&-< ( $ * #* ,* ( 2 6 2 5 ' #* # ,* ,# #* 6 # 5 ( # ) 1 , #* 1 #* 1 ) # #* """ 1 E # 6 ( # #* 1%1 * ! ( # . # 8 & 1 2 # % . *# $ ) 5 # , ( 0 2 #* %! & 1 $ , ( 11 % #* 1%1 1 2 * ,, 6 # , ## ()# ,* # 6 1 #* +* #( ) # ! &* ,1 Pingu 5 # ) $ % )* # )* 2 * ,* 1 ! &* /42 , # . # 5 # 11 5 # #* 1%1 ( /,# $ 2# * ) # =#* # > 6 # + 1 . ( 2 # $ #* 1 G 1 : """! * 5 # & 1 , # , : ' 2 1 # ,A % 1 #* 4 # , 2 1% 6 1 1 ) )1 #* *# , $ # ! ;!!! , 6 1 $1 !; ) % # 企鹅缝纫': 11 /,# $ ! * ! ; 5 # * 5 $ # # 5 1 ) * ( 6 1 # $ # ! ;D 1 5 1 ) #* ( 6 ( ( # # 11 5 5 1 ) # ) $1 ( ; # ( % ( 5 * )) #* # # * # $ 1 5 #* # * # 5 2 $
&-< � (� � $�*��� � #*� � ,*�( � 2 6 2���5�' � #*�# � ,*���, #������ �� #*� � �� 6 ���#��� � � 5���(��# � ) 1�,� �� � � #*� � ��1�� � � � � #*� � ���� � 1������ � �) � # � #*� � �""" � ���1 E�����#��� � ����� 6 (��# � � � #*� � ��1%1���� � *�� � ��� �!� �(�� � �����#��� � � ���� � .����#�� � 8�� �� � � &�1�� � � ��� � 2 � � �#� %� � � .���� � ���*# � ��� � ��� �� $����� � �� � � � )��5�#� � ,����( �� � � � 0�������� � 2 � #*�� ���%!� � &�1� � $�,�(� � ��11 � %� �� � �� � #*� � ��1%1��� � ��1�� � � 2 � � *� � �,,� 6 #��, � ##�()#� ��,* ���� � # � � � � 6 1��� �����#*�+*���#(����)�����#�� &*��� � ��,1���� � Pingu � 5��� � #�)��� � $ %� � ��� � )* # ���)*� � 2 � *�� � ����,*�1����!&*� � /42 �� � ���,�#�� � .����#�� � 5��#��11� 5���#�� � #* � ��1%1���� � � (�� � /,# $�� � ����!� � ��� ��� � �2#�� � *�� � )��#� � =#*� ���� ���#�> ����� � � � � 6 ���# � +��1 � � .���( ���� � ��2��#�� � $� � #*� � 1��G� ������ �������� � �� � 1�� � :�� � �� �� �"""!������ �� *�� �� 5���# �� �� � �� � &�1�� � ,��#�,���� �� � �� � :��'� � ��2���1 � # � ��,A � %� �1��� � #*� � 4��#��,� 2 � ��1% 6 1���� �� ��1������ � �� � � � )� )1� � ��#* � �*#�� ���,��$����#���!� ;!!!� ����,� 6 1 � �� $1�����!; �)��%��� �� # �� 企鹅 �� 缝纫' ���� � :����11 � � /,# $�� ����!