Forschung zeigt, wie Skyrmionen die Technologie zur Magnetfeldmessung verbessern.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Forschung zeigt, wie Skyrmionen die Technologie zur Magnetfeldmessung verbessern.
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Die Verbindung zwischen Magnetisierung und Randströmen in Materialien erkunden.
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Eine neue Anordnung verbessert die Prüfung von Quanten-Geräten unter kalten Bedingungen.
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Die einzigartigen elektronischen Zustände von Graphen bieten neue Einblicke in die Materialwissenschaft und Elektronik.
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Forscher untersuchen Spin-Anordnungen für fortschrittliche elektronische Anwendungen.
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Die Forschung hebt das Verhalten von YAlO bei verschiedenen Lichtfrequenzen für zukünftige Technikanwendungen hervor.
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Ein Blick auf topologische Isolatoren und ihren möglichen Einfluss auf die Technologie.
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Untersuchen, wie chaotische Elektronenpfade die elektrische Leitfähigkeit von Metallen unter Magnetfeldern beeinflussen.
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Untersuchen, wie äussere Felder das Elektronenverhalten in Quantenpunkten beeinflussen.
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Ein Blick auf Silizium-Quantenpunkte und ihre Rolle im Quantencomputing.
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Forschung zeigt, wie MoS2 das Verhalten von Silizium unter Hitze und Stress verändert.
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Die faszinierende Welt des Quanten-Tunnelns und was das für uns bedeutet.
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Forscher schauen sich Antiferromagneten an, um elektronische Geräte zu verbessern.
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Die Rolle von Skyrmionen bei Fortschritten in der Datenspeicherung erkunden.
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Die Erforschung der magnetischen Eigenschaften von MnPSSe für zukünftige spintronische Anwendungen.
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Forschung zu Exzitonen in AlGaAs/AlAs-Quantentöpfen gibt Aufschluss über ihr Verhalten.
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Forscher verbessern die Materialeigenschaften durch präzise Lichtkontrolle der Phasen.
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Lern was über Dirac-Fermionen und ihre Rolle in neuen elektronischen Geräten.
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Untersuchung der Eigenschaften und Anwendungen von Übergangsmetall-Dichalkogeniden.
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Neue aktive Antennen verbessern die militärische Kommunikation durch verbesserte Signalübertragung und Effizienz.
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Ein neuer Ansatz reduziert den Qubit-Einsatz und behält dabei die Genauigkeit in Molekularsimulationen bei.
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Neue Methoden identifizieren und messen Spinfluss in Materialien wie Wolfram und Platin.
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Forscher untersuchen den Spintransport in lanthan-substituiertem BiFeO für die Zukunft des Rechnens.
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Die Komplexität von quantenmagnetischen Oszillationenen und deren unerwarteten Verhaltensweisen untersuchen.
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Dieser Artikel untersucht die einzigartigen elektronischen Eigenschaften von Tetralagen-Graphen durch fortschrittliche Techniken.
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Ein Überblick über Kagome-Materialien und ihre faszinierenden Eigenschaften.
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Die Herausforderungen und Innovationen bei der Produktion von Halbleiter-Perowskiten für Solar-Anwendungen erkunden.
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Forscher enthüllen neue Phasen in Chern-Isolatoren durch zirkular polarisiertes Licht.
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Die Untersuchung, wie Magnonen in Graphen-Junktionen sich verhalten, zeigt neue elektronische Eigenschaften.
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Dieser Artikel untersucht die einzigartigen Eigenschaften und Anwendungen von graphdiyne-basierten Materialien.
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Lern, wie Teilchen durch Barrieren in der Quantenphysik hindurchgehen.
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Forsche gerade, wie der Einfluss des orbitalen Drehimpulses auf fortgeschrittene elektronische Geräte ist.
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Forschung bringt neue Erkenntnisse über supraleitende Dioden mit Josephson-Kontakten für effizientes Strommanagement.
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Untersuchen, wie schräges Licht die Plasmawellen von Supraleitern beeinflusst.
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Ein Blick darauf, wie die Eliashberg-Theorie Elektron-Phonon-Interaktionen und Supraleitung erklärt.
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Neue Methoden ermöglichen eine präzise Kontrolle der chiralen Randzustände im Quanten-Hall-Effekt.
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Entdeckung einzigartiger Eigenschaften und potenzieller Anwendungen von verdrehtem Bilanter Graphen.
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Die Forschung zeigt wichtige Zusammenhänge zwischen den Atombewegungen und dem Elektronverhalten in CsSnBr.
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Forscher verbessern Silizium-Wellenleiter mit Pikosekunden-Lasertechnik für schnelleren Datentransfer.
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Forschung zeigt neue Erkenntnisse über Supraleitung und Ladungsdichtewellen in Cs(VTa)Sb.
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