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  • 中国科学院大学ACS Omega:“焦耳热冲击”1 秒实现陶瓷化!

    图文解读图1:VHPCS热解制备SiC陶瓷的示意图与过程表征图1展示了焦耳热冲击制备SiC陶瓷的实验装置与热冲击过程。 该结果说明焦耳热冲击可实现快速且近乎完全的聚合物‑陶瓷转变。 该图证实焦耳热冲击促进SiC结晶与晶粒生长。 ;图5d为碳缺陷密度(ND)对比,焦耳热冲击样品ND显著更高。 焦耳热冲击样品C‑C键含量更高,进一步证实其碳结构更无序,与拉曼结果一致。

    21810编辑于 2026-01-24
  • 来自专栏跟Qt君学编程

    Qml失问题

    Qml常见诡异失情况一般为明明设置了某一控件的焦点, 实际却是不生效。这到底时什么情况呢?用例子来分析这种情况。 1.常见失情况 被其他控件抢夺; 误以为设置成功。 parent.forceActiveFocus() dialog.hide(); } } } 2.2 为什么这样会导致Rectangle失

    2.7K21发布于 2019-07-15
  • 台州学院王家成团队综述:焦耳热冲击非平衡合成金属单原子催化剂——从原子锚定到工业级构筑

    焦耳加热(Joule Heating, JH)技术以毫秒级超高温(>3500 K)冲击、极速冷却(>10⁴ K s⁻¹)为特征,为非平衡态单原子合成提供了革命性途径,有望突破上述技术瓶颈,实现从“克级” 深圳中科精研以超快高温焦耳热冲击、材料创新 AI、实验室自动化技术为核心,研发了超快高温焦耳加热装置、超快脉冲电闪蒸焦耳加热装置、等离子焦耳热装置、高通量全自动焦耳加热装置、高温&高真空烧结炉、焦耳热催化装置等先进设备

    54110编辑于 2025-07-19
  • 天津大学&中国矿业大学AM:92%首效!电热耦合焦耳加热30秒实现硬碳超快合成

    图2:温度依赖的结构-性能协同演化随焦耳热处理温度从900°C升至1300°C,硬碳经历渐进式石墨化:拉曼光谱(图2a-c)显示I_D/I_G值从1.395降至0.702,反映sp²杂化程度提升;XRD 图4:电热耦合的原子尺度重构机制有限元模拟显示缺陷处电荷密度达完整区域140%(2.4×10¹³ A m⁻²,图4a),诱发局部焦耳热与电场极化。 总结展望本研究通过电热耦合机制揭示了硬碳材料合成过程中的时空演化规律,创新性地利用电流密度梯度的空间分布与焦耳热的时间演化实现微观结构重构。 该技术将传统碳化时间从2小时缩短至30秒(效率提升240倍),原位PDF表征证实焦耳热在30秒内诱导快速石墨化并形成分级微孔网络。 Advanced materials , 2025来源:微信公众号“高温热冲击耳热超快合成”

    57700编辑于 2025-07-13
  • 中国石油大学(华东)Nano Energy:3000 K秒级焦耳加热制备高硫掺杂石墨烯阴极,实现钠-氯电池3000 mAh g⁻¹超高容量

    本研究提出了一种基于氮诱导策略的高浓度硫掺杂石墨烯阴极材料,采用闪蒸焦耳热冲击法(FJH),利用瞬时高温脉冲(~3000 K,持续约1秒)快速热解氧化石墨烯与尿素/噻吩复合物,在石墨烯中同时引入氮和硫异质原子 合成示意图直观展示了通过焦耳热冲击实现氮诱导高硫掺杂的过程。LSV与Tafel测试表明,硫掺杂显著提高了Cl₂还原反应起始电位,并降低了反应过电势,证实硫掺杂有效提升了阴极的电催化活性。 深圳中科精研致力推广的超快高温焦耳热冲击技术,是材料科学领域的一项革命性突破。

