Cao, Y. และคณะ ความเป็นตัวนำยิ่งยวดที่แหวกแนวในซูเปอร์แลตทิซกราฟีนแบบมุมวิเศษ ธรรมชาติ 55643–50 (2018)
Andrei, EY & MacDonald, AH Graphene bilayers ที่มีการหักมุม แนท. วัตถุ. 191265–1275 (2020)
Pryds, N. , Park, D.-S. , Jespersen, T. S. & Yun, S. เยื่อเมมเบรนออกไซด์ Twisted: มุมมอง เอพีแอล แมท 12010901 (2024)
Nuckolls, KP & Yazdani, A. มุมมองด้วยกล้องจุลทรรศน์เกี่ยวกับวัสดุmoiré แนท. สาธุคุณเมเตอร์ 9460–480 (2024)
ลู ดี และคณะ การสังเคราะห์ฟิล์มเพอร์รอฟสไกต์ผลึกเดี่ยวแบบตั้งอิสระและโครงสร้างเฮเทอโรโดยการกัดด้วยสารเคมีของชั้นที่ละลายน้ำได้แบบสังเวย แนท. วัตถุ. 151255–1260 (2016)
Pesquera, D. , Fernández, A. , Khestanova, E. & Martin, L. W. เยื่อหุ้มออกไซด์ที่ซับซ้อนอิสระ เจ. ฟิสิกส์. ควบแน่น วัตถุ 34383001 (2022)
จางเจและคณะ ซุปเปอร์เตตระโกนอล ซีเนียร์4อัล2ที่7 เป็นชั้นสังเวยสำหรับเมมเบรนออกไซด์อิสระที่มีความสมบูรณ์สูง ศาสตร์ 383388–394 (2024)
Sánchez-Santolino, G. และคณะ รูปแบบกระแสน้ำวนเฟอร์โรอิเล็กทริก 2 มิติใน BaTiO ที่บิดเบี้ยว3 ชั้นอิสระ ธรรมชาติ 626529–534 (2024)
Lee, S., De Sousa, DJP, Jalan, B. & Low, T. Moiré กระแสน้ำวนขั้วโลก, แถบแบน และ Lieb lattice ใน BaTiO สองชั้นที่บิดเบี้ยว3. ศาสตร์. อเวนิว 10eadq0293 (2024)
คิม ม.-ส. และอื่น ๆ ชาร์จความไม่สมส่วนใน SrTiO แบบบิด3 ส่วนต่อประสาน bilayer ขับเคลื่อนโดยการลงทะเบียนอะตอมมิกในเครื่อง เอซีเอส นาโน 1939714–39724 (2025)
Zubko, P. , Catalan, G. & Tagantsev, AK เอฟเฟกต์เฟล็กโซอิเล็กทริกในของแข็ง อนุ. สาธุคุณเมเตอร์ ความละเอียด 43387–421 (2013)
Wang, B. , Gu, Y. , Zhang, S. และ Chen, L.-Q. เฟล็กโซอิเล็กทริกในของแข็ง: ความก้าวหน้า ความท้าทาย และมุมมอง โปรแกรม เรื่องวิทยาศาสตร์ 106100570 (2019)
ชา เอช และคณะ กระแสน้ำวนขั้วโลกที่ซ่อนอยู่ในชั้นสองชั้นที่บิดเบี้ยวของพาราอิเล็กตริก SrTiO3. แนททั่วไป 1510915 (2024)
ชาเฮด, NA และคณะ การทำนายกระแสน้ำวนโพลาไรเซชัน การมอดูเลตประจุ แถบแบน และสนามแม่เหล็กมัวเรในชั้นไบเลเยอร์ออกไซด์บิดเกลียว ทางกายภาพ. สาธุคุณ 111195420 (2025)
แฮนี, JH และคณะ เฟอร์โรอิเล็กทริกที่อุณหภูมิห้องใน SrTiO ที่เครียด3. ธรรมชาติ 4304 (2547)
ยาดาฟ, อ.เค. และคณะ การสังเกตกระแสน้ำวนขั้วโลกในซูเปอร์แลตติซออกไซด์ ธรรมชาติ 530198–201 (2016)
ดาส เอส และคณะ การสังเกตท้องฟ้าขั้วโลกที่อุณหภูมิห้อง ธรรมชาติ 568368–372 (2019)
Zabalo, A. & Stengel, M. การแลกเปลี่ยนโลหะขั้วโลกผ่านการไล่ระดับความเครียด ทางกายภาพ. สาธุคุณ 126127601 (2021)
เป็ง ว.อ. และคณะ โพลาไรเซชันแบบเฟล็กโซอิเล็กทริกและการควบคุมโลหะเฟอร์โรแมกเนติก แนท. ฟิสิกส์. 20450–455 (2024)
Catalão, G. เสาโลหะบนโค้ง แนท. ฟิสิกส์. 20358–359 (2024)
Saeed, U. และคณะ ระวังน้ำ: การเติมไฮโดรเจนแบบซ่อนเร้นของเยื่อเพอร์รอฟสไกต์ ซึ่งทำโดยวิธีบูชายัญที่ละลายน้ำได้ ทางกายภาพ. สาธุคุณเมเตอร์ 10024408 (2026)
แซนด์โฮลท์ ดับเบิลยู และคณะ การออกแบบเครือข่ายโพลาร์วอร์เท็กซ์ที่ขับเคลื่อนด้วยดิสเพลสเมนต์ในเพอร์รอฟสกี้แบบบิด ก่อนพิมพ์ (2026)
