用密度泛函理论(DFT)研究了单金属Ni2及NiMn,NiFe,NiCo和NiCu四种双金属与γ-Al2O3之间的相互作用及其对CO2吸附的影响.通过计算NiM在MgO上结合能、电子结构以及CO2在NiM/γ-Al2O3上的吸附能发现:NiM和γ-Al2O3之间的作用是电子的,NiM和γ-Al2O3之间电子的转移数以及NiM的d-带中心的变化能表现了NiM和γ-Al2O3之间相互作用的强弱;NiM和γ-Al2O3之间相互作用的强弱直接影响催化剂对CO2的吸附能力,相互作用越强,CO2的吸附越强;除了NiCu/γ-Al2O3,其他三种负载型双金属对CO2的吸附能力均强于负载的单金属Ni催化剂,其中,NiFe/γ-Al2O3对CO2的吸附能力最强.
2025-12-23 15:57:16 824KB 行业研究
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内容概要:本教程将引导读者使用R语言复现和分析因子交互作用图,这是一种展示两个或多个分类变量相互作用对结果变量影响的可视化方法。教程将详细介绍如何利用R语言中的图形和统计包来创建这种图表,包括数据准备、因子变量的选择、交互作用的统计分析,以及图表的绘制和解释。本教程旨在提高读者在数据分析和结果呈现方面的能力,特别强调因子交互作用在实验设计和数据分析中的重要性。 适合人群:适合已具备基础R语言编程技能和一定统计知识的学生、研究人员和数据分析师,特别是那些在其研究或工作中需要探索和呈现变量间交互作用的人员。 能学到什么: 如何在R语言中处理和准备用于因子交互作用分析的数据; 使用R语言的不同图形和统计包来绘制因子交互作用图; 解读因子交互作用图,包括交互作用的类型、方向和强度; 提升数据可视化技巧,尤其是在表达复杂统计关系和交互作用时。 阅读建议:本教程重点在于实践和应用,因此建议读者在学习过程中积极动手尝试教程中的代码和方法。理解和复现因子交互作用图的关键在于掌握数据的准备工作以及交互作用分析的基本概念。因此,除了跟随教程外,读者应当探索更多关于因子分析和交互作用的统计知识,以增强对这些图表背后逻辑的理解。此外,鼓励读者尝试不同的数据集和变量,以便更好地掌握因子交互作用图的绘制和解释技巧。
2025-12-18 20:33:07 3KB R
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微生物作用下斑铜矿表面物理化学性质变化,赵红波,王军,采用相同培养基培养的Sulfobacillus thermosulfidooxidans和Leptospirillum ferrooxidans浸出斑铜矿,通过接触角和Zeta电位测定,考察两种细菌对斑铜矿�
2025-12-18 15:44:39 279KB 首发论文
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我们展示了在Minkowski空间中的时空区域和时空区域中的夸克质量函数的第一个结果,这些结果是通过使用Gross方程在最新介子计算中使用的相同的夸克-反夸克相互作用核来计算的。 该内核由有效的单胶子交换类型相互作用的洛伦兹向量,向量常数以及对质量函数没有贡献的混合标量-伪标量协变线性约束相互作用组成。 我们分析了结果的量表依赖性,证明了夸克质量数和质量间隙方程的量表独立性,并确定了Yennie量表作为在CST计算中使用的合适量表。 我们比较了我们在类空间区域中的结果,以整理QCD数据并找到了很好的一致性。
2025-12-12 16:08:27 729KB Open Access
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COMSOL模拟流固传热,CO2注入井筒过程的温度压力变化以及对于地层温度的干扰,考虑油管壁,套管环空流体,套管壁,水泥管的导热作用 ,核心关键词:COMSOL模拟; 流固传热; CO2注入; 井筒过程; 温度压力变化; 地层温度干扰; 油管壁; 套管环空流体; 套管壁; 水泥管导热。,COMSOL模拟CO2注入井筒传热过程:温度压力变化与地层温度干扰分析 在现代石油工程和地热开发领域,COMSOL模拟技术的应用越来越广泛,它能够帮助工程师在理论和实际应用中模拟复杂的物理过程。