Forscher haben eine Technik entwickelt, um Elektronenzustände in topologischen Ketten zu messen.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Forscher haben eine Technik entwickelt, um Elektronenzustände in topologischen Ketten zu messen.
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Forschung zu Memristoren verbessert Speichersysteme für neuromorphe Computer.
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CsGeX-Materialien zeigen einzigartige Eigenschaften für verbesserte elektronische Anwendungen.
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MnTe bietet einzigartige magnetische Eigenschaften und ebnet den Weg für fortschrittliche Technologien.
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Entdecke, wie Altermagneten wie Ce X einzigartige Teilchen beherbergen und welche potenziellen Anwendungen sie haben.
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Maschinenlernwerkzeuge wie CHGNet verändern die Materialforschung und -vorhersagen.
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Forscher modifizieren YBCO-Filme mit Helium-Ionen, um die supraleitenden Eigenschaften zu verbessern.
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In diesem Artikel geht's darum, wie Kantenrauhigkeit die Leistung von zweidimensionalen Materialien beeinflusst.
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Ein Blick darauf, wie atomare Bewegungen die Materialeigenschaften in molekularen Kristallen beeinflussen.
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Entdecke, wie granulare Materialien sich an ihre Bewegungen erinnern und die Auswirkungen von Scherkraft.
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Forschung hebt das Potenzial von Mn CuGe in der Spintronik mit einzigartigem magnetischem Verhalten hervor.
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Studie zeigt Erkenntnisse über die Bewegung von Wärme und Elektrizität in 2D-Materialien.
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Studie zeigt, wie Metallzusätze Verbindungen in elektronischen Materialien verbessern.
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Neue Methoden verbessern das Verständnis der elektronischen Eigenschaften in Materialien.
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Forsterit wird von Forschern unter extremen Bedingungen untersucht, um geologische Prozesse zu entschlüsseln.
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Forschung zeigt Verbesserungen bei Lithium-Argyrodit für sicherere, effizientere Batterien.
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Untersuchung neuer Kodierungsmethoden zur Verbesserung der OOD-Datenleistung in Modellen der Materialwissenschaft.
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Die Eigenschaften und möglichen Anwendungen von Ni-Mn-Ga Legierungen erkunden.
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Forschung zu Fe GaTe zeigt Potenzial für effiziente spintronic Geräte.
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Forschung zeigt effiziente Polarisationumschaltung in zweidimensionalen gleitenden Ferroelektrika.
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Erforscht, wie Waben-antiferromagneten und Magnonen die Technologie verändern könnten.
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Forschung zeigt spannende Interaktionen zwischen Exzitonen und Phononen in geschichteten Materialien.
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Forschung zeigt, wie mechanische Spannungen die elektronischen Eigenschaften von Graphen verändern.
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Forschung zeigt komplexe magnetische Eigenschaften von Ba MnBi und die Auswirkungen von Ladungsdopierung.
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Die Forschung konzentriert sich darauf, ferroelektrische Geräte für effiziente Speicherlösungen und KI zu verbessern.
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Innovative Backgate-Integration verbessert germanium-basierte Quanten-Geräte.
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Forschung hebt die einzigartigen magnetischen Eigenschaften von -RuBr und seine potenziellen Anwendungen hervor.
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RuI zeigt faszinierende magnetische Eigenschaften als potenzielles Kitaev-Spin-Flüssigkeit.
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Die Forschung konzentriert sich auf sichere Alternativen zu Blei für Solarenergie.
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Forschung zeigt vielversprechende Eigenschaften von RTO-Nanokristallen für moderne Speichervorrichtungen.
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Untersuchen des Einflusses äusserer Magnetfelder auf den Magnonfluss in zweidimensionalen Materialien.
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Die Auswirkungen von hohem Druck auf die Eigenschaften von Eisen-Nitrid erkunden.
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Diese Studie zeigt, wie Kupfer-Zirkonium-Metallgläser auf wiederholte Kräfte reagieren.
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Untersuchen, wie Nanomaterialien die Wasserreinigung verbessern können, während die Verunreinigungen zunehmen.
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Untersuchung des Verhaltens von Materialien, die unter Druck von fest zu flüssig wechseln.
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Die Untersuchung faszinierender Verhaltensweisen von TMDs unter Magnetfeldern zeigt einzigartige Eigenschaften.
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Untersuchung, wie SiC-Nanokäfige mit Lithium die Effizienz der Wasserstoffspeicherung verbessern.
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Chern-Isolatoren zeigen vielversprechende Möglichkeiten in innovativen Technologien wie Quantencomputing.
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Forschung zeigt vielversprechende Anwendungen für TMDs in der Elektronik und Optik.
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Saphir hat selbst mit Verunreinigungen einzigartige Wärmeleitfähigkeit.
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