Forschung hebt hervor, wie sich Spannung auf die elektro-optischen Eigenschaften von PZT auswirkt.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Forschung hebt hervor, wie sich Spannung auf die elektro-optischen Eigenschaften von PZT auswirkt.
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Neue Methoden in der Scan-Gate-Mikroskopie verbessern die Datenanalyse und das Entdeckungspotenzial.
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Verbesserte Materialien und Designs für PZT-Modulatoren steigern die Effizienz der optischen Kommunikation.
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Optimierte PZT-Filme steigern die Effizienz von silikonbasierten photonischen Geräten.
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Forschung zu UTe zeigt einzigartige supraleitende Eigenschaften unter verschiedenen Bedingungen.
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Studie zur THz-Emission von MoSe₂- und WSe₂-Schichtmaterialien.
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Die Untersuchung des Bildungsprozesses von Lithium-Ionen-Batterien und deren Einfluss auf die Leistung.
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Diese Forschung zeigt ein Limit für die Energiedifferenz in topologischen Isolatoren.
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Neue supraleitende Dioden verbessern Effizienz und Kontrolle in der Elektronik.
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Ein Blick auf die Struktur und Eigenschaften von SrRuO3.
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Die Untersuchung von CaRuO₄ zeigt Potenzial für neue Anwendungen in elektronischen Geräten.
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Die Forschung hebt den nichtlokalen Josephson-Effekt in supraleitenden Geräten hervor.
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Schwarzer Phosphor hat einzigartige Eigenschaften für die Elektronik, steht aber vor einigen Herausforderungen.
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Eine neue automatisierte Technik verbessert die Effizienz bei der Erstellung von MLWFs für Materialwissenschaften.
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Untersuchung von Reflexionen von Elektronen in Bilayer-Graphen mit Supraleitern.
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Magnetische Nanosphären zeigen vielversprechende Möglichkeiten, um Teilchen für fortgeschrittene Technologien einzufangen und zu manipulieren.
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Forschung bringt neue Methoden zur Erkennung der Lichtphase mit plasmonischen Nanoantennen ans Licht.
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Dieser Artikel untersucht Phasenverschiebungen in hybriden planar-Josephson-Kontakten in Magnetfeldern.
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Eine Studie über Xenes und ihr Potenzial in flexibler Elektronik.
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Diese Studie untersucht, wie Ladungsabschirmung in Graphen mithilfe mathematischer Modellierung erfolgt.
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Forschung zeigt mögliche Anwendungen von Magnesiumtungsten-nitriden in der Technik.
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Erforschung des Potenzials von SiH-CdCl-Heterostrukturen für Energieanwendungen.
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Ein neuer Ansatz vereinfacht die Analyse von Magnetoschwingungen in zweidimensionalen Systemen.
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Neueste Forschungen zeigen den Spintransfer in FeNi-Legierungen durch ultrakurze Laserpulse.
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Forschung zeigt eine Methode, um zirkulare Dichroismus in WS mit einer chiralen Metafläche zu erzeugen.
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Eine neue Methode verbessert die Behandlung der Spin-Bahn-Kopplung in Berechnungen der Materialwissenschaft.
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Untersuchung der strukturellen Merkmale und des Ladungsverhaltens von 2D-Perowskit-Cupraten.
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Entdecke, wie grosswinkliges verdrehtes Bilayer-Graphen die elektrischen Eigenschaften und Anwendungen verändert.
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Die einzigartigen Eigenschaften von verdrehtem Bilayer-Graphen und seine möglichen Anwendungen erkunden.
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Studie über Elektronenschichten zeigt, wie Abstand das Phasenverhalten beeinflusst.
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Edge-Zustände zeigen einzigartige Verhaltensweisen in Quanten-Spinzahls-Materialien für zukünftige Technologien.
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Forscher nutzen optische Wirbelstrahlen, um die Elektronenmanipulation in quantenmaterialien voranzubringen.
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Die magnetischen und elektronischen Eigenschaften von DyTe versprechen Fortschritte in der Elektronik und Spintronik.
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Untersuchen, wie Schnittstellen die elektrischen Eigenschaften von zweidimensionalen Materialien beeinflussen.
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Die Untersuchung von Sr Hf O zeigt Potenzial für technologische Fortschritte.
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Eine Studie zeigt das Verhalten von Ladungsdichtenwellen in geschichteten Materialien, das mit Magnetismus zusammenhängt.
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Nickelate zeigen vielversprechende Eigenschaften in der Elektronik und bei Supraleitern.
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Forschung zeigt die Eigenschaften und das Potenzial von Borophen-Nanoscrolls für zukünftige Anwendungen.
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Forscher schlagen einen neuen Weg vor, um die Eigenschaften von verdrehtem Bilegrafen mithilfe von chiralen optischen Hohlräumen zu stabilisieren.
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Forschung zeigt, dass lokale Verzerrungen in Schichtmaterialien deren Eigenschaften beeinflussen.
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