    19810编辑于 2026-01-24
  • 来自专栏生命科学

    细胞凋亡 VS 细胞亡 | MedChemExpress

    细胞亡(Pyroptosis) 细胞亡是另一种形式的程序性细胞死亡。细胞亡在先天免疫反应中发生一定作用。实际上,很长一段时间内,细胞亡被看做是 caspase-1 介导的细胞死亡过程。 虽然也是由 caspase 介导的程序性细胞死亡过程,但细胞亡与凋亡有很大不同,细胞亡会发生细胞肿胀、细胞膜起泡等细胞溶解现象(类似坏死),引起炎症反应,因此也将细胞亡称为炎性坏死(inflammatory 细胞亡的分子机制主要也包括两种途径(图2)。 LPS,会激活 caspase-4,5 的活性,从而导致细胞亡的发生。 而炎性 caspases 则主要在细胞亡过程中起作用,包括 caspase-1,4,5;此外,小鼠的 caspase-11 也被报道在细胞亡中发挥与人类 caspase-4,5 类似的作用。

    80610编辑于 2023-02-22
  • 北京石墨烯研究院&北京大学&清华大学Nature子刊:脉冲焦耳热诱导渗碳策略实现微米厚高结晶度石墨薄膜的秒级合成

    本研究提出了一种“脉冲焦耳热诱导渗碳”(PJHIC)的非平衡合成策略。 该策略利用快速电热冲击(>1300°C,>300°C/s加热速率)在金属基底(镍、钴)中创造瞬态非平衡状态,极大地加速了碳原子的体扩散与析出过程。 a-c, PMMA固体碳源涂覆于镍箔上,通过脉冲电流产生瞬时焦耳热(b),实现碳源快速分解及碳原子向金属基底的体相扩散;随后的快速冷却触发碳的强制析出(c),在金属表面形成高质量石墨薄膜。 总结展望总之,本研究提出并验证了一种基于脉冲焦耳热诱导渗碳(PJHIC)的非平衡碳通量工程策略,从根本上改变了传统石墨合成依赖稳态扩散的动力学限制。 其核心机制在于,通过瞬时热冲击与快速冷却,在金属基底中创造出远超平衡态的碳过饱和度,并利用晶界等缺陷作为快速通道,驱动碳原子发生爆炸性的强制偏析,从而实现石墨的超快速成核与生长。

    17710编辑于 2026-02-28
  • 来自专栏贾志刚-OpenCV学堂

    OpenCV实现失模糊图像恢复

    其中 S表示退化(模糊)图像频谱 H表示角点扩散功能(PSF)的频谱响应 U 表示原真实图像的频谱 N表示叠加的频谱噪声 圆形的PSF因为只有一个半径参数R,是一个非常好的失畸变近似,所以算法采用圆形的 其中SNR表示信噪比,因此可以基于维纳滤波恢复离图像,实现图像反模糊。这个过程最终重要的两个参数,分别是半径R与信噪比SNR,在反模糊图像时候,要先尝试调整R,然后再尝试调整SNR。

    6.5K62发布于 2019-06-03
  • 来自专栏作图丫

    6分+细胞亡思路来袭!

    导语 GUIDE ╲ 胃癌患者体内的幽门螺旋杆菌以及化疗药物可能会诱导细胞亡发生。然而,仍然缺乏使用细胞亡基因对胃癌进行预后评估的相关研究。 背景介绍 凋亡、铁死亡、自噬、亡等基因集的泛癌分析套路在近年来异常火热,那么今天小编继续给大家带来一篇新颖的细胞亡系列生信文章。 这11个基因为亡调控因子。 5+细胞亡分析思路来咯!)。 其次,作者使用STRING数据库(图1A)分析了这11个亡基因的生物功能网络,发现它们主要与免疫反应和细胞亡有关。 作者将细胞亡模型与其他几种预后模型比较,发现细胞亡模型预测 胃癌患者预后优于其他模型(图4H)。

    55430编辑于 2022-03-29
  • 来自专栏莫浅子的学习笔记

    蓝桥杯冲击01 - 质数篇

    质数相关的题目在蓝桥杯中经常出现。例如,2016年蓝桥杯省赛初赛第四题就是要求判断一个数是否为质数。此外,还有许多与素数相关的题目,如求一定范围内素数数量、素数和等等。因此,掌握质数的判断、筛法、求和等基本算法是参加蓝桥杯的必备技能之一。

