
合并| Weijiu Science,2025年4月4日,第388卷,第6742页科学》 2025年4月4日,第388页,第6742期科学材料在梯度结构化的钢ting Zhu等。 ▲链接:https://www.science.org/dii/10.1126/science.adt66666▲abtract:环状蠕变或棘轮效应,是一种严重的疲劳形式,是由塑料应力周期下的塑料应变单向积累引起的一种严重的疲劳形式。这通常会导致结构材料的过早失败,并改善抗低调效果是材料工程的主要挑战。研究小组表明,高强度奥氏体不锈钢具有较高的抗原作用,并具有阶位错细胞。棘轮应变的速率比粗粒物低2到4个数量级。它的抗性来自于稳定D中变形引起的相互关联的马氏体转化的微观结构的持续改进严格组织的六角纳米层中的等静态细胞。逐渐精制的微结构减少了循环的软化,可防止应力周期期间局部应变,从而减少棘轮应变。梯度位错结构代表了高强度,对棘轮具有抗性的有前途的设计。 ▲摘要:循环蠕变或评分是一种严重的形式的疲劳变形形式,该疲劳是由非对称应力在非零平均应力下循环的单向塑性应变引起的。它通常会导致结构材料的过早失败,并增强抗性能力是对材料工程的挑战。我们已经显示出对高强度奥氏体不锈钢具有极高的NA等级抗性,并具有梯度层次的梯度层次结构。评级率是比粗粒物小的两到四个数量级。它通过变形引起的Martensit Hexa的合作而抵抗长时间微结构改进的结果由不锈位错细胞紧密包装的gonal变形。微观结构的逐渐完善减轻了软化周期并防止应力循环期间应变的刺痛,从而降低了额定值。梯度错位架构代表了高强度,耐等级材料的有前途的设计。与宽带的Butvskites抗议rubidium的集成减少了光伏的损失▲作者:Likai Zheng,Wei,Wei,Felix T. Eickemeyer,Eickemeyer,Eickemeyer,Jing Gao,Jing Gao,Bin Huang,ummugum Lanes等。 https://www.science.org/dii/10.1126/science.adt3417▲abtract:a-position阳离子混合可以增强宽带式(WBG)bubidium(rb)阳离子混合的光伏性能,但通常会产生一个Butavskite阶段。研究小组报告说,晶格应变将RB离子锁定在Trihalide WBG Butvskite晶格的α阶段中,这阻止了相位分离为非玻璃体蛋白酶富含蛋白质的rubidium-cadine-cadine阶段。该过程在调节氯离子的调节中。在整个薄膜量中的卤化物的平等分布已得到促进。获得的1.67电子伏特WBG butovskite在1个太阳相当的照明下,光致发光量子产率超过14%,对应于近1.34个电子伏特的准富富水平分裂。由研究团队制备的WBG Butovskite太阳能电池的电路(VOC)的开放式玻尔塔赫(VOC)为1.30伏,相当于VOC辐射极限的93.5%,而光伏的损失是WBG Butvskite中观察到的理论极限中最低的相对孩子。 ▲摘要:混合位点的阳离子可以增强宽带盖(WBG)butovskite的光伏性能,但是Rubidium(RB)阳离子混合通常形成非玻璃体相。我们报告说,晶格应变将RB离子锁定在三壁式WBG钙钛矿的晶格的α-相中风筝RB-CESIUM阶段。该过程与氯化物的适应性合作,并在整个膜中促进卤化物均质化。产生的1.67-电子伏特WBG butovskite显示光致发光量子在1个附加等效的照明下产生的14%以上,对应于准Fermi水平划分〜1.34电子伏特。 An WBG perovskite solar cell with an open-circuit voltage (VOC) of 1.30 volts prepared, consistent with 93.5% of radioactive VOC and reimagingnonlinear sound-sheet microscopy: Imaging opaque organs in the capillary and cellular scale nonlinear sound-sheet microscopy: imaging opaque nonlinear sound-sheet microscopy: Organs in capillary and cellular scale ▲ Author: Baptiste Heiles,Flora Nelissen,Rick Waasdorp,Dion Terwiel,Byung Min Park,Eleonora Munoz Ibarra,ET。 https://www.science.org/doi/10.1126/science.ads1325▲abtract:光板荧光显微镜通过细胞的三维纪念来促进生物学研究ULAR动态过程。但是,通过研究薄或半透明的标本,在厚的组织中散布的光和荧光标记的光漂白限制了该方法的应用。研究团队将非分流超声梁与跨振幅模块和与试剂的非线性声学对比相结合,以实现目标生物学功能的快速和体积成像。他们报道了使用在立方厘米尺度上编码空气囊泡的基因的肿瘤基因表达的成像量,并使用血管内微膜片的对比剂对毛细血管脑网络进行定位成像。与最新的生物分子超声技术相比,非线性声学显微镜的成像速度快64倍,成像量高35倍,并且经典成像分辨率高4倍。 ▲摘要:灯页荧光显微镜通过纪念三个动态细胞过程改变了生物学尺寸。