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通过强制水冷激光表面淬火实现60NiTi合金的梯度硬化
60NiTi合金通过强制水冷激光表面淬火技术形成硬度梯度,表面硬度达624.29 HV0.2(核心区275.78 HV0.2),摩擦系数降至0.39(对照组0.96),显著提升抗冲击耐磨性。
来源:Scripta Materialia
时间:2026-03-27
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正的大西洋多年代际振荡(AMO)与拉尼娜现象的协同作用通过热液异常现象加剧了近期东亚地区的沙尘活动
东 Asian沙尘活动自2000年反弹主要由大西洋多年代振荡正相与拉尼娜协同驱动,通过闭合证据链证实跨流域气候协同导致的水文热异常是主导因素,为气候变迁下的沙尘预测提供新机制。
来源:Science Bulletin
时间:2026-03-27
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具有各向同性屈服强度的Al-Zn-Mg-Cu厚板中各向异性断裂韧性的起源
Al-Zn-Mg-Cu合金厚板断裂韧性各向异性机制及调控策略研究,揭示纳米析出相均匀分布导致屈服强度各向同性,而断裂行为受亚微尺度弱界面(饼状晶界无析出区、轧制向粒子带)主导,提出几何可及性指数量化裂纹扩展路径阻力,为突破传统纳米析出相强化导致韧性各向异性提供新方法。
来源:Scripta Materialia
时间:2026-03-27
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高保真IDDES模拟研究了在集中波浪-水流相互作用作用下,潮流水流涡轮机的不稳定流体动力学特性及尾流演变规律
本研究开发了高保真波流耦合数值模型,揭示极端波流环境下潮汐涡轮的瞬态水动力特性与尾流演化规律。结果表明,波流相互作用显著加剧了功率和推力系数的瞬时波动(分别达98倍和177倍增幅),并引发尾流速度畸变、涡强化和滞后效应,同时导致局部压力异常。该模型为极端海洋环境下潮汐涡轮结构安全评估和能量捕获优化提供了理论支撑。
来源:Renewable Energy
时间:2026-03-27
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基于多尺度分析和深度学习的TBC(薄膜电池)及TOPCon(隧道氧化物导电聚酯)光伏组件的部分阴影效应预测
光伏组件在部分阴影下的性能差异及智能监测模型研究。通过多尺度模拟与实验验证,对比TOPCon与TBC模块发现:TBC在小型阴影下功率损失降低4.88%,但大面积阴影时两者表现趋同。提出BD-ResVAE模型实现阴影模式与I-V曲线的双向预测,SSIM达0.87-0.93,MSE仅0.002。
来源:Renewable Energy
时间:2026-03-27
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综述:有机和无机闪烁材料在工业应用中的最新发展
闪烁材料在工业核辐射检测中的应用现状及挑战。尽管新型闪烁材料在能量分辨率和检测性能上有显著提升,但工业界因高成本、供应不稳定及材料成熟度不足而较少采用,主要依赖传统3He计数器。未来需加强低成本、易获取材料研发及产学研合作。
来源:Radiation Measurements
时间:2026-03-27
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地中海中部的火山灰年代学与24万至19万年间的火山喷发活动:来自意大利中部卡斯特利奥内玛尔(Castiglione Maar)高分辨率记录的见解
本研究对意大利Colli Albani火山区的Castiglione Maar湖相沉积序列进行了火山灰年代学分析,聚焦MIS 7阶段(约243-190 ka),通过火山灰化学成分和40Ar/39Ar定年,确认了Sabatini火山区及Latera火山复合体的多个喷发事件,揭示了该时段复杂的火山活动序列,为区域地质年代学提供关键依据。
来源:Quaternary Science Reviews
时间:2026-03-27
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在性能与可降解性之间找到平衡:一种基于可降解硅材料的SLIPS涂层,用于实现可持续的海洋防污效果
可降解硅基SLIPS涂层通过引入酯键环氧单体增强粘附性并实现材料降解,减少98%细菌和绿藻附着,防止污垢堆积,解决传统SLIPS微塑料污染问题。
来源:Progress in Organic Coatings
时间:2026-03-27
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通过控制磷的分布实现具有核壳结构的丙烯酸乳胶颗粒的阻燃性能
丙烯酸乳胶中磷的空间分布调控及其阻燃机理研究。采用分阶段乳液聚合策略制备均匀分布(P@Uniform)、壳富集(P@Shell)和核包裹(P@Core)磷的乳胶,锥形量热仪显示P@Shell阻燃性能最优,LOI达32.5%,pHRR和THR显著降低。SEM、EDS和Raman分析表明,P@Shell通过表面催化促进致密炭层形成,而P@Core因磷释放滞后导致炭层结构松散。结构调控同时优化涂层性能:P@Shell提升粘度和耐水性,P@Core保持优异流动性。揭示了磷空间分布对阻燃协同机制的关键作用。
来源:Progress in Organic Coatings
时间:2026-03-27
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构建三层壳微胶囊用于多功能涂层,以实现抗冰/除冰的协同保护
本研究提出了一种三明治壳结构光热相变微胶囊(PCM),结合高光热转换效率(95.6%)和高潜热(120 J/g),实现了结构稳定与能量存储的协同优化。该PCM通过逐层组装二氧化硅、多巴胺和硫化铜壳层,并在低温下与改性有机硅树脂复合制备超疏水涂层,表现出优异的防冻/融性能。
来源:Progress in Organic Coatings
时间:2026-03-27