顶刊解读
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【机器学习】加速材料设计生成式平台:GT4SD,推动科学发现
随着各个科学领域数据的可用性不断增加,生成模型在加速科学发现方面具有巨大的潜力。生成模型利用从数据集中学习到的有效表示来加速新假设的制定,这些假设有可能对材料的发现产生广泛的影响。…
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没有长程序也好:RIXS探测贝里曲率与OAM
这些天,中科院物理所 (哦,中国科学院物理所) 汪卫华老师三卷本大作《非晶物质》出版。为此,卫华老师还专门写了一篇序言类文字《》,道出了三十多年耕耘于其中的感怀,令人敬佩。这种敬佩…
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【DFT+实验】Chem. Eng. J.:调节界面Fe位点的电子结构以提高催化剂的耐腐蚀性和氧电催化性能
在全球能源短缺和环境问题日益严重的驱动下,基于可再生能源的新型能源转换和存储装置引起了广泛的研究兴趣。其中,锌空气电池(ZABs)通常作为高效的电化学储能装置使用,其理论能量密度高…
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【DFT+实验】北京大学童美萍团队:COF光催化合成H2O2,再发Nature子刊!
成果简介 太阳能驱动的光合成是一种生产过氧化氢的可持续过程,但其效率受到副反应的困扰。无金属的共价有机框架(COFs)在光合成 H2O2 方面大有可为由于其能形成合适的中间体并抑制…
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【QE/VASP计算】Nano Letters: 确定Li-Cs系统的相图和电子性质!
研究背景 压力作为一个热力学参数,不仅可以用来显著改变材料的原子和电子结构,形成丰富的相图,从而表现出奇特的物理或化学性质,还可以用来设计在正常条件下无法获得的新型功能材料,如丰富…
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【纯计算】日本东北大李昊CM:遗传算法和MetaD协同 “暴力”破解固态电解质的构效关系
标题:Explore the Ionic Conductivity Trends on B12H12 Divalent Closo-Type Complex Hydride Ele…
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【DFT+实验】正极材料!湖南大学刘继磊课题组最新PNAS
刘继磊,湖南大学材料科学与工程学院副院长,教授,博士生导师 主要研究方向为高性能电化学储能材料和器件设计、优化和机理研究,具体包括:原位光谱-电化学表征、新型电化学储能材料和器件设…
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崔屹/鲍哲南,最新PNAS!锂硫电池再现“中庸之道”!
成果简介 锂-硫(Li-S)电池具有高能量密度和低成本的特点,是下一代储能技术的理想选择。然而,由于多硫化锂(LiPS)中间体易发生溶解,导致容量衰减快,自放电严重,致使电池的循环…
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国科大&人民大学团队提出新深度学习框架,对物理学进行编码以学习反应扩散过程
时空动力学(Spatiotemporal dynamics)在自然界中无处不在。比如,反应扩散过程表现出有趣的现象,在化学、生物学、地质学、物理学和生态学等许多学科中都很常见。 对…
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【DFT+实验】中科院彭章泉团队:具有H2O结构调节能力的碳量子点高性能锌阳极
全文摘要 水系锌金属电池具有高比容量和足够的安全性,但其稳定性和寿命有限,这主要是由于锌负极表面上界面H2O诱导的寄生反应。因此,了解和控制界面H2O行为以提高Zn阳极的电化学性能…
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湖大马建民Angew:机械和热稳定的CEI助力高温高压Li||LiCoO2电池
高能量密度Li||LiCoO2电池的稳定性受到阴极电解质界面(CEI)在高压/高温下不稳定性的严重限制。 图1. 电化学性能研究 湖南大学马建民等通过使用具有低氧化电位的2,4,6…
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吉大徐吉静AEM:无边界MOF玻璃电解质实现高稳定全固态锂-氧电池
可充锂-氧电池(LOB)被认为是最有前景的储能系统之一。然而,采用活性锂金属以及在电池运行过程中形成的锂枝晶会导致严重的安全问题,尤其是在使用易燃液态电解液时。 图1. 采用MOF…
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湖大刘继磊Nat. Commun.:分子电荷打破溶剂化优势实现低温电池
低温严重影响了锂离子电池的性能,这要求电解质具有较宽的流动性范围、促进离子扩散和较低的去溶剂化能。关键在于在Li+与溶剂分子之间建立温和的内部相互作用,而这在以碳酸乙烯酯为基础的商…
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重磅!于吉红院士团队,最新JACS!
成果简介 网状化学(Reticular chemistry)有效地产生具有不同拓扑晶格的多孔结构,具有广泛的应用。多面体低聚的硅氧烷(Polyhedral oligomeric s…
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Sb2Te相变材料的多尺度模拟:非易失性光子应用
硫族化合物相变材料(PCMs)能够在结晶相和非晶相之间迅速、可逆地转换。两相之间原子结构和键合机制的巨大差异导致两相在电学和光学性质方面存在显著不同,可用于数字数据的编码。 Fig…
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磁性拓扑量子的脆弱与坚守
Ising 以为,十多年前清华大学薛其坤老师他们在磁性拓扑绝缘体 (magnetic topological insulator, magnetic TI, MTI) 中观测到量子…
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Nature:巨龙课题组发现天然石墨烯是一种全新的多铁材料
2023年10月18日,美国麻省理工学院物理系巨龙课题组在Nature期刊上发表一项最新成果,题为“Orbital multiferroicity in pentalayer rh…
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自旋超固态及其巨大磁卡效应的发现
量子磁体中如果存在自旋阻挫效应,体系中的自旋交换相互作用将会相互竞争,导致经典基态无法满足能量最低的要求。因此,在阻挫量子磁性体系中探索新型量子物态是凝聚态物理的一个重要研究方向。…
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反铁磁序中自旋涨落引起的自旋霍尔效应增强
自旋霍尔效应(SHE)可借助自旋轨道耦合作用将电流转换成纯自旋流,而后者可被进一步用于驱动磁矩反转或进动,即自旋轨道力矩(SOT)效应。它成为工业界第三代自旋轨道力矩型磁随机存储器…
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翻转吧,奈尔矢量
磁性材料是一个多元、丰富的家族,包括抗磁体、顺磁体、铁磁体、反铁磁体和亚铁磁体这些重要成员。这一家族如果拓展到量子磁体,除了基态磁结构外,还有很多低能激发态磁性,更引得“江山如此多…