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【引言】磁性受挫带绝缘体可以形成量子自旋液体(QSL),少钱在低温下呈现出一种自旋无序的相互作用量子体系。欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,期视投稿邮箱[email protected].投稿以及内容合作可加编辑微信:cailiaorenvip.。同样的理论方法也适用于铜酸盐Nd2CuO4的电子掺杂,频分当掺杂至一定浓度,频分最初形成的极化子溶解为一种广延态时,该铜酸盐会产生一种金属态,很好解释了前人的实验。

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【图文导读】图一ZnCu3(OH)6BrF的结构与掺杂后的态密度(a)P63/mmcZnCu3(OH)6BrF的kagome晶体结构图(b)HSE06计算未掺杂的ZnCu3(OH)6BrF,享经橙色曲线代表一个Cu2+离子的投影态密度(c)HSE06计算一个电子采用非化学掺杂进入144个原子的超原胞中的态密度,享经橙色曲线代表通过掺杂所得Cu1+极化子的投影态密度(d)最高占据态的极化子电荷密度(黄色)等值面图二修正DFT得到的电子掺杂ZnCu3(OH)6BrF的态密度与电荷密度(a,c)未修正的非化学法掺杂一个电子的ZnCu3(OH)6BrF的态密度费米能级处的电荷密度(b,d)修正参数λe=2eV的非化学法掺杂一个电子的ZnCu3(OH)6BrF的态密度和极化子最高占据态的电荷密度图三修正参数对于电子掺杂ZnCu3(OH)6BrF效果的影响(a)对于电子掺杂的ZnCu3(OH)6BrF,Cu的Cu-O键长和磁矩与修正参数λe的函数关系(b)Koopmans定理关于选取修正参数λe的函数关系图四修正DFT在Nd2CuO4体系中的应用(a)在λe=2eV、Nd2CuO4的电子掺杂浓度为12.5%时Cu和O(分别是橙色和蓝色)的计算态密度(黑)和投影态密度(b)最高占据态(EF以下)的电荷密度表明极化子重叠(绿色圈)(c)沿着特定线的电荷密度,虚线表明1D电荷密度的最小值,对应的极化子直径为6.4Å【小结】研究人员证明了一系列Zn-Cu羟基卤化物作为kagome量子自旋液体候选材料中广泛的电子掺杂所引起的绝缘行为的机理,即Cu-O多体具有将增加的电子定位到自陷极化子态的固有趋势。已被理论化的量子自旋液体为复杂的高温超导机理提供了一种见解,个露个月前提条件是如果通过掺杂来调整电子计数至1e/site并且由此产生的载流子可以自由移动。

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【成果简介】近日,营地营南方科技大学刘奇航副教授和科罗拉多大学博尔德分校AlexZunger教授(共同通讯作者)等人通过第一性原理的密度泛函计算对自相互作用进行修正,营地营证明了电子在一系列Zn-Cu羟基卤化物中保持局域化的机理,与其掺杂剂的化学特性无关——形成伴随晶格位移的极化子以及在电子加入时带宽的急剧窄化。

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在社交媒体上曾经流传着这样一个视频,期视美国街头一名成都小伙哭着指责外国女友:你根本不是喜欢我,你就是想让我带你回家看熊猫。从冉江洪提供的数据来看,频分大熊猫保护带来的伞护效应是可喜的。

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