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半连续直接压缩(sCDC)方法:简化控制策略并实现制药生产的扩展性
Manel Bautista | Håkan Wikström | Shashwat Gupta | Kevin Macias | Laura Rolinger | T. Indrajeetsinh Yadav | Tomas Vermeire | Aditya Varanase
来源:Powder Technology
时间:2026-05-28
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利用高分辨率磁数据的综合分析方法识别安潮海槽(越南)中的地下特征
阮清范(Luan Thanh Pham)|陶黄明(Thao Hoang-Minh)|强万英(Cuong Van Anh Le)|杜昂英(Duong Anh Nguyen)|艾哈迈德·M·埃尔多苏基(Ahmed M. Eldosouky)•利用磁数据绘制了安洲海槽(An Chau
来源:Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C
时间:2026-05-28
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一种结合交叉注意力的级联方法在年龄相关性黄斑变性诊断中的应用及其可解释性分析
Ainhoa Osa-Sanchez|Hossam Magdy Balaha|Ali Mahmoud|Mohammed Ghazal|Norah Saleh Alghamdi|Begonya Garcia-Zapirain|Ayman El-Baz•提出了一种用于诊断年龄相关性黄
来源:Pattern Recognition Letters
时间:2026-05-28
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在相位敏感型光时域反射仪(OTDR)中,利用动态差分拟合技术抑制干扰衰落现象
洪佳|刘欣|白卫东|王婷婷|卢学辉|王鹏飞|王宇|金宝全摘要干扰衰落严重限制了相位敏感光时域反射仪(Φ-OTDR)中振动信号的检测精度。本文提出了一种基于动态差分拟合的新型干扰衰落抑制方法,以克服这一限制。该方法首先对相邻时间点进行旋转矢量差分运算,提取相位差序列,从而有效抑制由
来源:Optics & Laser Technology
时间:2026-05-28
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采用微波技术探测的掺铽光纤布拉格光栅,用于实现超灵敏的电流检测,并具有很强的抗干扰能力
袁莉|Kate Z. Shi|周斌摘要本研究提出了一种超灵敏的电流传感器,该传感器采用掺铽(Tb)的光纤布拉格光栅(FBG),并通过微波光子技术进行检测。掺铽显著提高了Verdet常数,并通过圆偏振效应增强了对磁场的灵敏度。此外,微波检测方法能够精确检测FBG中由磁场引起的微小波
来源:Optics & Laser Technology
时间:2026-05-28
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综述:在蓝/绿/橙多共振发射器中采用协同的骨架-供体工程技术,以实现高效深蓝色有机发光二极管(OLED)
邓志宇|邢龙江|王志恒|陈启晨|胡旭明|毕海|王月|季绍敏|陈文成|霍彦平广东工业大学化学工程与轻工学院,中国广东省广州市510006摘要实现高效且窄带的深蓝色发光仍然是多共振热激活延迟荧光(MR-TADF)材料面临的一个持续挑战,而这些材料对于高清有机发光二极管(OLED)显示
来源:Organic Electronics
时间:2026-05-28
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为什么有些人能更好地应对技术压力:理解技术自我效能感与知识共享中的脱节现象
乌赛拉·萨姆琳(Usaira Samreen)|阿蒂亚·优素福(Attia Yousaf)|卡利姆·乌拉·伊尔凡(Kaleem Ullah Irfan)|哈姆迪·阿卜杜拉(Hamdy Abdullah)|萨基布·贾米尔(Saqib Jamil)|塔拉特·伊斯兰(Talat Isl
来源:Personality and Individual Differences
时间:2026-05-28
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北阿彭尼诺山脉中异常低的3He/4He比值与升高的热流现象可通过地壳层分离现象来解释:一种建模方法
摘要
在意大利托斯卡纳-罗马火山省的12个以二氧化碳(CO2)为主的气体渗出点中测得的3He/4He比值范围为0.07至约1.6 Ra。氦气和δ13CO2同位素系统表明,这些气体主要来源于地壳,地幔的
来源:Geochemistry, Geophysics, Geosystems
时间:2026-05-28
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通过原位高温电子背散射(EBSD)技术揭示了连续冷却过程中贝氏体的晶体学演变
刘赞阳|赵海涛|高俊恒|易浩然|关迪凯|吴宏辉|刘忠柱|张国东|张超雷|黄宇鹤|卢俊|王水泽|毛新平•首次揭示了贝氏体转变过程中取向关系的温度依赖性演变规律。•发现了连续冷却过程中贝氏体变体配对的三阶段演变过程(这一现象此前未被报道)。•实验验证了非均匀的转变序列和晶体学特征。•
来源:Materials Characterization
时间:2026-05-28
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利用微波辅助技术对石墨进行改性,以用于锂离子电池负极材料
索菲亚·A·埃夫梅诺娃(Sofia A. Evmenova)|迪达尔·Z·库尔朱姆巴耶夫(Didar Zh. Kurzhumbaev)|谢尔盖·A·乌尔瓦诺夫(Sergey A. Urvanov)|艾达·R·卡拉耶娃(Aida R. Karaeva)|塔蒂亚娜·L·库洛娃(Tat
来源:Materials Chemistry and Physics
时间:2026-05-28