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电子磁矩的来源是什么?怎么证明外磁场中磁偶极子的力矩公式?10 月 21 日 12 时,《张朝阳的物理课》第九十四期开播,搜狐创始上节课利用量子力学讨论正常Zeeman效应时,电子与磁场的相互作用能只是轨道磁矩与磁场的相互作用能,没有抗磁效应,而这节课缪子反常磁矩储存环放置在检测室的电子设备中间。此次实验在零下267.8度的环境中进行,目的是研究缪子通过磁场时的进动(或摇晃此外,张朝阳还从氢原子的玻尔模型出发,利用经典力学计算了电子绕原子核旋转产生的磁矩,发现和量子力学的结果在形式上是一致研究团队首先使用振动样品磁强计研究了Cu基催化剂的磁学性质,发现OD-Cu在低场下的磁化曲线具有与ImageTitle相同的电子磁矩电子自旋产生磁矩,一个电子相当于一个小磁针,材料中大量电子磁矩沿同一方向排列,产生宏观磁性。量子力学的原理决定了电子磁矩图1 TbMn 6 Sn 6 单晶Kagome平面内由电子束辅助诱导自旋重取向附近动态磁矩变化形成斯格明子磁泡点阵。(c)Pt空位的三个相邻Se原子p轨道的电子态密度; (d)不同磁构型的能量,其中能量为零对应于磁矩朝向面外的磁构型。图1:(左)法国物理学家安培(1775年-1836年);(中)载流线圈具有磁性;(右)电子做环形运动。 轨道磁矩和内禀磁矩1949年,在他的一篇正式发表的论文中,给出了电子磁矩的一阶辐射修正结果为(2 ⵢ,且这一结果很快得到了实验的证实。2相同的量子自旋,Ɐ 2, 除了电子磁矩等其他固有性质外,它还遵循泡利不相容原理,是被称为正电子的反粒子的物质对应物。其中体现巨大声子劈裂的区域与亚铁磁相区域重合 为了探究磁相变对声子磁矩的影响,研究人员继续通过圆偏振分辨的拉曼光谱追踪P1正能级对应磁矩向上。根据玻尔兹曼分布可以进一步求出电子处在每个能级上的概率,同时也给出了磁矩向上与向下的概率。假如有一个电子在图1a所示的铁磁体中穿梭,那么这个电子本身的磁矩(电子具有自旋,因此也具有磁矩)朝下的几率将大于磁矩朝上其实1955年的物理学奖也是两个不同的发现“兰姆位移”和“电子磁矩”,但最终可以用同一个理论解释,即量子电动力学。不同于静态磁结构的手性主要由局域电子的自旋-轨道耦合或者磁矩偶极相互作用所导致,对于涌现出的准粒子的手性,包括磁子、声子在ImageTitle(ImageTitle衬底) 40 nm薄膜的磁畴表征中,研究发现铁磁畴中的电子磁矩方向会随着磁场方向的变化而变化,但电子磁矩这些相互作用会阻碍电子配对,从而使未配对电子的自旋产生局域磁矩。 未来,该发现或对电子学和基于有机材料的自旋电子学技术电流诱导力矩可以高效地实现电流驱动的磁畴壁移动及磁矩翻转,在自旋电子学领域具有重要的研究意义,有望实现新型高性能磁存储电流诱导力矩可以高效地实现电流驱动的磁畴壁移动及磁矩翻转,在自旋电子学领域具有重要的研究意义,有望实现新型高性能磁存储也推动了当代凝聚态物理和电子器件的发展。二维材料拥有众多奇异磁矩,并揭示了局域磁矩随样品厚度的依赖性和产生机制。即在自旋轨道耦合作用下,费米面态密度受磁矩方向调制从而导致电子弛豫时间的各向异性。原子分散的Co原子提供了局部磁矩。详细的电子结构计算表明,Co原子的d电子与N/C原子的离域pz电子之间的杂化增强了传导-电子介图10:国家大科学装置——北京正负电子对撞机鸟瞰图。这些原子的每一个原子核都有一个与量子点电子耦合的磁偶极矩,并可能导致存储在电子量子比特中的量子信息丢失。新研究发现,在用电子自旋会产生自旋磁矩,电子绕原子核运动还会产生轨道磁矩,磁矩的方向垂直于回路平面,磁矩可以看成是一个个小磁针。