Hydride formation and phase separation in palladium nanoparticles from a transferable atomic cluster expansion potential
本文引入了一种可迁移的钯-氢体系原子簇展开势,该势函数实现了接近密度泛函理论(DFT)的精度,并能够对 PdH 纳米颗粒进行高效的大规模分子动力学模拟,成功解析了其纳米级相分离、尺寸依赖性晶格膨胀以及氢诱导的熔点降低现象。
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本文引入了一种可迁移的钯-氢体系原子簇展开势,该势函数实现了接近密度泛函理论(DFT)的精度,并能够对 PdH 纳米颗粒进行高效的大规模分子动力学模拟,成功解析了其纳米级相分离、尺寸依赖性晶格膨胀以及氢诱导的熔点降低现象。
本文提出了一种结合 Bethe-Salpeter 方程与实时时间依赖密度泛函理论的从头算框架,用于预测光泵浦材料中的时间分辨共振非弹性 X 射线散射(RIXS),并通过成功模拟不同延迟时间下石墨的角相关 K 边 RIXS 光谱,证明了其准确性。
本文提出了一种计算神经网络方案,该方案将分子结构编码为数值向量,以准确预测有机和聚合物材料的广泛热力学、物理及物理化学性质,从而实现用于材料设计的“计算合成”方法。
本文提出了一种基于涉及次近邻原子的快速能量调制的时空平均理论,用以解释偏离德拜 定律的晶体中的过剩比热和能量涨落,为非晶态材料和量子器件噪声提供了新的见解。
本研究报告了稀土镍酸盐中的太赫兹三倍频产生,证明了非线性响应对电子和磁性相变具有高度敏感性,并提供了一个增强强关联材料中这些效应的广义理论框架。
这项研究表明,在金属-绝缘体转变温度以下,受外延应变影响的 薄膜会形成具有特定界面取向和位移的、纳米级厚度的相干马氏体层片,其受经典不变平面应变晶体学支配,同时保留其体相正交对称性。
通过将机器学习原子间势函数与深度学习哈密顿量相结合,本研究揭示了连续的三维 Bi-S 网络是负责稳定阳离子无序 AgBiS2 并使其在存在强结构无序的情况下仍能保持弥散导带边和较小电子有效质量的核心基元。
本文介绍了宽带低温瞬态介电谱(BCTDS),这是一种新型晶圆级技术,它利用强微波激发下的瞬态相位动力学来表征介质中两能级系统(TLS)缺陷的频率依赖行为及热循环诱导的偏移,从而为理解超导量子电路中的退相干源提供了一种强大的工具。
本文展示了高性能、常闭式 n 型和 p 型单层过渡金属硫族化合物纳米带晶体管,其沟道尺寸为 25–30 nm,通过多重图案化工艺和旨在最小化边缘退化的锚定接触技术,实现了突破性的开态电流。
本文从理论上证明了范德华铁电 CuInP2S6 薄膜中的基模相干铁子(ferrons)能够在室温下实现与腔声子超强且可调的耦合,从而在相变点附近实现新型杂化量子态和深强耦合机制。