Coexistence of close packed structures in large substrate-free Ar-Kr clusters according to THEED data
本研究利用原位透射电子衍射技术证明,通过超音速膨胀形成的无基底大尺寸 Ar-Kr 团簇表现出 fcc 和 hcp 相的尺寸依赖性共存,其中六方相比例随团簇尺寸增加并在等摩尔组成时达到峰值,从而支持了 hcp 成核的热激活扩散机制。
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大气团簇物理学探索着空气中微小粒子如何聚集并影响我们的天气与气候。这些看不见的分子团簇是云形成的种子,决定了降雨、雾霾甚至全球变暖的进程。在 Gist.Science,我们致力于让这一深奥的领域变得触手可及,帮助非专业读者也能理解这些微观过程如何塑造宏观世界。
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本研究利用原位透射电子衍射技术证明,通过超音速膨胀形成的无基底大尺寸 Ar-Kr 团簇表现出 fcc 和 hcp 相的尺寸依赖性共存,其中六方相比例随团簇尺寸增加并在等摩尔组成时达到峰值,从而支持了 hcp 成核的热激活扩散机制。
本研究采用随时间演化的波包传播方法,证明了引入大量的共振态和旋转耦合能显著增强 同位素异构体的解离复合与共振离子对形成截面,从而强调了多态非绝热效应在准确模拟天体物理等离子体中电子-分子碰撞过程中的关键作用。
本文证明了“彩虹 RABBITT”技术(一种分析阿秒脉冲串光谱中带内相位色散的技术)可作为一种灵敏的干涉探针,用于绘制相干拉比动力学并区分共振与失谐的穿衣态,揭示了精确共振会使相位色散平坦化,而微小失谐则会诱发显著的调制,这与布居数转移的预期相反。
本研究评估了各种 DFT 泛函和基组对一氧化氮电子结构的影响,以确定其对低能电子散射截面的影响,最终推荐将 B97X-D3/aug-cc-pVTZ 用于几何优化,并随后使用 aug-cc-pVQZ 进行性质计算,作为 R-matrix 建模中最实用的方案。
本文建立了一个通用的理论框架,证明了二聚化偶极阵列中的分子手性会诱导产生具有独特立体化学标记的可调控拓扑边缘态,从而为准一维拓扑量子物质提供了一个可控平台。
通过将色散修正密度泛函理论与物理启发式机器学习相结合,本研究阐明了 30 个 13 原子过渡金属二十面体团簇中的硫吸附与中毒机制,并确定了 Ti-Zr-Hf 等电子等价三元组是设计耐硫亚纳米催化剂的平衡组分。
本文通过引入半径分辨率基准测试集 RADII,系统性地揭示了晶体材料图生成模型在面对超出训练规模的结构时存在的“外推边界”问题,并发现不同架构的失效模式各异,且性能退化遵循可预测的幂律规律。
本文提出了一种用于机器学习粗粒化分子动力学的新颖主动学习框架,该框架在模拟过程中动态查询全原子数据以纠正采样不足构象区域中的模型退化,从而使小蛋白 Chignolin 的 Wasserstein-1 指标提升了 33.05%。
本研究通过将第一性原理指导的理论框架与利用时间不对称近红外波形及磁电耦合的新颖方案相结合,确立了 FeDy分子环作为直接制备、积累和探测有限温度环极化可行平台的地位。
本文介绍了 ChatMOSP,这是一种基于化学原理的移动智能体,它通过将反应条件动态映射至形貌与活性模型、从数据库或文献中检索必要参数,并将自然语言请求转化为经验证的工况催化剂多尺度模拟,从而成功复现温度诱导的形貌转变和振荡反应行为等复杂实验现象。