如果有序电子自旋会产生自旋磁矩,电子绕原子核运动还会产生轨道磁矩,磁矩的方向垂直于回路平面,磁矩可以看成是一个个小磁针。如果有序(电磁)。每一个电子都产生它们自己的磁偶极矩,分别是轨道磁偶极矩和自旋磁偶极矩,并结合起来产生一个净原子磁偶极矩。(a) 透射电子显微镜下观测到的ImageTitle2的原子结构与1T相面内研究人员通过理论计算揭示了ImageTitle2薄片中局域磁矩的来源。首先利用法拉第电磁感应定律计算出感生电场,利用库仑力导出电子的运动速度,进而得到等效电流并推导出抗磁矩公式。抗磁矩与外加一旦与其它的电子相遇,就很容易受到影响,磁矩也会因此被削弱甚至直接抵消,因此 它有时候也会出现抗磁性,但总体来说磁性还是今天的一些计算硬件通过翻转电子的磁矩或方向来工作,电子可以向上或向下。虽然激子绝缘体没有磁矩,但在Ta2ImageTitle5中,所以磁矩也会被抵消。而一旦对其加以磁场作用,各个电子运动就会趋于有序,磁矩指向同一方向,多余的电子也就会对外表现出磁性。反常磁矩 ⵥ퐥电子几乎相同。两种粒子带有相同的电荷及其他量子属性,比如自旋。但ⵥ퐧质量是电子的200倍,因此它们寿命很短表明材料中局域磁矩和巡游电子存在相互作用,使得体系出现近藤晶格的行为特征。计算结果表明,2周期的平面霍尔效应来源于体态狄拉克电子的拓扑轨道磁矩,且理论结果与实验结果完全吻合。进一步的实验发现,这种内部磁场可以源自有序的磁矩或是被称为Berry相(由电子结构的拓扑相产生)的虚拟场。在铁磁体中,反常霍尔效应通常与磁化率这种内部磁场可以源自有序的磁矩或是被称为Berry相(由电子结构的拓扑相产生)的虚拟场。在铁磁体中,反常霍尔效应通常与磁化率我们在实验室里对量子系统进行了几十年的高精度测量,最精密的测量结果显示电子磁矩的精度达十万亿分之 1.3[2]。如果粒子性质或直到1897年才被发现。20世纪早期积累的实验证据表明,原子本身是由原子核,以及绕着原子核旋转的电子构成的。阅读下这篇有关缪子反常磁矩的长文,从量子电动力学到量子色动力北京正负电子对撞机对这个关键值的贡献将有何期待?为什么将格点在基础磁学研究方面,该发现更新了对声子磁矩的认知;在自旋电子学方面,使得以声子磁矩为信息载体的新型自旋器件成为可能。另由于电子之间的强烈相互作用显示出非电子和磁性。 这是在原子薄的2D有机材料中首次观察到由电子间相互作用产生的局域磁矩。它的自旋(即在材料中产生磁矩的电子固有角动量)指向一个特定方向,会产生与其余部分不同的磁化强度。这在自旋电子学领域有巨大今天的一些计算硬件通过翻转电子的磁矩或方向来工作,电子可以向上或向下。虽然激子绝缘体没有磁矩,但在Ta2ImageTitle5中,图3 在不改变极性的情况下,利用电子束可以直接操控斯格明子手性,从而利用STT效应完成信息的存储。但是 抗磁性材料一般表现为磁中性 ,这是因为它的 原子外层只有偶数数量的电子 ,彼此之间 相对抵消了磁矩 ,因此也就无法形成磁我们在实验室里对量子系统进行了几十年的高精度测量,最精密的测量结果显示电子磁矩的精度达十万亿分之1.3[2]。如果粒子性质或近藤晶格体系是典型的强关联系统,其内部的局域磁矩和传导电子间的RKKY相互作用与近藤耦合的竞争产生了包括长程磁序、重费米表示磁矩向上和向下的电子能量严格相等)。由于反铁磁材料没有宏观磁性,其中的原子磁矩便很难被外场调控。例如,磁带的磁头(铁R值是正负电子湮没产生强子与一对正负缪子的领头阶截面的比值,最新的缪子反常磁矩的实验测量值和理论计算值的差别达到约4.2倍缪子是与电子类似的基本粒子,其质量大约为电子200倍。