Diffusive and hydrodynamic magnetotransport around a density perturbation in a two-dimensional electron gas
本文从理论上证明,在强磁场下的二维电子气中,具有幂律拖尾的密度扰动会在其外部产生一个电流被指数级抑制的大范围“禁行”区域以及一个旋转的朗道尔电阻偶极子,且这些效应会进一步受到电子粘滞性的调制。
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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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本文从理论上证明,在强磁场下的二维电子气中,具有幂律拖尾的密度扰动会在其外部产生一个电流被指数级抑制的大范围“禁行”区域以及一个旋转的朗道尔电阻偶极子,且这些效应会进一步受到电子粘滞性的调制。
本文介绍了 SPARSE,这是一个开源 Python 框架,它通过采用将快速初始扫描与对已识别感兴趣区域的选择性重扫描相结合的两阶段方法,显著降低了在大面积范围内对稀有微观结构特征进行高分辨率扫描电子显微镜成像的采集时间。
本理论研究证明,通过双色飞秒双脉冲可精确调控晶体硅中的超快能量吸收,其最佳波长组合及 underlying 激发机制会随激光强度区间的变化,从多光子带间吸收转变为隧穿电离与带内加速。
本文提出了一种通过光致发光光谱分析氮 - 空位(NV)和硅 - 空位(SiV)色心电荷态的相对布居数来确定金刚石费米能级的方法,并借助密度泛函理论计算,在各种环境中实现高空间和时间分辨率。
利用低温扫描隧道显微镜和第一性原理理论,研究人员证明,外部电场可通过重新分布界面电荷,对石墨上的单层冰中的氢键网络进行确定性调控,从而实现润湿与非润湿状态的可逆切换、连续晶格应变以及集体偶极反转。
本文提出,Kohn-Sham 非相互作用系统中的对称性破缺可通过消除近简并态并降低费米能级处的态密度,从而定性解释强关联效应,进而使标准密度泛函理论能够描述强关联金属,并引入一个关联参数()以区分强关联体系与正常关联体系。
本研究证明,利用双晶格基矢法规避度量张量需求的大角会聚束电子衍射(LACBED)能够有效且明确地确定单斜-GaO晶体中位错的伯氏矢量,其结果已通过弱束暗场成像得到验证。
本文回顾了从 1996 年发现飞秒激光诱导退磁到超快自旋电子学兴起这 30 年的演进历程,重点阐述了在飞秒时间尺度上调控角动量流如何实现面向下一代信息处理的高效能、高速磁化翻转。
本研究通过揭示表面偏析如何形成与实验活性分布相吻合的化学选择性界面,证明热力学表面重构而非均匀混合假设,对于准确预测高熵合金的催化行为至关重要。
这项基于第一性原理的研究揭示,自旋轨道耦合金属 PbReO的电子结构特征为高度各向异性的准一维费米面以及近乎色散无关的分子轨道诱导平带,二者共同为其实验观测到的各向异性输运性质和连续相变提供了微观解释。