Die Welt der kondensierten Materie und Materialwissenschaften untersucht, wie sich Atome zu neuen Materialien verbinden und welche faszinierenden Eigenschaften daraus entstehen. Von Supraleitern, die Strom ohne Verlust leiten, bis hin zu weichen Materialien, die unser tägliches Leben verändern, reicht das Spektrum dieser Forschung. Gist.Science macht die neuesten Erkenntnisse aus diesen Feldern für alle zugänglich, indem wir die komplexen Preprints von arXiv sorgfältig durchgehen.

Für jede neue Veröffentlichung in dieser Kategorie erstellen wir sowohl eine leicht verständliche Zusammenfassung als auch eine detaillierte technische Analyse. So können Sie schnell den Kern der Forschung erfassen oder tief in die mathematischen und physikalischen Details eintauchen, je nach Ihrem Interesse. Unser Ziel ist es, die Sprachbarriere zwischen Fachleuten und der breiten Öffentlichkeit zu überwinden.

Nachfolgend finden Sie die aktuellsten Beiträge aus dem Bereich kondensierte Materie und Materialwissenschaften, die wir gerade für Sie aufbereitet haben.

🔬 materials science

Microstructural origin of the simultaneous enhancements in strength and ductility of a nitrogen-doped high-entropy alloy

Durch die Dotierung einer CrMnFeCoNi-Hochentropielegierung mit Stickstoff konnten sowohl die Festigkeit als auch die Duktilität gleichzeitig gesteigert werden, was auf die Bildung von Nahordnung (SRO), planarem Gleiten sowie die kontinuierliche Erzeugung von eng beieinander liegenden Stapelfehlern und Verformungstwins zurückzuführen ist.

Xiaoxiang Wu, Zhujun Sun, Wenqi Guo, Chang Liu, Yong-Qiang Yan, Yan-Ning Zhang, Yuji Ikeda, Fritz Körmann, Jörg Neugebau (…)2026-02-11
🔬 materials science

Pressure dependent topological, superconducting, optoelectronic and thermophysical properties of Ta2Se chalcogenide: Theoretical insights

Diese theoretische Untersuchung zeigt, dass der hydrostatische Druck die strukturellen, elektronischen, optischen und thermophysikalischen Eigenschaften von Ta₂Se maßgeblich beeinflusst und dabei die metallische Bindung sowie die Supraleitung in diesem Schichtmaterial gezielt steuern kann.

Tauhidur Rahman, Jubair Hossan Abir, Sourav Kumar Sutradhar, Sraboni Saha Moly, Mst. Maskura Khatun, Md. Asif Afzal, Sal (…)2026-02-11
🔬 materials science

Multiscale Modeling of Metal/Oxide/Metal Conductive Bridging Random Access Memory Cells: from Ab Initio to Finite Element Calculations

Diese Arbeit präsentiert ein Multiskalen-Simulationsmodell, das von der Quantenebene bis zur Finite-Elemente-Methode reicht, um die Strom-Spannungs-Kennlinien und die Widerstandsschaltvorgänge von CBRAM-Zellen präzise vorherzusagen und deren Design zu optimieren.

Jan Aeschlimann, Fabian Durch, Christoph Weilenmann, Alexandros Emboras, Mathieu Luisier, Juerg Leuthold2026-02-11
🔬 applied physics

High-pressure X-ray photon correlation spectroscopy at fourth-generation synchrotron sources

In dieser Arbeit wird ein neuer experimenteller Aufbau vorgestellt, der mittels hochenergetischer, kohärenter Röntgenstrahlen an vierten Generation von Synchrotronquellen die druckabhängigen internen Bewegungen komplexer Systeme in Diamantstempelzellen über einen weiten Zeit- und Druckbereich untersuchen kann.

Antoine Cornet, Alberto Ronca, Jie Shen, Federico Zontone, Yuriy Chushkin, Marco Cammarata, Gaston Garbarino, Michael Sp (…)2026-02-10
🔬 materials science

Break-down of the relationship between α-relaxation and equilibration in hydrostatically compressed metallic glasses

Die Studie zeigt, dass die hydrostatische Kompression metallischer Gläser deren Dynamik und Struktur irreversibel verändert und dass die Erholung zum Gleichgewicht beim Aufheizen über die α\alpha-Relaxation hinausgeht, was Druck zu einem wirksamen Werkzeug für das Engineering maßgeschneiderter glasartiger Materialien macht.

Antoine Cornet, Jie Shen, Alberto Ronca, Shubin Li, Nico Neuber, Maximilian Frey, Eloi Pineda, Thierry Deschamps, Christ (…)2026-02-10
🔬 materials science

Efficient Band Structure Unfolding with Atom-centered Orbitals: General Theory and Application

Diese Arbeit präsentiert eine effiziente Methode zur Bandstruktur-Entfaltung (Band Unfolding) für atomzentrierte Orbitale, die durch die Berücksichtigung der Nicht-Orthogonalität eine präzise und skalierbare Analyse elektronischer Zustände in großen Superzellen ermöglicht und erfolgreich im All-Elektronen-Code FHI-aims implementiert wurde.

Jingkai Quan, Nikita Rybin, Matthias Scheffler, Christian Carbogno2026-02-10