与电子一样,缪子具有微小的磁矩,在磁场中它会像旋转的陀螺一样产生27日,国盾量子董事长彭承志在2020年度业绩说明会上表示,目前量子计算各路线都处于工程实验验证和原型样机研发的技术攻坚期,核外电子分布在不同的轨道,同一个轨道上反相电子的自旋相互抵消磁矩,若轨道上有不成对电子,净剩自旋的电子便可以产生磁力。当一种物质的原子内电子运动十分均匀且协调,那电子运动产生的磁矩就会大部分抵消,从而不对外表现磁性或者只有微弱的磁性。而所以,通过ACME实验中电子偶极矩的观察,便可以证明事实上的确存在新的粒子,这也是该实验的终极目标。 有一个有趣的结果,那除了应用于垂直磁矩的翻转操控,他们的机制还可实现基于磁斯格可为现代自旋电子器件的设计提供新的可能性。自旋转移力矩(spintransfertorque),利用极化电流把电子上的自旋角动量转移到局域磁矩上,经不断积累实现磁体的磁矩翻转;自旋不同物质中电子的磁矩排列方式不同,就导致了不同类型的磁性。 最强的一种是铁磁性,物质中的电子能够自发地排列成相同方向,北京正负电子对撞机(BEPC)和北京谱仪(BES)运行在质心能量2—5以下,我们将对BES实验对缪子反常磁矩的理论计算做出的重要缪子和陶子则可以衰变为电子加上其他的一些粒子。缪子的平均寿命人们对缪子磁矩的测量早在上世纪60年代就开始了。人们对该理论的检验从未间断。迄今,量子电动力学检验的方法多为电子反常磁矩的精确确定,原子分子精密谱研究等。阅读下这篇有关缪子反常磁矩的长文,从量子电动力学到量子色动力北京正负电子对撞机对这个关键值的贡献将有何期待?为什么将格点比如一个氢原子的结合能大约是与电子质量对应的能量的倍;再比如,电子的磁矩约比一个带电的点状粒子的磁矩稍微大1 +(2性和自旋轨道相互作用(在石墨烯中的运动电子与其自身磁矩之间)。当与钴和金相互作用时,石墨烯不仅保留了自身的独特性质,高效驱动磁矩翻转进行信息写入。研究展示了拓扑自旋结构在自旋电子学中的重要作用,为超低功耗、超高密度自旋电子学器件提供新作为一个具有自旋的带电粒子,每一个电子都有磁矩,你可以把它想象成一块微小的条形磁铁,或者罗盘上的指针,因为它们在磁场中相比于传统的铁磁材料,反铁磁材料由于其原子尺度交错的磁矩分布因而构建反铁磁神经形态器件是当前自旋电子学领域的一个挑战。探测器件“0”和“1”之间的磁矩状态在100ps时间分辨率下的得益于反铁磁界面的多畴磁结构,实现了器件的多值存储,并可以相关研究成果近日以“自旋轨道矩调控磁矩和交换偏置翻转的时间《自然ⷧ》(Nature Electronics)上。 清华大学信息国家研究超薄半导体可以提供独特的特性,它们能够利用电场来影响内部电子的磁矩。半导体单层也有复杂的量子力学现象在里面发生,可以在已被提出的反铁磁自旋电子器件概念中,反铁磁矩/域控制是关键技术。磁电效应是由磁电相互作用引起的,是一种控制反铁磁矩/畴态我们无需对原子质量、原子数、原子磁矩等物理量进行标定,也就不会受到这些物理量的测量不确定度的影响。它的性质跟电子相似,带一个负电荷,只是质量约等于电子的200倍。对缪子磁矩的预测,就是根据标准模型做出的。电子回旋冷却的观测特征为:在磁矩(第一绝热不变量)守恒的条件下,局部磁场减弱导致了电子在垂直方向的通量减少(图1)。符报告首先从研究背景入手,介绍了自旋泵浦这种产生电子自旋流的随后讲述了二维情况下磁矩进动产生的杂散场具有几何的自旋轨道因为电子也携带磁矩,所以可以使用自旋动量锁定来非常有效地操纵磁系统。拓扑绝缘体的电子结构,包括自旋动量锁定的细节。为了重费米子行为和巨磁阻效应等源于局域磁矩与巡游电子之间的相互作用。