Forschung zu Nanographenen zeigt Einblicke in Magnetismus und elektrische Leitfähigkeit.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Forschung zu Nanographenen zeigt Einblicke in Magnetismus und elektrische Leitfähigkeit.
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Entdecke die einzigartigen elektronischen Eigenschaften von Dirac-Semimetallen und ihren faszinierenden Übergängen.
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Forschung zeigt einzigartige Eigenschaften und Phasenübergänge in SrAl- und BaAl-Materialien.
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Untersuchung des Elektronverhaltens in Materialien durch das ionische Hubbard-Modell.
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Die Rolle von Qutrits in Stabilizer-Codes und Fehlerkorrektur erkunden.
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Untersuchung des Verhaltens der Quantenfeldtheorie im Anti-de-Sitter-Raum.
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Quantencomputing-Methoden verbessern das Verständnis von Teilcheninteraktionen in Materialien.
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Quantenmethoden, kombiniert mit klassischen Ansätzen, verbessern die Berechnungen von Greenschen Funktionen.
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Die Forschung zu Majorana-Nullmoden gibt Einblicke in die Zukunft des Quantencomputings.
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Die einzigartigen Eigenschaften und das Verhalten von schweren Fermionen-Supraleitern erkunden.
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Neue Erkenntnisse über das Verhalten von Elektronen versprechen bessere Technologien und medizinische Anwendungen.
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Entdeck, wie DMI einzigartige Spin-Texturen für zukünftige Technologien formt.
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Erforschung von Pyrochlor-Magneten und ihren faszinierenden magnetischen Verhaltensweisen.
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Forscher schauen sich an, wie Temperatur die Struktur in geschichteten LiV-Materialien beeinflusst.
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Die neuesten Entwicklungen und Auswirkungen von diskreten Zeitkristallen in der Quantenphysik erkunden.
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Neueste Erkenntnisse über Quasiteilchen verbessern unser Verständnis der Kupferoxid-Supraleitung.
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Forschung zeigt, wie flache Bandmaterialien zu Hochtemperatur-Supraleitern führen könnten.
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Forschung bringt komplexe Kupferoxide mit vielversprechenden Supraleitfähigkeiten hervor.
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Wissenschaftler untersuchen, wie Dekohärenz die Stabilität von topologischen Zuständen in Quantensystemen beeinflusst.
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Eine Bibliothek zur Berechnung von Greenschen Funktionen in komplexen Quantensystemen.
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QMBS stellen unsere Ansichten zur Thermalisation in Quantensystemen in Frage.
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Eine Studie zeigt, wie das Beobachten von freien Fermionen ihre quantenmechanische Dynamik beeinflusst.
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Die Interaktionen von Fermionen im 2D-Hubbard-Modell erkunden.
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Untersuchung der Beziehungen zwischen dem torischen Code, topologischem Supraleiter und dem Ising-Modell.
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Untersuchen, wie Defekte das Verhalten von Wigner-Kristallen in zweidimensionalen Materialien beeinflussen.
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Forscher klassifizieren klassische Spinflüssigkeiten in algebraische und zerbrechliche topologische Systeme.
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Untersuchung von einzigartigen Quantenzuständen und zusammengesetzten Fermionen in quanten Spin-Eis.
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CsCr Sb zeigt einzigartige supraleitende Eigenschaften, die aus seiner Kagome-Gitterstruktur stammen.
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Forschung untersucht, wie Doping die Struktur und das Verhalten von 1T-TaS Se beeinflusst.
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Forschung über Interaktionen und Berechnungen in komplexen Systemen mit neuen Methoden.
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Forscher zeigen tiefgehende Verbindungen zwischen Dimer-Modellen und aperiodischen Spektral-Verklebungen.
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Helimagnets zeigen einzigartige spiralförmige magnetische Strukturen, die grosse Auswirkungen auf die Technologie haben.
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Untersuchung der Verhaltensweisen und Eigenschaften von eindimensionalen Quantenflüssigkeiten.
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Forscher verbinden den Bethe-Ansatz mit Quantenkreisen für verbesserte Rechenmethoden.
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Erforschung von Stabilität und Wechselwirkungen in Quantensystemen.
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Eine Studie über Parafermion-Nullmoden in supraleitenden Hybridstrukturen und deren technologische Bedeutung.
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Die Forschung zeigt faszinierende Eigenschaften von Zickzack-Quadratgittermaterialien unter Magnetfeldern.
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Eine Studie zeigt, wie sich die Nullen der Green'schen Funktion auf die elektronischen Eigenschaften auswirken.
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Diese Studie untersucht die Änderungen der Hall-Leitfähigkeit in dreidimensionalen Materialien.
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Ein Überblick über CPT in den Materialwissenschaften und seine Herausforderungen.
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