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刘寒雨

作品数:9 被引量:2H指数:1
供职机构:吉林大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金中国科学院战略性先导科技专项中国博士后科学基金更多>>
相关领域:理学一般工业技术化学工程电气工程更多>>

文献类型

  • 4篇会议论文
  • 3篇期刊文章
  • 1篇学位论文
  • 1篇专利

领域

  • 3篇理学
  • 2篇化学工程
  • 2篇一般工业技术
  • 1篇电子电信
  • 1篇电气工程

主题

  • 3篇第一性原理
  • 2篇原子
  • 2篇分子
  • 2篇
  • 2篇超导
  • 1篇单原子
  • 1篇氮掺杂
  • 1篇导电
  • 1篇导体
  • 1篇第一性原理计...
  • 1篇动力学
  • 1篇液氮温区
  • 1篇石墨
  • 1篇石墨烯
  • 1篇铜氧化物
  • 1篇凝聚态
  • 1篇凝聚态物理
  • 1篇中心原子
  • 1篇准分子
  • 1篇温区

机构

  • 9篇吉林大学
  • 1篇中国科学院

作者

  • 9篇刘寒雨
  • 5篇马琰铭
  • 1篇王彦超
  • 1篇程金光
  • 1篇谢禹
  • 1篇王晖
  • 1篇罗杰
  • 1篇刘林林
  • 1篇彭枫
  • 1篇钟鑫

传媒

  • 2篇高压物理学报
  • 1篇物理学报
  • 1篇第十三届国际...

年份

  • 2篇2024
  • 1篇2023
  • 1篇2021
  • 1篇2018
  • 1篇2014
  • 1篇2013
  • 1篇2012
  • 1篇2011
9 条 记 录,以下是 1-9
排序方式:
高压下惰性元素氦化合物的研究进展
2023年
氦(He)是元素周期表第2号元素,也是宇宙中除氢以外含量最丰富的元素,广泛存在于恒星和气态巨行星(gas giant planets)的内部高压强(高压)极端环境中。氦因其满壳层的电子结构具有极强的化学惰性,极难与其他元素结合形成化合物。近年来,多项研究工作表明,惰性氦在极端高压条件下具有“不简单”的物理行为,如通过计算“预言”了在高压下稳定的铁氧氦化合物FeO_(2)He和具有反常原子传播的水氦化合物He-H_(2)O等。这些研究工作不仅有助于发现新的化学成键范式,也有力推动了高压物理、地学和行星科学等相关领域的研究进展。本文重点介绍了高压下氦化合物的相关研究进展,聚焦讨论氦化合物在高压下稳定的物理机制,并对未来在高压下设计和制备新型氦化合物的相关研究进行展望。
田艺帆刘寒雨
一种晶体性质预测方法、装置、计算机设备和储存介质
本发明提供了一种晶体性质预测方法、装置、计算机设备和储存介质。该方法包括:构造截断函数,根据截断函数获得待预测晶体元素的环境描述符;根据环境描述符的径向和角度获取待预测晶体元素的中心原子的径向矩阵和角度矩阵;对径向矩阵和...
谢禹刘寒雨李家祥罗杰
金嵌入氮掺杂石墨烯的单原子催化剂的研究
通过以密度泛函理论为基础依据的第一性原理计算,我们系统地研究了Au嵌入氮掺杂石墨烯的单原子催化剂(SAC)底物的潜力.计算的能量表明Au嵌入氮掺杂石墨烯是非常有前景的SAC,因为这些Au 单原子可以强烈地被捕获在氮掺杂石...
刘林林刘寒雨马琰铭
关键词:石墨烯第一性原理
高压下的准分子和原子氢
刘寒雨马琰铭
高压下富氢高温超导体的研究进展被引量:2
2021年
近年来,高压强极端条件下的富氢化合物成为高温超导体研究的热点目标材料体系.该领域目前取得了两个标志性重要进展,先后发现了共价型H3S富氢超导体(Tc=200 K)和以LaH10(Tc=260 K,–13℃),YH6,YH9等为代表的一类氢笼合物结构的离子型富氢超导体,先后刷新了超导温度的新纪录.这些研究工作燃发了人们在高压下富氢化合物中发现室温超导体的希望.本文重点介绍高压下富氢高温超导体的相关研究进展,讨论富氢化合物产生高温超导电性的物理机理,展望未来在富氢化合物中发现室温超导体的可能性并提出多元富氢化合物候选体系.
孙莹刘寒雨马琰铭
超硬的硼碳七
刘寒雨马琰铭
超高压下固体氢的奇异结构与性质研究
氢不仅是最简单的元素,也是宇宙中含量最丰富的元素。早期理论预言固体氢在高压下转化为金属氢,可能是室温超导体。固体氢的高压研究也因此备受科学界的广泛关注。本文采用卡里普索(CALYPSO)结构预测方法,结合基于密度泛函理论...
刘寒雨
关键词:第一性原理计算分子动力学金属化
高压下C6六角环在三碳二聚物中的稳定存在
碳元素可以形成多种多样的成键方式,包括石墨烯薄片、碳链以及碳的二聚物分子.但是,作为石墨和石墨烯的最基本单元的六角C6环至今还从未被发现可以在一些特定条件下稳定的独立存在.使用我们研究组自主开发的晶体结构预测技术和程序,...
钟鑫王彦超彭枫刘寒雨王晖马琰铭
关键词:第一性原理METHOD
高压超导专题·前言
2024年
1911年,荷兰科学家Kamerlingh Onnes首次发现汞在温度接近4.2 K时进入零电阻状态,从此拉开了超导电性研究的序幕。寻找具有更高超导转变温度的超导体,尤其是室温超导体,一直是全球科学家孜孜以求的目标。经过一个多世纪的发展,科学家们先后发现了铜氧化物和铁基等非常规高温超导体系,不仅将超导转变温度提升至液氮温区,而且极大地丰富和拓展了凝聚态物理的研究内涵和科学前沿。
程金光刘寒雨
关键词:超导转变温度凝聚态物理超导电性铜氧化物液氮温区零电阻
共1页<1>
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