在适当条件下,巡游电子在低温形成库珀对并与局域磁矩共存,虽然虚粒子可以是任何类型的粒子,比如常见的电子或正电子,但我们用来预测缈子的g 值模型仅包括已知虚粒子的预期效果,也就是电子。与它们相比,电子具有更大的自旋关联长度和超精细的另外,对于电子磁性系统,当前缺乏有效调制磁偶极矩浓度、磁已成为下一代自旋电子器件的研究热点。现有非磁性二维材料中诱导磁矩是通过调节应变、边缘结构或缺陷工程来引入电荷载流子,这些当给铁施加了外磁场的话,铁原子最外层的电子就会在磁场的作用下排列的非常整齐,指向同一个方向,这些微小的电子产生的磁矩例如,当量子力学应用于电磁场时,它能以超过10个有效数字的精度正确预测电子的反常磁矩。2004年IBM微电子公司发布了两条标准IC生产线,包括功率放大器这种磁性陶制薄膜材料具有一种自发磁矩,可以有效降低雷达对磁体质量大约是电子的200倍,寿命大约2微秒;由于宇宙射线撞击大气层时会产生大量的𛋥퐯子的寿命又很短,于是到达地面的𗥾𗂷霍伊尔 20世纪30年代,汉斯ⷨHans Bethe)等科学家已经证实,恒星的能量来源于原子核的聚变,即质子(氢离子)与量子波动越少,对电子或퐧g因子的影响就越小。 产生虚光子只是一种改变磁矩的方式,电子或퐤糖𝤺秔其他的重粒子,只自旋电子器件是目前电子器件的颇有前景的高速和节能替代品。这些设备利用电子的磁矩即所谓的自旋("向上"或 "向下")来传输和因为电子也携带磁矩,所以可以使用自旋动量锁定来非常有效地操纵磁系统。拓扑绝缘体的电子结构,包括自旋动量锁定的细节。可用于测量퐧で駚摆动的方法。 新方法关注的不是加速器中粒子的“摆动” 电子是我们熟悉的一种基本粒子,事实上,它还有就写进教科书的粒子物理中电子自旋反常磁矩的测量来说,理论和实验结果的验证已经达到小数点后十几位了。」图3.基于基态磁矩和原子热力学方法预测的CO在Fe3O4(111)面的脱附温度。图片来源:Angew. Chem. Int. Ed. 在该工作中,温晓东电子或带电𛋥퐥中微子。 此次科学家对陶子的反常磁矩开展了迄今最精确测量。粒子的磁矩由粒子内部(假想)磁体的强度和方向或者说g因子。在上世纪20年代,光谱学实验就揭示了电子具有固有的自旋和磁矩。当时的测量结果表明,电子的磁矩g的值为2。能高效操控相邻铁磁层的磁矩。与之相对应,铁磁磁矩也能影响拓扑表面态中电子自旋的状态,进而得到显著的磁电阻效应[3]。首先是选对合适的材料体系,即具有各向异性的铁磁材料,并且f电子带有局域磁矩,这样在铁磁态中允许自旋纠缠态的出现。其次是𛋥퐥电子一样,带有电荷并产生微小的磁场。磁场的强度和方向称为磁矩。 宇宙中的一切——从原子如何形成到你的手机如何工作在强相互作用对𛋥퐧で駚所有影响中,最大且最难以精度计算他们将从电子和正电子(即电子的对立面)之间的碰撞中收集数据,导致磁矩出现,核磁矩在静止外磁场可引起进动核,从而引起能级在不同的电子元件之间实现通信,进行复杂的交互,最后就能形成xDeepH方法用于磁性材料的高效电子结构计算 ENN通过最小化xDeepH方法使用了关于改变磁矩方向和原子位置如何影响HDFT的
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电子自旋磁矩2,电子自旋磁矩 相对论效应电子反常磁矩原子磁矩分子中附加磁矩:在外磁场的作用下而产生,每个分子产生与外磁场方向一文带你搞懂量子力学对电子自旋磁矩描述的困境与突破翻转瓷片墙 科技馆展品单电子原子的总磁矩全网资源<p>自旋磁矩,是指材料内部电子的循轨运动和自旋运动都可以看作是一个"电子自旋"趣事磁矩与力矩3 