Ein neuer Ansatz verbessert die Vorhersagen von Materialeigenschaften mit selbstüberwachtem Lernen.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Ein neuer Ansatz verbessert die Vorhersagen von Materialeigenschaften mit selbstüberwachtem Lernen.
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Forscher untersuchen Gold/Silber-Nanolegierungen für verbesserte Eigenschaften in verschiedenen Anwendungen.
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MXenes und Janus-MXenes haben das Potenzial für eine effiziente Umwandlung von Wärme in Elektrizität.
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PrSrMnO zeigt Potenzial für effiziente und umweltfreundliche Kühlanwendungen.
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Wissenschaftler haben grenzinduzierte bct-Eisen mit einzigartigen magnetischen Eigenschaften entdeckt.
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Forschung zur Bewegung von Lithium-Ionen könnte die Batterieleistung und Ladegeschwindigkeit verbessern.
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Eine Studie über TMDs und ihr Verhalten mit magnetischen Ionen.
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Eine neue Methode kombiniert Computerprognosen und menschliche Expertise, um bessere dielektrische Materialien zu identifizieren.
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Ein neuer Ansatz verbessert das Studium von magnetischen Metallen mithilfe fortschrittlicher Simulationen.
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Die Untersuchung von zwillingsartigen Domänen kann die Materialleistung in technischen Anwendungen verbessern.
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Forscher verbessern Methoden zur Herstellung von hochwertigen Nickelatfilmen mit einzigartigen Eigenschaften.
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Flutterinstabilität betrifft sowohl Ingenieur- als auch natürliche Systeme und zeigt wichtige Muster auf.
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Eine neue Methode verbessert Vorhersagen in der Materialwissenschaft, indem sie Spinströme berücksichtigt.
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Die Benchmark-Studie bewertet die Leistung von GNNs bei Materialien, die ausserhalb der Verteilung liegen.
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Die Forschung untersucht die Struktur und das magnetische Verhalten von kupfer-substituiertem Bleioxyapatit.
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Untersuchung von TEP-Variationen in Tl2201-Supraleitern bei verschiedenen Temperaturen und Lochkonzentrationen.
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Eine Studie zeigt, wie die Dicke der Eisenlage das magnetische Verhalten in Superlattices beeinflusst.
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Die Analyse des Jahn-Teller-Effekts zeigt wichtige Erkenntnisse über die Materialeigenschaften.
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Ein Blick auf nichtlineare Elastizität und ihre Bedeutung in verschiedenen Anwendungen.
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Die Erkundung des Potenzials von PSi NPs in der Bildgebung und Medikamentenabgabe.
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Diese Studie zeigt, wie Druck die Berry-Krümmung und die elektrischen Eigenschaften von Materialien beeinflusst.
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Die Kombination aus mesoporösem Silizium und leitfähigen Polymeren führt zu innovativen Anwendungen in der Energieversorgung und Sensorik.
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Forscher entdecken einzigartige elektronische Eigenschaften von verdrehtem Bilayer-Graphen.
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Forschung zeigt neue Erkenntnisse über dynamische Bindungen in dehnbaren Gummimaterialien.
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Untersuchung der vibrationalen Eigenschaften von geschichteten Hybridmaterialien für die Elektronik.
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Neue Erkenntnisse über Übergangsmetallfluoride verbessern die computergestützten Vorhersagen.
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Untersuchung der Struktur und Eigenschaften von Polymer-Schmelzen für verschiedene Anwendungen.
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Die Forschung beschäftigt sich mit dem Verhalten der Supraleitung und der elektronischen Struktur von FeSeTe.
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Ein Blick auf die einzigartigen Eigenschaften von Ferriten und deren Anwendungen.
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Neue Methoden verbessern die Suche nach Festkörperionenleitern in der Energiespeicherung.
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Forschung verbessert die Genauigkeit von Vorhersagen zur Gitterwärmeleitfähigkeit mit Hilfe von Molekulardynamik und Machine Learning.
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Maschinenlernen vereinfacht das Studium von Fehlern in Materialien und verbessert die Vorhersagegenauigkeit.
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Studie zeigt komplexe Wechselwirkungen zwischen Defekten und Polarons in Rutil TiO(110).
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Diese Studie zeigt eine neue Methode zur Analyse von Titan-Mikrostrukturen mit maschinellem Lernen.
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Untersuchen, wie fehlende Atome die elektrischen Eigenschaften in 2D-Materialien beeinflussen.
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Dieser Artikel behandelt Verbesserungen bei den Methoden zur Selbstwechselwirkungs-Korrektur innerhalb der Dichtefunktionaltheorie.
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Die Erforschung der mikrostrukturellen Verhaltensweisen von Superlegierungen während des Alterungsprozesses.
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Forschung zu Graphitinterkalation liefert wichtige Einblicke für die Batterieleistung.
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Diese Forschung zeigt das Verhalten von ferroelectricen Supergittern bei unterschiedlichen Temperaturen.
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Ionenflüssigkristalle bieten neue Perspektiven in der Energiespeicherung und bei fortschrittlichen Materialien.
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