XANES技术:从原子电子态到配位环境的精准表征方法
在物质科学研究中,深入理解材料的电子结构及其局域原子配位环境是揭示其物理化学性质与功能机制的关键。X射线吸收近边结构(X-ray Absorption Near Edge Structure,XANES),作为X射线吸收谱(X-ray Absorption S
在物质科学研究中,深入理解材料的电子结构及其局域原子配位环境是揭示其物理化学性质与功能机制的关键。X射线吸收近边结构(X-ray Absorption Near Edge Structure,XANES),作为X射线吸收谱(X-ray Absorption S
近期,RAE(Diffusion Transformers with Representation Autoencoders)提出以「 冻结的预训练视觉表征」直接作为潜空间,以显著提升扩散模型的生成性能。
模型 表征 语义 tokenizer 模型tokenizer 2025-11-13 19:14 2
本文华算科技旨在系统性地阐述“电子局域化”这一凝聚态物理学中的核心概念。文章将从电子局域化的基本定义出发,深入探讨其在强关联系统、低维材料等前沿领域的应用,剖析由无序和强关联两种物理机制引致的局域化原因,并分析其对材料电、磁、热学性质的深刻影响。最后,将介绍表
说明:本文华算科技介绍了电子缺陷的种类及其调控方法,并探讨了高分辨电子显微技术、X射线吸收谱和电子顺磁共振等表征手段。通过阅读本文,读者将了解电子缺陷工程在材料性能提升中的重要性及应用前景,为开发新型催化材料和新能源技术提供理论支持和实践指导。
《幼儿园保育教育质量评估指南》第28条中指出,“要重视幼儿通过绘画、讲述等方式对自己经历过的游戏、阅读图画书、观察等活动进行表达表征,教师能一对一倾听并真实记录幼儿的想法和体验。”如果说游戏观察为我们打开了了解儿童的一扇窗户,那么一对一倾听就是为我们打开的另外
高质量、大规模纠缠的创建、控制和验证,是研制强大量子计算机的核心基础。纠缠是一种典型的量子现象,它使多个粒子的状态内在关联,正是这种特性赋予了量子计算超越经典机器的潜在指数级优势。发表在PRL的论文《Full Characterization of Genui
人类大脑能够从视觉输入中提取复杂的信息,包括物体、它们的空间与语义关系,以及与环境的互动。然而,长期以来,缺乏一种量化方法来刻画这种复杂信息。本研究探讨了大语言模型(LLM)所编码的上下文信息是否有助于建模大脑从自然场景中提取的复杂视觉信息。研究团队发现,将自
《幼儿园保育教育质量评估指南》,在关键指标“师幼互动”中提出,应“重视幼儿通过绘画、讲述等方式对自己经历过的游戏、阅读图画书、观察等活动进行表达表征,教师能一对一倾听并真实记录幼儿的想法和体验”。
在水凝胶材料研究中,观察其微观结构是理解其性能的关键。本文聚焦扫描电镜(SEM)、冷冻电镜(Cryo-SEM)、透射电镜(TEM/STEM)及原子力显微镜(AFM)五种技术,系统解析其原理、水凝胶样品制备要点及典型应用场景,助力研究者根据材料特性选择合适设备,
氧气还原反应(ORR)在化学和能源行业中都起着至关重要的作用。尽管在理论、计算和实验研究方面取得了重大进展,但确定ORR电催化中的原位活性和选择性仍然是一个重大挑战。在此,我们使用一套相关的原位扫描电化学探针和电化学发光显微镜技术,在亚颗粒水平上建立了单个金和
XAS用于研究材料电子结构和局部几何特性,分为硬X射线吸收光谱(hXAS,能量大于5~10 keV)和软X射线吸收光谱(sXAS,能量在几十eV至几keV)。sXAS探测轻元素的K边及3d过渡金属的L边,适用于表面、界面及薄膜材料研究。