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教学与研究领域:
计算凝聚态物理和计算材料科学
关联氧化物的新奇物性、磁性半导体、表面和界面物理
电子关联的氧化物具有丰富的物理特性,例如金属绝缘体转变、高温超导、巨磁电阻、铁磁铁电行为等。这些材料和它们的薄膜异质结构,以及磁性半导体,都是重要的磁电子学材料。基于密度泛函理论的第一性原理的电子结构计算,可以研究这些材料的结构和性质,并揭示二者的内在联系。而且,结合电子能带工程学和材料微观机制的量子调控还可以预言和设计磁电子学新材料。
计算凝聚态物理和计算材料科学
关联氧化物的新奇物性、磁性半导体、表面和界面物理
电子关联的氧化物具有丰富的物理特性,例如金属绝缘体转变、高温超导、巨磁电阻、铁磁铁电行为等。这些材料和它们的薄膜异质结构,以及磁性半导体,都是重要的磁电子学材料。基于密度泛函理论的第一性原理的电子结构计算,可以研究这些材料的结构和性质,并揭示二者的内在联系。而且,结合电子能带工程学和材料微观机制的量子调控还可以预言和设计磁电子学新材料。
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PHYSICAL REVIEW Bno. 1 (2024)
Chinese Physics Letters (2024)
arxiv(2024)
引用0浏览0引用
0
0
CHINESE PHYSICS LETTERSno. 4 (2024)
SMALLpp.e2311461-e2311461, (2024)
2D MATERIALSno. 1 (2024)
arxiv(2024)
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arxiv(2024)
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