Weak Polar Optical Phonon Scattering Decouples Electron and Phonon Transport in Layered Thermoelectric Materials
本文通过高通量密度泛函理论计算,提出了一种通过减弱极性光学声子(POP)散射来解耦层状热电材料中电子与声子输运的新策略,并成功筛选出具有高载流子迁移率和超低晶格热导率的候选材料(如 )。
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本文通过高通量密度泛函理论计算,提出了一种通过减弱极性光学声子(POP)散射来解耦层状热电材料中电子与声子输运的新策略,并成功筛选出具有高载流子迁移率和超低晶格热导率的候选材料(如 )。
本文通过导电原子力显微镜(C-AFM)技术,在环境条件下对单层二硫化钼(MoS₂)中的单个缺陷进行了电子光谱研究,并成功将其分类识别为钼原子或硫原子的不同类型化学取代缺陷。
本文提出并验证了两种改进的结构因子扭转平均(sfTA)变体——配对 sfTA 和结合 sfTA,通过优化扭转角的选择算法,使低维双层材料的结合能计算结果更接近扭转平均(TA)精度。
这项研究表明,通过在 中引入铜(Cu)取代,可以调节其晶体结构状态(ucT、tcO 和 cT)之间的转变,并能将 tcO 与 cT 状态之间巨大的热滞后现象调节至接近室温,从而使其具备作为室温形状记忆材料的应用潜力。
本文通过数值对角化方法研究了 和 的二维海森堡反铁磁模型,探讨了从弹跳晶格(bounce-lattice)到枫叶晶格(maple-leaf-lattice)再到精确二聚体系统的自旋激发能隙随相互作用强度变化的关系。
本文提出了一种全固态电池失效的新动力学规律,即由循环尺度的“界面呼吸”与缓慢累积的“反应记忆”共同驱动,并指出设计目标应从单纯追求高电导率转向同时抑制界面呼吸与独立控制反应记忆。
本文通过研究电致发光、光诱导分流(photoshunt)效应以及硅底电池的双二极管特性,揭示了钙钛矿-硅叠层太阳能电池填充因子(FF)损失的机制,并指出克服光诱导分流效应是降低填充因子损失的关键。
本文通过角分辨光电子能谱(ARPES)技术,证明了单层过渡金属硫族化合物(TMDs)中的准粒子会受到相邻六方氮化硼(hBN)层中远程声子的耦合作用,并提出了一种改进的 Fröhlich 模型来定量描述这种界面电子-声子相互作用。
这项研究发现,在 外延层中,溅射和 ICP 刻蚀产生的离子损伤会导致 (010)、(110) 和 (011) 晶向出现深达 11.5 的电荷耗尽现象,而 (001) 晶向则受影响极小,这可能是由于高能离子沿 [010] 方向的开放通道进入并产生了补偿性点缺陷所致。
本文利用密度泛函理论(DFT)、准粒子自洽(QS)及Bethe-Salpeter方程(BSE)方法,研究了砷单层材料在平面蜂窝状与褶皱相之间的电子与光学性质,并阐明了双轴应变诱导的相变及其背后的能带反转机制。