Chiralität beeinflusst chemische Wechselwirkungen und biologische Ergebnisse in Molekülen.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Chiralität beeinflusst chemische Wechselwirkungen und biologische Ergebnisse in Molekülen.
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Einführung von Pareto-Front-Diverse Batch-Optimierung für bessere Lösungen.
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Untersuchen, wie Selbstheizung die Leistung in modernen elektronischen Geräten beeinflusst.
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Verbesserung numerischer Verfahren für Gradient Strömungen mit einem modifizierten Lagrange-Multiplikatoransatz.
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Neue Technik deckt schwer fassbare quadrupolare Anregungen in Quantensystemen auf.
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GeS zeigt vielversprechende Möglichkeiten für zukünftige elektronische und optoelektronische Technologien aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften.
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Ein Modell zur Vorhersage von Stress und Rissbildung in polykristallinen Materialien.
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Forscher verbessern die Leitfähigkeit von Gold, indem sie Silbernanopartikel einbetten, was neue elektrische Eigenschaften zeigt.
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Dieser Artikel untersucht die Magnetisierung und Nutation in Nanomagneten, die von Oberflächenanisotropie beeinflusst werden.
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Neutronenbildgebung verbessert das Materialstudium, besonders für wasserstoffreiche Materialien.
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Die einzigartigen Verhaltensweisen von unterkühltem Wasser und seinen Phasenübergängen erkunden.
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Forschung zu Quanten-Spin-Flüssigkeiten und komplexen magnetischen Zuständen mit dem Spin-Kitaev-Heisenberg-Modell.
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Diese Studie untersucht selbstbewegte Eigenschaften in ferrimagnetischen Materialien unter wechselnden Magnetfeldern.
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Neue Techniken verbessern unsere Fähigkeit, Supergitter und ihre elektrischen Eigenschaften zu untersuchen.
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Die einzigartigen Eigenschaften und Anwendungen von hexagonalen Materialien in der Technologie erkunden.
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Ein Blick auf Kondo-Screening und seine Auswirkungen in Molekülen mit ungepaarten Elektronen.
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Forscher beschäftigen sich mit Strahlungsmustern in speziellen Materialien, um mögliche technologische Fortschritte zu ermitteln.
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Eine Studie zeigt neue Wellenmuster in Materialien mit sich verändernden Eigenschaften.
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Chiral-Gewinnmaterialien verändern Lichtreaktionen und führen zu innovativen photonischen Technologien.
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Fortschritte bei Sprachmodellen verbessern die Datenextraktion aus wissenschaftlichen Arbeiten über Materialien.
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Studie zeigt die Auswirkungen von Druck auf die Ladungsdynamik in MnBiTe und Mn(BiSb)Te.
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Ein Blick darauf, wie Materialien auf Stress reagieren und die Methoden, um sie zu analysieren.
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Die Untersuchung von chiralen Materialien durch Topologie gibt Einblicke in ihr Verhalten und ihre Eigenschaften.
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Ein Blick auf die Messung von Chiralität und ihren Einfluss auf kristalline Materialien.
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Diese Studie untersucht, wie elektrische Felder die Landau-Niveaus in Graphenbändern beeinflussen.
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Graphullerene zeigt Potenzial für bahnbrechende Anwendungen in der Elektronik und Optik.
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Die Erforschung der Verbindung zwischen topologischen Defekten und biologischen Systemen in aktiven Nematiken.
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Untersuchen, wie die Elektronendynamik von Gittervibrationen und Temperaturänderungen beeinflusst wird.
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Dieser Artikel untersucht die faszinierenden Merkmale von nicht-Hermiteschen Systemen.
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Forscher untersuchen, wie die Viskosität den Elektronenfluss in fortschrittlichen elektronischen Materialien beeinflusst.
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Ein mathematischer Ansatz verbessert das Verständnis der Materialeigenschaften auf atomarer Ebene.
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Forscher schauen sich an, wie die Kristall-Symmetrie bei fraktionalen Chern-Isolatoren und topologischen Phasen eine Rolle spielt.
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Dieser Artikel behandelt die Kondo- und Quantum-Zeno-Effekte in überwachten Quantenpunkten.
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Dieser Artikel untersucht, wie Stapelmuster die Eigenschaften von Nitrit-MXenen beeinflussen.
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Untersuchung von Wechselwirkungen in eindimensionalen Gittersystemen und deren Dynamik.
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Forschung über Fluorbenzen zeigt Einblicke, wie man schnelle chemische Reaktionen steuern kann.
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Forscher untersuchen verdrehtes Mehrschicht-MoTe wegen seiner einzigartigen Elektroneneigenschaften und -effekte.
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Ein Blick auf Supraleiter und topologische Materialien in der modernen Physik.
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Ein neuer Ansatz für die effiziente Simulation von quasi-2D Coulomb-Systemen wird vorgestellt.
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Forschung zu Supraleitern unter hohem Druck zeigt vielversprechende Materialien für zukünftige Technologien.
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