Forschung zeigt neue Erkenntnisse über Majorana-Nullmoden in Nanodrähten.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Forschung zeigt neue Erkenntnisse über Majorana-Nullmoden in Nanodrähten.
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Forschung zeigt, dass sich die Formen von kolloidalen Polykrystallen unter Stress verändern.
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Forschung zeigt, wie Palladium-Nanokristalle sich an Spannung während Phasenübergängen anpassen.
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Die einzigartigen Eigenschaften von Quantenpunkten erkunden und ihr Potenzial in der Kommunikation und Technologie.
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Forschung zeigt, wie Polymere auf elektrische Felder reagieren, was die Entwicklung von Technologien beeinflusst.
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Neues Modell verbessert das Verständnis der Kobalt-Eigenschaften in der Katalyse.
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Forscher verbessern die Materialeigenschaften durch präzise Lichtkontrolle der Phasen.
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Lern was über Dirac-Fermionen und ihre Rolle in neuen elektronischen Geräten.
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Forschung zeigt Potenzial für verbesserte Lichtumwandlung in KohlenstoffNanoröhren.
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Untersuchung der Eigenschaften und Anwendungen von Übergangsmetall-Dichalkogeniden.
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Forschung zeigt, wie die Dicke die Eigenschaften der Supraleitfähigkeit in 2H-NbS verändert.
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Forschung zeigt neue Erkenntnisse zur Stabilität von Wolfram-Nanopartikeln in verschiedenen Umgebungen.
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Erforschen, wie Quantenpunkte Nagaoka-Ferromagnetismus in Materialien zeigen.
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Forscher untersuchen den Spintransport in lanthan-substituiertem BiFeO für die Zukunft des Rechnens.
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Dieser Artikel untersucht die einzigartigen elektronischen Eigenschaften von Tetralagen-Graphen durch fortschrittliche Techniken.
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Eine Übersicht über den Casimir-Effekt und seine Auswirkungen in der Quantenphysik.
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Untersuchung der Rolle von Spinfehlern bei der Weiterentwicklung von Quantenanwendungen.
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Die Herausforderungen und Innovationen bei der Produktion von Halbleiter-Perowskiten für Solar-Anwendungen erkunden.
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HfN-Filme zeigen Potenzial als Goldalternative in fortgeschrittenen Anwendungen.
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Die Untersuchung, wie Magnonen in Graphen-Junktionen sich verhalten, zeigt neue elektronische Eigenschaften.
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Dieser Artikel untersucht die einzigartigen Eigenschaften und Anwendungen von graphdiyne-basierten Materialien.
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Diese Studie untersucht, wie die Grösse das magnetische Verhalten von Kobaltoxid-Nanopartikeln beeinflusst.
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Untersuchung von totalen Färbestrategien für Fulleren-Nanodisks und deren Eigenschaften.
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Neue Methoden verbessern das Verständnis von elektrischen Doppelschichten in Energiespeichersystemen.
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Forsche gerade, wie der Einfluss des orbitalen Drehimpulses auf fortgeschrittene elektronische Geräte ist.
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Die einzigartigen Eigenschaften und das Potenzial von eindimensionalen topologischen Supraleitern erkunden.
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Aktive Partikel verändern die Stärke und Flexibilität von kolloidalen Gelen.
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Ein neues Modell verbessert unser Verständnis des Membranverhaltens in lebenden Systemen.
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Forschung zu NV-Zentren zeigt Erkenntnisse über ihre Kohärenzeigenschaften für Quanten technologie.
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Untersuchen, wie Wasser sich in Hydration und eingeengten Räumen anders verhält.
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Die Erforschung des Zusammenspiels zwischen Kolloiden und Flüssigkristallen für neue Materialmöglichkeiten.
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Janus-Partikel zeigen einzigartige Verhaltensweisen, die von chemischen Gradienten beeinflusst werden.
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Dieser Artikel untersucht die Paar-Dichte-Modulation in dünnen Schichten des FeTeSe-Superleiters.
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Forschung hebt neue Methoden hervor, um den Superstrom in planaren Josephson-Kontakten zu verstärken.
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Diese Studie untersucht, wie Kobalt-Spins in Quantenpunkten auf Lichtinteraktionen reagieren.
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In diesem Paper geht's um die Stabilität und das Verhalten von Skyrmionien in chiralen Magneten.
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Forschung untersucht die Manipulation von dunklen Exzitonen in Quantenpunkten für verbesserte technische Anwendungen.
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Neue Methode simuliert, wie Wolfram-Säulen auf Druck reagieren, was das Materialdesign unterstützt.
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Entdeck, wie DNA neue technologische Anwendungen in verschiedenen Bereichen formt.
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Neue Methoden ermöglichen eine präzise Kontrolle der chiralen Randzustände im Quanten-Hall-Effekt.
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