Isotopische Störungen beeinflussen die Elektronenbewegung in Materialien erheblich und führen zu einzigartigen Streuverhalten.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Isotopische Störungen beeinflussen die Elektronenbewegung in Materialien erheblich und führen zu einzigartigen Streuverhalten.
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Diese Studie zeigt das einzigartige thermische Verhalten von ZrW2O8 und seinen Phononmoden.
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Neue Forschungen zeigen, dass Phononen auf komplexe Weise interagieren und die thermischen Eigenschaften beeinflussen.
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Das Studieren von schnellen Dynamiken in SrTiO3 zeigt neue Materialverhalten unter THz-Strahlung.
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Forscher finden vielversprechende 2D-Supraleiter mit hochtemperaturfähigen Eigenschaften.
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Forschung zeigt die Beziehung zwischen piezoelektrischen Materialien und der Casimir-Kraft.
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Neue Erkenntnisse zeigen Superfluoreszenz in hybriden Perowskitfilmen bei Raumtemperatur.
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Eine Studie darüber, wie kalte Atome sich verhalten, wenn sie mit elastischen Membranen interagieren.
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Diese Studie untersucht den Wärmeübertrag zwischen Materialien durch Phononen und deren Wechselwirkungen.
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Forschung zu Magnonen und Phonen eröffnet neue technologische Möglichkeiten.
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Neue Methoden verbessern das Verständnis von Phonon-Interaktionen mit Gitterdefekten in Materialien.
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Aluminiumnitrid sieht vielversprechend aus für effiziente Licht emittierende Geräte.
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Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen Licht und Klang für fortgeschrittene Anwendungen in der Quanten technologie.
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Forschung zu gefangenen Ionen und ultrakalten Gasen verbessert die Möglichkeiten der Quantencomputing.
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Forschung zeigt Zusammenhänge zwischen Shapiro-Stufen und ultrakalter atomarer Verhalten.
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Forscher untersuchen, wie elektrische Felder die Magnetisierung in Materialien mithilfe von Galfenol manipulieren können.
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Forscher untersuchen verdrehte Bilayer, um einzigartige Materialverhalten zu erforschen.
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Neues Modell verbessert die Analyse von mikro-fokussierten BLS-Experimenten.
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Forschung zeigt, dass die thermische Leitfähigkeit von Monolayer-Beryllene beeindruckend ist und die von Massivmaterialien übertrifft.
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Erforsche, wie Phononen die Materialeigenschaften, Stabilität und Wechselwirkungen beeinflussen.
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Ein Überblick über Typ-I-Clathrate und ihre niedrige Wärmeleitfähigkeit.
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Ein Blick auf elastische Eigenschaften und Wärmeleitfähigkeit in Materialien.
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Das MAGIC-Schema bietet verbesserte Kontrolle in der Quantencomputing mit gefangenen Ionen.
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Forscher untersuchen die thermischen Eigenschaften des neuen Kohlenstoffmaterials Sun-GY.
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Forschung untersucht neuartige Supraleitung in Übergangsmetall-Dichalcogeniden durch innovative Techniken.
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Forschung zeigt die Rolle von lokalisierten Defekten im Bosonenspitzenphänomen.
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Das Verständnis der Spin-Gitter-Kopplung hilft dabei, die Technologie von magnetischen Materialien voranzubringen.
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Forscher untersuchen das Potenzial von Diamanten zur Entdeckung von schwer fassbarem, leichtem Dunkler Materie.
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Eine spassige Sicht auf nukleare Teilcheninteraktionen und Übergänge.
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Wissenschaftler verwenden Kristalle und tägliche Veränderungen, um die Wechselwirkungen von Dunkler Materie zu untersuchen.
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Ein potenzieller Supraleiter könnte bei wärmeren Temperaturen und niedrigeren Drücken funktionieren.
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Ein Blick darauf, wie Licht- und Schallpartikel in einzigartigen Setups miteinander verbunden sind.
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Untersuchung, wie Doping und Temperatur die Eigenschaften von SrTiO-Materialien verändern.
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Entdecke, wie Temperatur die Bewegung von Elektronen in Materialien beeinflusst.
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Ein Blick darauf, wie Spins und Phononen in der Materialwissenschaft miteinander interagieren.
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Forschung zeigt neue Materialien mit einzigartigen Eigenschaften im Wärmemanagement.
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Die komplexen Wechselwirkungen von Elektronen und Phononen in fortgeschrittenen Materialien erkunden.
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Lern, wie Polariton-Transport die Energietechnologien verändern könnte.
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Lern, wie Supraleiter funktionieren und welchen Einfluss sie auf die Technologie haben könnten.
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Wissenschaftler untersuchen Defekte in Diamanten, um mögliche technologische Fortschritte zu erschliessen.
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