99精品伊人亚洲|最近国产中文炮友|九草在线视频支援|AV网站大全最新|美女黄片免费观看|国产精品资源视频|精彩无码视频一区|91大神在线后入|伊人终合在线播放|久草综合久久中文

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

無處不在的拓?fù)渎曌硬牧?/h1>

拓?fù)鋪碜杂跀?shù)學(xué),這個概念是描述在空間上連續(xù)改變物體形狀時,物體自身保持不變的性質(zhì)。自上世紀(jì)70年代,拓?fù)涞母拍畋籎. Michael Kosterlitz和David J. Thouless引入到凝聚態(tài)物理系統(tǒng)后,一方面突破了朗道對稱性破缺理論框架,推動了物理學(xué)的基礎(chǔ)研究。另一方面拓?fù)浣^緣體、外爾費米子、狄拉克費米子以及馬約拉納費米子的預(yù)測和實驗,為材料學(xué)領(lǐng)域也注入了新的活力。因此,2016年諾貝爾物理學(xué)獎授予了拓?fù)漕I(lǐng)域的三位美國物理學(xué)家,以表彰他們將拓?fù)湟氲侥蹜B(tài)系統(tǒng)中的卓越理論貢獻(xiàn)。

圖1.2016年諾貝爾物理學(xué)獎獲得者

2017年之前,自旋液體、電子、光子、以及聲波都引入了拓?fù)涓拍?,唯有拓?fù)渎曌硬牧系难芯慨?dāng)時是個空白。與其它體系的拓?fù)湮镄砸粯?,拓?fù)渎曌硬牧弦簿哂行缕娴谋砻鎽B(tài),這些非平庸拓?fù)浔砻鎽B(tài)可以抵抗雜質(zhì)散射,實現(xiàn)無耗散熱輸運,導(dǎo)致拓?fù)渎曌泳哂姓T人的應(yīng)用前景。同時,體相拓?fù)涞聂敯粜詾閷崿F(xiàn)高性能熱電材料和高溫電聲耦合超導(dǎo)材料提供了新的研究思路。 2月22日,Nature Communications雜志上發(fā)布了一項計算和數(shù)據(jù)驅(qū)動發(fā)現(xiàn)拓?fù)渎曌硬牧系淖钚卵芯砍晒–omputation and data driven discovery of topological phononic materials)。該項研究主要由中國科學(xué)院金屬研究所沈陽材料科學(xué)國家研究中心完成,并與美國內(nèi)華達(dá)拉斯維加斯大學(xué)合作。 他們的研究表明,拓?fù)渎曌硬牧蠌V泛存在于自然界中,由于聲子不受泡利不相容原理的限制,不存在費米能級,幾乎所有材料體系中都可以找到拓?fù)渎曌印? 這個研究結(jié)果十分振奮人心,這在拓?fù)渎曌宇I(lǐng)域又前進(jìn)了一大步。2018年以來,科學(xué)家預(yù)測的拓?fù)渎曌硬牧现挥?0多種。而這項工作從13,000多個材料中篩選出的拓?fù)渎曌硬牧细哌_(dá)5014個,而且他們構(gòu)建了拓?fù)渎曌釉诰€數(shù)據(jù)庫(www.phonon.synl.ac.cn),公開了研究數(shù)據(jù),方便科研人員進(jìn)行進(jìn)一步研究和利用,為拓?fù)渎曌硬牧系难芯刻峁┝丝捎^的備選材料。

無處不在的拓?fù)渎曌硬牧?/p>

聲子是晶格振動的能量量子化,聲子與材料的比熱、導(dǎo)熱、電聲耦合等性質(zhì)密切相關(guān)。因拓?fù)湫缘谋Wo(hù),體拓?fù)渎曌訒诓牧媳砻婊蛘哌吘壖ぐl(fā)非平庸拓?fù)渎曌颖砻鎽B(tài),由此展現(xiàn)出許多奇異物性。在2018年,拓?fù)渎曌硬牧鲜状卧贔eSi和TiS體系中被預(yù)測。FeSi具有拓?fù)渎曌与p外爾點,TiS具有拓?fù)渎曌訂瓮鉅桙c。隨著拓?fù)渎曌釉谡鎸嵅牧现械念A(yù)測,拓?fù)渎曌訚u漸引起了科研人員的關(guān)注。隨后,拓?fù)渎曌訂瓮鉅桙c在具有WC型結(jié)構(gòu)的所有材料中被詳細(xì)預(yù)測和模型研究。近期,人們也在高溫超導(dǎo)MgB2和二維材料石墨烯也預(yù)測了拓?fù)渎曌庸?jié)線和拓?fù)渎曌庸?jié)環(huán)和狄拉克點聲子。

圖2. TiS、MgB2和石墨烯體系中的拓?fù)渎曌恿孔討B(tài)

