Observation of flat-bottom U-shaped energy gap in high-Tc nickelate (La,Pr)3Ni2O7 thin films
利用超低温扫描隧道显微镜和电输运测量,研究人员在常压 (La,Pr)₃Ni₂O₇ 薄膜中观测到了无节点、平底 U 形的超导能隙,其临界温度 onset 高于 40 K,这为理解高温镍酸盐超导性提供了新见解,并为液氮温区超导性提供了潜在线索。
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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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利用超低温扫描隧道显微镜和电输运测量,研究人员在常压 (La,Pr)₃Ni₂O₇ 薄膜中观测到了无节点、平底 U 形的超导能隙,其临界温度 onset 高于 40 K,这为理解高温镍酸盐超导性提供了新见解,并为液氮温区超导性提供了潜在线索。
本文证明,聚焦的镓离子辐照可在铁磁薄膜中构建空间各向异性梯度以形成稳定的磁纳米畴,从而为先进自旋电子学应用实现确定性、可重复且可扩展的顺序开关。
本文提出了一种实用的激光加热金刚石对顶砧合成与回收流程,成功稳定并回收了亚稳态高压 MnSb2 和 YbZn2 金属间化合物相,从而实现了在极端条件下发现可调控的电子不稳定性与关联量子态。
本研究证明,尽管存在显著的化学无序,铬基高熵尖晶石氧化物仍保留了低熵体系典型的长程磁有序和结构相变特征,表明高构型熵促进了全局结构稳定化。
本文提出了一种由因果性引导的机器学习框架,该框架整合了晶体塑性模拟以识别控制蠕变中晶界应力的关键微观结构机制,并将其提炼为一个可解释且稳健的降阶模型,用于预测复杂载荷条件下的损伤驱动应力。
本文证明,在温和温度(140°C)下的大气压化学气相沉积(AP-CVD)能够利用源自水的氢掺杂剂显著提升载流子迁移率,从而快速且经济高效地合成出在电导率和透光率方面均优于商业标准的高性能氢掺杂氧化铟(H:In2O3)透明导电氧化物薄膜。
本文介绍了磁性结构网络(MSN),这是一种在实验数据上训练的E(3)等变图神经网络,它利用一种新颖的原语调制结构表示,直接从原子坐标准确预测共线和非共线磁性结构,从而克服了传统第一性原理方法的局限性。
本文建立了反应性磁控溅射参数与不同衬底上超薄 NbN 薄膜性能之间的理论与实验关系,最终确定特定的薄膜特性(临界温度接近 9 K、方块电阻为 400 /sq)为制备超高性能超导纳米线单光子探测器的最优条件。
本研究报道了通过脉冲激光沉积成功生长出高度织构的(Fe,Ni)5GeTe2薄膜,该薄膜表现出居里温度约为498 K的强铁磁性、清晰的反常霍尔效应以及可调控的自旋相关输运特性。
本研究证实,主导因素(中子通量)显著影响受辐照反应堆压力容器钢的磁性能,直流磁强计、交流磁化率及巴克豪森噪声测量的变化即为明证,从而使得将加速辐照试验更准确地外推至实际运行工况成为可能。