    53720编辑于 2023-03-14
  • 来自专栏生命科学

    MCE | 促炎症的 PCD——细胞

    细胞亡机制 细胞亡主要有两种分子机制: 经典的Caspase-1 依赖性和非Caspase-1 依赖性途径,这两种机制的亡都会导致促炎症细胞因子IL-1β 和 IL-18 释放 (图 2),扩大局部或全身的炎症 细胞亡与感染:病原体感染时,亡作用作为宿主防御机制,通过消除受损细胞,从而消除病原体,抵御感染,同时引发炎症反应。 还有研究表明,心肌梗死期间心肌细胞的损伤与亡有关。细胞亡与神经系统疾病: 亡与中枢神经系统疾病如脑血管病、阿尔茨海默病和癫痫有关。 细胞亡与肿瘤: 近年来有研究发现,亡作用可影响肿瘤的增殖、侵袭和转移,并受到一些非编码 RNA 等分子的调控。 Pyroptosis Compound Library 收录了 400+ 种细胞亡相关产品,主要靶向亡信号通路中主要靶点,可以用于细胞亡信号通路及相关疾病的研究 细胞凋亡化合物库 Apoptosis

    1.1K20编辑于 2023-03-10
  • 来自专栏信号分析应用及算法

    振动耐久试验——半正弦冲击

    本文将用较少的篇幅介绍振动耐久试验中的半正弦冲击。” 01 — 半正弦冲击信号的组成 在振动耐久试验中,半正弦冲击信号是加速度信号。其时域信号见图1,它由主冲击信号和两边负的下冲组成。 该信号有三个重要参数: A为冲击幅值,t2-t1为冲击时间,α为负的下冲和冲击幅值之比。 ? 图1 构造其信号的公式见图2。 ? 图2 02 — 负向冲击的原因 为什么冲击加速度信号两边有负向冲击? 对加速度信号积分得到速度信号(图3第二排),对速度信号积分得到位移信号(图3第三排)。 图3右侧第一排是冲击信号两边没有负向冲击的时域图,对其积分后会发现,冲击结束时,速度和位移都不是0,这显然和实际试验过程不符。 图3 03 — 不同参数半正弦冲击的对比 图4分别是:相同A,α; 不同主冲击时间(6ms 和11ms)冲击信号时域和频域的对比。

    9.3K41发布于 2020-07-21
  • 来自专栏作图丫

    细胞亡相关lncRNA构建肿瘤风险评分思路

    导语 细胞亡在胃癌的进展中起着至关重要的作用,并影响胃癌的预后。然而,细胞亡相关lncRNA在预测胃癌预后方面的重要性尚不清楚。 33个细胞亡相关基因是从先前的综述中收集的。 研究设计 结果解析 01 细胞亡相关lncRNA构建预后模型 在训练集的单变量Cox回归分析中,共鉴定出123个细胞亡相关的lncRNA,其中28个与患者总体生存相关。 图6 小编总结 在这项研究中,作者系统地调查了亡相关lncRNA在胃癌中的作用。在外部队列中构建并验证了涉及四种细胞亡相关lncRNA的新型预后特征。功能分析显示,亡相关通路在胃癌中富集。 这些结果为细胞亡和微环境特征用于患者预后和分层提供了新的见解。

    57020编辑于 2023-03-08
  • 来自专栏信号分析应用及算法

    振动试验规范对比——半正弦冲击

    本篇先从最简单的试验讲解:半正弦冲击” 00 — 前言 工作中,经常会被同事问到:10g, 10ms的半正弦冲击和 10g,20ms的半正弦冲击,哪个试验条件更严酷? 半正弦冲击信号频谱 & 单自由度系统。 2. 系统在半正弦冲击下的响应计算。 3. 相同冲击下,不同结构的响应对比。 4. 相同冲击下,冲击响应谱(SRS)的解释。 图3 03 — 不同共振频率下结构的冲击响应 在相同的10g, 10ms半正弦冲击(图2)激励下,分别设置不同的共振频率fn,对比一下结构的响应: 1)fn=50Hz;阻尼比(Zeta)设为0.05 图8 相对来说:冲击激励信号频谱(图2)在50Hz能量比90Hz更大,所以Mass的相对位移较大,在Base的冲击结束后,仍有较大幅度的相对位移,从而产生较大应力应变。 ? 图10 图10曲线的意义是:已知一种半正弦冲击信号,假设各种共振频率fn,可以画出fn对应的最大正向相对位移。从而方便查找该冲击信号对不同结构(指的是不同的fn)的严酷程度。