至此,除了拓?fù)渎曌咏^緣體外,拓?fù)潆娮芋w系具有的典型代表在拓?fù)渎曌芋w系中均被發(fā)現(xiàn),如拓?fù)鋯瓮鉅柭曌印㈦p外爾聲子、拓?fù)渎曌又本€態(tài)和拓?fù)渎曌庸?jié)線環(huán)等相繼在固體晶體材料中被理論預(yù)言。文章的通訊作者、中國科學(xué)院金屬研究所研究員陳星秋說到:“基于前期研究的經(jīng)驗,我們認(rèn)為拓?fù)渎曌硬牧弦韧負(fù)潆娮痈悠毡榇嬖?,它們或許無處不在;聲子系統(tǒng)不存在泡利不相容原理的限制,沒有費米能級的限制,任何頻率的聲子都可能被探測到,這一點有利于實驗的觀測”。

然而,如何從數(shù)以萬計的實際材料中,高效地把材料的拓?fù)渎曌討B(tài)刻畫出來是一個非常急迫的任務(wù)。為了解決這個問題,文章作者花了4年時間研發(fā)了高通量計算與大數(shù)據(jù)技術(shù)相互融合和迭代的拓?fù)渎曌硬牧嫌嬎?a target="_blank">算法和軟件。 陳星秋表示,拓?fù)渎曌硬牧细咄坑嬎阊芯慨?dāng)時主要面臨兩個方面的困難。第一個是聲子的計算耗時耗力,無論是使用密度泛函微擾理論還是使用有限位移法,通過第一性原理無人為干預(yù)下準(zhǔn)確計算大量材料的聲子力常數(shù)都是一個十分巨大的挑戰(zhàn);第二個是聲子拓?fù)洳蛔兞康挠嬎?,從聲子力常?shù)構(gòu)建完動力學(xué)矩陣之后如何通過拓?fù)洳蛔兞窟M(jìn)行分類,聲子服從玻色愛因斯坦統(tǒng)計無費米能級限制,全頻域拓?fù)浞治鲆戎魂P(guān)注費米能級的電子體系高出多個數(shù)量級,高效拓?fù)浞治鍪橇硪粋€挑戰(zhàn)。

圖3. 高通量拓?fù)渎曌佑嬎丬浖麳TPHONON框架 基于以上兩個挑戰(zhàn),他們優(yōu)化了拓?fù)洳蛔兞康挠嬎銓崿F(xiàn)高效便捷的拓?fù)浞治觯_發(fā)了高通量拓?fù)渎曌佑嬎丬浖?HTPHONON,從聲子力常數(shù)的計算,拓?fù)洳蛔兞糠治龅阶詈蟮耐負(fù)渎曌硬牧戏诸惾霂鞂崿F(xiàn)了一套高通量全自動的計算框架。當(dāng)前,基于高通量計算,他們已經(jīng)獲得13,000多個材料的聲子力常數(shù),并通過初步篩選得到5014個材料的拓?fù)渎曌訑?shù)據(jù),并對這些拓?fù)渎曌硬牧线M(jìn)行了細(xì)致的分類,主要包括拓?fù)渎曌庸?jié)線、拓?fù)渎曌庸?jié)環(huán)、拓?fù)渎曌訂瓮鉅桙c和拓?fù)渎曌痈吆啿⑼鉅桙c。在這個過程中他們還發(fā)現(xiàn)了許多新奇的拓?fù)渎曌硬牧希热缢麄冊谖恼轮刑岬降幕诖髷?shù)據(jù)搜索到的322個干凈的拓?fù)渎曌油鉅柌牧虾蜕陈┬屯負(fù)渎曌?a href="http://www.socialnewsupdate.com/tags/te/" target="_blank">TeO3等,未來還有更多有趣的拓?fù)渎曌又档梦覀內(nèi)ヌ剿鳌?

圖4. 拓?fù)渎曌硬牧系姆诸惡托缕嫔陈┬屯負(fù)渎曌?

從無到有的拓?fù)渎曌訑?shù)據(jù)庫

進(jìn)一步,他們還實現(xiàn)了在線拓?fù)渎曌訑?shù)據(jù)的通用化,便捷化和可視化,數(shù)據(jù)庫包含了30多萬條數(shù)據(jù),已公開在線拓?fù)渎曌訑?shù)據(jù)庫,網(wǎng)址為www.phonon.synl.ac.cn。數(shù)據(jù)庫包含聲子材料結(jié)構(gòu)參數(shù)、聲子力常數(shù)、計算參數(shù)與細(xì)節(jié)、拓?fù)涮匦缘姆治龅龋Σ牧贤負(fù)渎曌訑?shù)據(jù)進(jìn)行了歸類和分析。

