High-temperature superconductivity in NdSrNiO membranes under pressure
该研究通过开发将自支撑无限层 NdSrNiO 膜集成到金刚石对顶砧中的新技术,克服了高压测量限制,发现其超导转变温度随压力线性显著升高,在约 90 GPa 下接近液氮温区且未出现饱和迹象。
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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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该研究通过开发将自支撑无限层 NdSrNiO 膜集成到金刚石对顶砧中的新技术,克服了高压测量限制,发现其超导转变温度随压力线性显著升高,在约 90 GPa 下接近液氮温区且未出现饱和迹象。
该研究利用角分辨光电子能谱(ARPES)在层状电化物 YCl 中首次实验证实了位于费米能级的骰子晶格平带,揭示了其由离域阴离子电子构成的骰子晶格结构,从而确立了 YCl 作为首个骰子金属原型的地位。
该论文证明,由于反极性晶格中自旋轨道相互作用的特殊形式,某些保持空间反演对称性的反铁磁体(如交替磁体)可被等效为单磁格点的最小晶胞铁磁模型,从而自然地解释了其反常霍尔效应和净轨道磁化等类铁磁现象。
本文提出了一种将短程 Hubbard 相互作用与长程库仑相互作用自洽纳入连续介质模型的新方法,成功在保留原子级细节的同时系统研究了魔角扭转双层及三层石墨烯的磁性相图,其结果与之前的原子级计算一致,并为探索其他莫尔石墨烯多层体系的磁有序提供了通用框架。
该研究通过对比不同微调策略,证实了预训练的 MACE 基础模型及其仅需少量数据微调的版本,在预测 LiF 中锂扩散特性方面,能达到与需数万个训练数据深度训练的 DeePMD 模型相当的精度。
本文介绍了专为无编程基础的合成化学学生设计的"AI4CHEM"课程,该课程通过强调化学语境、使用零安装 Web 平台及结合实践项目,有效降低了人工智能与数据科学的学习门槛,并显著提升了学生在分子预测、反应优化及 AI 工具评估方面的能力。
该研究通过设计阿基米德螺旋类超构材料激发类表面声波,利用镜像对称组合操作构建了复合手性超构结构,成功实现了具有拓扑鲁棒性的声学双磁子(bimeron)在一维和二维空间中的稳定传输,为未来声学信息处理与存储技术奠定了基础。
该研究通过第一性原理分子动力学模拟证明,利用氧和氟功能化可显著降低二硫化钼中硫原子的溅射能量阈值,从而在低温等离子体加工中实现选择性去除硫而保留金属晶格,为过渡金属二硫族化合物的可控处理提供了关键参数。
该研究开发了一种基于卷积神经网络的分类器,通过分析3D体素网格将实验合成的沸石与计算预测的沸石状结构区分开来,其准确率远超以往方法,并能有效识别具有合成潜力的假想结构。
该研究利用澳大利亚同步辐射光源的红外偏振光谱、X 射线能谱和磁化率分析,追踪了澳大利亚莫特莱克火山遗址采集的天然橄榄石经高达 1500°C 高温退火后,因铁富集氧化物沉淀而发生的相变及其光谱特征。