Lithiumsulfidverbindungen erkunden für verbesserte Batterietechnologie und Energiespeicherlösungen.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Lithiumsulfidverbindungen erkunden für verbesserte Batterietechnologie und Energiespeicherlösungen.
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Die Forschung konzentriert sich darauf, die Eigenschaften von Graphen durch Übergangsmetall-Dichalkogenide zu verbessern.
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Forschung zu Graphen und WSe2 eröffnet Möglichkeiten für Spintronik und neue Technologien.
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Eine Studie zeigt, wie Materialien die Leistung von Terahertz-Emittern für verschiedene Anwendungen beeinflussen.
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Ein Blick darauf, wie die Struktur der Elektroden die Effizienz und Ladegeschwindigkeit von Batterien beeinflusst.
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Dieses Papier behandelt die Erkennung von Chiralität in gedrehtem Bilayer-Graphen durch experimentelle Methoden.
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Die Bedeutung von Anisotropie im Verhalten von Weyl-Semimetallen erkunden.
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Untersuchen, wie geladene Defekte die Eigenschaften von Monolayer MoS beeinflussen.
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Erforschen, wie der MUSIC-Algorithmus Anomalien mit begrenzten Hintergrundinformationen identifiziert.
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Finde raus, wie dimensionsanalyse die Effizienz von zerstörungsfreien Prüfungen verbessert.
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Diese Studie bewertet, wie die Vorbereitung die Eigenschaften von Zinksulfid beeinflusst.
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Forschung zeigt, dass die Leitfähigkeit in ferroelektrischen Wandbereichen besser ist, was das Potenzial für elektronische Geräte erhöht.
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Dieser Artikel untersucht, wie sich Salzlösungen in winzigen Kanälen anders verhalten.
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Neueste Erkenntnisse zeigen die Rolle der Oberflächenladung auf die Leitfähigkeit von CNTs.
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Das SEAQT-Framework verbessert das Verständnis von Elektronen- und Phononentransport in Materialien.
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Forschung zeigt, wie die Wahl des Substrats und MBL die Leitfähigkeit von Polymeren beeinflussen.
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Ein neuer Supraleiter, der in La Ni O gefunden wurde, zeigt Potenzial für Hochtemperaturleitfähigkeit.
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Kabelbakterien zeigen eine einzigartige elektrische Leitfähigkeit, die von quantenmechanischen Effekten beeinflusst wird.
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Neue biohybride Nervenleitstränge zeigen vielversprechende Ergebnisse für die Reparatur von peripheren Nerven.
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Wissenschaftler untersuchen, wie Licht die Leitfähigkeit des 2-MoTe Materials verändert.
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Ein Blick auf holographische Superfluide und ihre einzigartigen Eigenschaften mit angeregten Zuständen.
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Forscher zeigen ein einzigartiges Stromverhalten in Bilayer-Supraleitern über den kritischen Temperaturen.
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Forschung zu Bismuthene zeigt, wie magnetische Verunreinigungen die elektrischen Eigenschaften beeinflussen.
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Die einzigartigen Verhaltensweisen nicht-Hermitianer Dirac-Materialien unter Licht erkunden.
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Die Analyse der Ionisierung in Plasmen zeigt Herausforderungen und Unterschiede zwischen Modellen und Experimenten.
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Vanadiumdioxid zeigt Potenzial für fortschrittliche Technologie wegen seiner besonderen Eigenschaften.
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Forschung zeigt vielversprechende magnetische Eigenschaften von Co Ga Ge-Verbindungen für zukünftige Anwendungen.
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Eine Studie zeigt, wie sich die Nullen der Green'schen Funktion auf die elektronischen Eigenschaften auswirken.
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Untersuchen, wie Wasserstoff die Eigenschaften von β-MnO in Batterien und Katalysatoren beeinflusst.
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Dieser Artikel hebt Probleme bei der genauen Messung von Eigenschaften des Batterieelektrolyten hervor.
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Neueste Forschungen stellen die etablierten Ansichten zur Magnetoresistenz in chiralen Materialien in Frage.
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Ein neues Framework untersucht die Wärmebewegung in Isolatoren für eine verbesserte Materialeffizienz.
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Forschung zeigt, wie Aluminium sich unter extremen Bedingungen verhält.
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Dieser Artikel vergleicht Kubo- und QFT-Modelle für die elektrische Leitfähigkeit von Graphen.
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Nodal-Linien-Semimetalle haben das Potenzial, die thermoelektrische Energieumwandlung zu verbessern.
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Studie zeigt, wie die Leitfähigkeit von Wänden die Fluidbewegung in Magnetfeldern beeinflusst.
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Studie zeigt, wie die magnetische Ordnung das Verhalten von Elektronen und Phononen in MnBiTe beeinflusst.
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Wasserstoff beeinflusst die elektronische Struktur und Eigenschaften von Vanadium-Zirkonium-Metallglas.
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Forschung zeigt die Auswirkungen von Spin-Bahn-Kopplung in zweidimensionalen Materialien für die Elektronik.
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Untersuchen, wie chaotische Elektronenpfade die elektrische Leitfähigkeit von Metallen unter Magnetfeldern beeinflussen.
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