Dieser Artikel untersucht den Einfluss von Eisen-Doping auf die Eigenschaften von Weyl-Semimetallen.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Dieser Artikel untersucht den Einfluss von Eisen-Doping auf die Eigenschaften von Weyl-Semimetallen.
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Studie zeigt Potenzial von 2D-Chrom in spintronischen Geräten.
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Die Forschung zeigt, wie Materialoberflächen die Leistung von elektronischen Geräten beeinflussen.
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Neues GdOsSi-Material zeigt bei Raumtemperatur eine Ladungsdichtewelle.
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Forschung zu Pt/Co/Gd-Multilayern zeigt einzigartige magnetische Eigenschaften für zukünftige Technologien.
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Erforschen, wie Licht auf komplexe Weise mit Materialien interagiert und welche Anwendungen es dafür gibt.
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Der Timepix4-Chip verbessert die Timing-Auflösung für die Teilchen-Detektion in verschiedenen Bereichen.
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Dieser Artikel untersucht die Verbindungen zwischen semiclassischen und Antworttheorien in elektrischen Feldern.
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Untersuchen, wie der Abstand zwischen den Schichten das Elektronenverhalten in komplexen Materialien beeinflusst.
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Das Studieren von Exzitonen in verdrehtem hBN zeigt neue lichtemittierende Eigenschaften.
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Studie zeigt Einblicke in die Kristallisation von Cäsiumbleibromid und deren Auswirkungen auf die Geräteleistung.
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GeS zeigt vielversprechende Möglichkeiten für zukünftige elektronische und optoelektronische Technologien aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften.
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Forschung zu geschichteten Materialien zeigt einzigartige elektronische Eigenschaften und Möglichkeiten für zukünftige Technologien.
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RealTimeTransport bietet Einblicke in den quantenmechanischen Transport für moderne elektronische Systeme.
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Erforschung von Shift-Excitonen und ihrem Einfluss auf das Materialverhalten und Anwendungen.
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Forschung deckt wichtige Faktoren auf, die Edge-Plasmonen in V-dotierten Bismut-Seelenid-Filmen beeinflussen.
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Untersuchung von Fehlern in Materialien, besonders hexagonalem Bornitrid, und deren Auswirkungen auf die Technologie.
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Erforschen, wie Fluiddynamik die Muster von organischen Elektronikgeräten beeinflusst.
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Untersuchen, wie die Grösse des Rechenmodells die anorganischen Mischhalogen-Perowskit-Legierungen beeinflusst.
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Untersuchen Sie, wie sich flüssige Mischungen während des Trocknungsprozesses in der Produktion von elektronischen Geräten verändern.
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Die Untersuchung des Verhaltens von Wigner-Molekülen in geschichteten Materialien.
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Die Erforschung des Potenzials von antiferromagnetischen topologischen Isolatoren in der fortschrittlichen Elektronik.
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Studie untersucht Spin-Phonon-Kopplung in einem einzigartigen Doppelperovskit-Material.
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Ein neues Modell verbessert die Analyse elektronischer Lasten in Stromnetzen.
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Neue Techniken verbessern die Vorhersagen von Defektbildungsenergien in Materialien.
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Forschung hebt die Rolle von Subgap-Zuständen in Supraleiter-Halbleiter-Geräten hervor.
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1T-TaS2 wechselt mit elektrischen Pulsen zwischen isolierenden und metallischen Zuständen.
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Die Forschung zu hybriden Systemen zeigt ungewöhnliche Elektronverhalten und mögliche technologische Fortschritte.
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Wissenschaftler untersuchen fraktionale Chern-Isolatoren und ihre Rolle im elektronischen Verhalten.
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Forscher verbessern HgTe-Nanodrähte für zukünftige Elektronik und Quantentechnologien.
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Forscher erzielen hochwertige MoSe-Schichten auf hBN und verbessern die optischen Eigenschaften für zukünftige Technologien.
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Forschung hebt das Potenzial von Mn CuGe in der Spintronik mit einzigartigem magnetischem Verhalten hervor.
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Forscher schauen sich verdrehte zweidimensionale Materialien und deren einzigartige elektronische Eigenschaften an.
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Entdecke die einzigartigen elektrischen Eigenschaften von supertopologischen Materialien und ihre potenziellen Anwendungen.
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Die Untersuchung der Rolle des Blatter-Radikals in elektronischen Geräten und seiner magnetischen Eigenschaften.
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Neuere Forschungen geben Aufschluss über die Elektronenbewegung in Quantenpunktanordnungen.
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Forschung zeigt, wie Licht die einzigartigen Eigenschaften von topologischen Halbleitern beeinflusst.
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Studie darüber, wie elektrische Ströme die Elektronenspins in verschiedenen Materialien beeinflussen.
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Ein neuer Gate-Layout verbessert die Erzeugung von valley-polarisiertem Strom in zweidimensionalen Materialien.
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Eine neue Perspektive auf den anomalen Hall-Effekt zeigt komplexe Wechselwirkungen in magnetischen Materialien.
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