其中,流固传热模拟是一个重要的研究方向,尤其是在二氧化碳(CO2)注入井筒过程中,温度和压力的变化以及对地层温度的干扰,是影响井筒安全和注气效率的关键因素。 通过使用COMSOL软件,可以建立一个包含油管壁、套管环空流体、套管壁和水泥管在内的多物理场模型。在这个模型中,需要考虑的主要因素包括流体的动力学行为、固体的热传导性能以及流体与固体之间的热交换。在CO2注入井筒的过程中,随着二氧化碳的注入,井筒内的温度和压力会发生变化,这些变化不仅会影响井筒结构的稳定性和安全性,还会对周围地层温度产生干扰,进而影响地层的流体运动和储层的稳定性。 温度和压力的变化对井筒结构的破坏往往是通过材料的热膨胀和压力引起的应力变化来体现的。当温度升高时,材料会膨胀,如果膨胀受到约束,就会在材料内部产生热应力。同样,井筒内的高压也会对井筒壁体施加力,产生压缩应力。这些应力若超出材料的承载能力,就会导致井筒的损坏,甚至引发井喷等严重事故。 此外,井筒内的流固传热过程还与周围地层有着密切的联系。CO2注入会引起地层温度的改变,这种改变会通过热传导的方式影响到较远的储层区域。在某些情况下,这种温度变化可能会促进或抑制储层中的化学反应,改变地层的渗透率,甚至影响到流体的相态和流动特性,对采收效率产生显著影响。 在进行COMSOL模拟时,必须准确设定各种材料的物理属性,如导热系数、比热容、热膨胀系数以及流体的热物性参数等,同时考虑实际工况中可能遇到的边界条件和初始条件。通过模拟分析,可以预测CO2注入井筒过程中的温度压力变化规律,评估不同操作条件下的安全性和效率,并为工程设计提供理论依据。 为了全面掌握整个井筒的传热和流体流动情况,模拟通常需要采用迭代和细化网格的方式,以确保模拟结果的精确性。此外,模拟还需要对长期运行过程中可能出现的最不利情况做出评估,如井筒的疲劳寿命和潜在的安全风险。 通过这次模拟分析,我们可以得出结论:在CO2注入井筒的过程中,温度和压力的变化以及它们对地层温度的干扰是影响整个工程安全和效率的关键因素。通过深入研究这些因素,并利用先进的模拟工具如COMSOL进行分析,可以为工程设计和操作提供有力的技术支持,确保井筒的安全和经济性。
2025-11-29 21:42:25 1.17MB 数据仓库
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HIF-1信号通路在介导DMOG动员MSCs中的作用机理,胡韶君,余勤,目的 探讨HIF-1及下游SDF-1α/CXCR4和VEGF/VEGFR 通路在介导DMOG动员MSCs中的作用机理。方法 将雄性SD大鼠,随机分为五组:生理盐水对照组、DMOG
2025-11-29 18:07:05 508KB 首发论文
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黄芪甲苷预处理骨髓间充质干细胞(MSCs)移植技术是指通过事先用黄芪甲苷对MSCs进行预处理,然后将预处理后的MSCs移植到心梗后心衰大鼠的体内,以此来观察治疗效果的实验方法。该研究的目的是比较黄芪甲苷预处理MSCs移植与未经过预处理的MSCs移植,在心梗后心衰大鼠模型中的治疗效果差异,特别是对心功能的影响。 需要构建心梗后心衰大鼠模型。通过左前降支(LAD)冠状动脉结扎的方式造成心肌梗死,进而诱导心衰的发生。实验中设置了假手术组、模型组、MSCs移植组和黄芪甲苷预处理MSCs移植组。假手术组为对照组,其余三组则分别代表了不同的治疗手段。 在实验过程中,特别关注了移植4周后大鼠的左心室射血分数(LVEF)的差异。LVEF是评价心功能的一个重要指标,反映了左心室的泵血能力。研究发现,模型组的LVEF显著下降,而MSCs移植组的LVEF有显著提升。进一步的数据显示,黄芪甲苷预处理MSCs移植组的LVEF提升更为显著,这表明黄芪甲苷预处理对于改善大鼠心功能具有积极作用。 此外,实验还通过α-actinin免疫荧光染色标记心肌细胞,观察了MSCs的存活情况。结果显示,在黄芪甲苷预处理组中,MSCs存活的数量更多,这一结果支持了黄芪甲苷预处理可以提高MSCs的存活率,从而增强治疗效果的假说。 从上述分析可知,黄芪甲苷预处理可能通过提高移植的MSCs存活率来改善心衰大鼠的心功能。这一研究结果为MSCs移植疗法在心血管疾病治疗中的应用提供了新的思路,并为中医药成分在心血管疾病治疗中的潜在应用价值提供了实验依据。 