Absolute Primary Nanothermometry Using Individual Stark Sublevels of Rare-Earth-doped Crystals
该研究提出并实验验证了两种基于稀土掺杂纳米颗粒内部能级布居动力学的独立光学方法,实现了无需外部参考的绝对主温度测量,将稀土发光温度计确立为可应用于纳米尺度甚至单离子极限的绝对测温探针。
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该研究提出并实验验证了两种基于稀土掺杂纳米颗粒内部能级布居动力学的独立光学方法,实现了无需外部参考的绝对主温度测量,将稀土发光温度计确立为可应用于纳米尺度甚至单离子极限的绝对测温探针。
该研究建立了反铁磁体中由量子度规驱动的内禀非线性热霍尔效应的对称性选择定则,证明只有同时具备非平凡量子度规且破坏镜面与二重旋转对称性的体系(如波系统)才能产生非零响应,而保持二重旋转对称性的体系(如波系统)响应则严格为零。
该研究通过结合三维有限元模型与非局域自旋阀结构,建立了处理各向异性自旋扩散的理论模型,揭示了传统各向同性假设会高估 PtTe 的层间自旋扩散长度和自旋霍尔电导,从而强调了在范德华材料自旋输运评估中考虑各向异性电导率的重要性。
该研究利用中子谱学技术,在铁磁材料 FeZnMoO 中首次直接揭示了手性声子携带显著磁矩并产生磁散射的特征,证实了其与自旋激发的强耦合及铁磁序的紧密关联。
该研究利用角分辨光电子能谱、高分辨电子能量损失谱及第一性原理计算,在自插层 1T-TiS2 中直接观测到由电子 - 等离激元耦合形成的等离激元极化子,并揭示了其能量尺度可通过载流子浓度和温度调控且受介电屏蔽显著影响的特性。
该研究预测单层 CrNBr2 中的铁电极化可诱导贝里曲率偶极子,从而实现非线性霍尔效应和圆偏光生伏特效应的非易失性调控,为新型纳米电子与光电器件提供了重要前景。
该研究结合第一性原理计算与团簇动力学,揭示了氢通过电子结构机制(如 d 带展宽和化学无序)差异化稳定空位的机理,阐明了氢致蠕变在体心立方铁中比在面心立方铁及复杂合金中更为显著的原因。
本研究通过时间域热反射技术证实,Parylene C 薄膜具有超低且可调控的热导率(0.10–0.18 W/m-K),其热性能受退火诱导的结晶质量与链取向变化影响,且显著低于 Cahill 模型预测值,为先进封装中的热管理设计提供了关键指导。
本文通过理论模拟,系统研究了双飞秒激光脉冲照射下脉冲延迟与几何约束对多种薄金属靶材损伤阈值及光学特性的影响,旨在为先进激光微纳加工提供优化依据。
该研究提出了一种基于远程等离子体辅助气相沉积的单步室温无溶剂策略,将铁酞菁成功整合到聚丙烯腈衍生碳纳米纤维中,通过调控等离子体功率优化材料结构,显著提升了超级电容器电极的比电容、能量密度及循环稳定性。
该研究利用原子力显微镜纳米加工技术在 MnBi2Te4 器件中引入人工几何缺陷,通过多终端测量实验确证了陈绝缘体手性边缘态在遭遇切断等剧烈几何扰动时仍能无耗散传输的鲁棒性。
该研究通过变温变压光致发光实验发现,二维锡基钙钛矿 (4FPEA)SnBr在室温下呈现带边激子发射,低温下转变为自陷激子发射,且加压时带边发射红移而自陷激子发射反常蓝移,揭示了晶格刚性与介电屏蔽对自陷激子稳定性的关键作用。
该研究提出利用自旋旋转量子几何张量作为探针,通过观测方向无关的非线性陀螺电流,成功揭示了持久自旋织构中纯自旋旋转量子几何的内在结构。
本研究利用机器学习辅助的高通量密度泛函理论框架,系统探究了 234 种 MXT MXene 的稳定性、电子结构及磁性基态,并揭示了不同过渡金属组分与表面终止基团对材料磁性(如非磁性、铁磁性或反铁磁性)及导电性的显著影响。
该研究利用基于非共线 KKR 格林函数方法的线性响应含时密度泛函理论,首次从第一性原理出发揭示了非共线反铁磁材料 MnRh 中自旋波的全布里渊区色散关系及其在长波极限外的显著朗道阻尼效应。
该论文通过 BeamPERL 研究指出,尽管基于可验证奖励的参数高效强化学习能显著提升小型模型在梁结构力学问题上的解题准确率,但其学习到的能力具有各向异性,往往导致模型形成特定的解题模板而非真正内化物理方程,从而难以应对拓扑结构变化等需要泛化推理的场景,表明仅靠精确的奖励信号不足以实现鲁棒的科学推理。
该研究通过外延生长技术制备了超薄清洁的 CaVO薄膜,观测到量子振荡和线性磁阻效应,揭示了其具有多载流子(两种电子型和一种空穴型)特性及费米液体行为,证实了正交畸变钙钛矿结构中嵌套费米面与多载流子关联的微妙相互作用。
本文开发了一个涵盖多种相态的难熔合金数据库,并提出了两种高效通用的机器学习势函数(tabGAP 和 NEP)及交叉采样策略,实现了对 IV 至 VI 族元素任意成分合金的精确模拟,成功复现了相变、晶界偏析及辐射损伤等关键物理现象。
该研究开发了一种用于 TiC MXenes 的高效机器学习势函数,并通过离子辐照模拟揭示了缺陷形成机制,为 MXenes 的缺陷工程及同类材料的原子模拟提供了重要指导。
该研究通过热化学气相沉积法,利用原位生成的氯化铬前驱体在蓝宝石衬底上成功制备了无碳、无氯的单相外延氮化铬薄膜,其电学性能与物理气相沉积法相当,为氮化铬薄膜的缺陷工程、掺杂及合金化提供了新的技术路径。