Effect of granules anisotropy on "double quantum" magnetic resonance excitation in nanogranular composites
本研究利用电子自旋共振技术研究了 (CoFeB)x(Al2O3)100-x 纳米颗粒复合材料,旨在证明“双量子”吸收峰的强度受铁磁颗粒的大小及表面诱导各向异性的支配,且该强度可以通过金属浓度和热退火工艺进行调节。
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本研究利用电子自旋共振技术研究了 (CoFeB)x(Al2O3)100-x 纳米颗粒复合材料,旨在证明“双量子”吸收峰的强度受铁磁颗粒的大小及表面诱导各向异性的支配,且该强度可以通过金属浓度和热退火工艺进行调节。
通过将第一性原理计算与扩展哈伯德模型相结合,本研究揭示了 NbCl 中的结构相变是由声子/自旋熵稳定高温顺磁相与层间二聚化倾向于低温非磁相之间的竞争所驱动的,从而提供了一条在 c 轴压力下抑制该相变的热力学路径,并有望进入量子自旋液体机制。
本文介绍了自选相位匹配二次谐波产生技术,这是一种利用光谱宽超短脉冲来探测双折射材料折射率色散的快速、非接触式全光学技术,能够实现对铌酸锂基晶体中化学计量比、温度梯度及成分不均匀性的精确检测。
本文提出了一种在供体-手性桥联-受体配合物内部的类界面(spinterface-like)机制,其中电荷转移电流和供体热化产生了一个有效的螺线场,从而打破自旋简并,在不需要桥联结构具有内禀自旋-轨道耦合的情况下,定量地解释了手性诱导自旋选择性。
本研究展示了基于弱拓扑绝缘体 ZrTe5 的约瑟夫森结中首次实现的面选择性弹道超电流,其中超导量子干涉证实了该超电流在承载无能隙拓扑表面态的特定晶面处具有空间局域性。
本研究利用高光谱腔增强成像和散射型扫描近场光学显微术(s-SNOM)来表征 WS2 纳米梁和准体块晶体中导模的波长依赖性模场限制、衰减和色散特性,同时建立材料消光系数的高分辨率界限,并识别纳米级波导中的关键测量伪影。
本文介绍了 BiP-PRISM 算法,该算法利用束流划分和自然邻域插值技术,显著降低了定量 STEM-EELS 模拟的计算与内存成本,从而实现在消费级 GPU 上进行高精度、全分辨率的元素制图。
本文表明,通过特定的过渡层,金刚石与笼型化合物结构能够形成消除晶格失配的热稳定相干界面,从而实现亚稳态笼型化合物薄膜的稳定化,并表现出超过笼型化合物内部相互作用的结合强度。
本文通过实验结果展示了一种高性能金刚石肖特基 PIN 二极管,该二极管具备适用于金星环境的极高电流密度和功率处理能力,并经由解析模型与 TCAD 仿真验证,指出降低缺陷与接触电阻是进一步优化器件性能的关键。
本文研究了跨越所有耦合强度的手性自旋织构(如斯格明子)中的电子散射,揭示了诸如拉姆绍尔-汤森效应极小值和共振等新特征,这些特征显著影响了拓扑霍尔和自旋霍尔电导率,尤其是在与实际材料相关的强耦合机制下。