Untersuchen, wie sich granulare Materialien unter Stress- und Fliessbedingungen verändern.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Untersuchen, wie sich granulare Materialien unter Stress- und Fliessbedingungen verändern.
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Forschung untersucht, wie Querkräfte die Partikeldynamik und das Sampling in dichten Flüssigkeiten beeinflussen.
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Aktive Kolloide können Wände hochklettern und bieten neue Einblicke für mikrofluidische Anwendungen.
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Untersuchung des Verhaltens und der Anwendungen elastischer Membranen in verschiedenen Bereichen.
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Untersuchen, wie Salz die Fähigkeit von Wasser beeinflusst, elektrische Signale zu übertragen.
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Untersuchen, wie die Säurekonzentration die Ladung und das Phasenverhalten von Polymeren beeinflusst.
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Forschung zu chiralen Flüssigkeiten zeigt einzigartige Verhaltensweisen und Eigenschaften, die weiche Materialien beeinflussen.
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Mikroplastik stellt eine unsichtbare Gefahr für die Gesundheit der Ozeane dar.
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Forschung zeigt Faktoren, die die Effizienz von ZnO-basierten Solarzellen verbessern könnten.
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Eine neue Methode zur Untersuchung komplexer Systeme mit maschinellem Lernen, um wichtige Variationen zu identifizieren.
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Diese Studie untersucht, wie Lärm die Bewegung und Fortpflanzung von Zellgruppen beeinflusst.
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Maschinenlernen verbessert die Dichtefunktionaltheorie für inhomogene Flüssigkeiten.
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Hier ist eine Methode, um die Genauigkeit der Dichtematrix in molekularen Simulationen zu verbessern.
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Forschung zu aktiven Nematika zeigt neue Wege, um Bewegung zu steuern.
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Eine Studie über Oszillatoren, die von bewegten Wänden beeinflusst werden, zeigt komplexe Verhaltensweisen in Nichtequilibriumsystemen.
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Forscher nutzen Magnetfelder, um die Bewegung und das Verhalten von Bakterien in flüssigen Umgebungen zu beeinflussen.
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Einblicke in die Wachstumsdynamik von Tumoren und bakteriellen Biofilmen.
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Diese Studie untersucht das Verhalten von glasartigen Materialien beim Abkühlen und deren Teilcheninteraktionen.
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Untersuchen, wie individuelle Entscheidungen städtische Gemeinschaften und deren Muster prägen.
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Lerne, wie Grössensegregation Granularmaterialien im Fluss beeinflusst.
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Origami-Metamaterialien bieten einzigartige Wellenmanipulation für zukünftige Technologien.
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Untersuchen, wie Partikel in trocknenden Tropfen ihre Form und ihr Verhalten beeinflussen.
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Die Erforschung des Verhaltens und der Bedeutung von granulären Suspensionen in verschiedenen Anwendungen.
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Dieser Artikel untersucht die Rolle der Chiralität in molekularen Strukturen und Knoten.
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Diese Studie untersucht, wie Wasser den Fluss von granularen Materialien beeinflusst.
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In diesem Artikel wird untersucht, wie Unordnung das Schmelzen in zweidimensionalen Materialien beeinflusst.
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Die Auswirkungen von Chiralität auf Zellen und die Formen von Organismen erkunden.
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Die Geheimnisse hinter der Bildung und dem Verhalten von glasartigen Materialien erkunden.
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Forscher untersuchen, wie Blasen in nematischen Flüssigkristallen sich bewegen und gewinnen dadurch Erkenntnisse über winzige Schwimmer.
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Untersuchen, wie sich Defekte in aktiven nematischen Systemen bei unterschiedlicher Aktivität und Fluss entwickeln.
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Lern wie Kationen die DNA-Bewegung und -Interaktionen in biologischen und Laboreinstellungen beeinflussen.
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Forschung darüber, wie sich granulare Materialien unter verschiedenen Schwerkraftbedingungen verhalten.
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Untersuchung innovativer Modellierungsmethoden für einzigartige elastomerische Metamaterialien.
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Innovative Braille-Punkte bieten ein besseres Leseerlebnis für sehbehinderte Menschen.
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Dieser Artikel untersucht, wie sich Salzlösungen in winzigen Kanälen anders verhalten.
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Ein Blick darauf, wie Systeme Ordnung halten, trotz Schwankungen.
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Ein Blick auf die Formen und Energieeigenschaften spannungsfreier Membranen.
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Nanomotoren zeigen einzigartige Verhaltensweisen, die von komplexen chemischen Mustern beeinflusst werden.
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Erforschen, wie Hydrogele um Hindernisse anschwillen und was das für verschiedene Bereiche bedeutet.
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Forschung zeigt, wie aktive Materialien durch Proteininteraktionen und Kräfte funktionieren.
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