� *� ����!� ;� � � 5� � #�� � ���� � � � *�5� � $��� � #����� � # � ��5�1) � *�(��� � � 6 1�#� �� � $�#���� � �� � ���� ��� ����!!;D�1��� �� � � ��5�1 ) � #*�� � (��� 6 (�( � #���# � �� � ��11 � �� 5�� �� ��5��1) � �� � ���� � �� � # �� � )� $1�(� ;�# � (�%�� �� (� 5���) � *�))�� � #*�� � ��#��#� � � �*�� � �# � � � $�1�5� � #*�# � �*�#�5�� � �� � � � � 2 � � �� � �� � $��
氧化物异质结构中的界面电荷转移产生了丰富的电子和磁现象。设计异质结构,其中一个薄膜成分表现出金属-绝缘体转变,为静态和动态控制此类现象开辟了一条有希望的途径。在这项工作中,我们结合深度分辨的软 x 射线驻波和硬 x 射线光电子能谱以及偏振相关的 x 射线吸收光谱,研究了 LaNiO 3 中的金属-绝缘体转变对 LaNiO 3 /CaMnO 3 界面处电子和磁态的影响。我们报告了在金属超晶格中直接观察到的界面 Mn 阳离子的有效价态降低,该超晶格具有高于临界的 LaNiO 3 厚度(6 个晶胞,uc),这是由流动的 Ni 3 deg 电子向界面 CaMnO 3 层中的电荷转移促成的。相反,在厚度低于临界值 2u.c. 的 LaNiO 3 绝缘超晶格中,由于界面电荷传输受阻,整个 CaMnO 3 层中观察到 Mn 的有效价态均匀。切换和调节界面电荷传输的能力使得能够精确控制 LaNiO 3 /CaMnO 3 界面上出现的铁磁状态,因此对下一代自旋电子器件的未来设计策略具有深远的影响。
对最近发现的高温超导体THH 10提出了对涡旋阶段和涡流动力学的全面研究,其在170 GPA时T C = 153 K。获得的结果强烈表明涡流相变的二维(2D)特征在Thh 10中。激活能在低场区域的磁场上产生对数依赖性u 0 ln(h),而在高场面中,幂律依赖性u 0〜H-1在高场区域中,向从2D状态到三维集体固定方案的交叉信号。此外,固定力局部依赖性展示了在t c附近的表面型固定的优势。热激活能(U 0),衍生在热活化的流动流理论中,将非常高的值与Ginzburg Number GI = 0一起以高于2×10 5 k的速度。039–0。085,仅比Bisrcacuo酸盐和10-3-8个基于铁的超导体家族低。这表明热闪光在超水的涡旋晶格的动力学中的巨大作用,其物理学类似于基于铁和铜的高温超导体的物理学。
在篮子编织和宗教仪式中使用的Kagome晶格(包括几何沮丧的角落共享三角形)已成为一个令人兴奋的平台,用于研究量子物理学中物质的奇异阶段,例如量子旋转液体,Chern Magnitism,Chern Magnisism,Chiral Chiral Charge Mentive Mentive Pover和Topodic offercatipation Polidsic officalistic topicalistic topical officatipation topicalistic topical officatipation topicalistic topical officatipation。尽管对kagome化合物产生了极大的兴趣,但该晶格内强拓制绝缘子的探索仍然很少。在这项工作中,我们提出了一个新的Kagome化合物家族,R V 6 GE 6(r =稀土原子),以容纳如此强大的拓扑绝缘体阶段。此阶段的特征是反向散射的弹性表面状态,其由由于带反转而产生的散装绝缘间隙保护。希尔伯特空间中频带结构的拓扑不变性使我们能够识别不同类别的间隙带结构,并确认在r v 6 ge 6中通过从头开始计算的费米能量附近的频段存在z 2的拓扑不变。我们的调查确立了R V 6 GE 6作为Kagome化合物中强大的拓扑绝缘子家族,进一步扩大了这种异国情调的晶格几何形状中的拓扑可能性。值得注意的是,费米能量附近的电子结构以钒kagome晶格平面为主导,这为从琐碎的带中孤立地研究Kagome物理学提供了令人兴奋的机会。此外,在R V 6 GE 6中观察拓扑绝缘体阶段,其中钒价状态在D轨道中,创造了一个前所未有的机会,通过在钒层中的掺杂液中引入拓扑状态,并引入了钒站点,并引入了不合规的d -electrons。