圖5. 拓?fù)渎曌訑?shù)據(jù)庫網(wǎng)站www.phonon.synl.ac.cn

拓?fù)渎曌硬牧系奈磥?/p>

目前,這項工作還在不斷進(jìn)展中,由于材料聲子的計算耗時耗力,高通量計算仍需2-3年時間,預(yù)計最終達(dá)到30,000個材料拓?fù)渎曌訑?shù)據(jù)的規(guī)模。材料聲子和拓?fù)渎曌訑?shù)據(jù)庫的構(gòu)建一方面解決了聲子力常數(shù)的獲取難的問題,另一方面為材料聲子的研究提供了大量的理想備選材料,從而也可以進(jìn)一步推動了拓?fù)渎曌硬牧系难芯俊? 對于未來的工作,陳星秋研究員談到“學(xué)界普遍認(rèn)為拓?fù)渎曌宇I(lǐng)域目前較弱的方面是實驗驗證和應(yīng)用探索,未來我們將會依托已有的拓?fù)渎曌硬牧霞皵?shù)據(jù)庫,進(jìn)一步在拓?fù)渎曌硬牧蠈嶒灪蛻?yīng)用方面下功夫。能量與信號可以沿著拓?fù)渎曌颖砻鎽B(tài)固定的方向定向傳播,具有穩(wěn)定性強,不易被干擾的特點,為拓?fù)渎曌釉谙嘞缮?、超慢激光、潛艇消聲、聲納探測、界面超導(dǎo)等聲子奇異輸運等變革性應(yīng)用提供理論支撐?!? 中國科學(xué)院金屬研究所研究員陳星秋和美國內(nèi)華達(dá)拉斯維加斯大學(xué)助理教授朱強為本文的共同通訊作者。本文的作者包括中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)博士生李江旭、博士生劉嘉希、UNLV博士生Stanley A. Baronett等。本工作得到了國家自然科學(xué)基金和沈陽材料科學(xué)國家研究中心等項目資助。

責(zé)任編輯:lq

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴

原文標(biāo)題:Nat. Commun.: 計算和數(shù)據(jù)驅(qū)動的發(fā)現(xiàn)—固體材料的拓?fù)渎曌訜o處不在

文章出處:【微信號:zhishexueshuquan,微信公眾號:知社學(xué)術(shù)圈】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    5G室內(nèi)覆蓋面臨哪些挑戰(zhàn)

    電信行業(yè)已投入超過六年時間部署5G網(wǎng)絡(luò)??梢哉f,5G已相對成熟,如今無處不在,特別是在北美地區(qū)。
    的頭像 發(fā)表于 07-01 13:52 ?782次閱讀

    國產(chǎn)飛騰核心板,智能設(shè)備的核心硬實力

    在科技飛速發(fā)展的今天,智能設(shè)備已廣泛融入我們的生活與工作,從智能家居到工業(yè)自動化,從智能穿戴到醫(yī)療設(shè)備,它們的身影無處不在。
    的頭像 發(fā)表于 06-23 09:16 ?134次閱讀

    印刷電路板的熱結(jié)構(gòu)分析

    印刷電路板(PCB)在電子設(shè)備和其他相關(guān)應(yīng)用中無處不在。一般來說,PCB是由多層層壓材料和多層樹脂粘合而成的。這些層嵌入有導(dǎo)電金屬部件和垂直穿過這些層的金屬通孔。
    的頭像 發(fā)表于 06-11 14:27 ?904次閱讀
    印刷電路板的熱結(jié)構(gòu)分析

    靜電無處不在,對醫(yī)藥行業(yè)有哪些影響?

    靜電無處不在,在不同行業(yè)影響不同,對醫(yī)藥行業(yè)的影響主要是:灰塵吸附、影響稱重、不易灌裝這三個方面。下面是榮盛源整理的醫(yī)藥行業(yè)中的靜電問題及解決方案1、振動盤送料機靜電問題:產(chǎn)品若在有靜電的情況下
    的頭像 發(fā)表于 06-11 11:33 ?223次閱讀
    靜電<b class='flag-5'>無處不在</b>,對醫(yī)藥行業(yè)有哪些影響?

    非硅基材料的類型與發(fā)展現(xiàn)狀

    在我們的日常生活中,硅早已是無處不在的隱形力量——從智能手機到筆記本電腦,再到汽車和家用電器,硅基半導(dǎo)體驅(qū)動著現(xiàn)代電子世界。
    的頭像 發(fā)表于 02-06 13:52 ?450次閱讀
    非硅基<b class='flag-5'>材料</b>的類型與發(fā)展現(xiàn)狀

    云里物里MWC03 4G智能工牌革新企業(yè)運營管理

    在科技飛速發(fā)展的當(dāng)下,定位技術(shù)已成為我們生活中不可或缺的一部分。從日常出行的導(dǎo)航,到工業(yè)生產(chǎn)中的設(shè)備追蹤,定位技術(shù)的應(yīng)用無處不在
    的頭像 發(fā)表于 01-21 17:04 ?539次閱讀