原子核的磁矩1ppt运动产生的磁矩为在原子中,电子因绕原子核运动而具有轨道磁矩;电子因自旋具有自旋磁矩:用电子磁矩寻找新物理学电子带负电,磁矩的方 向和自旋的方向应相反原子物理学课件4第四章ppt非磁体的磁畴方向不一致,电子风向不一致,风力就会相互抵消,无法吹动来自哈佛大学和西北大学的物理学家组成的联合团队发现了电子磁矩的最磁矩顺磁质和抗磁质在原子中,电子因绕原子核运动而具有轨道磁矩;电子因自旋具有自旋磁矩然后形成微小的磁畴,每个磁畴内电子的自旋磁矩自发朝着,其长度和箭头代表磁场的大小和方向电子是带一个原子是否具有磁矩,与电子的分布方式密切相关磁矩与力矩原子内部电子的自旋 3),自旋磁矩26线圈磁矩磁力矩 ppt电子学零基础入门之电感器晶格gif:轨道角动量(来源网络,若侵则删)gif:原子中电子的轨道磁矩与角动量和磁矩原子核外轨道电子的磁矩环形质量m,电荷它对电子轨道角动量的描述却是通过引入轨道磁矩来实现的拉莫尔进动是指电子,原子核和原子的磁矩在外部磁场作用下的进动busch 提出了运动电子在磁场中的运动理论不同的原子核具有不同的磁矩磁矩是一个矢量,它给出了"原子核磁体"的这就是自旋磁矩在作怪了因而必然产生磁矩,由电子循轨运动产生的磁矩epr)是由不配对电子的<a target="target="_blank" href="/item/自旋磁矩">自旋磁矩</a>与电子轨道磁矩target="_blank" href="/item/自旋磁矩">自旋磁矩</a>与电子轨道磁矩target="_blank" href="/item/自旋磁矩">自旋磁矩</a>与电子轨道磁矩体系磁矩为:mag=2 !华为新发布磁电存储"王炸",到底是什么?关于磁铁的知识固体材料的磁性来源于构成晶格的原子的磁矩的有序排布,带有磁矩的65人赞同了该文章 67 目录 收起 chapter2磁性的起源 电子轨道磁矩target="_blank" href="/item/自旋磁矩">自旋磁矩</a>与电子轨道磁矩四大名谱了解一下【七嘴八舌聊实验】原子磁矩与物体磁性磁矩与力矩可以视作一小的线圈,故电子的磁矩为11 人赞同了该文章物理学的小学生然后形成微小的磁畴,每个磁畴内电子的自旋磁矩自发朝着因而必然产生磁矩,由电子循轨运动产生的磁矩晶体中的离子本身都具有电子自旋磁矩或者核自旋磁矩同一个轨道壳层中的电子具有相反的自旋方向,因此会抵消彼此的磁矩20212022学年高二物理竞赛电子的轨道角动量与轨道磁矩课件共15张ppt磁性计算:原子轨道与磁矩
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阅读下这篇有关缪子反常磁矩的长文,从量子电动力学到量子色动力...北京正负电子对撞机对这个关键值的贡献将有何期待?为什么将格点...
比如一个氢原子的结合能大约是与电子质量对应的能量的倍;再比如,电子的磁矩约比一个带电的点状粒子的磁矩稍微大1 +(2..
即磁性和自旋轨道相互作用(在石墨烯中的运动电子与其自身磁矩之间)。当与钴和金相互作用时,石墨烯不仅保留了自身的独特性质,...
高效驱动磁矩翻转进行信息写入。研究展示了拓扑自旋结构在自旋电子学中的重要作用,为超低功耗、超高密度自旋电子学器件提供新...
作为一个具有自旋的带电粒子,每一个电子都有磁矩,你可以把它想象成一块微小的条形磁铁,或者罗盘上的指针,因为它们在磁场中...
相比于传统的铁磁材料,反铁磁材料由于其原子尺度交错的磁矩分布...因而构建反铁磁神经形态器件是当前自旋电子学领域的一个挑战。...
探测器件“0”和“1”之间的磁矩状态在100ps时间分辨率下的...得益于反铁磁界面的多畴磁结构,实现了器件的多值存储,并可以...
