A hidden bulk polymorph governs charge transport dimensionality in an organic semiconductor
研究人员发现了一种此前被忽视的热力学稳定的有机半导体 DNTT 体相多晶型,称为“蓝色 DNTT",其展现出独特的三维电荷传输特性,且与已知的“绿色”形式相比具有更优异的电子迁移率,从而证明了多晶型是调控有机电子器件中电荷传输维度的关键因素。
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研究人员发现了一种此前被忽视的热力学稳定的有机半导体 DNTT 体相多晶型,称为“蓝色 DNTT",其展现出独特的三维电荷传输特性,且与已知的“绿色”形式相比具有更优异的电子迁移率,从而证明了多晶型是调控有机电子器件中电荷传输维度的关键因素。
本文将随机团簇展开框架推广至激发态,通过将能量差表示为一系列消除对大型预选活性空间需求的轨道空间团簇贡献,从而实现强关联体系中激发能隙的精确计算。
本研究利用原位时间分辨X射线衍射技术,非侵入式地表征了胶体CdSe/CdS量子点的热响应,揭示了薄膜中极低的热导率(0.55 W m⁻¹ K⁻¹)以及液体分散体系中占主导地位的界面热导(约15 MW m⁻² K⁻¹)。
本文通过密度泛函理论计算表明,CuSe 的菱方相是一种拓扑狄拉克半金属,具有受保护的体狄拉克点和鲁棒的表面费米弧态,这有望实现高迁移率电子器件。
本研究利用全面的密度泛函理论计算,针对六种模型铁素体铁晶界建立了系统的从头算数据集,揭示硼和碳增强内聚性,而氦、氧和硫则是强脆化剂,同时表明标准采样标准不足,且弛豫后的最近邻距离对于准确预测偏析能至关重要。
本文证明,非中心对称 MXene TaCS 作为一个多功能平台,其本征电极化可实现谷、轨道、自旋和层自由度的可调谐相互作用,从而产生可切换的自旋轨道电子学现象,例如谷依赖的自旋劈裂以及轨道/自旋霍尔效应。
本文提出了一种扩散框架,该框架联合生成晶体结构与局域电子描述符(如巴德电荷和原子态密度),以相较于仅基于结构的基线方法显著提升逆向材料设计的成功率、多样性及物理有效性。
本研究采用多探针方法,结合宏观一阶反转曲线测量与微观红外成像,将不同晶粒尺寸 VO₂ 薄膜中金属 - 绝缘体转变过程中的热滞现象与畴的生长、相互作用及成核相关联。
本综述文章概述了实现强光与物质耦合以形成极化激元的架构与材料,探讨了关键现象与研究工具,并强调了这些混合激发态如何用于调控光学、电子及化学性质。
本文回顾了自旋热电子学这一融合自旋电子学与热输运的领域的历史发展与实验发现,同时探讨了该学科从基础研究向实用材料科学转型过程中在测量技术、物理学、材料科学及工程应用等方面的未来前景。