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一种基于多时相特征融合与堆叠集成学习提高冬小麦制图精度的方法
摘要冬小麦是中国国家粮食安全的重要基础作物,因此大规模、精确的遥感测绘对于耕地管理和农业调控至关重要。然而,在江苏省等农业景观高度异质化和破碎化的地区,传统的遥感分类方法往往由于特征表示不足和区分能力较弱而受到限制,导致测绘精度不够理想。为了解决这些问题,本研究开发了一种高精度的
来源:Scientific Reports
时间:2026-05-28
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基于高效液相色谱与四极杆飞行时间质谱的家禽饲料中皂树皂苷存在确证及马胡卡皂苷掺假检测方法
截至目前,家禽饲料中皂树(Quillaja)皂苷的存在仍缺乏确证检测方法,尽管每年有数千吨含皂苷饲料被生产和使用,但基础的分析配方确证任务尚未解决。研究人员针对这一空白开发了存在确证方法,同时检测饲料中长叶马胡卡(Madhuca longifolia)成分——
来源:Poultry Science
时间:2026-05-28
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传统生物声学分析与机器学习方法揭示四种塞拉多蚁鸫科鸟类声音二态性微弱
鸟类中的性别二态性常通过羽毛性状表达,然而,雄雌在声学特征上差异的程度在许多新热带雀形目鸟类中仍不清楚。在蚁鸫科(Thamnophilidae)中,多个物种表现出显著的羽毛二态性,但这些视觉差异是否伴随着一致的声学分化仍不明确。这一知识空白限制了研究人员对信号
来源:Journal of Ornithology
时间:2026-05-28
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微波技术增强了膨胀废旧轮胎的热催化作用,从而实现了高附加值的柠檬烯生产
郝黄|胡玉婷|宋占龙|庞英平|任飞|毛彦鹏|赵希强|孙静|王志良|王文龙国家燃煤减排工程实验室,教育部环境热技术工程研究中心,山东绿色热电与碳减排重点实验室,山东大学核科学与能源动力工程学院,济南250061,中国摘要传统的废轮胎热解技术用于回收利用,但其产品组成复杂,不利于高价
来源:Journal of Analytical and Applied Pyrolysis
时间:2026-05-28
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一种创新的从低品位煤炭中回收镓的策略,该策略通过二氧化碳脱碳预富集和酸浸来实现
罗丹祥|丁安章|刘晓琪|王宇•提出了一种新型的CO2驱动的选择性脱碳策略,用于从低品位煤炭中回收镓,该策略在去除碳的同时保留了镓。•通过Boudouard反应,从15至100 μg/g的煤炭中实现了91%的脱碳率和6.7倍的镓富集。•脱碳过程遵循三维扩散(Jander)模型,活化
来源:Journal of Industrial and Engineering Chemistry
时间:2026-05-28
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基于蒙特卡洛与Sobol敏感性分析的多重图案化光刻EPE贡献分析方法
随着新型半导体技术中关键尺寸的缩小,工艺裕度变得更加紧凑。随着多重图案化方案的引入,为评估和维持在线工艺性能及良率,边缘放置误差(EPE)分析变得前所未有地重要。本研究提出了一种多重光刻-刻蚀(LE)图案化工艺的EPE贡献分析方法。研究人员建立了一个四重图案化
来源:Nanoscale Advances
时间:2026-05-28
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基于爆炸后土壤样品中TNT的回收:土壤类型、提取方法及储存条件的影响
传统上,测定土壤样品中的爆炸物及其分解产物涉及使用乙腈进行24小时超声波固-液萃取(SLE),随后进行“盐析”液-液萃取(LLE)。或者,土壤的水提取物可进行固相萃取(SPE)以在液相色谱(LC)前分离目标分析物。尽管这些方法非常适合环境分析并由环境保护局(E
来源:Analytical Methods
时间:2026-05-28
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将“规模化”重新理解为“同步化”和“序列化”:以印度东部食品系统创新为例
科斯坦扎·孔蒂(Costanza Conti)|普拉尚特·帕里达(Prashant Parida)|安迪·霍尔(Andy Hall)|尼蒂娅·拉奥(Nitya Rao)|吉里甘·戈皮(Girigan Gopi)|E.D.I. 奥利弗·金(E.D.I. Oliver King)|苏
来源:Agricultural Systems
时间:2026-05-28
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基于顶级单倍群与单核苷酸变异进行线粒体基因组频率估算的新方法MitoFREQ
法医系谱标记因其证据价值难以量化而在法医遗传学中构成挑战。系谱标记的人群频率可作为表达证据价值的一种方式。然而,对于某些标记,例如高质量的全<sup>mt</sup>DNA基因组序列(线粒体基因组),其人群数据仍然有限。本文提出了一种名为MitoFREQ的新方
来源:Forensic Science International: Genetics
时间:2026-05-28
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一种高效制备淀粉纳米颗粒的创新方法:充分发挥行星式球磨技术的潜力
淀粉颗粒致密的壳层阻碍了淀粉纳米颗粒的高效生产。研究人员通过在行星式球磨机中进行研磨,可破坏该壳层,从而在比以往报道更温和的条件下实现水解并获得更高的纳米淀粉产量。本研究考察了在宽范围研磨时间(5分钟至24小时)内,受控研磨对天然淀粉与蜡质淀粉形态的影响,并探
来源:Carbohydrate Polymer Technologies and Applications
时间:2026-05-28