    8.5K23发布于 2020-07-21
  • 来自专栏ATYUN订阅号

    机器学习所带来的经济冲击

    这个研究分析了机器学习所带来的经济冲击,有力证明了人工智能的潜力——对于经济的潜力。

    97020发布于 2019-12-30
  • 来自专栏莫浅子的学习笔记

    冲击蓝桥杯-时间问题(必考)

    时间问题可以说是蓝桥杯,最喜欢考的问题了,因为时间问题不涉及到算法和一些复杂的知识,往往时间复杂度也不是很高,可以很好的考察学生的模拟和枚举思想,这类题目通常也可以巧用excel来帮助我们解决问题。近几年的考试考察难度也在增大。

    1K50编辑于 2023-03-24
  • 来自专栏小狼的世界

    传统出版行业所受到的冲击

    目前来看,冲击图书出版市场的主要有三个方面:电子目录、电子书、按需打印(Print On Demand)。 在读者和作者之间,这条链条上有着很大的市场。 Jeff Beozs创建的Amazon对于这个链条中的最后一部分,即零售商带来了很大的冲击。经过多年的发展,他们又有了一些新的发现。 但是现在有三个方面的冲击袭来,出版业是否能够承受住呢? 1、Google Books Search所作的图书数字化。 2、由于Kindle的促进,越来越多的人开始接受电子书。 3、按需打印。

    50120发布于 2018-07-25
  • 来自专栏自动化、性能测试

    Cypress系列(26)- 聚焦与失命令的详解

    .blur() 让聚焦的 DOM 元素失 语法格式 .blur() .blur(options) 正确写法 // 输入内容后,再让输入框失 cy.get('[type="email"]').type ('me@email.com').blur() // 先聚焦再失 cy.get('[tabindex="1"]').focus().blur() 重点 必须是 DOM 元素才能调用 方法,不一定是要输入框哦 .blur() 确保 DOM 元素是可失的 错误写法 // 不能直接用 cy 调用 cy.blur('#search') // 必须是 DOM 元素才能调用 cy.window().blur()

    71940发布于 2020-06-19
  • AbMole| 焦距细胞亡、铁死亡与坏死性凋亡

    诱导细胞亡、铁死亡和坏死性凋亡与免疫检查点抑制剂(ICIs)联合显示出协同增强的抗肿瘤活性,即使在 ICI 抗性肿瘤中也是如此。细胞亡、铁死亡和坏死性凋亡有何不同?其相应的ICI分别有哪些? 细胞亡和抗肿瘤免疫细胞亡是一种溶解和炎症类型的调节细胞的死亡,其特征为细胞肿胀、溶解和许多促炎因子的释放,包括 IL-1β、IL-18、ATP 和 HMGB1。 由于亡的激活导致炎症介质的释放,如 IL-1 和 IL-18,可能促癌细胞的死亡。一些研究人员将亡视为类似于意外坏死的另一种促癌机制细胞死亡。 最近已证明细胞亡的外源性激活可引发强大的抗肿瘤活性,消化系统、呼吸系统、生殖系统和造血系统的肿瘤对细胞亡诱导很敏感。尽管有许多研究报道了亡在癌症中的作用,但亡与抗肿瘤免疫之间的关系仍在探索中。 有研究发现仅在伴随诱导细胞亡的情况下,ICIs才能有效地杀死冷肿瘤细胞(即对ICI耐药的肿瘤)。同样,单独的亡诱导未能触发有效的肿瘤抑制,突出了使用亡诱导剂和ICIs的组合治疗冷肿瘤的重要性。

    24210编辑于 2025-12-24
  • 来自专栏莫浅子的学习笔记

    蓝桥杯冲击-02约数篇(必考)

    约数和质数一样在蓝桥杯考试中是在数论中考察频率较高的一种,在省赛考察的时候往往就是模板题,难度大一点会结合其他知识点考察,但是仍然会用到模板,这里有三大模板,第一个是试除法求约数个数,第二个是求约数个数,第三个是求约数的和(来自y总的三个模型)

    48720编辑于 2023-03-18
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