Diese Studie untersucht, wie Lärm die Bewegung von länglichen Partikeln in Flüssigkeiten beeinflusst.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Diese Studie untersucht, wie Lärm die Bewegung von länglichen Partikeln in Flüssigkeiten beeinflusst.
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Ein neues Modell verbessert die Simulations-Effizienz in der Forschung zu weichen Materialien.
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EXCOGITO vereinfacht komplexe biomolekulare Studien durch effiziente Modellierungstechniken.
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Untersuchen, wie Systeme sich in der Nähe von kritischen Punkten und Phasenübergängen verlangsamen.
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Studie untersucht, wie die Partikelform den Fluss in einer rotierenden Trommel beeinflusst.
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Diese Forschung modelliert das Verhalten von Mikrogelen bei unterschiedlichen Temperaturen und Konzentrationen.
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Die Form von Gewebe beeinflusst das Verhalten von Flüssigkeiten und biologische Strukturen in sich entwickelnden Embryos.
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Studie zeigt, wie Temperatur ionische Flüssigkeiten beeinflusst, die mit Oberflächen interagieren.
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Die Erforschung des Verhaltens und der Anwendungen von flüssigen Kristallen in der Technologie.
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Die Forschung zeigt, wie die Packungsdichte das Verhalten von Partikeln in aktiven granularen Materialien beeinflusst.
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Entdecke die Anwendungen und Vorteile von Hydrogelen in verschiedenen Bereichen.
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Neue Modelle verbessern Hydrogel-Simulationen für Bioprinting-Anwendungen.
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Forschung zeigt Einblicke in körnige Materialien und ihr Verhalten unter Stress.
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Dieser Artikel untersucht, wie anfänglicher Stress das Materialverhalten und die Energiespeicherung beeinflusst.
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Diese Studie zeigt, wie Tropfen sich auf weichen Polymerbürsten-Oberflächen verhalten.
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Studie zeigt, wie winzige Partikel sich in Mischungen mit aktiven Stoffen bewegen.
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Erforsche, wie chemische Reaktionen das Verhalten von Flüssigkeiten in dünnen Filmen beeinflussen.
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Untersuchung des Verhaltens und der Anwendungen von Carbonblack-Dispersen.
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Studie zeigt, wie sich enzymatische Milchgele im Laufe der Zeit verändern und die Qualität von Milchprodukten beeinflussen.
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Die Dynamik und Anwendungen von selbstjustierenden aktiven Systemen erkunden.
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Aktuelle Modelle zeigen, wie Zellen auf Oberflächen interagieren.
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Ein Blick darauf, wie Druck und Temperatur die verschiedenen Zustände von Wasser beeinflussen.
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Hier ist ein einfacher Weg, um das Zusammenleben von Flüssigkeiten und Kristallen in Simulationen zu bestimmen.
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Analyse, wie innere Spannungen die Formänderung von zylindrischen Materialien beeinflussen.
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Forschung zeigt, wie Proteine Signale durch strukturelle Veränderungen übertragen.
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Forscher entwickeln eine schnelle, zerstörungsfreie Methode zur Messung von Faser-Eigenschaften.
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Ein Blick auf cholesterische Flüssigkristalle und den Einfluss von Defekten auf ihr Verhalten.
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Ein Blick darauf, wie DDFT das Verhalten von Partikeln unter Nicht-Gleichgewichtsbedingungen untersucht.
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Eine neue Methode verbessert, wie wir die Wechselwirkungen von Partikeln in der Materialwissenschaft simulieren.
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Tenside beeinflussen den Zerfall von flüssigen Fäden in Tropfen erheblich.
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Neue Modellierungstechniken verbessern das Verständnis der Wechselwirkungen von Schallwellen mit Tropfen.
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Dieser Artikel untersucht, wie Scheiben durch spezielle Flüssigkeiten bewegt werden, die von Reibung betroffen sind.
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Ein numerischer Rahmen zur Analyse des Verhaltens von phoretischen Partikeln in flüssigen Umgebungen.
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Untersuchen, wie haarige Partikel an Flüssigkeits-Grenzen ihre Form verändern.
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Forschung zeigt, wie gebogene Zellformen in Geweben wirken und ihre Funktionen beeinflussen.
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Rheo-SINDy macht den Prozess, um Materialverhalten-Gleichungen abzuleiten, einfacher.
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Diese Studie zeigt, wie Hydrogels unter verschiedenen Druckbedingungen interagieren und reagieren.
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Gele können ihre Form und Grösse ändern, was verschiedene wissenschaftliche Anwendungen beeinflusst.
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Forschung entdeckt Zusammenhänge zwischen den Formen von porösen Materialien und ihren chemischen Reaktionen.
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Ein theoretischer Ansatz verbessert unser Verständnis von kolloidalen Suspensionen unter Scherfluss.
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