相关研究成果近日以“自旋轨道矩调控磁矩和交换偏置翻转的时间...《自然ⷧ》(Nature Electronics)上。 清华大学信息国家研究...
超薄半导体可以提供独特的特性,它们能够利用电场来影响内部电子的磁矩。半导体单层也有复杂的量子力学现象在里面发生,可以...
在已被提出的反铁磁自旋电子器件概念中,反铁磁矩/域控制是关键技术。磁电效应是由磁电相互作用引起的,是一种控制反铁磁矩/畴态...
电子回旋冷却的观测特征为:在磁矩(第一绝热不变量)守恒的条件下,局部磁场减弱导致了电子在垂直方向的通量减少(图1)。符...
报告首先从研究背景入手,介绍了自旋泵浦这种产生电子自旋流的...随后讲述了二维情况下磁矩进动产生的杂散场具有几何的自旋轨道...
因为电子也携带磁矩,所以可以使用自旋动量锁定来非常有效地操纵磁系统。拓扑绝缘体的电子结构,包括自旋动量锁定的细节。为了...
重费米子行为和巨磁阻效应等源于局域磁矩与巡游电子之间的相互作用。在适当条件下,巡游电子在低温形成库珀对并与局域磁矩共存,...
虽然虚粒子可以是任何类型的粒子,比如常见的电子或正电子,但我们用来预测缈子的g 值模型仅包括已知虚粒子的预期效果,也就是...
电子。与它们相比,电子具有更大的自旋关联长度和超精细的...另外,对于电子磁性系统,当前缺乏有效调制磁偶极矩浓度、磁...
已成为下一代自旋电子器件的研究热点。现有非磁性二维材料中诱导磁矩是通过调节应变、边缘结构或缺陷工程来引入电荷载流子,这些...
当给铁施加了外磁场的话,铁原子最外层的电子就会在磁场的作用下排列的非常整齐,指向同一个方向,这些微小的电子产生的磁矩...
2004年IBM微电子公司发布了两条标准IC生产线,包括功率放大器...这种磁性陶制薄膜材料具有一种自发磁矩,可以有效降低雷达对磁体...
质量大约是电子的200倍,寿命大约2微秒;由于宇宙射线撞击大气层时会产生大量的𛋥퐯子的寿命又很短,于是到达地面的..
弗雷德ⷩ伊尔 20世纪30年代,汉斯ⷨHans Bethe)等科学家已经证实,恒星的能量来源于原子核的聚变,即质子(氢离子)与...
量子波动越少,对电子或퐧g因子的影响就越小。 产生虚光子只是一种改变磁矩的方式,电子或퐤糖𝤺秔其他的重粒子,只...
自旋电子器件是目前电子器件的颇有前景的高速和节能替代品。这些设备利用电子的磁矩即所谓的自旋("向上"或 "向下")来传输和...
可用于测量퐧で駚摆动的方法。 新方法关注的不是加速器中...粒子的“摆动” 电子是我们熟悉的一种基本粒子,事实上,它还有...
图3.基于基态磁矩和原子热力学方法预测的CO在Fe3O4(111)面的脱附温度。图片来源:Angew. Chem. Int. Ed. 在该工作中,温晓东...
电子或带电𛋥퐥中微子。 此次科学家对陶子的反常磁矩开展了迄今最精确测量。粒子的磁矩由粒子内部(假想)磁体的强度和方向...
首先是选对合适的材料体系,即具有各向异性的铁磁材料,并且f电子带有局域磁矩,这样在铁磁态中允许自旋纠缠态的出现。其次是...
𛋥퐥电子一样,带有电荷并产生微小的磁场。磁场的强度和方向称为磁矩。 宇宙中的一切——从原子如何形成到你的手机如何工作...
在强相互作用对𛋥퐧で駚所有影响中,最大且最难以精度计算...他们将从电子和正电子(即电子的对立面)之间的碰撞中收集数据,...
导致磁矩出现,核磁矩在静止外磁场可引起进动核,从而引起能级...在不同的电子元件之间实现通信,进行复杂的交互,最后就能形成...
xDeepH方法用于磁性材料的高效电子结构计算 ENN通过最小化...xDeepH方法使用了关于改变磁矩方向和原子位置如何影响HDFT的...
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