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利用LIBS(激光诱导击穿光谱)和机器学习技术提高地质样品中痕量铜的定量分析精度
激光诱导击穿光谱(LIBS)技术用于地质材料中铜的定量分析,面临高光谱变异性与基体效应挑战。研究提出整合光谱分割(基于强度与结构聚类)、维度约简(PCA与UMAP)和波长选择(VIP与互信息)的工作流程,结合PLS和SVR模型,显著提升铜定量精度(R²>0.997,RMSE=0.0184 wt.%)。但跨基体转移效果有限,表明需进一步优化方法。
来源:Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy
时间:2026-03-30
通过超临界流体发泡技术制备出一种具有同步超高反射率及宽可调热膨胀特性的分层微纳级聚碳酸酯硅氧烷泡沫
本研究基于生物多孔结构灵感,采用超临界流体发泡技术制备了均质(H-foam)和夹层(S-foam)聚碳酸酯硅氧烷共聚物泡沫,实现纳米至微米级多尺度结构。H-foam通过Mie散射实现95%以上宽光谱反射率,S-foam通过层间协同散射提升至98%。两种泡沫均表现出优异的日间冷却性能(降温11.9-13.0°C),并可根据热膨胀系数调控范围(-37.5至69.9 ppm/°C)实现热机械稳定性优化。该成果为可扩展的高性能光热协同材料设计提供了新策略,适用于航空航天及精密光学系统。
来源:Polymer
极端海况下船舶瞬时横摇恢复力矩的计算方法
准确计算船舶瞬时横摇恢复力矩对提升船舶安全性至关重要。本研究基于二维strip理论建立五自由度非线性运动方程,提出压力积分法快速计算大横摇角下正弦波浪中的非线性Froude-Krylov力和恢复力臂,针对不规则波浪提出直接波高积分的激励响应函数法,显著提升计算效率,结果与模型试验及CFD验证一致,并分析波浪条件、横摇角及航速的影响。
来源:Ocean Engineering
通过酸修饰方法合成UiO-66-NH₂及其与MXene的异质结构,以实现协同的光催化四环素降解和抗菌活性
光催化降解四环素的新策略:通过酸调优化UiO-66-NH2构建MXene异质结实现高效降解与抗菌协同效应。摘要中英文摘要均强调缺陷工程与异质结协同机制,最终形成具有高比表面积(1042.87 m²/g)和高效电荷分离的MXene@UiO-66-NH2异质结构。该材料在模拟太阳光下实现95%四环素降解率,并展现出广谱抗菌活性,归因于肖特基结内置电场、MXene光热转化及活性氧协同作用。
来源:Materials Science in Semiconductor Processing
基于数据的优化方法调整了两阶段变形-时效处理参数,显著提升了Cu-Ni-Si-Cr合金的机械性能和电学性能
Cu-Ni-Si-Cr合金通过机器学习优化两阶段变形时效参数,获得高强度(910 MPa)和高导电性(41.87% IACS)协同提升,微观结构包含多种沉淀相(2.8% CPs/DPs、1.5%纤维DPs、0.26% Cr相)。
来源:Materials Science and Engineering: A
基于近红外(NIR)技术的ZnO/BC纳米武器库:通过杀菌、解毒和抗炎协同作用实现三重模式下的败血症根治
本研究开发了一种ZnO/BC多功能抗菌平台,通过近红外光热疗法协同化学抗菌作用高效杀灭细菌,并吸附清除内毒素,同时可控释放地塞米松抑制炎症反应,显著改善脓毒症小鼠模型的临床症状及器官功能恢复。
来源:Materials Today Chemistry
燃烧法制备的Ca9La(VO4)7:Dy3+纳米磷光体的结构与光学特性:在创新显示技术及潜在指纹识别应用中的潜力
Dy³⁺掺杂的Ca9La(VO4)7纳米磷光体制备及发光特性研究,采用溶液燃烧法合成单相三角晶系纳米材料,通过XRD和TEM确认结构纯度与晶粒尺寸,光谱分析显示481nm蓝光和574nm黄光发射,带隙3.48eV,色坐标(0.2671,0.2891)和CCT11369K,证实其作为白光LED、温度传感及指纹识别材料的潜力。
来源:Materials Research Bulletin
基于线材的激光定向能量沉积(Laser Directed Energy Deposition, LDED)工艺中,采用逐层原位激光重熔(Layer-by-Layer In-Situ Laser Remelting)技术对Inconel 718材料进行微观结构优化与性能提升
激光金属沉积制备Inconel 718时原位重熔可优化熔池形态,减少次生相形成,提升层间结合质量,使晶粒细化并降低长宽比,同时提高硬度、韧性和耐磨性而不损及基体机械性能。
来源:Materials Chemistry and Physics
在SnS中采用定制的相位工程技术,结合2/Co衍生的异质结构与二维石墨烯,以实现更优异的电磁波衰减效果
电磁波吸收材料Co/SnS₂-石墨异质结构通过球磨-热反应法制备,调控SnS₂/Co摩尔比(1:1至1:5)实现相工程调控,形成Co₃SnC₀.₇和多种硫化钴相。XRD证实高Co比例促进多相生成,电磁分析显示1:1比例时在2.5 GHz处RLmin达-64.2 dB,覆盖2.24-3.1 GHz、7.95-9.15 GHz及14.05-14.95 GHz频段,总有效吸收带宽3.22 GHz。机理涉及磁性多相与石墨的异质界面极化和电磁损耗协同增强。
HAQ-ViT:一种基于硬件感知的训练后量化技术,用于提升视觉Transformer推理的效率
Vision Transformer(ViT)的量化加速研究通过混合量化、动态稀疏和早退出机制提升效率,在ImageNet上保持84.6%精度,能耗降低至10.91 mJ。
来源:Knowledge-Based Systems
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