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1、第一性原理:从化学上用杂质散射中的电子掺杂取代铁碳化合物

Charge doping versus impurity scattering in chemically substituted iron pnictides(Phys. Rev. B, 2016, DOI: 10.1103/Phys Rev B.94.094512)

图1 有限稀释溶液单一杂质T矩阵中带内和带间浓度归一化的散射率变化图

大白

2、加速分子动力学:晶界位错形核的机制转变和对温度强依赖性研究

Mechanism transition and strong temperature dependence of dislocation nucleation from grain boundaries: An accelerated molecular dynamics study(Phys. Rev. B, 2016, DOI: 10.1103/Phys Rev B.94.104110)

图2 单原子辅助重组和共同形核位错形核机制下活化自由能的变化情况。

大白

3、 蒙特卡罗模拟:准一维碳纳米管内的p-H2的超流体行为研究

Superfluid behavior of quasi-one-dimensional p-H2 inside a carbon nanotube (Phys. Rev. B , 2016, DOI: 10.1103/PhysRevB.94.100502)

图3 CNT中p-H2的径向密度分布曲线

Carbon

4、 密度泛函:第一性原理对CeO2中缺陷和裂变的气态原子中电荷状态的DFT+U研究

First-principles DFT+U investigation of charged states of defects and fission gas atoms in CeO2 (Phys. Rev. B, 2016, DOI: 10.1103/PhysRevB.94.115132)

图4 Ce-O系统不同的阶段中ΔμCe 作为ΔμO函数变化,其中,是红色CeO2,深蓝色是Ce2O3

Carbon

5、第一性原理计算:电荷载流子掺杂对1T-TaS2中电荷密度波的调控机制

Manipulating charge density waves in 1T-TaS2 by charge-carrier doping: A first-principles investigation (Phys. Rev. B, 2016, DOI:10.1103/PhysRevB.94.125126)

图5 采用低对称性的公度电荷密度波结构研究TaS2块体材料里的电荷掺杂效应

nanogold

6、第一性原理计算研究:ScIrP化合物的电子结构和以声子为媒介形成的超导性

Electronic structure and phonon-mediated superconductivity in ScIrP compound: First-principles calculations (Phys. Rev. B, 2016, DOI: 10.1103/PhysRevB.94.094513)

图6 (a)-(e) ScIrP在考虑了自旋轨道作用后的三维费米面,(f)六角晶格ScIrP的布里渊区。

nanogold

7、密度泛函理论:Fe原子单层对Sb2Te3表面结构和电子性质的影响

Effects of a magnetic Fe monolayer on the structural and surface electronic properties of Sb2Te3 (Phys.Rev.B, 2016, DOI: 10.1103/PhysRevB.94.125421)

图7 Fe三原子单层沉积于Sb2Te3表面的最稳定结构(即结构模式1)俯视和侧视图,以及能带图

nanogold

8、半导体结构:半导体内超快载流子弛豫和非热相过程中的多重载流子诱导的结构变化

Carrier-Multiplication-Induced Structural Change during Ultrafast Carrier Relaxation and Nonthermal Phase Transition in Semiconductors(Phys. Rev. Lett., 2016, DOI: 10.1103/PhysRevLett.117.126402)

图8 Ge2Sb2Te5的态密度以及低能量激发和高能量激发后相应的几何结构

Slicon

9、锂硫电池:由黑磷包裹多硫化物组装的锂硫电池改性隔膜

Entrapment of Polysulfides by a Black-Phosphorus-Modified Separator for Lithium–Sulfur Batteries(Adv. Mater.,2016,DOI: 10.1002/adma.201602172)

图9 Li-S电池的系统演示简化图以及相应的运行原理

Slicon

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