Geneigte P-N-Übergänge verbessern die Talpolarisation in Graphen für bessere elektronische Geräte.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Geneigte P-N-Übergänge verbessern die Talpolarisation in Graphen für bessere elektronische Geräte.
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Forscher untersuchen einzigartige CSLs, die zukünftige Quantentechnologien beeinflussen könnten.
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Untersuchung des Elektronverhaltens in Quanten-Hall-Bilayern unter starken Magnetfeldern.
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Neue Erkenntnisse über Josephson-Übergänge mit Nanodrähten für Quantencomputing.
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Untersuchung des Magnetonverhaltens in Honigwabenantiferromagneten für zukünftige Technologieanwendungen.
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Neue Methoden verbessern die aktuelle Dichtemessung aus Magnetfelddaten.
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Altermagnetismus bietet neue Einblicke in magnetische Materialien mit potenziellen spintronischen Anwendungen.
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Die Forschung zeigt das Potenzial von dotierten Halbleitern zur Verbesserung nichtlinearer optischer Reaktionen.
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Erforschen, wie Elektronen in Metallen sich bewegen und welche Auswirkungen das auf die Technologie hat.
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Ein Blick auf die Funktionsweise und Vorteile der MRAM-Technologie in der Datenspeicherung.
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Spinwellen könnten die Effizienz von Datenverarbeitung und -speicherung revolutionieren.
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Studie zeigt, wie die Magnetisierungsrichtung die Eigenschaften von Co-basiertem Shandit CoSnS beeinflusst.
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Forschung verbessert das Design von GNRs für effiziente elektronische Schaltkreise.
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Kohlenstoffnanoröhrenfilme steuern die Lichtemission für Sensoren und Elektronik.
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SiV-Zentren in Diamanten bieten Potenzial für fortgeschrittene Anwendungen in der Quantencomputing.
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Neueste Erkenntnisse zeigen verbesserte Energieübertragungsmethoden mithilfe von Licht und Nanopartikeln.
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Neue memristive Geräte ahmen die Funktionen des Gehirns nach und steigern die Effizienz des KI-Lernens.
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Dieser Artikel untersucht, wie zentrale Spin-Modelle bei periodischer Anregung zeitkristallines Verhalten zeigen.
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Ein Blick auf den Casimir-Effekt und seine Rolle in der Quantenphysik.
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Erforschung von topologischen Phasen, Oberflächenzuständen und deren Auswirkungen in der modernen Physik.
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Untersuchung, wie spektrale Diffusion Einzelphotonenquellen und deren Anwendungen beeinflusst.
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Untersuchung der Rolle von Chiralität und DMI im Verhalten von magnetischen Materialien.
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Erforschung der Mechanik und Herausforderungen von Quantenprozessoren auf Halbleiterbasis in der Computertechnik.
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Die Forschung konzentriert sich darauf, wie Licht in ingenieurgemässen photonischen Strukturen interagiert.
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Dieser Artikel untersucht Cotunneling-Effekte in spintronischen Junctions und deren Einfluss auf den Elektronentransport.
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Forschung zeigt, wie Spannung den Elektronentransport in Graphenstrukturen verändert.
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Moire-Materialien zeigen einzigartige Quanteneigenschaften und erweitern die Horizonte der modernen Physik.
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Wissenschaftler haben eine Methode entwickelt, um Hamiltonoperatoren durch innovative Messungen zu finden.
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Dieser Artikel untersucht das Verhalten von Dirac-Semimetallen unter Ladungsdichtewellen.
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Diese Studie untersucht, wie Phosphoratome das Verhalten von Elektronen in Silizium für elektronische Geräte beeinflussen.
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Forscher verbessern die Stabilität von Quantensystemen mit Dreipunkt-Kitaev-Ketten.
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Forscher erreichen bessere Kontrolle über das Verhalten von Exzitonen in Quantenpunkten.
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Ein Blick auf Energie, Arbeit und Entropie in offenen quantenmechanischen Systemen.
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Forschungen zeigen Erkenntnisse über Oberflächenzustände, die vom Spin-Bahn-Kopplung betroffen sind.
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Die Erforschung der supraleitenden Eigenschaften von verdrehten Graphenstrukturen und deren Anwendungen.
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Forschung zu Graphen und hBN bietet Potenzial für ultrasensible Sensoren.
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Die Forschung konzentriert sich darauf, die Techniken zur Manipulation von Qubits mit Halbleitermaterialien zu verbessern.
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Studie zeigt die Auswirkungen von Dissipation auf Majorana-Teilchen in Nanodraht-Supraleiter-Setups.
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Studie darüber, wie einzelne Photonen mit riesigen Atomen interagieren, zeigt wichtige Phänomene.
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Untersuchung des Verhaltens und der Auswirkungen kollektiver quanten-exitationen in Materialien.
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