在进一步的讨论中,研究者提出了可能的作用机制,即黄芪甲苷预处理可能通过调控移植细胞的生存和分化,促进了受损心脏组织的修复。然而,具体机制仍有待深入研究。 关键词中提到的黄芪甲苷,是一种从黄芪中提取的四环三萜类皂苷,具有广泛的生物学活性,包括抗炎、抗病毒、抗氧化和免疫调节等作用。黄芪甲苷作为中医药的重要成分,其在心血管疾病治疗中的应用日益受到重视。间充质干细胞(MSCs)作为一种具有多向分化潜能的干细胞,能够分化为多种细胞类型,包括心肌细胞,因此被认为在组织修复和再生中具有重要作用。 本文的研究为中医药成分在心血管疾病治疗中的潜在应用提供了新的证据,并为MSCs移植疗法的改良提供了新思路。对于临床治疗心衰患者而言,该研究具有重要的参考价值和应用前景。基金项目的资助体现了该研究在学术领域的重要性,并代表了科研工作者为推进心血管疾病治疗所做的努力。作者简介和通信联系人信息表明了本研究的学术背景和团队成员的专业性。
2025-11-29 17:11:34 682KB 首发论文
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"深度探索:Comsol模拟水系锌离子电池浓度场与电场交互作用",comsol水系锌离子电池浓度场电场模拟 ,comsol; 水系锌离子电池; 浓度场; 电场模拟; 模拟研究,模拟水系锌离子电池浓度场与电场交互的电化学行为 在能源科技领域,水系锌离子电池作为一种新型储能装置,其研究和开发正逐渐成为热点。本文通过对Comsol模拟水系锌离子电池浓度场与电场交互作用的深入分析,揭示了电池内部电化学行为的机理,为电池设计优化提供了重要的理论依据。 我们必须了解水系锌离子电池的基本工作原理。水系锌离子电池主要通过锌离子在正负极之间的迁移来进行充放电。在充电过程中,锌离子从正极向负极移动并嵌入负极材料中;而在放电过程中,锌离子则从负极向正极迁移,并释放出储存的能量。这个过程中,电解液中的锌离子浓度变化直接关系到电池性能的稳定性与安全性。 在电池运行过程中,浓度场的变化会对电场产生重要影响,反之亦然。浓度场的变化会影响电荷的分布,进而影响电场的分布;而电场的变化又会反过来影响锌离子的迁移速率和方向。这两者之间的相互作用构成了电池内部复杂的电化学反应网络。 通过Comsol软件的模拟,我们可以对电池内部的浓度场和电场进行可视化模拟,从而更直观地理解电池内部的电化学行为。Comsol是一个强大的多物理场仿真软件,能够模拟包括流体流动、热传递、电磁场、化学反应等在内的多个物理过程。在水系锌离子电池的研究中,Comsol可以帮助我们预测不同工作条件下的电池性能,优化电池结构设计,指导实验方向。 在模拟过程中,关键的参数设置包括电解液的浓度、离子迁移率、电池的几何结构和操作条件等。通过对这些参数的调整,可以观察到电池性能的变化趋势,例如充放电效率、功率密度以及循环寿命等。此外,模拟还可以揭示电池在不同工作状态下的浓度梯度和电场分布,这对于避免浓差极化和电场极化,提升电池整体性能具有重要意义。 值得一提的是,Comsol软件的模拟结果不仅对理论研究有帮助,而且对实际电池制造过程也有着指导意义。通过模拟结果可以发现电池设计中的缺陷和不足,指导工程师进行结构改进和工艺优化,最终实现电池性能的提升。 随着全球能源危机和环境保护意识的增强,水系锌离子电池技术的发展显得尤为重要。模拟研究不仅有助于提升电池性能,还能够推动水系锌离子电池技术在电动汽车、可再生能源存储等领域的应用,具有重要的经济和社会价值。 深度探索Comsol模拟水系锌离子电池浓度场与电场交互作用,对于理解电池内部复杂的电化学行为,指导电池设计和制造,以及推动其在清洁能源领域的应用具有重大意义。未来,随着模拟技术的进一步发展和完善,水系锌离子电池技术将得到更快的进步,为人类社会的可持续发展贡献更大的力量。
2025-11-25 15:17:36 789KB 开发语言
