选择知识模块
登录后先选择要进入的工作区。超导历史
点击节点查看详情材料魔方
拖动旋转,点击六个面查看对应模块。
Chat platform
拖动箭头调节对话框大小元素周期表
点击元素筛选材料多模型预测
各模型针对当前元素组合给出独立的预览或验证任务。
主持坩埚 等待元素
汇总外圈模型报告、审计冲突、分配验证任务并生成执行报告。
拖入元素,或先点元素再点坩埚,生成组合与探索建议。
多元素超导候选分析
拖入任意元素,或先点元素再点坩埚。系统会先检索已知材料和家族近邻,再由 AI(可用时)提出待验证假设;结果不是超导证明。
🔍 搜索与筛选
Loading...常见二维材料对比
点击类别标签可筛选二维材料文献和材料库。| 材料类别 | 代表材料 | 是否有带隙 | 导电性 | 典型应用 |
|---|
总体来看,目前研究最广泛、应用前景最成熟的二维材料主要包括石墨烯、过渡金属二硫族化合物(如 MoS₂)、六方氮化硼、黑磷和 MXene。它们在电子器件、光电子、催化、能源存储、柔性电子和量子信息等领域均展现出重要潜力。
📸 直观对比:文章图表
从论文提取图表 — 不同材料/技术并排对比📊 论文图表对比
💡 光源 / 档案目录
按地区、设施、文章图表、原始数据搜索| 地区 | 光源/档案 | ARPES 适用性 | 论文图表 | 原始数据 | 档案搜索 |
|---|
🧪 超导材料表
Waiting📊 材料对比
材料目录
先选择材料家族,再查看该类别中的材料。
| 选择 | 材料 | 元素 | 发现年份 | Tc (K) | ARPES 特性 | 状态 |
|---|
📋 材料详情
📄 文章数据
Loading...🧭 WoS / Scholar / ReadCube 批量导入流程
- 在 Web of Science 或 Google Scholar 先按 ARPES、材料、超导关键词检索。
- 从 WoS 使用 Export 导出 CSV/TSV/TXT;从 Scholar 或 Publish or Perish 导出 BibTeX。
- 上传文件或粘贴文本,网站自动提取标题、年份、DOI、材料、元素、技术和关键词。
📊 HDF5 / PXT 数据管理
支持 ARPES HDF5、PXT/IBW、原始 map 文本和 .zip 批量包:zip 可直接读取 SES 的 Spectrum_*.bin + .ini,也可包含 HDF5、PXT/IBW、文本 map、预览 JSON 或图片。
python3 scripts/hdf5_arpes_preview.py your.h5 --out preview.json --png preview.png
Drop .pxt / .pxp / .ibw here for browser-side preview
🧪 能带 / 费米分析结果读取
导入 band、fermi 或 combine_outputs 的 ZIP,也可直接选择报告、PNG、JSON、NPZ。💾 已保存上传
上传 HDF5 后会自动保存导入记录和预览。🖼️ HDF5 数据预览
ARPES × DFT 联合分析浏览器本地运行
在浏览器中读取理论能带,并叠加到当前可调节的 ARPES 谱图;数据不会上传到服务器。
“按范围缩放”只是把 DFT 的最小/最大 k 线性映射到实验范围,不等同于按晶格或高对称点做物理配准;角度轴叠加也未进行 θ→k 转换,仅供视觉比较。取消勾选后可用 k 比例/偏移直接映射。超出能量窗的线段会裁切隐藏。项目 JSON 不含 ARPES 原始矩阵,换设备时仍需重新载入原文件。
玻尔空间站 · OpenLAM 计算接力结构预处理 → 电子能带 → ARPES 对照 安全移交模式
OpenLAM 在这里负责什么
OpenLAM / DeePMD 适合预测原子结构的能量、力并做预弛豫或分子动力学;它不是电子能带模型,不能直接生成 ARPES 色散。
- 选择 CIF、POSCAR 或 XYZ 原子结构。
- 在 Bohrium 用 OpenLAM 做结构弛豫、能量/力评估或 MD。
- 对弛豫后的结构运行 Quantum Espresso / ABACUS 能带计算。
- 把 bands.dat.gnu 等结果重新导入上方 DFT 预览,与 ARPES 对照。
结构文件只在浏览器本地校验;本站不会保存或上传 Bohrium AccessKey,也不会自动产生计费任务。
📂 文件结构
🏷️ 元数据
🗄️ 本地数据仓库
上传会保存原始文件;点击载入或把仓库卡片拖到数据预览。能带 AI 识别与训练
用实验谱图和正确材料答案建立持续优化的训练库📝 我的数据
保存在浏览器本地✏️ 添加我的记录
| 材料 | 家族 | 元素 | Tc (K) | ARPES 特性 | q-dependent | 光子备注 | 备注/来源 | 数据链接 | 操作 |
|---|
材料预测与计算工具
拖入元素组合材料,并使用规则预览或 ScienceOne 科学工具继续计算。多模型预测与共识报告
汇总不同模型的候选、数值与建议,保守合并相同成分和相似结论,突出共识、分歧及下一步验证。
材料研究主持人
收集各模型的独立报告,合并结论与冲突,分配下一轮任务,并持续更新执行报告。
- 01收取模型报告
- 02归纳与冲突审计
- 03分配验证任务
- 04生成执行报告
各模型独立报告
主持人任务板
| 负责模型 / 团队 | 任务 | 候选 | 交付物 | 状态 |
|---|
执行摘要
主持人只组织已有结果并安排验证,不调用付费计算、不修改证据等级,也不把模型意见当作新材料发现。
粘贴模型返回内容或查看接入格式
建议包含 model、model_family、formula、结构命名空间/ID、evidence_id / run_id、单位、计算条件、数值性质、recommendation 与 source。外部导入默认未核验;也可调用 window.MaterialConsensusHub.ingest(...)。
| 候选材料 | 核查优先级 | 模型来源 | 关键性质 | 新颖性状态 | 合并结论与分歧 | 下一步 |
|---|
“历史未收录”只表示当前查重结果,不能证明材料从未被发现。所有生成候选均须经过数据库、文献、DFT 与实验验证后才能作为发现结论。
ScienceOne 科学工具
晶体结构生成、Quantum Espresso 作业和 Materials Project 能带查询。
ScienceOne 代理连接
模型与 AI 接口设置
ChatGPT、DeepSeek 与 Doubao Ark 均通过服务器端 /api/chat 连接。密钥只配置在 Netlify 或 Vercel 环境变量中,不会保存到浏览器。
📌 模板说明
本页面是超导主题的交互式探索模板。点击 SUPERCONDUCTOR 按钮让周期表元素跳舞!