费米子哈伯德模型描绘了由强电子-电子相关性引起的广泛的物理现象,包含非常规超导的估测机制。
研讨人员报告了一个由锂-6原子组成的三维费米子哈伯德体系。该体系在一个均匀的光学晶格中大约有80万个位点。当相互作用强度、温度和掺杂浓度被微调到挨近各自的临界值时,研讨人员调查到自旋结构因子急剧添加。
这一调查成果能够用幂律发散来解说,从海森堡普适性类来看,其临界指数为1.396。在半填充和最佳相互作用强度下,测得的自旋结构因子到达123(8),表明晰反铁磁相的树立。上述研讨成果为探究费米子哈伯德模型的低温相图打下了根底。
研讨人员发现,在氢化氚骨架下,简略烯烃与N2的氢胺化反响激活了烯烃和N2,导致选择性C-N键构成,并供给对应的烷基胺,以进一步氢化和质子化。
研讨提醒了N2活化和选择性C-N键构成的要害机制细节,证明晰一种经过多核氢化物结构将N2和简略烃转化为含氮有机物的战略。
研讨人员开发了一种运用阻止脲/硫代氨基甲酸酯键Lewis酸碱资料(HUBLA)的活性钝化战略,其间具有水和热活化特性的动态共价键能够动态修正钙钛矿,以保证电池的功能。
据悉,露出于湿气或高温下,HUBLA会发生新的试剂,并进一步钝化钙钛矿中的缺点。
这种钝化战略完成了功率转化功率(PCE)为25.1%的高功能器材制备。HUBLA设备在85摄氏度的氮气中老化约1500小时后,其初始PCE保持在94%,在85摄氏度和30%相对湿度的空气中老化1000小时后,其初始PCE保持在88%。
印澳群岛(IAA)是地球上海洋生物多样性丰厚的区域之一。研讨人员使用一个全面的化石数据集,经过揣度物种灭绝动态,对IAA的新生代的多样性前史进行了高分辨率重建。
研讨人员发现,自2500万年前以来,IAA呈现出单向多样化的趋势,大致呈对数增加,直到大约260万年前开端步入多样性稳定时。
1390万年前,生物多样性的增加首要受生物多样性依靠和生境巨细的操控,热应力的缓解促进了生物多样性的增加。不同的净多样化顶峰记载出现在大约2500万年前、2000万年前、1600万年前、1200万年前和500万年前,这可能与首要的结构事情以及气候均匀状况随时刻的改变有关。
要害的生物地理过程对IAA的生物多样性发生了深远的影响,这首要体现在Tethyan后嗣的长时间式微与世界性和IAA分类群的长时间昌盛。最终,没有大灭绝和新生代冷却似乎是使IAA成为地球上海洋生物多样性最丰厚的热门区域的重要的条件。
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