Erforschung geometrischer Perspektiven in der Dichtefunktionaltheorie bei Spin-Gitter-Modellen.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Erforschung geometrischer Perspektiven in der Dichtefunktionaltheorie bei Spin-Gitter-Modellen.
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Ein neuer Blick auf die Wechselwirkungen von Licht und Materie in der Quantenphysik.
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Forschung zeigt neue NbS - 2D-Verbindungen mit einzigartigen Eigenschaften für zukünftige Technikanwendungen.
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Spin-Chiralität offenbart neue Einblicke in das Verhalten von Materialien und die Wechselwirkungen von Elektronen.
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Dieser Artikel behandelt den supraleitenden Phasenschnitt-Effekt in Kupferoxid-Supraleitern.
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Neue Methoden im Gitterdesign verbessern die Festigkeit und minimieren gleichzeitig das Gewicht.
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Eine Studie über Fluiddynamik in elastischen porösen Materialien mit realen Anwendungen.
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Bi Rh Se zeigt einzigartige Eigenschaften mit Ladungsdichtewellen und Supraleitung.
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Forscher verbessern Sanduhrstrukturen für zuverlässige Einzelphotonengenerierung.
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Untersuchung der einzigartigen Eigenschaften und Verhaltensweisen von Weyl-Semimetallen in Magnetfeldern.
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Die Bedeutung und Anwendungen von magnetischen van der Waals Materialien erkunden.
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Untersuchen, wie aktive Teilchen die Tropfenformen und -verhalten verändern.
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Verdrehtes Bismuthene in Schichten hat aufgrund seiner geschichteten Struktur einzigartige Eigenschaften.
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Maschinenlernen-Techniken verändern, wie wir das Verhalten von Materialien unter Stress modellieren.
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Diese Studie zeigt, wie Silica die Synthese und Eigenschaften von Co2Te3O8 beeinflusst.
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Die einzigartigen Eigenschaften und Wechselwirkungen von birefringenten Dirac-Fermionen erkunden.
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Eine neue Technik verbessert die Bindung in der weichen Robotik und geht Materialproblemen an den Kragen.
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In diesem Artikel wird untersucht, wie grosse Moleküle Komplexe bilden und sich im Laufe der Zeit verändern.
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Forschung untersucht nichtlineare optische Effekte in Weyl-Semimetallen, die von Magnetfeldern beeinflusst werden.
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Forschung zu Bose-Gasen zeigt komplexe Wechselwirkungen unter verschiedenen Bedingungen.
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Verbesserung der ToF-SIMS-Methoden, um Halbleiterstrukturen genau zu analysieren und elektronische Geräte zu verbessern.
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Ein Blick auf Vortexdynamik und ihre Auswirkungen in Bose-Einstein-Kondensaten.
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Untersuchung der Auswirkungen von Störungen auf mechanische Quasikristalle und deren einzigartige topologische Eigenschaften.
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Forschung zu Holmium-Verbindungen zeigt Potenzial für energieeffiziente Kühlanwendungen.
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Die komplexen Verhaltensweisen von Materialien mit nicht richtig ausgerichteten Bausteinen erkunden.
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Untersuchen, wie atomare Anordnungen Phononen und Wärmespeicherung in Materialien beeinflussen.
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Dieser Artikel untersucht, wie Defekte Quanten-Systeme mit einem holografischen Ansatz beeinflussen.
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Neue Methoden verbessern die Modellierung von Quanten Systemen und ihren Wechselwirkungen mit der Umwelt.
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In diesem Artikel geht's um Zwei-Ebenen-Systeme und wie die die Kohärenz von Qubits in der Quantencomputertechnik beeinflussen.
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Die Untersuchung höherer Ableitungen im Sine-Gordon-Modell zeigt neue Phasenverhalten.
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Forscher kombinieren NV-Zentren und Wellenleiter, um die Magnetfeldmessung zu verbessern.
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Forschung zeigt, dass der Verschiebungsstrom stark ansteigt, wenn Materialien einen gaplosen Zustand erreichen.
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Neues MOKE-Spektrometer verbessert das Studium von magnetischen und elektronischen Materialien.
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Eine Studie zeigt, wie die molekulare Anordnung die elektrischen Eigenschaften von Diamanten beeinflusst.
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Forschung zur Lichtabsorption verbessert die Effizienz von Solarzellen und Displays.
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Dieser Artikel untersucht die Rolle von helikalen Fasern bei der Veränderung der Lichtpolarisation.
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Forschung zeigt einzigartige magnetische und thermische Eigenschaften von YbFe P nahe dem quantenkritischen Punkt.
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Fortgeschrittene Techniken zur Erfassung von atomaren Bildern verbessern das Verständnis von Materialien.
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Erkunde, wie das Andrade-Modell das Verhalten von Materialien unter Stress erklärt.
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Ein neuartiger Ansatz zur Modellierung der Wellenreaktion in elastisch-plastischen Metamaterialien.
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