Erkunde die faszinierenden magnetischen Eigenschaften von titanbasierten Kagome-Metallen.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Erkunde die faszinierenden magnetischen Eigenschaften von titanbasierten Kagome-Metallen.
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Die Untersuchung des Einflusses von Kobalt auf das magnetische Verhalten von Niobiumtrisulfid.
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Niobiumhalogenide zeigen einzigartige Eigenschaften, die vielversprechend für fortschrittliche Elektronik sind.
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Diese Studie untersucht, wie Lanthan den Mischvalenzzustand von SmB beeinflusst.
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Forschung zu Nanographenen zeigt Einblicke in Magnetismus und elektrische Leitfähigkeit.
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Forschung zu LaNiO3 zeigt Einblicke in die Supraleitung durch Druckeffekte.
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Ein frischer Blick darauf, wie Atome in angeregten diatomischen Molekülen binden.
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Untersuchung der vibrationalen Eigenschaften von geschichteten Hybridmaterialien für die Elektronik.
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SmCoIn5 zeigt interessante elektronische und magnetische Eigenschaften wegen der Elektroneninteraktionen.
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Eine Studie zeigt, wie Licht die elektronischen Zustände des 1T-VSe-Materials beeinflusst.
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Wasserstoff beeinflusst die elektronische Struktur und Eigenschaften von Vanadium-Zirkonium-Metallglas.
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Die Studie hebt die elektronische Struktur und die Oberflächenqualität in fortschrittlichen Schichtmaterialien hervor.
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Studie zeigt einzigartige magnetische Eigenschaften von SrMgIrO, SrZnIrO und SrCdIrO.
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Dieser Artikel untersucht die Hochharmonische Generation in Zinkoxid unter intensiven Laserimpulsen.
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Eine neue Methode kombiniert die Flexibilität des Deep Learnings mit der Einhaltung physikalischer Gesetze.
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GeS zeigt vielversprechende Möglichkeiten für zukünftige elektronische und optoelektronische Technologien aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften.
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Forscher nutzen maschinelles Lernen, um wichtige Hubbard-Parameter für Materialien vorherzusagen.
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Die Forschung untersucht die einzigartigen Eigenschaften und die Ladungsanordnung in 4Hb-TaS Materialien.
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Eine Studie zu den elektronischen Eigenschaften und potenziellen Anwendungen von NiPS₃.
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Forscher schlagen Interaktions-Glühen vor, um das Verständnis von komplexen Materialien wie WTe zu verbessern.
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Untersuchen, warum Mg2IrH6 Potenzial für Hochtemperatur-Supraleitung hat, während Ca2IrH6 das nicht hat.
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Forschung zu bilayer Nickelaten zeigt komplexe magnetische und elektronische Verhaltensweisen.
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Ein frischer Blick darauf, wie nukleare Bewegungen Phasenänderungen von Materialien beeinflussen.
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Forscher zerlegen komplexe Moleküle in Fragmente, um sie besser analysieren zu können.
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Forschung untersucht, wie Druck die elektronische Struktur von schweren Fermionmaterialien verändert.
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Forschung untersucht das Potenzial von Supraleitung in stark dotiertem einlagigem Graphen.
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Molekulare Spinsysteme sind entscheidend für Fortschritte in der Quanten technologie.
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Wie maschinelles Lernen das Studium von molekularen Eigenschaften und Verhaltensweisen verändert.
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Dieser Artikel untersucht, wie Druck die elektronischen und magnetischen Eigenschaften von NiO verändert.
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Forschung zeigt neue Verbindungen für stärkere, stabilere Magnete mit Kobalt.
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Studie zeigt zusätzliche magnetische Phase und einzigartige elektronische Eigenschaften im CeBi-Material.
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Entdecke die einzigartigen Eigenschaften und möglichen Anwendungen von Altermagneten.
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Neuere Studien stellen die vorhergesagten magnetischen Eigenschaften von RuO in Frage und schlagen neue Forschungsrichtungen vor.
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Studie zeigt Einfluss von Stress auf die Ladungsdichtewellen und Supraleitung in 2H-NbSe2.
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Forschung zeigt einzigartige elektronische Eigenschaften von 1T-ZrTe für zukünftige Technologien.
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Erfahre, wie bewegliche Maschinentechniken das Studium des Elektronverhaltens vereinfachen.
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Neue Methoden verbessern chemische Simulationen mit Quanten-Technologie.
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Kagome-Metalle zeigen vielversprechendes Potenzial für zukünftige Technologien und haben einzigartige Eigenschaften.
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Entdeck die spannende Welt der magnetischen topologischen Isolatoren und ihren möglichen Einfluss auf die Technik.
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Das Entdecken einzigartiger magnetischer Eigenschaften in Mangan-Tellurid öffnet neue technologische Türen.
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