Forschung zeigt neue Möglichkeiten, Moiré-Kristalle anzupassen und zu untersuchen.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Forschung zeigt neue Möglichkeiten, Moiré-Kristalle anzupassen und zu untersuchen.
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Ein Modell, das das Verhalten in offenen Quantensystemen zeigt, die von Dissipation und Magnetfeldern beeinflusst werden.
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Untersuche das Verhalten von Strömen in Dreiterminal-Josephson-Kontakten und deren Anwendungen.
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Dieser Artikel untersucht Biexcitonen und ihr Verhalten in Perovskit-Nanokristallen.
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Eine bahnbrechende Methode ermöglicht die Echtzeitüberwachung der Quasiteilchen-Parität in supraleitenden Geräten.
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Forschung zeigt neue Wege, um Quantenstate mit Drei-Terminal-Geräten zu manipulieren.
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Innovativer Ansatz mit nuklearer Magnetisierung, um leichte dunkle Materie-Teilchen zu identifizieren.
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Diese Forschung analysiert, wie quadrupolare Wechselwirkungen NMR-Signale in Quantenpunkten beeinflussen.
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Forscher schlagen einen neuen Halleffekt vor, der mit Verschiebungsströmen in fortschrittlichen Materialien zusammenhängt.
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Forscher erweitern das Verständnis von chaotischen Systemen mithilfe von photonischen topologischen Isolatoren.
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Untersuchen, wie Spin-Bahn-Kopplung Elektronen in zweidimensionalen Materialien beeinflusst.
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Die Forschung konzentriert sich auf neue Methoden zur Steuerung von Elektronenstrahlen mit fortschrittlichen Materialien.
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Die Forschung hebt die Wechselwirkungen von Skyrmionen, Meronen und Antiskyrmionen unter unterschiedlichen Bedingungen hervor.
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FAJJs verbinden Supraleitung und Magnetismus und eröffnen neue technologische Wege.
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Untersuchen, wie topologische Isolatoren auf Lichtimpulse reagieren und welche Auswirkungen das hat.
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Untersuche, wie chirale Magnete einzigartige elektrische Felder durch magnetische Wechselwirkungen erzeugen.
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Erforschung des Elektronentransports in kekulé-geordnetem Graphen unter unterschiedlichen Bedingungen.
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Ein Blick auf die einzigartigen Eigenschaften von nicht-Hermiteschen Systemen.
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Forscher haben einen Hybrid aus Graphen-Nanotubes entwickelt, der effektiv Kohlenwasserstoffe einfängt.
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Neue Erkenntnisse zum Schussgeräuschverhalten in winzigen elektronischen Geräten.
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Neue Rahmenbedingungen verbessern das Verständnis von nichtlinearen topologischen Materialien und deren Anwendungen.
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Eine neue Methode verbessert, wie wir Materialien untersuchen, die Elektrizität leiten.
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Studie zeigt neue Möglichkeiten, um entfernte Qubit-Verwicklungen mit minimalen Ressourcen zu stabilisieren.
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Eine Studie zum anomalous Hall-Effekt in einzigartigen Materialien.
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Strategien zur Sicherstellung der Sicherheit von Quanten-Daten erforschen.
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Erforschen der ungewöhnlichen elektrischen Eigenschaften von seltsamen Metallen in Kagome-Gitterstrukturen.
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Ein Blick auf die Faktoren, die Metall-Isolator-Übergänge in Materialien beeinflussen.
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Untersuchung des Verhaltens von Elektronen auf negativ gekrümmten Flächen in Magnetfeldern.
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Erforsche, wie Magnetismus die Bewegung in Materialien durch den Einstein–de Haas-Effekt antreibt.
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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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Forschung hebt die Rolle von Spin-Bahn-Wechselwirkungen bei der Verbesserung von Quantenbits hervor.
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Forscher entdecken neue Erkenntnisse über Materialien durch nicht-Abelianische Gauge-Engineering und spektrale Topologie.
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Forschung zeigt, wie Stapelung die Lichtemission in hexagonalem Bornitrid beeinflusst.
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Die Forschung konzentriert sich auf winzige Geräte, die Wärme in Strom umwandeln, indem sie einzigartige Materialien nutzen.
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Untersuchen, wie elektrische Ströme Bloch-Punkte in magnetischen Materialien beeinflussen können.
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Untersuchung der Beziehung zwischen Quantenmetrik und Drude-Gewicht in bosonischen Materialien.
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Forschung beleuchtet den Energiemaustausch zwischen Quantenpunkten durch kapazitive Kopplung.
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Forscher erkunden die einzigartigen Eigenschaften von hyperbolischen nicht-Abelianen Semimetallen und deren Auswirkungen.
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Neuer Loop-Zag-Resonator verbessert Sensitivität und Effizienz in ESR-Studien.
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Die einzigartigen Eigenschaften von chiralen Magneten und ihre Anwendungen in der Technik erkunden.
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