Crystallographic defects in Weyl semimetal LaAlGe
该研究利用混合密度泛函理论计算发现,Weyl 半金属 LaAlGe 中易形成低形成焓的铝 - 锗反位缺陷,这些施主型缺陷不仅作为散射中心,还会引起化学势的显著垂直移动,从而阻碍了该材料中 Weyl 物理相关的谱学和输运特性的观测。
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该研究利用混合密度泛函理论计算发现,Weyl 半金属 LaAlGe 中易形成低形成焓的铝 - 锗反位缺陷,这些施主型缺陷不仅作为散射中心,还会引起化学势的显著垂直移动,从而阻碍了该材料中 Weyl 物理相关的谱学和输运特性的观测。
该研究提出了一种通过硒化预沉积的 VO/WO 双层薄膜来可控掺杂 WSe 的可扩展方法,通过调节钒浓度实现了从绝缘体到金属的转变及空穴导电性的显著提升,为大规模光电器件集成提供了新策略。
该研究利用非线性输运技术,在强关联材料 CaRuO 中探测到传统衍射手段无法分辨的亚皮米级晶格畸变,揭示了其低温下隐藏的对称性破缺及向交替磁体(altermagnet)的相变。
该研究通过第一性原理原子模拟发现,超薄自由悬浮铁电氧化物层中存在从具有长程取向有序的类液态铁电畴到螺旋波和手性气泡等丰富的极化态,且这些状态可通过时变电场实现可逆调控,为未来铁电器件探索复杂极化态提供了理想平台。
该研究通过建立增量应力 - 应变响应的一阶线性化模型,利用空心圆柱试验成功将颗粒材料中的机械各向异性与结构各向异性分离并量化,揭示了两者随偏应力演变的规律及其相对主导地位的变化。
该论文通过系统基准测试证明,虽然 Blosc 等压缩算法能显著提升 4D-STEM 数据的处理速度,但要应对日益增长的高通量测量挑战,必须从默认存储完整原始数据转向以科学推断为导向的表征策略。
该研究通过第一性原理计算,结合 SCAN 泛函与 mBJ+U 势方法,系统揭示了立方相和六方相 AlSb 半导体在考虑 Sb 半芯 d 态电子效应后的准直接带隙、强光吸收及热电性能,确立了其作为具有可调谐光电与热电特性的多功能半导体材料的潜力。
该研究通过直接计算弱巡游铁磁体 ZrZn 的反常霍尔电导,揭示了其与磁化强度之间并非简单的线性关系,而是在磁矩较小时(约 0.4 /Zr)线性关系完全失效甚至发生符号反转。
该研究首次评估了 XDM(Z) 阻尼函数在 LM26 基准测试中的表现,并证明结合三体 Axilrod-Teller-Muto 相互作用能显著提升半局域泛函对层状材料剥离能和晶格常数的预测精度。
该研究通过第一性原理计算评估了混合硫族钙钛矿光伏材料的可行性,发现尽管大多数候选材料结构不稳定,但含肼阳离子(\ce{N2H6ZrSe3})的体系具有稳定的钙钛矿结构、1.31 eV 的准直接带隙以及 24.5% 的理论最高光电转换效率,为开发地球储量丰富的光伏材料开辟了新途径。