Physics-Constrained Learning of Dose-Dependent Spectral Degradation in Metal--Organic Frameworks from In Situ Low-Loss EELS
本文利用物理信息神经网络,结合原位低能损失电子能量损失谱数据,对金属有机框架 MIL-101(Fe) 的剂量依赖性光谱退化进行建模,揭示出 C–O 和 C–C 键对电子束损伤最为敏感,同时识别出–窗口中存在混合的低能响应。
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本文利用物理信息神经网络,结合原位低能损失电子能量损失谱数据,对金属有机框架 MIL-101(Fe) 的剂量依赖性光谱退化进行建模,揭示出 C–O 和 C–C 键对电子束损伤最为敏感,同时识别出–窗口中存在混合的低能响应。
本研究通过证明在约 12.5% 的临界空位浓度下发生普遍的几何渗流转变,将局域磁矩连接成跨越整个体系的团簇,从而阐明了空位掺杂单层 1T-TiS₂ 中空灵半金属性这一悖论,并由此界定了实现巡游半金属铁磁性的狭窄功能窗口(11% < x < 15%)。
本研究证明,通过将 BaSrTiO 的成分调控至过渡态(具体为 Sr),在抑制电漏电流的同时保持显著极化,从而优化了能量密度与耐久性之间的平衡,进而实现了无需外部偏压即可从低品位热能中稳定、高效地收集热释电能量。
本研究表明,非晶氧化铝薄膜的微观尺度弯曲塑性高度依赖于沉积方法与缺陷分布,其中脉冲激光沉积和原子层沉积薄膜表现出显著的延展性,而溅射沉积薄膜则发生脆性断裂,尽管所有薄膜均表现出相似的断裂韧性且缺乏局部裂纹尖端塑性。
这项关于 BaTiOCu(PO)中铁手性相变的第一性原理研究,确定了反铁序排列的原子位点电环偶极矩作为反铁轴旋转的序参量,并确立了整体手性序源于反极化电偶极矩与电环偶极矩的复合序。
本文基于 2026 年 4 月法拉第讨论会的讨论,就中红外光致力显微镜(IR-PiFM)的物理背景、实际操作及潜在应用(包括其在研究抗菌相互作用方面的应用)相关问题提供了答案。
本文报道,在 MnBiTe单晶合成过程中施加磁场可稳定一种居里温度约为 12.5 K 的亚稳铁磁基态,在保持其原始晶体结构的同时,有效重构了该材料的自旋序和电子性质。
本文提出了一种组合加权符号回归框架,该框架将混合搜索算法与最大/最小算子相结合,以直接从化学成分生成可解释的解析表达式来预测多种材料性能,在达到与黑盒模型相媲美的精度的同时,揭示了具有化学意义的元素趋势。
本研究揭示,非中心对称的AgI(110)表面具有稳健的持续自旋织构和显著的自旋轨道霍尔响应,从而确立了卤化物半导体作为长寿命自旋传输和高效电荷-自旋转换的新颖且可调控的平台。
本文展示了通过光与电场的协同作用在绝缘钛酸钡中可靠地构建导电畴壁,提出了一种由体光伏效应驱动并经相场模拟支持的机制,以用于可重构光电器件。