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享雨该工作以Understandinghighpressuremolecularhydrogenwithahierarchicalmachine-learnedpotential发表在《NatureCommunications》上。验找上述方法表明四极矩相互作用是导致固态氢分子奇异熔化行为的主要原因。
机器学习给了我们一个巨大的惊喜:做共种虽然氢分子彼此靠近,但是氢原子却没有。而在液体中,享雨原子彼此分开的X形构型更加利的。当你加热它时,验找它会熔化(这并不奇怪)。
做共种西安交通大学金属强度国家重点实验室的宗洪祥副教授为该文的第一作者。享雨高压下液体的密度高于密堆积的固体。
验找怎么会这样?听起来像是量子效应在作怪。
然而,做共种即使在经典物理学中,H2分子如果旋转,平均而言也可以是球形,因此这种奇异的熔化行为也可能是经典的。实验结果进一步证实了这种调节是可行的,享雨从而可以建立电荷转移与催化之间的关系。
该工作揭示了AR对电荷转移的影响,验找并为通过精确调节活性的方法从而设计出高效且环保的催化剂铺平了道路。做共种1987年江雷从吉林大学固体物理专业毕业后留在本校化学系物理化学专业就读硕士。
这项研究为石墨烯的CVD生长中的气相反应工程学提供了新的见解,享雨从而获得了高质量的石墨烯薄膜,享雨并为大规模生产具有改进性能的石墨烯薄膜铺平了道路,为将来的应用铺平了道路。验找2014年度中国科学院杰出科技成就奖。
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