Das Verhalten von drei Fermionen in einem begrenzten Raum erkunden.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Das Verhalten von drei Fermionen in einem begrenzten Raum erkunden.
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Diese Studie untersucht, wie quasiperiodische Potenziale die Many-Body-Lokalisierung beeinflussen.
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Die einzigartigen Eigenschaften von nicht-Abelianen Anyons in quantenmechanischen Systemen erkunden.
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Erforschung der Phasen und Übergänge in einem Spin-Modell auf einem quadratischen Gitter.
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Die Röntgenabsorptionsspektroskopie zeigt die elektronischen Strukturen von Ferriten für verbesserte Anwendungen.
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Untersuchung des Kondo-Effekts und seiner Auswirkung auf Materialien mit magnetischen Verunreinigungen.
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Ein Blick auf die 1-Form-Symmetrie und ihre Rolle bei der Teilchen-Einschliessung.
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Untersuchen, wie Informationen sich verändern und verbreiten in Quanten-Spin-Gläsern mit wichtigen Modellen.
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Forschung zeigt komplexe Elektronenverhalten in schweren Fermionmaterialien mit mehreren Bändern.
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Eine neue Methode, um komplexe Interaktionen in Quantensystemen vorherzusagen.
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Forschung zeigt komplexe magnetische Verhaltensweisen in -RuCl, die mit quantenmechanischer Spin-Dynamik verbunden sind.
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Ein Blick auf das Heisenberg-Modell und seine Phasen auf dem Ahornblattgitter.
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DMMFT vorstellen für bessere Einblicke in komplexe Quantenzustände und frustrierte Systeme.
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Diese Studie zeigt, wie Altermagnete den Kondo-Effekt und dessen Anwendungen beeinflussen.
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Eine Studie über TMDs und ihr Verhalten mit magnetischen Ionen.
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Ein Blick auf die sich entwickelnde Rolle von Symmetrien in der Quantenphysik.
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Ein Blick auf die einzigartigen Zustände in Quantensystemen mitten im Chaos.
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Eine Übersicht über magnetische Ordnung und Spin-Interaktionen in Materialien.
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Diese Studie untersucht verschiedene magnetische Zustände im Spin-Heisenberg-Modell auf einem quadratischen Gitter.
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Untersuchung, wie Operatoren sich in ungeordneten und wechselwirkenden Vielkörpersystemen ausbreiten.
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Die Bedeutung von chiralen magnetischen Wellen in Weyl-Semimetallen erkunden.
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Rydberg-Atom-Arrays geben Einblicke in das Quantungsverhalten und mögliche Technologien.
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Die Forschung hebt die Verbindungen zwischen lückenlosen fermionischen Systemen und topologischen Isolatoren hervor.
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Untersuchung von TEP-Variationen in Tl2201-Supraleitern bei verschiedenen Temperaturen und Lochkonzentrationen.
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Untersuchung von Benzol-Moleküljunktionen für verbesserte elektronische und thermoelektrische Leistung.
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Diese Studie zeigt, wie Druck die Berry-Krümmung und die elektrischen Eigenschaften von Materialien beeinflusst.
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Forscher entdecken einzigartige elektronische Eigenschaften von verdrehtem Bilayer-Graphen.
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Die Forschung beschäftigt sich mit dem Verhalten der Supraleitung und der elektronischen Struktur von FeSeTe.
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Forscher untersuchen komplexe Verhaltensweisen von topologischen Phasen und deren Potenzial in der Quantencomputing.
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Untersuchen, wie Pair-Flip-Beschränkungen die Thermalisierung in Teilchen-Systemen verlangsamen.
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Ein Blick auf die einzigartigen Eigenschaften von Ferriten und deren Anwendungen.
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Erforschen, wie quantenparaelektrische Metalle den Spintransport durch einzigartige Phononinteraktionen verbessern.
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Die Rolle von van Hove Singularitäten in den elektronischen Eigenschaften von Graphen erkunden.
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Forschung verbessert das Verständnis von Quanten-Spins Flüssigkeiten und Majorana-Fermionen mithilfe des Spin-Seebeck-Effekts.
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Erforschen von fortschrittlichen Materialien mit einzigartigen elektronischen Eigenschaften und deren potenziellen Anwendungen.
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Die Revolutionierung des Verständnisses von Quantensystemen mithilfe von Machine-Learning-Techniken.
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KCrTi(PO) zeigt einzigartige magnetische Eigenschaften wegen seiner atomaren Anordnung.
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FeGeTe zeigt unter Temperatur- und Magneteinflüssen einzigartige Verhaltensweisen, die die Technik beeinflussen.
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Studieren von Rand-Singularitäten und deren Auswirkungen auf fermionische Wechselwirkungen.
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Forschung zeigt die Widerstandsfähigkeit von Nd-basierten Pyrochlor-Magneten unter verschiedenen Bedingungen.
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