Fermi-liquid transport beyond the upper critical field in superconducting LaPrNiO thin films
该研究通过高达 64 特斯拉的脉冲磁场输运实验,证实了超导 LaPrNiO薄膜的常态表现出具有强关联特征(有效质量约为电子质量的 10 倍)的费米液体行为,并揭示了其遵循强关联超导体中普遍存在的标度关系。
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该研究通过高达 64 特斯拉的脉冲磁场输运实验,证实了超导 LaPrNiO薄膜的常态表现出具有强关联特征(有效质量约为电子质量的 10 倍)的费米液体行为,并揭示了其遵循强关联超导体中普遍存在的标度关系。
本文通过整合包含重力效应的杨 - 拉普拉斯方程,确定了决定垂直肥皂膜能否在固体基底上稳定存在(即基底表现为泡沫亲液性或泡沫疏液性)的邦德数与接触角临界域,并验证了上下 Plateau 边框的几何约束关系。
该论文通过表面演化器模拟表明,具有有限接触角的理想二维泡沫在液相分数较高时会自发产生不均匀性(即乳液中的絮凝现象),其中无序泡沫的不均匀性随液相分数增加而稳定增长,而有序泡沫则需扰动触发。
该论文通过模拟与实验证明,在受曲率边界条件约束的干泡沫中,能够观察到类似上皮细胞的新颖“棱柱体”(scutoid)结构。
本文针对将圆盘划分为 个具有两种不同面积的区域这一优化问题,通过枚举三连通简单三次图并数值计算不同面积比下的周长,提出了最小周长划分的候选结构及其适用范围。
该研究通过模拟球形颗粒穿过水平肥皂膜的准静态运动,揭示了接触角小于 90°时气泡会被捕获的现象,并发现气泡尺寸随颗粒增大和接触角减小而增加,且固定边框导致的更大膜变形会延长相互作用时间。
本研究通过建立静脉模型预测泡沫的屈服应力与流动特性,发现当泡沫具有窄气泡尺寸分布且针对 2 毫米直径静脉的宾汉姆数(Bingham number)为 600 时,其作为静脉曲张硬化治疗剂的疗效最佳。
本文利用 Surface Evolver 程序研究了微流体多孔介质中喉道几何形状与毛细压力对两相流界面稳定性的影响,揭示了在特定圆柱支柱构型下可实现稳定的“架桥”现象,从而为在不依赖孔隙占有率波动的情况下实现稳态两相流提供了理论依据。
本文提出了一种适用于费米子系统的量子算法,通过估计特定子空间的态密度(DOS)来提取热力学性质,该算法利用随机初态和卷积窗口技术,在含噪中等规模量子(NISQ)设备及早期容错设备上均展现出对算法误差和门噪声的高度鲁棒性。
该研究利用数值精确的图蒙特卡洛模拟,发现尽管长程库仑排斥会抑制二维键极化子体系的超流转变温度,但在包括绝热区域在内的广泛参数范围内,其转变温度仍保持可观水平。
该研究构建了一个基于三聚化三角晶格 Hubbard 模型的最小模型,揭示了在特定参数区间内,动能驱动的铁磁相互作用可克服反铁磁超交换作用,从而形成一种独特的铁磁绝缘相。
本文通过对无序系统中罕见动力学事件的景观无关研究,揭示了平均场无序模型中瞬子结构的多样性,阐明了亚稳态特征与不可逆性临界点,从而为完善随机一级相变(RFOT)瞬子理论提供了新见解。
本文提出了有限差分树图方法,通过结合非微扰局部物理并规避发散顶点,揭示了电子与反铁磁自旋涨落间增强的能量依赖散射机制,从而在强耦合下成功重现了欠掺杂 Hubbard 模型中的赝能隙现象。
本文针对均匀理想气体,提出了一种替代概念框架,指出传统的 Bogoliubov 准平均方法无法复现对称性破缺态,而观测到的宏观涨落与相干性应归因于一种由涨落凝聚和序参量长程关联所表征的新的自发对称性破缺模式。
该研究通过建立通用几何映射方法,解决了软材料大变形()深压入的非线性难题,提出了适用于超弹性材料的接触力与半径的闭式解及普适标度律,并经由仿真与多类材料实验验证,为软体机器人及生物力学等领域提供了统一的极端机械相互作用理论框架。
本文通过引入超对称框架,揭示了一维马尔可夫生成元(涵盖扩散与跳跃过程)的因子化结构,阐明了其与马尔可夫对偶性及形状不变性精确可解性之间的深刻联系。
该研究通过变分分析结合分子动力学模拟,揭示了二维软核粒子系统中由竞争长度尺度驱动的丰富基态相图,不仅发现了多种具有不同取向的团簇晶格及传统晶格结构,还确认了在高阻区域存在十重和十二重准晶相。
本文针对远离平衡态的马尔可夫过程,建立了一个统一形式,将时间积分协方差分解为与电流和活性相关的超额可观测量,并推导了精确表达式及基于熵产生和循环亲和力的热力学上界。
该研究通过光弹性实验发现,部分粘结颗粒材料中少量粘结颗粒的引入会增强整体强度与刚度,其微观机制在于粘结颗粒(特别是二聚体)作为力和连通性的集中区域,通过同时增加拉伸和压缩力来局部提升压力与配位数,从而改善了材料的刚性。