v-Representability on a one-dimensional torus at elevated temperatures
本文通过利用热 Gibbs 系综中所有激发态的特性,确保了热通用泛函的 Gâteaux 可微性,从而给出了在有限温度下,一维环面上具有任意固定粒子数且满足特定相互作用条件的 -可表示密度集的显式且最大化的描述。
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化学物理这一交叉领域探索着分子层面的物理规律,架起了化学变化与物理原理之间的桥梁。在这里,科学家通过理论模型和实验手段,深入理解原子如何结合、能量如何转化以及物质在微观尺度下的独特行为。
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以下是该领域近期在 arXiv 上发布的最新论文精选。
本文通过利用热 Gibbs 系综中所有激发态的特性,确保了热通用泛函的 Gâteaux 可微性,从而给出了在有限温度下,一维环面上具有任意固定粒子数且满足特定相互作用条件的 -可表示密度集的显式且最大化的描述。
本文报道了在混合离子-原子阱中观察到的 与 原子之间的超冷电荷交换碰撞,发现其速率系数显著低于朗之万速率,并指出目前的量子化学模型尚不足以完全解释该现象,强调了开展全维度量子动力学研究的必要性。
这项研究首次实现了气相碘分子(I₂)在电子能级上的强耦合,通过形成分子极化子,为研究极化子光化学和光物理过程提供了一个全新的、无溶剂的纯净平台。
本文通过在锗固体中实现极紫外瞬态光栅光谱(XUV-TGS)技术,实现了无需背景扣除且无需克拉末斯-克朗尼格(Kramers-Kronig)变换的超快电子与空穴动力学直接观测,并能够精确提取复折射率的变化。
本文通过ALMA高分辨率观测,首次在热核G358.93$-$0.03 MM1中探测到了反式甲酸(-HCOOH),并通过化学模型证实其可能是在颗粒表面通过HCO与OH反应生成并释放至气相的。
本文提出了一种结合多层密度泛函理论(MLDFT)与极化力场(FQ)的通用计算协议,通过构建MLDFT响应理论框架,实现了对复杂环境中分子静态及频率相关极化率等性质的高效、准确模拟,并揭示了溶质-溶剂相互作用中的电学与量子效应。
本文提出了一种基于高斯过程回归(SALTED模型)的长程机器学习方法,通过在小尺度结构上训练并利用长程描述符进行外推,实现了对大尺寸扭转双层莫尔超晶格电子密度的精确预测,从而能够有效捕捉平带形成、电场分布及自旋轨道耦合等复杂的量子物理现象。
本文提出了一种几何模型及其数值算法,通过模拟无定形基质侵蚀与球晶生长之间的竞争机制,解释并预测了半结晶聚合物(如PET)在酶促降解过程中的动力学行为及最终产率,并揭示了杂质或快速结晶对降解效率的影响。
本文通过对一维数学模型的分析,理论研究了能量传输延迟时间对连续物理系统中复杂动力学(如准周期性和混沌现象)产生的影响。
本文研究了流向反转对级联反应器动力学的影响,并发现系统在无流向反转时的状态变量振荡周期,与存在流向反转时稳态图中混沌窗口的复现周期之间存在依赖关系。