Temperature-driven structural phase transitions in SmNiO: insights from deep potential molecular dynamics simulations
通过对 SmNiO 进行深势分子动力学模拟,本研究表明,驱动金属-绝缘体转变的结构相变本质上是由温度诱导的,并经由集体晶格畸变自发发生,且独立于电子效应。
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通过对 SmNiO 进行深势分子动力学模拟,本研究表明,驱动金属-绝缘体转变的结构相变本质上是由温度诱导的,并经由集体晶格畸变自发发生,且独立于电子效应。
本综述探讨了拓扑量子材料中的 kagome、手性及方网状结构框架如何通过几何、对称性与电子关联之间的相互作用产生多样化的电子态与物理现象,同时重点介绍了近期的实验发现、合成路径及未来的研究方向。
这项研究展示了通过多重图案化工艺制备的、具有 25–30 nm 通道尺寸的高性能常态关断型 n 型和 p 型纳米带晶体管,其实现的突破性导通电流验证了自上而下的图案化技术作为未来纳米片晶体管可行策略的地位。
本文提出了一种高效的大正则系综全局优化算法,该算法利用即时训练的机器学习原子间势函数和从头算热力学,在显著降低第一性原理计算计算成本的同时,预测反应环境下纳米结构材料的稳定结构与化学状态。
本文引入了一种新型量子力学弛豫框架,该框架取代了传统的经典阿伦尼乌斯假设,从而实现了对铁电和反铁电相变及其特征磁滞回线的有效第一性原理建模。
本研究利用单颗粒 SPAD 阵列技术揭示了体相纳米晶表现出具有双峰特征的热激发多载流子发射以及被强烈抑制的俄歇复合,并通过一种新的统计模型弥合了量子局限机制与体相机制之间的光物理差距。
本研究表明,尽管微观的手性诱导自旋选择性(CISS)效应在分子束外延和溅射沉积的 Au/Co/Au 薄膜中均保持稳健,但由邻近效应引起的宏观磁化(MIPAC)效应对基底微观结构高度敏感,仅在溅射沉积样品中显著体现。
对新合成的双无限层状 LaNiOF 进行的第一性原理计算表明,间隙衍生自掺杂产生的自掺杂创造了独特的电子结构和消失的磁化率,解释了这一 Ni 系统中不存在磁转变的原因。
本文提出了一种基于投影的耦合方法,该方法利用针孔相机模型和径向基函数将红外热成像温度数据精确映射到基于立体相关数字图像相关技术的3D表面坐标上,从而实现对曲面上变形和热梯度的全场分析。
本研究表明,将 限制在单壁碳纳米管内会诱导出独特的四方及正交多晶型,且保留了 的磁性能,揭示了与高压法相比,一维限制是一种独特的结构调控机制。