Erforsche, wie elastische Kurven sich entwickeln, während sie Fläche und Energieeffizienz beibehalten.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Erforsche, wie elastische Kurven sich entwickeln, während sie Fläche und Energieeffizienz beibehalten.
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Studie enthüllt Erkenntnisse über CAV-Fehler in SiC für Quanten-technologie-Anwendungen.
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MgPdAs zeigt Supraleitung unter 5,5 K und hebt das Potenzial ternärer Verbindungen hervor.
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Die Forschung zu künstlichen Eichfeldern in ultrakaltem Atom expandiert das Verständnis von Teilcheninteraktionen.
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Forscher verbessern die Lichtkontrolle mit innovativen topologischen Wellenleitern für verschiedene Technologien.
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Das N²AMD-Framework verbessert die Genauigkeit und Effizienz beim Studium von Materialdynamik.
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Das Dopen von Cr-Si-Legierungen mit Elementen verbessert ihre Eigenschaften für industrielle Anwendungen.
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Ein Blick auf die Beiträge zu Spin- und Orbital-Effekten in Materialien.
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Forschung zu as-defizientem MnAs zeigt einzigartige strukturelle und magnetische Eigenschaften.
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In diesem Papier geht's darum, wie Elektronen Licht ausstrahlen und ihren Impuls in elektromagnetischen Feldern ändern.
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Forschungen zeigen, dass die Ladungsmuster in dotierten Mott-Isolatoren die Supraleitung beeinflussen.
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Erforschen von nematischen Polymernetzwerken und ihren einzigartigen mechanischen Eigenschaften.
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Entdecke, wie photonische Kristalle Licht durch atomare Dotierung manipulieren.
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Forschung zeigt, wie Spins und magnetische Felder die Hauteffekte beeinflussen.
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Die Forschung zu PF2-Ionen zielt darauf ab, die Phosphorusgenauigkeit in Quantencomputern zu verbessern.
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Eine Studie zeigt komplexes Verhalten in schweren Fermionen-Materialien, das durch Temperatur und Elemente-Substitution beeinflusst wird.
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Forschung zeigt neue Methoden zur Herstellung von Oxid-Nanoscrolls mit vielversprechenden Anwendungen.
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Untersuchung der Spinrelaxation und Diffusion in monolayer 1T'-WTe für fortgeschrittene Elektronik.
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Die besonderen Eigenschaften von Gd La PtSb-Filmen erkunden und ihre möglichen Anwendungen.
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Neue Forschungen zeigen, wie Rhombus-Defekte die Stabilität von Quasicrystallen verbessern.
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Forschung zeigt, dass dickere Kagome-Filme auch Superleitfähigkeit zeigen können.
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Forschung zeigt, dass Carbidschichten den Wärmetransfer in Elektronik verbessern können.
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Eine neue Methode kombiniert Mannigfaltigkeitslernen mit Modellordnungsreduktion für mehr Effizienz.
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Eine Untersuchung von zerknüllten Blättern und ihrem überraschenden Verhalten in der Materialwissenschaft.
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Neue Algorithmen verbessern das Verständnis von Oberflächenzuständen in photonischen und akustischen Systemen.
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In diesem Artikel geht's darum, wie man vorhersagen kann, wie gestresste Materialien auf Kräfte reagieren.
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Forschung zu BaFe(As,P) verbessert das Verständnis des Superleitverhaltens und der Eigenschaften.
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Forschung zu Multiterminal-Josephson-Kontakten zeigt einzigartige Eigenschaften von Supraleitern und normalen Metallen.
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Die einzigartigen Eigenschaften und Anwendungen von schwarzem Phosphor in der Elektronik erkunden.
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Ein Blick auf das innovative altermagnetische Material 2D-CRO und seine möglichen Anwendungen.
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Ein neuer Ansatz, um saubere Oberflächen für kubische Perowskit-Oxide zu schaffen.
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Neue Methoden zur Gestaltung von hyperuniformen Materialien basierend auf biologischen Zellanordnungen.
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Neue Methode verbessert die Genauigkeit beim Platzieren von winzigen Goldtröpfchen für Materialstudien.
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Das Verhalten und die Optimierung von Flüssigkristalltropfen untersuchen.
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Molekulare Spinsysteme sind entscheidend für Fortschritte in der Quanten technologie.
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Neue Wellenleiter-Designs erforschen, um den Energieverlust in phononischen Systemen zu reduzieren.
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Diese Studie untersucht, wie flüssige Nanofäden auf Störungen und thermische Bewegungen reagieren.
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Untersuchen, wie Spannung Seifenfilmbrücken beeinflusst und ihr Verhalten.
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Untersuchen, wie die Partikelgrösse die Photolumineszenz in Materialien für Energieanwendungen beeinflusst.
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Forschung zeigt einzigartige Eigenschaften von verdrehtem Bilierschiefer und seine möglichen Anwendungen.
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