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巨噬细胞是一类高度异质的细胞群体,在免疫系统中扮演着至关重要的角色。它们不仅能吞噬和消化病原体和异物,还能在体内进行抗原呈递,调节炎症反应,以及参与组织的修复与再生。本文通过在兔子模型上的实验研究,深入探讨了巨噬细胞及其分泌的相关炎症因子在家兔动脉粥样硬化斑块稳定性中所起的作用。 实验中,通过高脂饮食喂养家兔两周,并进行分组,其中模型组接受了腹主动脉内皮的球囊损伤,而假手术组仅暴露动脉但未进行损伤。术后10周采用药物触发的方式激活血管,观察并分析了斑块破裂情况和斑块中巨噬细胞的浸润情况。使用免疫组织化学染色方法来确定斑块中巨噬细胞百分比,并通过Elisa法检测了相关炎症因子CRP、MCP-1和TNF-α的水平。研究结果显示,与假手术组相比,模型组的斑块破裂数量增多,斑块面积较大,泡沫细胞和炎细胞数量多,脂核较大,纤维帽较薄,巨噬细胞浸润百分比和血清炎症相关因子水平均显著升高。这些发现表明,巨噬细胞介导的炎症反应在不稳定斑块模型的形成中发挥着重要作用。 CRP(C反应蛋白)、MCP-1(单核细胞趋化蛋白-1)和TNF-α(肿瘤坏死因子α)是参与炎症反应的主要因子。CRP是一种急性期蛋白,通常在身体遭受感染或组织损伤时水平升高;MCP-1是重要的趋化因子,能够吸引单核细胞迁移到炎症部位;TNF-α是一种多功能的细胞因子,在细胞凋亡、细胞增殖和炎症反应中具有重要作用。这三种因子在动脉粥样硬化的病理进程中起着关键作用,它们的水平升高通常与斑块的不稳定性相关。 球囊损伤内皮细胞导致的血管内皮功能受损,可能促进了动脉粥样硬化的进程。损伤诱导内皮细胞产生炎症因子,这些因子可诱导单核细胞向受损内皮迁移,并分化为巨噬细胞。巨噬细胞吞噬氧化型低密度脂蛋白(ox-LDL)形成泡沫细胞,并产生大量的炎症因子,促进了粥样斑块的形成和发展。此外,巨噬细胞还可能通过分泌基质金属蛋白酶(MMPs)等蛋白酶,削弱斑块的纤维帽,增加斑块破裂的风险。 基于此研究,我们认为,巨噬细胞及它们分泌的炎症因子CRP、MCP-1和TNF-α在促进易损斑块形成和斑块破裂中起着核心作用。因此,通过调节巨噬细胞的功能,降低炎症因子的水平,可能为预防和治疗动脉粥样硬化和斑块破裂提供新的靶点。对于未来的研究方向,可以着重探讨具体分子机制和开发针对这些靶点的干预措施,以期对动脉粥样硬化性心血管疾病提供更有效的预防和治疗策略。
2025-11-20 22:33:03 356KB 首发论文
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本文的研究主题是探讨黄连素对高脂饲料所致家兔非酒精性脂肪肝的保护作用。非酒精性脂肪肝(NAFLD)是一种临床病理综合征,主要特征是肝细胞中出现弥漫性的大泡性脂肪变性,且不包括酒精或其他明确的肝损伤因素。由于生活水平的提高和饮食结构的改变,非酒精性脂肪肝的发病率有上升趋势。过量摄入高脂食物被认为是引起非酒精性脂肪肝的重要原因。目前,非酒精性脂肪肝的治疗手段相对有限且价格昂贵,因此寻找经济有效的治疗药物成为临床研究的迫切需求。 黄连素,也称小檗碱,是从黄连、黄柏等植物中提取的生物碱。本研究通过在高脂饲料喂养的家兔模型上观察黄连素的治疗效果,旨在探索其对非酒精性脂肪肝的影响。 实验方法包括将家兔随机分为三组,每组10只。对照组给予普通饲料喂养,脂肪肝模型组给予高脂饲料,而黄连素治疗组在高脂饲料的基础上,每天每只家兔经口给予30mg/kg的黄连素治疗。四星期后,将动物处死,然后观察并记录以下指标:兔肝形态学变化、肝脏病理特征、血清血脂水平及肝脏诱导型一氧化氮合酶(iNOS)的蛋白表达情况。 研究结果表明,黄连素能够减轻由高脂饲料引起的兔脂肪肝的肝损害和肝细胞的脂肪变性,同时显著降低血清中的甘油三酯(TG)、总胆固醇(TC)、谷草转氨酶(AST)和谷丙转氨酶(ALT)水平,并且下调肝组织中iNOS蛋白的表达。 因此,研究得出结论,黄连素对于高脂饲料所引起的家兔非酒精性脂肪肝具有一定的保护作用,其机制可能与降低血脂水平和下调肝组织iNOS蛋白表达有关。黄连素作为传统中药的有效成分,以其药用价值和成本效益,未来有可能成为治疗非酒精性脂肪肝的潜在药物。 这项研究不仅为黄连素在脂肪肝防治方面的应用提供了新的实验数据,也为进一步的机制研究和临床应用奠定了基础。同时,研究中提及的高脂饲料模型建立和黄连素治疗方案的设计,为相关的动物实验研究提供了可行的方法参考。通过这些研究,未来有可能开发出更为经济有效、适合临床应用的非酒精性脂肪肝治疗方法。
2025-11-20 20:42:47 342KB 首发论文
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