    三星CES 2025大放異彩 全面展示無處不在的AI魅力

    讓AI體驗覆蓋到用戶日常生活的方方面面,讓AI(人工智能)成為“每一天,無處不在(Everyday、Everywhere)”的體驗。一直以來,無論是移動互聯(lián)網(wǎng)時代
    的頭像 發(fā)表于 01-14 12:26 ?424次閱讀
    三星CES 2025大放異彩 全面展示<b class='flag-5'>無處不在</b>的AI魅力

    突破晶體管功耗難題新希望之光學(xué)軟化

    光學(xué)軟化是光學(xué)的振動由“激昂強烈”變得“緩慢柔和”的現(xiàn)象,一般會引起材料的界面退極化效應(yīng),但通過拉升原子鍵降低化學(xué)鍵強度實現(xiàn)光學(xué)
    的頭像 發(fā)表于 11-25 09:53 ?711次閱讀
    突破晶體管功耗難題新希望之光學(xué)<b class='flag-5'>聲</b><b class='flag-5'>子</b>軟化

    AI將如何改變PC市場格局

    AI幾乎已經(jīng)無處不在。每一天,我們都能看到或聽到AI的新進(jìn)展,或者使用由AI驅(qū)動的應(yīng)用。
    的頭像 發(fā)表于 11-18 10:38 ?929次閱讀

    靜電和絕緣材料的關(guān)系

    在日常生活中,靜電現(xiàn)象無處不在,從冬天脫毛衣時的火花,到電子設(shè)備中的電荷積累。絕緣材料則是防止電流流動的物質(zhì),它們在電子、電力和許多其他行業(yè)中發(fā)揮著重要作用。 一、靜電的基本原理 靜電是指物體表面或
    的頭像 發(fā)表于 11-05 10:20 ?2090次閱讀

    萬物智聯(lián)時代,OpenHarmony何以「無處不在」?

    的超級融合能力,輕松實現(xiàn)教室設(shè)備的智能管控和智慧課堂教學(xué)……當(dāng)設(shè)備學(xué)會感知環(huán)境、數(shù)據(jù)開始跨域流動,連接將變得無處不在,過去被認(rèn)為是天馬行空的許多構(gòu)想,今天看來也已
    的頭像 發(fā)表于 10-31 08:04 ?692次閱讀
    萬物智聯(lián)時代,OpenHarmony何以「<b class='flag-5'>無處不在</b>」?

    Arm如何賦能無處不在的AI

    作為人工智能 (AI) 的創(chuàng)新基礎(chǔ),眾多企業(yè)都在使用通用且應(yīng)用廣泛的 Arm 計算平臺。迄今為止,合作伙伴基于 Arm 架構(gòu)的芯片出貨量已逾 2,800 億顆。如今,Arm 已為各類技術(shù)領(lǐng)域的 AI 應(yīng)用提供支持,這也是為何 AI 的技術(shù)先行者們能夠基于 Arm 平臺快速創(chuàng)新的關(guān)鍵原因。
    的頭像 發(fā)表于 09-14 09:38 ?905次閱讀

    人工智能技術(shù)躍進(jìn):英特爾引領(lǐng)AI無處不在新紀(jì)元

    在人工智能(AI)技術(shù)日新月異的今天,從機器學(xué)習(xí)的初步探索到深度學(xué)習(xí)的廣泛應(yīng)用,再到如今生成式AI的蓬勃興起,每一步都標(biāo)志著AI向“無處不在”的宏偉目標(biāo)邁進(jìn)。近期,英特爾中國軟件技術(shù)合作事業(yè)部總經(jīng)理
    的頭像 發(fā)表于 09-04 14:59 ?951次閱讀

    什么是電磁?電磁是好是壞?安規(guī)電容如何應(yīng)對電磁干擾帶來的影響?

    電磁現(xiàn)象無處不在,對電子設(shè)備有雙重影響。安規(guī)電容通過濾波、旁路和瞬態(tài)電壓保護(hù)減少電磁干擾,提高電子設(shè)備穩(wěn)定性和性能。
    的頭像 發(fā)表于 07-25 11:15 ?1191次閱讀
    什么是電磁?電磁是好是壞?安規(guī)電容如何應(yīng)對電磁干擾帶來的影響?

    什么是電磁?電磁是好是壞?安規(guī)電容如何應(yīng)對電磁干擾帶來的影響?

    電磁現(xiàn)象無處不在,對電子設(shè)備有雙重影響。安規(guī)電容通過濾波、旁路和瞬態(tài)電壓保護(hù)減少電磁干擾,提高電子設(shè)備穩(wěn)定性和性能。
    的頭像 發(fā)表于 07-25 10:37 ?804次閱讀