但是,散布到厚组织的光和荧光记者的光漂白限制了这种方法研究薄或半透明的样品。在这项研究中,我们将非屈光度超声梁应用于与模块模块和非线性声学报道的结合,以实现靶向生物学功能的快速而体积的成像。我们使用对比度造影剂内血管内微泡的药物使用了普遍中心的燃气车和脑毛细管网络的定位显微镜,报告了肿瘤基因表达在立方中心尺度上的体积成像。与生物分子超声的艺术状态相比,非线性音调显微镜提供了〜64倍成像速度的加速度,成像量增加约35倍,经典成像分辨率增加了〜4倍。化学性质型超声中的艺术状态。 M. Lodaya,Bryan Y. Tang和Yosh Surendranath▲链接:https:// www.science.org/dii/10.1126/science.ads7913▲abtract:当前,催化催化的机理通常认为,在整个反应过程中,活性物种将保持均匀或异源。研究小组表明,尤其是一个重要的工业过程,钯(PD)是催化乙酸乙烯酯合成的,彼此之间的合成,在催化过程中转化了异质PD(0)和均质PD(II),这两个物种都起着补充作用。使用电化学探针技术,他们发现异源PD(0)纳米颗粒可作为反应性减少电催化剂的氧气减少,从而提供了抗easto的高潜力,以使形成同质Pd(II),然后通过重新构造异源PD(0)催化选择性乙酰氧化物。电流保护阻止PD(II)中的PD(0)腐蚀导致可逆的催化作用中毒,显示了相位转化催化循环的重要作用。这些结果S强调了彼此如何使用会员分子和材料活性位点的动态相和辅助反应性。 ▲摘要:目前,催化中的机械悖论通常是阳性的,即活性物种在整个反应过程中保持均匀或异源。在这项工作中,我们表明,在每个物种中,在催化过程中,通过异质PD(0)和均基PD(II)的相互转换,在每种物种中持续了一个众所周知的工业过程,钯(PD)催化的乙酸乙烯酯合成。使用电子化学探针,我们发现异质的纳米核酸PD(0)可作为积极的氧气电子催化剂的积极减少,从而为形成均匀的PD(II)提供了高潜力,然后催化所选的Etliana乙酰氧化物,并反射变形的异源pd(0)。防止PD(0)通过电瓦(II)通过电力保护导致贫困复活,Evin的复活CSA将相位转换为催化循环的基本作用。这些结果具有如何使用动态相互转换,并在整个分子和材料位点嫁给完全反应性的完全反应性。地球科学怪异时间尺度,用于细菌的演变和氧气适应,▲5月-Set:AdriánA。Davín,Ben J. Woodcroft,Rochelle M. ▲链接:https://www.science.org/dii/10.1126/science.adp1853▲abtract:微生物生命占主导地球历史,但有很少的化石记录,这极大地阻碍了人们对深度时间发展的理解。但是,细菌代谢留下了地球化学记录信号,尤其是良好的氧化事件(GOE)。研究小组将机器的研究和系统发育协调结合在一起,以降低从祖先的细菌到有氧生活方式的过渡,并将其归因于培养细菌开发树。 di诱因 - 现有的细菌门可以被监测回周围和proterokoic,并且一些细菌家族可以被监测回到phanerozoic。 Theresearch小组描述的是,大多数细菌门是厌氧细菌,并且在Goe之后采用有氧生活方式。但是,在蓝细菌祖先中,有氧代谢可能首先,这可能促进含氧光合作用的演变。 ▲摘要:微生物的生命统治了地球的历史,但留下了广泛的化石注释,这极大地阻止了我们在深层时期对进化的理解。但是,细菌的新陈代谢在地球化学记录上留下了签名,这是好牛仔事件中最糟糕的人(GOE)。我们将机器研究和系统发育和谐结合到较低的祖先细菌转移到有氧生活方式上,这将它们与goe一起耕种细菌树。现有细菌的门跟踪其差异-i sa chaean和protereroxoic,以及细菌fami谎言是在植物学之前。我们少的是,大多数细菌门是祖先的厌氧,并且在Goe之后采用了有氧生活方式。然而,在蓝细菌的祖先中,有氧代谢很可能先于goe之前,这可以促进氧气光合作用的进化。公共卫生竞争使公共卫生健康允许对GAT▲作者的理性细菌菌株的合理细菌应变:Verena Lentsch,Aurore Woller,Andrea Rocker,Selma Aslani,Claudia Moresi,Niina Ruoho等。 ▲链接:https://www.science.org/dii/10.1126/science.adp5011▲abtract:肠道的殖民化在肠道之前是对一系列肠道病原体细菌和机会主义病原细菌的积极感染。研究小组表明,口服疫苗与工程师的整合或绝对已经 - 敏感可以消除小鼠肠道中的病原体并实现la脚的替代品。这种方法不仅可以防止Invasi鼠伤寒沙门氏菌菌株的非盐酸菌株,但也可以在治疗上取代定植的大肠杆菌。有效增强疫苗的竞争需要与代谢壁ni的完全自适应免疫竞争。这项研究的结果表明,粘膜抗体已经改变,通过影响竞争结果来在肠道微生物生态环境中发挥作用。消除病原体文库和细菌抗生素以及合理的微生物群工程非常重要。 ▲摘要:肠腔的定植是针对多种肠病和oportunist病原细菌的侵入性感染。我们已经表明,口服免疫与工程师或选定的小裂竞争菌株的整合允许排除病原体并用小鼠肠道内腔代替菌株。该方法可以预防性应用以防止侵袭非肾脏沙门氏菌菌株S,或者在治疗上失去既定的大肠杆菌。良好的疫苗增强竞争需要完整的免疫力和代谢利基竞争。我们的发现表明,在肠道微生物生态学的背景下,粘膜抗体通过影响竞争的结果而变为起作用。它对去除病原体和抗生素耐药细菌储层以及理性微生物群工程具有广泛的影响。