计算顶刊
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基于大数据挖掘+深度学习的“一步法”分离CO2和SO2的MOF材料设计
工业过程如石蜡燃烧、磷酸盐处理、火山喷发和铝冶炼会排放大量含有CO2 和SO2的废气。SO2易溶于水,可进入人体呼吸道,在潮湿的黏膜上形成具有腐蚀性的亚硫酸、硫酸和硫酸盐,从而严重…
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南京航空航天大学JPCL快讯 | 量子势阱中非线性布朗振子物理极限
英文原题:Physical Limit of Nonlinear Brownian Oscillators in Quantum Trap 通讯作者:郭万林,刘小飞,南京航空航天大…
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解开化学语言模型中的「黑匣子」,Transformer可快速学习分子的部分结构,但手性学习困难
将 ScienceAI 设为星标 第一时间掌握 新鲜的 AI for Science 资讯 编辑 | X 近年来,自然语言处理(NLP)模型,特别是 Transforme…
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Nature 子刊 | 动态可编程系统,能够制造、优化和发现新分子
编辑 | X 化学机器人平台正在迅速发展,但大多数系统目前无法适应实时变化的环境。 近日,来自英国格拉斯哥大学(The University of Glasgow)的研究人员提出了…
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声子隧穿:双钙钛矿声子气模型失效
近年来,无铅卤化物双钙钛矿由于其环境友好性以及稳定性,在光电光伏领域得到了极大的关注。同时,由于其强非简谐性可能引起超低热导率,该材料在热电领域也引起了极大的关注。然而,无铅卤化物…
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分数量子铁电:突破诺伊曼
对称性是物理学中非常重要且基本的概念,据称还可能是与能量比肩的、最基本的两个物理概念之一。建立在对称性原理上的诺伊曼原理 (Neumann’s Principle) 指…
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基于二维碲化锗(GeTe)的热电材料综述
碲化锗(GeTe)作为一种重要的二维热电材料,在能源转换和废热利用领域展现出了巨大的潜力。随着全球能源需求的不断增长和环境污染问题的日益严重,高效、环保的能源转换和废热利用技术成为…
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超快成像:基于复数神经网络重构实空间复杂结构
在超快时间尺度上,收集晶体材料的相干衍射图案,通过相位恢复,可对其纳米尺度的晶畴结构进行成像。外延晶体薄膜生长过程中,由于外延失配,会自发形成畴结构。由于薄膜中的晶畴和晶界的散射作…
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【DFT+实验】Adv. Mater:竞争机制——掺杂调控钠离子电池镍锰基层状氧化物氧的氧化还原
【研究背景】 钠离子电池(SIBs)层状氧化物阴极材料可通过引入不同元素来影响其电化学性能。镍锰基材料因其高工作电压和多价镍氧化还原反应而备受关注。具有P2相的Na0.67Ni0.…
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【DFT+实验】Chem:上海科大甄家劲团队实现固态中配位组装体的机械化学客体释放
近年来,金属有机组装体由于其特殊的空腔结构以及多样的主客体化学受到了人们的广泛关注。然而现有的客体分子释放策略往往具有不可逆、分子设计复杂、缺乏普适性等缺点。因此,如何高效、可逆且…
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燕山大学,2024年第二篇Nature!
继2024年1月3日,燕山大学胡文涛&徐波&田永君院士发表第一篇Nature()之后,2024年2月21日燕山大学再发Nature,同样来自田永君院士团队。 Moi…
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Nano Res.[理论]│苏亚琼教授:杂原子掺杂距离效应如何调控FeN₄位点的ORR活性和选择性呢?
背景介绍 近年来,一系列碳基单原子ORR催化剂作为贵金属电催化剂的替代品被广泛报道。这些单原子催化剂具有稳定性高、原子利用率高、回收方便、耐pH值强等优点。其中,FeN4掺杂石墨烯…
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特殊结构钙钛矿:可控铁电性
铁电材料在电子和存储器件中有许多有趣的应用,理解和调控其性质是凝聚态物理和材料科学中一个非常有趣的课题。铁电可以在空间反转对称断破缺的材料中实现。在ABO3钙钛矿氧化物中,沿着特定…
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加速材料属性预测:结构感知图神经网络
利用晶体结构准确预测材料性能在材料科学领域中发挥着关键的作用。在确定候选材料后,必须进行一系列实验或者大量的密度泛函理论计算。根据系统的复杂性,这可能需要耗费数小时、数天甚至数月。…
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Nano Lett. | 东南大学邱腾、郝祺团队:探究等离激元催化中的氧化机制:揭示活性氧物种的作用
英文原题:Probing Oxidation Mechanisms in Plasmonic Catalysis: Unraveling the Role of Reactive …
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Chem:朱永法团队/南军团队实现可见光下从价带内产生空穴以增强氧化电位
2024年2月19日,清华大学化学系朱永法教授、周启昕博士联合哈尔滨工业大学环境学院南军教授在Chem期刊上发表了一篇题为“Generation of holes from int…
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Nat Nanotech:乔世璋团队报道高功率锂硫电池中碳基金属纳米催化剂的设计
2024年2月16日,澳大利亚阿德莱德大学乔世璋团队在Nature Nanotechnology期刊上发表了一篇题为“Developing high-power Li||S bat…
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周豪慎&郭少华团队JACS重磅:锂电硫变价正极
引言 锂离子电池的爆炸式增长电池消费电子产品、电动汽车和储能系统市场已经彻底改变了社会和能源行业。阴离子氧化还原化学通常由蜂窝状有序的富锂层状氧化物中的Li-O-Li构型引发,它已…
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上海理工大学发表最新Nature论文
随着人类数据需求的增加,对数据存储方式的要求也在提高。光学数据存储(ODS)是一种基于光的存储方法,常用于DVD,它成本低廉、十分耐用。但ODS通常将数据以单层存储,能够存储的数据…
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登Nature,提前300毫秒预测聚变中等离子体「撕裂」,普林斯顿团队开发AI控制器
JET 托卡马克装置的内部。(英国原子能管理局)核聚变被称为人造太阳,其原理和为太阳以及其他恒星提供动力的过程相同,被广泛视为清洁能源的圣杯。 但科学家们只实现并维持了几秒钟的核聚…