Polarizable atomic multipoles for learning long-range electrostatics
本文介绍了一个半局部框架,该框架将可极化原子多极矩与非自洽线性响应相结合,使机器学习原子间势能够准确模拟长程静电作用,并预测跨越多种离子和极性体系的极化敏感可观测量,如玻恩有效电荷和红外光谱。
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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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本文介绍了一个半局部框架,该框架将可极化原子多极矩与非自洽线性响应相结合,使机器学习原子间势能够准确模拟长程静电作用,并预测跨越多种离子和极性体系的极化敏感可观测量,如玻恩有效电荷和红外光谱。
本文比较了用于微磁模拟的隐式高斯 - 赛德尔方法与半隐式 BDF1 格式,发现尽管高斯 - 赛德尔方法需要投影步骤以在大耗散下准确捕捉稳态和畴壁运动,但 BDF1 方法无论是否采用投影,其结果均与耗散系数无关且保持一致。
本研究通过证明所观察到的室温铁磁性并非双氧化物相的固有特性,而是由微量且结构上无法检测的尖晶石杂质引起的非本征假象,从而解决了关于(Fe,Mn,Ga)2O3双氧化物磁性相互矛盾的报道。
本研究实验表征了多种衬底材料及片上布线的亚开尔文热导率,揭示出高阻硅具有更优的热性能,且尽管布线增强了面内热导,衬底仍是主导热流路径,从而强调了材料选择与三维集成对于大规模量子系统有效热管理的关键重要性。
本研究报道了氢封端聚炔的电化学还原,用于合成具有可调直径和高 sp 特征保留率的稳定无定形 sp-sp²碳纳米颗粒,为通向零维 sp-sp²纳米结构及潜在的量子点应用提供了一条途径。
本研究利用超快泵浦 - 探测实验和光学建模,解开了反钙钛矿非共线反铁磁体中磁性与光学贡献的纠缠,揭示出 Mn3NiN 中依赖于磁场的磁光信号源于其相中的压磁畴重新分布,而处于相的 Mn3GaN 则未表现出此类磁响应,同时展现出截然不同的温度依赖性淬灭动力学。
利用布里渊光散射和红外反射率技术,本研究发现离子束溅射二氧化硅薄膜表现出显著的弹性各向异性,该特性在标准 500°C 热处理后依然存在,但在 900°C 时被消除,这表明通过高温退火恢复各向同性有望降低未来引力波探测器涂层的热噪声。
通过对改进的 CrI样品进行非弹性中子散射研究,本工作揭示了围绕点的磁子缠绕特征以及在高温下的重整化行为,从而证实了该二维铁磁体中狄拉克磁子的拓扑性质并阐明了其热演化规律。
本文受碱金属掺杂富勒烯的启发,采用互补的理论方法,在中等和强耦合区域研究了体心立方晶格上有效 Hubbard 模型的电子相,揭示了超导态、反铁磁态和莫特绝缘态之间的一级相变。
本文研究了氢化纳米金刚石红外光谱中法诺共振“透射窗口”的起源,得出结论:尽管吸附的 C-H 伸缩振动并非其成因,但该共振很可能源于金刚石光学声子与(111)表面上的单氢化物弯曲模式或石墨岛之间的耦合,具体取决于晶粒的特定形貌和尺寸分布。