Forschung zeigt mögliche Anwendungen von antiferromagnetischen Skyrmionen in der modernen Technologie.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Forschung zeigt mögliche Anwendungen von antiferromagnetischen Skyrmionen in der modernen Technologie.
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Die Rolle von Spin und Ladung in der modernen Elektronik erkunden.
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Die Studie über topologische Isolatoren zeigt neue elektronische Verhaltensweisen, die von Magnetismus beeinflusst werden.
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Forschung über Wasserstoff in Silsesquioxan-Käfigen gibt Einblicke für Quanten-Technologie.
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Mn Sn zeigt vielversprechende Eigenschaften für fortschrittliche elektronische Anwendungen wegen seiner magnetischen Eigenschaften.
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Forschung zeigt das Potenzial von Co MnSb/HfIrSb in Spintronik-Anwendungen.
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Erforschung von THz-Magnon-Frequenzkombinationen in antiferromagnetischen Materialien für zukünftige Anwendungen.
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MgTe (110) zeigt Potenzial für spintronische Anwendungen in modernen Elektronik.
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Entdeck, wie DMI einzigartige Spin-Texturen für zukünftige Technologien formt.
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Die Anordnung der Atome in V2FeAl beeinflusst seine magnetischen Eigenschaften, was wichtig für die Technologie ist.
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Eine Methode zur Bewertung der magnetischen Dämpfungskonstanten in Materialien mithilfe von Simulationen und Modellierung.
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Erforschung von YIG-Dünnschichten und ihr Potenzial in der Elektronik und Magnetismus.
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Eine Studie zeigt die Auswirkungen von Lasern auf die magnetischen Eigenschaften und Spinwellen in Materialien.
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Studie zeigt, wie elektrische Felder die Magnetisierung in zweidimensionalen magnetischen Materialien steuern können.
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Untersuchung von einzigartigen Quantenzuständen und zusammengesetzten Fermionen in quanten Spin-Eis.
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Helimagnets zeigen einzigartige spiralförmige magnetische Strukturen, die grosse Auswirkungen auf die Technologie haben.
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Untersuchen, wie Laserpulse den Magnetismus und das Verhalten von Domänenwänden beeinflussen.
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Neue Erkenntnisse über bosonische Randmoden könnten die Technologie in der Computer- und Informationsverarbeitung umkrempeln.
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Untersuchung von Ladungsdichtewellen und ihren Auswirkungen in Übergangsmetall-Dichalkogeniden.
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Erbium-Ionen in Ceriumoxid zeigen Potenzial zur Verbesserung von Quantenkommunikationssystemen.
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Forscher verbessern Modelle, um die einzigartigen magnetischen Eigenschaften von Nanokompositen zu verstehen.
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Ein Blick darauf, wie Laserpulse die Magnetisierung in ferromagnetischen Materialien beeinflussen.
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Eine Übersicht über einzigartige Eigenschaften und mögliche Anwendungen von zweidimensionalen Weyl-Semimetallen.
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Ein Blick auf das Heisenberg-Modell und seine Phasen auf dem Ahornblattgitter.
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Eine Studie über TMDs und ihr Verhalten mit magnetischen Ionen.
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Eine neue Methode verbessert Vorhersagen in der Materialwissenschaft, indem sie Spinströme berücksichtigt.
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Untersuchung von Benzol-Moleküljunktionen für verbesserte elektronische und thermoelektrische Leistung.
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Forschung untersucht, wie Magnetisierung das Spinwellenverhalten in Antidot-Gitter beeinflusst.
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Erforschen, wie quantenparaelektrische Metalle den Spintransport durch einzigartige Phononinteraktionen verbessern.
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Die Untersuchung der Bewegung von Domänenwänden in ferrimagnetischen Streifen zeigt neue Erkenntnisse für spintronic Geräte.
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Hexagonale Materialien zeigen vielversprechende Eigenschaften, um magnetische und elektrische Eigenschaften für moderne Elektronik zu kombinieren.
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Forschung zeigt altermagnetische Eigenschaften von RuF, was spintronic Anwendungen voranbringt.
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Forschung verbessert die Spin-Kohärenzzeiten in Diamanten und steigert die Anwendungen in der Quanten-Technologie.
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Ein Überblick über supraleitende Spin-Ventile und ihre Auswirkungen auf die Elektronik.
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Forschung zeigt, wie sich Chrom-Dotierung auf die Eigenschaften von Silicene für moderne Technologien auswirkt.
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Diese Studie untersucht, wie Temperatur das magnetische Verhalten von CrSiTe beeinflusst.
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Die Rolle von Andreev-Spin-Qubits in der Quantencomputing untersuchen.
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Magnetische Skyrmionen zeigen Potenzial in zukünftigen Speicher- und Verarbeitungsgeräten.
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Die Untersuchung von Drei-Spin-Interaktionen im XY-Modell zeigt einzigartige magnetische und topologische Phasen.
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Untersuchen, wie der Drehwinkel die Spin-Bahn-Kopplung in Graphen und NbSe-Materialien beeinflusst.
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