Electron Beam Radiolysis-Assisted Growth of Rutile TiO2 Thin Films
本文展示了一种新型混合分子束外延技术,该技术利用来自 RHEED 枪的电子束辐射分解,在显著低于通常要求的衬底温度下诱导金红石型 TiO2 薄膜的结晶,从而实现通过衬底温度和电子剂量对薄膜结晶度的可调控控制。
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本文展示了一种新型混合分子束外延技术,该技术利用来自 RHEED 枪的电子束辐射分解,在显著低于通常要求的衬底温度下诱导金红石型 TiO2 薄膜的结晶,从而实现通过衬底温度和电子剂量对薄膜结晶度的可调控控制。
本文确立了“交替磁声子学”(altermagnetophononics)作为一种在 -MnTe 和 CrSb 等交替磁体中实现超快磁控制的新型机制,其中相干声子激发通过选择性地打破对称性,瞬时诱导产生一种具有全局自旋分裂但净磁化强度为零的补偿亚铁磁相。
本研究表明,在 Co30Cr40Ni30 高熵合金中,化学短程有序(CSRO)作为一种热力学状态变量,其富集过程增加了层错能并抑制了变形诱发的马氏体相变,从而为控制变形路径提供了一个新的自由度。
受天然白云石类矿物的启发,研究人员合成了 SnCo(BO3)2 和 SnMn(BO3)2,以建立一个具有等边三角形晶格的化学灵活型白云石型材料平台,该平台表现出占主导地位的反铁磁相互作用,并为探索受挫量子磁性和低温绝热去磁制冷提供了广阔前景。
本研究调查了半海斯勒化合物 TbAuPb 的结构、热力学及电输运性质,揭示了其反铁磁有序性、具有强磁电阻与磁相耦合的多带空穴主导输运特性,以及由磁场诱导的从能带反转半金属到拓扑平凡态的转变。
本文介绍了 WEST,这是一个开源、经 GPU 加速的平面波赝势代码,它通过采用先进算法以避免显式的虚态计算,从而实现了对包含一千多个原子的系统进行大规模、预测性激发态模拟,并支持从固态缺陷到液态水的多种应用。
这项研究展示了 BiTe/BiFeO 异质结构中电场控制的自旋-电荷转换,揭示了由拓扑表面态主导的自旋输运在厚度高于 10 nm 时保持稳健,但在 5 nm 时由于杂化诱导的平凡绝缘相而消失。
本研究表明,将轻金属 Cu 与带隙绝缘体 WO 界面化会诱导产生由 W-Cu 轨道杂化和强自旋轨道耦合驱动的巨型立方 Rashba 效应,从而为先进自旋电子学应用建立了一种新型轻金属/重元素氧化物平台。
MolMiner 是一种新型的基于片段且具备 3D 感知的自回归模型,它通过根据十二种理化性质和力场弛豫几何结构生成结构,实现了可控的分子设计,在无需辅助损失函数的情况下显著提高了针对特定性质窗口的命中率。
通过将同位素纯化碳化硅自旋缺陷集成到 p-i-n 二极管中,并利用电偏压来耗尽电噪声和磁噪声源,研究人员实现了单个电子自旋和核自旋超过 100 秒的破纪录 Hahn 回波相干时间。