Die Untersuchung von Exzitonen zeigt neue Chancen zur Verbesserung von organischen Halbleitern.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Die Untersuchung von Exzitonen zeigt neue Chancen zur Verbesserung von organischen Halbleitern.
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GNNOpt macht's einfacher, die optischen Eigenschaften aus Kristallstrukturen vorherzusagen und verbessert so die Materialentdeckung.
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Untersuchung von CsSnI-Oberflächen, um die Leistung in Solarenergieanwendungen zu verbessern.
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Untersuchung, wie die Packungsdichte die elektrische Leitfähigkeit in Quantenpunktmaterialien beeinflusst.
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Eine Studie zeigt, wie Licht die Materialeigenschaften und Symmetrie verändern kann.
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Die Verwendung von GNNs zur Vorhersage der optischen Eigenschaften von Materialien verbessert das Design von Geräten.
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Studie untersucht Spin-Entspannungsprozesse in Quantenpunkten und Kontrollmethoden.
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Die einzigartigen Eigenschaften der NbOCl-Monolage in der Materialwissenschaft erkunden.
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Ein neuer Ansatz nutzt maschinelles Lernen, um die Messungen von Dünnschicht-Eigenschaften zu verbessern.
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Forschung zeigt spannende Interaktionen zwischen Magnonen, Phononen und Licht für zukünftige Technologien.
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Forschung zeigt interessante Lichtinteraktionen in Moiré-Superlattizen für elektronische Anwendungen.
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Die einzigartigen Eigenschaften von MoTe bieten neue Möglichkeiten in der Optik und Elektronik.
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Forschung zeigt spannende Interaktionen zwischen Exzitonen und Phononen in geschichteten Materialien.
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Forschung zu Interlayer-Exzitonen zeigt neue Möglichkeiten in der Elektronik und Optik.
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Forschung zeigt vielversprechende Anwendungen für TMDs in der Elektronik und Optik.
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Mem-Emitter passen die Lichtemission an frühere Erfahrungen an und verbessern so die Recheneffizienz.
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Studie zeigt, wie Temperatur die Exzitonhelligkeit in WSe2-Monolagen verändert.
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Forschung zeigt, dass der Verschiebungsstrom stark ansteigt, wenn Materialien einen gaplosen Zustand erreichen.
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Untersuchung der Eigenschaften und möglichen Anwendungen von hybriden Perowskiten.
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Ein detaillierter Vergleich von zwei Formen von Natriumgermaniumselenid für zukünftige Anwendungen.
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Forschung zeigt, wie Terahertz-Wellen die Magnetisierung in Materialien beeinflussen.
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La:BaSnO zeigt vielversprechende Ansätze zur Verbesserung der Leistung von Elektronik- und Solargeräten.
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Untersuchung der Eigenschaften von CdHgTe und die Auswirkungen von Kane-Fermionen unter Terahertz-Strahlung.
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Studie zeigt schnellen Ladungstransfer in MoS2-Schichten auf Goldoberflächen.
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Forscher manipulieren Exziton in Monolayer MoSe2 mit Stress für fortschrittliche optoelektronische Anwendungen.
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Aluminiumnitrid sieht vielversprechend aus für effiziente Licht emittierende Geräte.
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Forschung zeigt, wie Licht die Materialeigenschaften auf quantenmechanischer Ebene verändert.
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Erforschung der einzigartigen optischen Reaktionen von verdrehten Trilagen-Graphenstrukturen.
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Rb BCl VODPs zeigen Potenzial für sichere und effiziente optoelektronische Anwendungen.
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Die einzigartigen optischen Eigenschaften von Bilstreifen-Graphen erkunden und deren Anwendungen.
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Forschung zeigt, dass Spannung die Lichtemission in TMDs und InSe-Schichten erhöht.
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Forschung zeigt wichtige Details über Defekte in Phosporen, die elektronische Anwendungen betreffen.
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Die einzigartigen Eigenschaften und Anwendungen von Bleihalogenid-Perowskiten in der Technik erkunden.
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Defekte zu studieren ist der Schlüssel, um die Leistung von Halid-Perowskit-Geräten zu verbessern.
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Die Forschung konzentriert sich auf exzitonic BECs und ihre einzigartigen Eigenschaften mithilfe von Zwei-Photonen-Messungen.
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Forschung zu Exzitonverhalten in TMDs unter elektrischen und magnetischen Feldern.
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Forschung zeigt, wie Ladung die Exziton-Diffusion in TMD-Materialien beeinflusst.
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Wie zirkular polarisiertes Licht das Elektronenverhalten in Graphen verändert.
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Forscher finden neue Wege, um CsSnI für Solarenergienutzung zu verbessern.
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Forscher nutzen Laser, um neue Wege für Elektrizität in Materialien wie Graphen zu schaffen.
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