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우리는 고형 상태 이론 및 계산 재료 슬롯 무료체험 무료체험 무료체험 무료체험 무료체험 무료체험 무료체험 무료체험 무료체험 무료체험 무료체험의 현대 문제에 관심이 있습니다. 우리는 재료의 미세한 구조를 실험 측정에 연결하는 데 중점을 둡니다. 목표는 자기 및 초전도성과 같은 복잡한 특성을 이해하고 새로운 재료를 발견하고 설계하는 것입니다. 우리의 방법 개발은 재료에 대한보다 정확하고 현실적인 설명을 목표로하고 계산 효율성을 높여서 더 많은 물리적 수량에 액세스 할 수있게합니다.
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특정 초전도체는 외부 자기장 하에서 많은 소용돌이를 함유하는 초전도 소용돌이 상태를 형성합니다. 우리는 비 열, 자화, 상태 밀도, 상태 밀도, NMR 스펙트럼 (그림 참조), 핵 자기 이완 및 소형 광대성 스레드 상태와 같은 초전도 소용돌이 상태의 특성을 이론적으로 평가했으며, 초연 소용돌이의 공간적 구조로부터 비공개 수퍼 컨티드 (Superconductivity)의 공간적 구조로부터
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Kagome 격자의 항 피로 마그넷은 매우 좌절 된 자기 분야에서 가장 흥미로운 재료 중 하나입니다. 우리는 밀도 기능 이론 기반 에너지 매핑에 따르면 매우 흥미로운 왜곡을 가진 카고메 격자를 가진 물질을 연구했습니다. 고전적 계산은 세 단계의 단계 외에 큰 고전적인 스핀 액체 단계를 포함하는 위상 다이어그램에 도달합니다. 연구에 동기를 부여 하고이 위상 다이어그램의 발견을 초래 한 물질 y-kapellasite는 실험과 일치하여 비 콜리 나르 코플라나 순서 단계에 위치하고 있습니다.