反应射流形成过程中的反应演变,采用了一个多舱通风腔能量收集系统来测量反应射流的超压特性。结合数值模拟,揭示了能量
来源:Polymer Testing
时间:2026-04-15
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需求冲击下的全渠道供应链:一种集中式的层次强化学习框架
帕纳约蒂斯·G·雅诺普洛斯(Panagiotis G. Giannopoulos)和托马斯·K·达萨克利斯(Thomas K. Dasaklis)
摘要 背景:全渠道零售业的快速发展通过结合多个需求渠道的补货、履约和服务决策,在库存、前置时间和产能限制下重塑了零售供应链(SCs)。这些相互依赖性带来了协调挑战,特别是在需求冲击与有限的运营能力相互作用时。方法:为了解决这些挑战,本研究开发了一个中央集权
来源:Logistics
时间:2026-04-15
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基于累积冲击能量指标的翼型抗空化侵蚀的多目标优化
**摘要**
提高水翼的流体动力效率并减轻空化侵蚀损伤对于确保高性能水下航行器和能源设备的可靠性至关重要。本文提出了一种多目标优化方法,该方法将非稳态空化特性与替代建模相结合。以NACA0012水翼作为参考,引入累积冲击能量作为评估表面材料损失风险的代理指标。Hicks-He
来源:Ocean Engineering
时间:2026-04-15
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电磁加热砂浆棱柱的热性质
宋正永(Jung-Young Son)| 特捷尼娅·文克尔(Tetiana Venkel)| 约瑟·G·马里查尔-埃尔南德斯(Jose G. Marichal-Hernandez)| 约瑟·M·罗德里格斯-拉莫斯(Jose M. Rodriguez-Ramos)
**摘要**
来源:Optical Materials
时间:2026-04-15