如何计算缺陷形成能?
缺陷形成能(Defect Formation Energy)是材料科学中量化缺陷热力学稳定性的关键参数,其定义为在完整晶体中引入特定缺陷所需的能量变化。该能量决定了缺陷的平衡浓度及其对材料电学、光学等性质的影响。对于带电缺陷,其形成能还与费米能级(EF)密切相
缺陷形成能(Defect Formation Energy)是材料科学中量化缺陷热力学稳定性的关键参数,其定义为在完整晶体中引入特定缺陷所需的能量变化。该能量决定了缺陷的平衡浓度及其对材料电学、光学等性质的影响。对于带电缺陷,其形成能还与费米能级(EF)密切相
形成能作为热力学稳定性的核心指标,在电催化材料设计中发挥着关键作用。通过密度泛函理论(DFT)计算,研究者可量化化合物与单质间的能量差异,结合凸包图分析筛选热力学稳定相,规避材料失稳风险。
在高分子材料的广阔领域中,PVT 曲线作为一种关键的研究工具,正逐渐展现出其不可忽视的重要性。PVT 曲线,即聚合物材料的压力(Pressure)、体积(Volume)和温度(Temperature)之间的关系曲线,它如同一个微观世界的解码器,为我们揭示了高分
神奇化易是坦途,易化神奇不足提。人生在世,能够真正懂得一个理论并身体力行,充分发扬和完善这个理论,拿到好的结果,那就算成功。所以知道一万个理论不如执行好一个理论,跟一万个老师学之前,首先是跟一个老师学十年。
早在上世纪70年代,人们就发现,当计算机进行运算或删除数据时,不可避免会产生大量废热。长久以来,我们一直习惯于计算机这种极度耗能的工作方式,并未重视和认真思考如何去改变。然而,随着人工智能的兴起,计算机不断增长的巨额能耗将给人类带来能源危机。
没有任何一门学科能够单独应对21世纪全球挑战的巨大复杂性,当今涉及的问题从生态到经济,从环境到更广泛的领域。而热力学作为一门自然科学的语言,给越来越多社会科学领域的研究带来曙光。在此,集智编辑部给大家带来英国皇家学会期刊Philosophical Transa
在传统物理中,热力学第二定律定义了“时间之箭”:熵总是增加。系统趋于无序,这是物理学的基础信仰。而如今,一群跨学科科学家提出了另一种箭头:复杂性随时间增加。不是违背熵增,而是并行存在。这是一种基于“功能信息”(functional information)的演
本月初在新加坡举行了具有里程碑意义的老年物理学(Gerophysics)会议:与会专家呼吁统一衰老理论并加强AI与生物学的整合应用。关注详情。
金融市场中的订单流传递暗合热力学第二定律的熵增原理,形成独特的"信息能量耗散陷阱"。研究表明,市场信息从核心交易层向外围扩散时,其有效性与时效性呈现指数级衰减,如同热量传递过程中的不可逆损失。高频数据测算显示,机构算法在0.3秒内可完成信息吸收与定价调整,而散
能量守恒定律是自然界中最基本的定律之一,它表明在一个孤立的系统中,能量不能凭空创造,也不能凭空消失,而是只能从一种形式转化为另一种形式。这个定律不仅是物理学的基石,也是现代科学和工程技术的基础之一。本文将详细探讨能量守恒定律的提出过程,从历史背景开始,深入分析
时间对称性是物理学中一个重要的概念,它反映了物理定律在时间反演下的对称性,即物理过程的性质在时间流逝的方向上是否具有不变性。时间对称性的研究不仅对基本物理定律的理解至关重要,还影响到我们对宇宙演化、粒子物理和热力学等多个领域的认识。通常,物理学中的时间对称性表
黑洞是宇宙中最为神秘且引人入胜的天体之一。随着科学技术的发展,人类对黑洞的认识不断加深,尤其是在热力学领域。黑洞热力学不仅改变了我们对黑洞的理解,还引领了现代物理学中的一些最前沿的思考。它的起源可以追溯到20世纪中期,当时科学家们开始探讨黑洞的性质及其与热力学
物理学的发展让我们不仅能够推测宇宙的过去,还能够利用数学和观测数据预测它的未来。无论是从广义相对论、热力学,还是从量子力学的角度来看,宇宙的未来都有着各种可能的结局,而这些结局又揭示了宇宙基本物理法则的深刻奥秘。
继续与DeepSeek讨论抽象劳动的概念问题,我提出能量是劳动的最基本源泉,人类劳动是利用和交换能量的过程。让我感到惊讶的是,DS在思考过程中参考了之前讨论中我提出的企业所有权变革的观点,将抽象劳动具象到社会实践中,并在结语中提出:“或许,未来的关键不是“劳动
在物理学四大力学中,热力学独具魅力。热力学四大定律如同建筑物的基石一般,支撑起了一个让人们可以“针对热学现象基于演绎推理的逻辑”进行理论描述的科学知识体系。这个体系是如此简洁、丰富,以至于它和牛顿力学一样,成为大学物理学教育中最基础、最重要的部分。在热力学理论
盐洞是理想的理想储层,因此被广泛用于季节性天然气储存。岩盐确实是此类作业的理想介质,因为它很容易渗漏,因此洞室施工相对简单,但它也具有韧性,这降低了完整性和稳定性问题的风险。虽然降低了,但风险仍然存在,即由热应力或疲劳引起的脆性变形可能导致洞穴壁破裂,或韧性变
热力学第二定律,即热量不会自发从低温物体传向高温物体,是物理学的基石之一。然而,近日发表于 Physical Review E 的一篇论文提出了一种颠覆这一定律的新机制。这篇文章由加州大学圣地亚哥分校的 Yu Qiao 和 Zhaoru Shang 共同完成,
相稳定性及其限制是材料热力学的核心关注点。然而,化学系统中平衡液体稳定性的温度限制仅在恒定(通常是大气压)压力条件下被广泛表征,其中这些限制由共晶表示。
2024年11月27日,J. Am. Chem. Soc.在线发表了加州大学圣塔芭芭拉分校Bolin Liao课题组的研究论文,题目为《High-Throughput Search for Photostrictive Materials Based on a