Tunable Coatings on Various Substrates for Self-Adaptive Energy Harvesting with Daytime Solar Heating and Nighttime Radiative Cooling
本研究展示了通过低氧炉式氧化在多种基底上制备的可调控二氧化钒(VO2)超表面薄膜,该薄膜通过在白天作为高效太阳能吸收体并在夜间作为辐射冷却器进行工作,实现了自适应的全天候能量收集。
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凝聚态物理与材料科学的交汇点,正以前所未有的速度重塑我们对物质世界的理解。从超导体到新型电池材料,这一领域致力于探索微观粒子的排列如何决定宏观世界的性能。Gist.Science 在此板块特别关注源自 arXiv 的最新预印本,它们代表了该领域最前沿的突破。
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本研究展示了通过低氧炉式氧化在多种基底上制备的可调控二氧化钒(VO2)超表面薄膜,该薄膜通过在白天作为高效太阳能吸收体并在夜间作为辐射冷却器进行工作,实现了自适应的全天候能量收集。
本研究引入了一种化学中性的极简二元模型,该模型成功重现了超离子导体关键的动力学特征,揭示了通过调节晶格软化度与非谐性如何驱动一种独特的亚晶格熔融相,其特征表现为在刚性宿主内进行的类流体载流子输运。
本研究建立了涵盖整个掺杂范围的氟掺杂 PrFeAsO1-xFx 的首个全面电子相图,揭示了一个具有 52.3 K 创纪录 Tc 的穹顶状超导区域、结构晶格收缩,以及强涨落和多带配对的证据。
本研究调查了高温氧化条件下 T91 钢在静态铅铋共晶中的腐蚀演变过程,揭示了腐蚀进程受保护氧化皮的形成以及铬和氧的扩散所控制,同时出乎意料地发现了一个富铁体心立方相表面层,这与此前关于纯氧化物层的研究结果相矛盾。
本文采用重新构建的玻尔兹曼输运方程来证明,虽然非局部输运通过移除非热载流子加速了辐照表面的表观热化过程,但它同时也延迟了整个电子系统的完全平衡,揭示了随位置和能量变化的输运与散射之间复杂的相互作用。
本文表明,通过利用基础物理方程和信号特征,广泛可用的消费级人工智能工具可以为量子电子器件合成逼真的实验数据,同时建议通过分享大量原始数据作为识别此类未披露合成输出的对策。
通过对四层铜氧化物 Ba2Ca3Cu4O8(F,O)2 进行角分辨光电子能谱和量子振荡研究,本研究证明了小费米口袋与大超导能隙的共存,从而为随载流子密度增加而意外出现的 BCS-BEC 交叉提供了微观证据,并支持了掺杂反铁磁-莫特绝缘体中的 d 波配对机制。
本研究表明,在 TlInTe 中用镓取代 50% 的� enough 铟会诱发对称允许的光学-光学回避交叉,从而显著抑制声子群速度,进而降低材料的晶格热导率。
第一性原理计算表明,双层 Janus 1T-MnSSe 具有本质的 A 型反铁磁基态,并展现出稳健的半金属性以及通过堆叠、掺杂和应变可调控的磁学特性,使其成为极具前景的室温自旋电子学应用候选材料。
本文提出了一种新型变分相场断裂框架,该框架通过引入状态相关耗散势,在保持变分结构的同时,实现了对任意弹性域和自定义强度准则的整合,从而允许在多轴应力状态下对弹性退化和裂纹成核进行独立控制。