Untersuchen, wie die Ladungsdichte in geschichteten Metallen durch Licht- und elektromagnetische Wechselwirkungen funktioniert.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Untersuchen, wie die Ladungsdichte in geschichteten Metallen durch Licht- und elektromagnetische Wechselwirkungen funktioniert.
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Forschung zeigt, wie Flüssigkeiten sich anders verhalten, wenn sie in kleinen Räumen sind.
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Forschung zeigt Methoden, um den Elektroneneinschuss in Kohlenstoffnanoröhren mit minimalem Rauschen zu steuern.
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Forschung zeigt das Potenzial von bilayer Graphen und hBN in der Elektroniktechnologie.
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Neue Erkenntnisse zeigen eine verbesserte Ladungs-zu-Drehimpuls-Konversion mit PtSe- und NiFe-Materialien.
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Ein Blick auf die Ladungstransportmechanismen in AGNRs und ihre Auswirkungen.
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Neueste Erkenntnisse zeigen die Rolle der Oberflächenladung auf die Leitfähigkeit von CNTs.
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Dieser Artikel behandelt die Verwendung von schneller bayesianischer Tomografie zur Analyse von Fehlern in Quanten-Gates.
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Linienfehler in 2D TIs stören die Randzustände und die Leitfähigkeit und zeigen neue Wege für den Elektronenfluss auf.
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Forscher erzeugen unidirektionale Spinwellen mit bewegten Magnetfeldern.
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Entdecke, wie bipolare thermoelektrische Geräte Wärme effizient in Strom umwandeln.
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SiV-Zentren in Diamanten zeigen vielversprechende Möglichkeiten für fortschrittliche Quanten-Technologien.
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Studie zeigt komplexe Verhaltensweisen in Übergangsmetall-Dichalkogeniden und Ladungsdichtewellen.
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Forschung zeigt, wie Interaktionen in STO-Arrays das Oszillationsverhalten beeinflussen.
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Weyl-Semimetalle zeigen unter Licht coole elektrische Eigenschaften, die vielversprechende Fortschritte in der Technologie bringen.
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Neue Werkzeuge verbessern unsere Fähigkeit, Wärme im kleinen Massstab zu untersuchen.
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Diese Studie untersucht Spinwellen in Übergangsmetall-Dichalkogenid-Bilagen für zukünftige Elektronik.
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Diese Forschung verbindet Weyl- und chirale Phononen und zeigt neue Eigenschaften in Telluriumkristallen.
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Memristor-Schaltungen ahmen Neuronen nach, um die Signalverarbeitung in lauten Umgebungen zu verbessern.
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Ein neues Konzept verbessert unser Verständnis von Rauschen in Quanten Geräten.
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Wie elektromagnetische Felder Elektroneneingriffe und Materialeigenschaften beeinflussen.
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Untersuchen, wie sich Wasser-Glycerin-Mischungen auf Oberflächen verhalten und welche praktischen Anwendungen es gibt.
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QND-Messungen bieten Präzision bei der Bewertung von Quantenzuständen und unterstützen fortgeschrittenes Rechnen.
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Untersuchung der Beziehung zwischen Quanten-Geometrie und Supraleitung in Oxid-Grenzflächen.
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Untersuchung der flüssigen und festen Phasen von Multilayer-Graphen in Magnetfeldern.
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Untersuchen von Niedrigfrequenz-Fluxonium-Qubits und deren Auswirkungen auf die Quantensensorik.
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Studie zeigt einzigartige elektronische Zustände in den Grenzwänden von Bilegierungsgraphen.
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Dieser Artikel untersucht, wie die Umgebung die Bildung und Eigenschaften von Gold-Palladium-Nanopartikeln beeinflusst.
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Forschung zeigt einzigartige supraleitende Verhaltensweisen in Aluminium- und Goldstrukturen.
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Die Wichtigkeit von SWAP-Gattern in silikonbasierten Quantensystemen untersuchen.
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Entdeck die faszinierenden Eigenschaften von masselosen Fermionen und wie sie mit magnetischen Feldern interagieren.
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Neue Methoden zeigen Einblicke in topologische Materialien durch Interaktionen mit Mikrowellenlicht.
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Forschung zeigt neue Eigenschaften von Zickzack-Haldane-Nanoribben und ihren einzigartigen topologischen Zuständen.
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Eine Studie über Versetzungsoberflächen und topologische Eigenschaften in nicht-Hermiteschen Materialien.
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Studie des Verhaltens von Licht in Quantensystemen und seines technischen Potenzials.
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Entdecke einzigartige Eigenschaften von Gittern, die von imaginären Magnetfeldern beeinflusst werden.
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Wissenschaftler untersuchen Axionen und deren Nachweis mit empfindlichen Josephson-Kontakten.
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Die Nuancen der Quantensensorik und ihre Anwendungen in der Teilchendetektion erkunden.
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Die Erkundung des Potenzials von Majorana-gebundenen Zuständen in der Quantencomputing und Superleitung.
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Eine Studie zeigt die Stabilität und elektronischen Eigenschaften von CPA-Monolagen mit potenziellen Anwendungen.
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