Studie über Wolfram-Schichten für fortschrittliche Technologien wie Spintronik.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Studie über Wolfram-Schichten für fortschrittliche Technologien wie Spintronik.
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Untersuche, wie Lifshitz-Übergänge die Elektronenbahnen und die Metallleitfähigkeit beeinflussen.
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Die Erforschung des Potenzials von Wurtzit- und Zinkblende-Strukturen in der fortschrittlichen Elektronik.
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Die Erforschung der Entstehung und Bedeutung von NiBi-Nanorods und Nanodrähten in der Materialwissenschaft.
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Automatisierte Methoden enthüllen Einblicke in oktahedrale Netzwerkstrukturen in Materialien.
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Forscher denken über Faktoren nach, die die Leistung und Effizienz von Solarzellen beeinflussen.
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Neuer Machine-Learning-Ansatz verbessert die Analyse von Metall-Nanocluster-Strukturen.
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Forscher untersuchen neue Wechselwirkungen zwischen dunklen und hellen Modi in photonischen Strukturen.
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Forschung zeigt effektives Wachstum von (In,Ga)N-Schalen für lichtemittierende Anwendungen.
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YbMnSb gibt Einblicke in das Elektronenverhalten, das von seiner Kristallstruktur und den magnetischen Eigenschaften beeinflusst wird.
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Ein neuer Ansatz nutzt grafbasierte neuronale Netzwerke, um elastische Eigenschaften effizient vorherzusagen.
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Untersuchung von Defekten an der Si/SiO2-Schnittstelle für bessere elektronische Geräte.
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Eine neue Methode verbessert die Berechnungen von Van-der-Waals-Interaktionen in Materialien.
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Untersuchung der Rolle der Oberflächendynamik bei plasmaunterstützter atomarer Schichtabscheidung.
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Die Forschung zu den Eigenschaften von Niob ist hilfreich, um supraleitende Geräte zu verbessern.
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Dieser Artikel untersucht, wie Grösse und Form den Seebeck-Koeffizienten in Silizium-Nanostrukturen beeinflussen.
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Untersuche den Einfluss von Versetzungen auf die Materialeigenschaften mithilfe von Röntgenbeugungsanalysen.
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Forschung zeigt versteckte Spin-Eigenschaften in zentrosymmetrischen antiferromagnetischen Materialien für Spintronik.
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Forschung zeigt vielversprechende Ergebnisse bei ungeordneten Halbleiter-Halb-Heusler-Legierungen für die thermische Energieumwandlung.
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Studie über Übergangsmetall-Dichalkogenide und ihre einzigartigen Stapelkonfigurationen.
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Wie Temperatur das elektronische Verhalten in zweidimensionalen Materialien beeinflusst.
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Forschung zeigt Metall-Isolator-Übergänge in TMDCs und beleuchtet dabei die einzigartigen elektronischen Eigenschaften.
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Neue Forschung zu ErB gibt Einblicke in effiziente Kühlmaterialien.
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Neueste Studien zeigen die Komplexität von Ladungsdichtenwellen in unendlichen Schicht-Nickelaten.
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Untersuchen, wie die Bewegung von Atomen dünne Filme und Nanostrukturen beeinflusst.
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Erforschen der einzigartigen kristallinen und magnetischen Eigenschaften von Cäsiumsuperoxid.
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Studie zeigt, wie Permalloy die magnetischen Eigenschaften von Mn Au beeinflusst.
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Ein neues Modell verbessert die Vorhersagen für Halid-Perowskit-Solarzellen.
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Hall-Platten sind entscheidend für die Messung von Magnetfeldern und verbessern die Sensorleistung.
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Eine neue Methode verbessert molekulare Dynamik-Simulationen mit Hilfe von maschinellem Lernen.
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Forschung zeigt atomare Probleme, die die Qubit-Performance in Silizium-Germanium-Materialien beeinträchtigen.
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Forscher untersuchen edelgascluster, die zwischen Graphenschichten gefangen sind, um einzigartige Erkenntnisse zu gewinnen.
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Erfahre, wie ZDDPs zum Motorenschutz durch Tribofilme beitragen.
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Forscher untersuchen das einzigartige magnetische Verhalten in GdV Sn mit Temperatureffekten.
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Erforschen, wie Laserlicht die Magnetisierung in speziellen Materialien beeinflusst.
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MRAM zeigt vielversprechendes Potenzial als zukünftige Speicherlösung mit einzigartigen Vorteilen.
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Lerne, wie Elektron-Phonon-Interaktionen die Materialeigenschaften beeinflussen und welche Rolle rechnergestützte Tools dabei spielen.
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Forschung bringt Licht ins Dunkel, wie Materialien mit Licht und Elektronen interagieren.
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Eine neue Methode vereinfacht die Berechnung von Wannier-Funktionen in der Materialwissenschaft.
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Ein Blick auf das magnetische Verhalten von Zweileiterleiterverbindungen aus Kupferhalogeniden.
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