ชอย KJ และคณะ อุณหภูมิการเปลี่ยนเฟสของ SrRuO ผลึกเดี่ยวที่ทำให้เครียด3 ฟิล์มบาง อ. วัตถุ. 22759–762 (2010)
ฮาเรีย อาร์ และคณะ โทโพโลยีเชิงขั้วในเมมเบรนโลหะเฟอร์โรลาสติก ก่อนพิมพ์ (2026)
Meng, M. และคณะ เฟสโลหะขั้วแม่เหล็กที่เกิดจากส่วนต่อประสานในออกไซด์เชิงซ้อน แนททั่วไป 105248 (2019)
Gu, Y. และคณะ การควบคุมผิวหน้าของเฟอร์โรแมกเนติกใน SrRuO แบบบางเฉียบ3 ฟิล์มที่ประกบอยู่ระหว่างเฟอร์โรอิเล็กทริก BaTiO3 ชั้น ใบสมัครเอซีเอส วัตถุ. อินเทอร์เฟซ 126707–6715 (2020)
Kp, H. และคณะ ระวังช่องว่าง: รูปภาพของอินเทอร์เฟซที่ฝังอยู่ในมอเรออกไซด์บิด อ. วัตถุ. 38e21189 (2026)
เฉิน Z. และคณะ ptychography แบบอิเล็กทรอนิกส์ถึงขีดจำกัดความละเอียดของอะตอมที่กำหนดโดยการสั่นสะเทือนของโครงตาข่าย ศาสตร์ 372826–831 (2021)
Wakonig, K. และคณะ PtychoShelves เฟรมเวิร์กระดับสูงอเนกประสงค์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ptychograph ที่มีประสิทธิภาพสูง เจ. แอพพลิเคชั่น Crystallogr. 53574–586 (2020)
Lee, C.-H., Zeltmann, S.E., Yoon, D., Ma, D. & Muller, DA PtyRAD: กรอบงานการสร้าง ptychographic ที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูงพร้อมการสร้างความแตกต่างโดยอัตโนมัติ ไมโครสค. ไมโครทวารหนัก 31ozaf070 (2025)
อัลเลน, PB และคณะ สมบัติการขนส่ง สมบัติทางอุณหพลศาสตร์ และโครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ของ SrRuO3. ทางกายภาพ. สาธุคุณ 534393–4398 (1996)
ออม CB และคณะ ฟิล์มบางแบบผลึกเดี่ยว epitaxial ของโลหะออกไซด์ไอโซโทรปิก Sr1−xที่นี่xรูโอ3 (0 ≤ x ≤ 1) ศาสตร์ 258ค.ศ. 1766–1769 (1992)
Gan, Q. , Rao, RA, Eom, CB, Garrett, JL & Lee, M. การวัดโดยตรงของผลกระทบความเครียดต่อคุณสมบัติแม่เหล็กและไฟฟ้าของ epitaxial SrRuO3 ฟิล์มบาง ใบสมัคร ทางกายภาพ. ไปกันเลย 72978–980 (1998)
ไคลน์, แอล. และคณะ. การขนส่งและการดึงดูดของแม่เหล็กในแม่เหล็กเฟอร์โรแมกเนติกที่มีการเคลื่อนที่ด้วยโลหะคุณภาพต่ำ เจ. ฟิสิกส์. ควบแน่น วัตถุ 810111–10126 (1996)
Hill, NA เหตุใดเฟอร์โรอิเล็กทริกแม่เหล็กจึงมีน้อยนัก เจ. ฟิสิกส์. เคมี. บี 1046694–6709 (2000)
Spaldin, NA และ Ramesh, R. ความก้าวหน้าในมัลติเฟอโรอิกแบบแมกนีโตอิเล็กทริก แนท. วัตถุ. 18203–212 (2019)
Junquera, J. และคณะ เฟสทอพอโลยีในโครงสร้างนาโนโพลาร์ออกไซด์ รายได้ Mod ฟิสิกส์. 95025001 (2023)
ฮัน แอล และคณะ โดเมนนาโนโพลาร์ที่มีลักษณะคล้าย skyrmion ที่สับเปลี่ยนได้ความหนาแน่นสูงรวมอยู่ในซิลิคอน ธรรมชาติ 60363–67 (2022)
Ngai, JH, Walker, FJ & Ahn, CH ฟิสิกส์ออกไซด์และอิเล็กทรอนิกส์ที่สัมพันธ์กัน อนุ. สาธุคุณเมเตอร์ ความละเอียด 441–17 (2014)
Balents, L., Dean, CR, Efetov, DK & Young, AF ตัวนำยิ่งยวดและความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งในแถบ moiré แบบแบน แนท. ฟิสิกส์. 16725–733 (2020)
Nord, M., Vullum, P.E., MacLaren, I., Tybell, T. & Holmestad, R. Atomap: เครื่องมือซอฟต์แวร์ใหม่สำหรับการวิเคราะห์ภาพความละเอียดอะตอมมิกอัตโนมัติโดยใช้การปรับแบบเกาส์เซียนสองมิติ อ. โครงสร้าง. เคมี. ภาพ 39 (2017).