1. C ONTACT M INING C OMPANY,“钨回收项目”,待定,2024 年至今。 2. C HEVRON-P HILLIPS C HEMICAL,“确认 O RFOM D8 机制,第 IV 阶段”,154,000 美元,2023-2025 年。 3. DISA,“用于提高尾矿回收率的新型烧蚀工艺”,40,000 美元,2021-2023 年。 4. C LARIANT,“使用 ERT 和柱浮选法对 F ROTHERS 进行 C 特性分析”,30,000 美元(2020-2021 年)。 5. 综合回收技术 (ITEGRATED R ECYCLING T ECHNOLOGIES),与 A. D AS AS 共同参与,“PCB 回收”,150,000 美元,2018-2020 年。6. UTRS,“专有工艺中 S LAG 的回收”,22,110 美元,2018 年。7. B ARRICK GOLDEN S UNLIGHT,“通过无定形相反应从 S LAG 中回收 CU”,16,000 美元,2017-2018 年。8. S TILLWATER M INING C ORP.,“通过碳热还原从 S LAG 中回收 PT”,16,000 美元,2017-2018 年。 9. FX SOLUTIES 与 A. D AS AS 共同开发“通过碳热还原从滞后中回收玻璃”
•增强研究技能:为教职员工配备高级技术和工具,用于进行高质量的研究,包括统计方法,数据分析和研究设计。•更新知识:让教职员工了解各个学科的研究方法中的最新发展,趋势和最佳实践。•提高赠款写作:发展技能,以编写成功的研究建议和赠款,包括了解资金机制和要求。•加强数据管理:培训教师在数据收集,存储,管理和共享的最佳实践中,确保数据完整性和可访问性。•支持指导与协作:鼓励教师指导初级研究人员并与同龄人合作,从而增强机构内的研究环境。•利用研究技术:熟悉可以帮助数据收集,分析和可视化的新研究技术和软件工具。•促进基于证据的教学:将研究发现整合到教学实践中,以增强教育成果并确保教职员工的教学得到当前研究的告知。
我们报告了在5 nm厚的无定形无代数超导式RE X Zr(X≈6)(A-Rezr)薄纤维中,使用较小的型号的固定温度参数空间的形成,该区域在5 nm厚的无定形超导超导中的形成,使用较低的扫描型隧道隧道型仪表仪(STSSSS)组合。涡流液体的性质与常规液体显着不同。分析作为时间函数捕获的一系列STS图像,我们观察到,固定和干预互动的相互作用会产生非常不均匀的状态,其中一些涡旋保持静态,而另一些涡流则在其中形成旋转网络的旋转网络,而涡流是移动的。随着温度或磁场的升高,该网络变得更加密集,最终涵盖了所有涡流。我们的结果提供了对固定涡流液体的性质以及超薄超导薄膜运输特性中的某些特殊性的关键见解。
YMN 6 SN 6由两种类型的基于Mn的基于MN的kagome平面,它们沿着具有复杂磁相互作用的C轴堆叠。我们报告了从铁磁(FM)中的YMN 6 SN 6中进行的自旋重建,以组合两种不一致的自旋螺旋(SSS),这些螺旋螺旋(SSS)源自两种不同类型的Mn Kagome平面,由沿C-轴的沮丧的磁性交换驱动,并包括Hubbard u。不稳定的SSS的螺距角和波矢量约为89。3◦和〜(0 0 0.248),与实验非常吻合。我们采用通过交换相互作用构建的有效模型的哈密顿式模型来捕获两种不稳定的SSS的实验性观察到的非效法性质,这也解释了由于与相关性的抗fiferromagntic自旋交换而引起的FM-SS交叉。我们通过计算拓扑不变性和浆果曲率pro文件,进一步报告了在YMN 6 SN 6的不相称的SS相中具有自旋轨道耦合的拓扑镁的存在。在73 MEV匹配的能量景观中,狄拉克木元的位置与另一个实验报告。我们通过突出YMN 6 SN 6中的实验特征来证明结果的准确性。