Lern, wie nicht-braune Suspensionen sich unter Scherbelastung verhalten.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Lern, wie nicht-braune Suspensionen sich unter Scherbelastung verhalten.
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Untersuchen, wie sich die Dichte von Wasser in der Nähe von Oberflächen verändert, die es abstossen.
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SimulKnock optimiert das mikrobielle Design und die Fermentationsprozesse für eine effiziente chemische Produktion.
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Forschung zeigt, wie nanoporöses Tantal unter Belastung funktioniert und wofür man es verwenden kann.
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Diese Studie modelliert das Trocknen von Schlammtröpfchen mit festen Partikeln.
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Untersuchen, wie das Zusammenfliessen von Tröpfchen verschiedene natürliche und industrielle Prozesse beeinflusst.
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Eine neue Methode verbessert die Simulationen von Zweiphasenströmungen mit Stoff- und Wärmetransfer.
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Diese Studie zeigt, wie mikrobielle Zusammenarbeit die Effizienz der n-Caprylat-Produktion steigert.
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Eine Methode vorstellen, um die Effizienz der bayesianischen Analyse in komplexen Systemen zu verbessern.
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Forscher untersuchen quaternäre Hydride auf ihr Potenzial für Supraleitfähigkeit bei Zimmertemperatur.
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Diese Forschung modelliert das Verhalten von Mikrogelen bei unterschiedlichen Temperaturen und Konzentrationen.
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Untersuchung des Verhaltens und der Anwendungen von Carbonblack-Dispersen.
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Mikrobielle Methoden bieten sauberere, effizientere Wege für die tägliche Chemieproduktion.
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Neurale Netzwerke erforschen, um die Steuerung in Destillationskolonnen zu verbessern.
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GLAD verbessert die GrafGenerierung durch einen diskreten latenten Raum und Diffusionsbrücken.
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Tenside beeinflussen den Zerfall von flüssigen Fäden in Tropfen erheblich.
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Ein Blick auf die Bedeutung und Anwendung von ADR-Gleichungen in der Wissenschaft.
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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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Ein Werkzeug für die präzise Simulation von Zweifasen-Flüssigkeitsinteraktionen.
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Ein Blick darauf, wie man das Modellieren von Dampf-Flüssigkeits-Gleichgewichten durch Versuchsplanung verbessern kann.
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Forschung zeigt, wie Palladium-Nanokristalle sich an Spannung während Phasenübergängen anpassen.
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Ein neues Modell hilft, chemische Reaktionen effizient mit minimalen Daten vorherzusagen.
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Dieser Artikel untersucht die Blasenbildung und Mikroschichtdynamik unter verschiedenen Druckbedingungen.
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Die Forschung zeigt wichtige Zusammenhänge zwischen den Atombewegungen und dem Elektronverhalten in CsSnBr.
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Untersuche die Auswirkungen der Oberflächenspannung auf das Verhalten von Flüssigkeiten.
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Studie darüber, wie Kräfte die Bewegung von dichten Flüssigkeiten beeinflussen.
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Dieser Artikel untersucht, wie feste Hindernisse die Diffusion von Reaktanten in chemischen Reaktionen beeinflussen.
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Forschung wirft Licht auf wurmförmige micellare Lösungen und deren Anwendungen in der Optik.
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Innovative Methoden vereinfachen die Analyse des Phasenverhaltens von Polymeren und Lösungsmitteln.
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Studie zeigt wichtige Erkenntnisse über die Al-3wt%Nd Legierung für Elektronik.
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Das neue KI-Modell LDMol verbessert die Molekülgenerierung mithilfe von Textbeschreibungen.
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Ein neuer Ansatz verbessert die Generierung von Molekülen zur Vorhersage der Medikamentenreaktion.
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Maschinelles Lernen beschleunigt die Entdeckung von Katalysatoren und verbessert die Reaktionsgemässigkeit.
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Entdecke, wie physikbasierte neuronale Netze die Prozessmodellierung in der Chemieingenieurwesen verbessern.
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Neue Erkenntnisse zu UPOs erhöhen ihr Potenzial in verschiedenen chemischen Prozessen.
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Eine neue Methode verbessert das Verständnis von molekularen Interaktionen durch Bereichsseparation.
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Neuer Silbervorläufer verbessert das Elektronenstrahlschreiben für Nanoskalen Strukturen.
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Untersuchung, wie die Form die Bewegung von Teilchen in einzigartigen Flüssigkeitsumgebungen beeinflusst.
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Ein Blick darauf, wie Schäume sich verändern und in verschiedenen Anwendungen verhalten.
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