Hñtch, M.J., Snoeck, E. & Kilaas, R. การวัดเชิงปริมาณของการกระจัดและการเสียรูปจากไมโครกราฟ HREM อัลตราไมโครสโคป 74131–146 (1998)
จาง ซี และคณะ การเพิ่มประสิทธิภาพแบบเบย์สำหรับการจัดตำแหน่งหลายมิติ: การปรับแต่งตัวแก้ไขความคลาดเคลื่อนและการสร้างใหม่แบบ ptychographic ไมโครสค. ไมโครทวารหนัก 283146–3148 (2022)
Kresse, G. & Furthmüller, J. รูปแบบการวนซ้ำที่มีประสิทธิภาพสำหรับการคำนวณพลังงานทั้งหมดโดยเริ่มต้นโดยใช้ชุดพื้นฐานของคลื่นระนาบ ทางกายภาพ. สาธุคุณ 5411169–11186 (1996)
Kresse, G. & Furthmüller, J. ประสิทธิภาพของการคำนวณพลังงานทั้งหมด ab-initio สำหรับโลหะและเซมิคอนดักเตอร์โดยใช้ชุดพื้นฐานของคลื่นระนาบ คอมพิวเตอร์ วัตถุ. ศาสตร์. 615–50 (1996)
Blöchl, วิธีเพิ่มคลื่นด้วยโปรเจ็กเตอร์ PE ทางกายภาพ. สาธุคุณ 50ค.ศ. 17953–17979 (1994)
Perdew, J.P., Burke, K. & Ernzerhof, M. Perdew, Burke และ Ernzerhof ตอบกลับ ทางกายภาพ. สาธุคุณ 80891 (1998)
Perdew, J.P., Burke, K. & Ernzerhof, M. การประมาณเกรเดียนต์ทั่วไปแบบง่าย ทางกายภาพ. สาธุคุณ 773865–3868 (1996)
Grimme, S. , Antony, J. , Ehrlich, S. & Krieg, H. การกำหนดพารามิเตอร์การแก้ไขการกระจายตัวของฟังก์ชันความหนาแน่น ab initio (DFT-D) ที่สอดคล้องกันและแม่นยำสำหรับองค์ประกอบ 94 H – Pu เจ. เคมี. ทางกายภาพ. 132154104 (2010)
การานิน, ดาเอ การประมาณแบบเกาส์เซียนที่สอดคล้องกันในตัวเองสำหรับระบบสปินแบบคลาสสิก: อุณหพลศาสตร์ ทางกายภาพ. สาธุคุณ 5311593–11605 (1996)
Huang, A., Hung, S.-H. & เจง, เอช.-ที. การเปลี่ยนแปลงของฉนวนโลหะที่เกิดจากแรงดันไฟฟ้าของ SrRuO แม่เหล็ก3 ชั้นเดียวใน SrRuO3/ศรีโอ3 ซุปเปอร์แลตติซ ใบสมัคร ศาสตร์. 82151 (2018)
Jiao, P. , Liu, Y. , Wang, X. & Chen, J. การตรวจสอบหลักการแรกของผลกระทบของ Na doping ต่อคุณสมบัติทางโครงสร้างแม่เหล็กและอิเล็กทรอนิกส์ใน SrRuO3.คอมพิวเตอร์ วัตถุ. ศาสตร์. 69284–288 (2013)
ลุน วาย และคณะ ชุดข้อมูล Picography สำหรับ ‘กระแสน้ำวนโพลาไรเซชันในโลหะเฟอร์โรแมกเนติกผ่าน twistronics’. เซโนโด(2026)