Explora cómo DFPT avanza el estudio de los fonones en materiales.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Explora cómo DFPT avanza el estudio de los fonones en materiales.
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Una mirada a la interacción entre la luz y el movimiento mecánico en la mecánica cuántica.
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Un estudio revela cómo se comportan las partículas en las interfaces entre diferentes materiales.
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Este artículo examina cómo las ondas sonoras disminuyen en materiales desorganizados.
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Explorando cómo los metales paraeléctricos cuánticos mejoran el transporte de spin a través de interacciones únicas de fonones.
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Explorando cómo los sistemas magnomecánicos de cavidad generan y gestionan la entropía a través de interacciones energéticas.
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La investigación sobre fonones y 2DEG tiene potencial para avances en tecnología cuántica.
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Explorando las propiedades superconductoras únicas del grafeno bilayer retorcido.
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Una mirada a cómo el dopaje afecta la superconductividad en los cupratos.
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Un nuevo marco estudia el movimiento de calor en los aislantes para mejorar la eficiencia de los materiales.
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Descubre las propiedades fascinantes y la formación de los cuasicristales.
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Un enfoque de aprendizaje automático mejora las predicciones del comportamiento de materiales en estado sólido.
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Los centros SiV en diamantes ofrecen potencial para aplicaciones avanzadas de computación cuántica.
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Explorando los avances en superconductores y su potencial para las tecnologías del futuro.
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Un estudio revela cómo la luz afecta el estado electrónico de ZrTe.
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Investigadores descubren movimientos de balanceo únicos en el paladio, revelando nuevos comportamientos atómicos.
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Un estudio revela cómo el orden magnético afecta el comportamiento de electrones y fonones en MnBiTe.
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Explorando las propiedades únicas de los puntos cuánticos y su potencial en comunicación y tecnología.
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La investigación revela el potencial para mejorar la conversión de luz en nanotubos de carbono.
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Explorando el papel del spin en la generación de armónicos altos bajo excitación láser.
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Nuevos hallazgos desafían nuestra comprensión de los núcleos de cadmio y sus comportamientos inusuales.
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Los investigadores usan luz en cavidades para alterar la superconductividad en materiales.
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Este artículo examina el comportamiento del gas al interactuar con superficies sólidas.
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Una mirada a cómo la teoría de Eliashberg explica las interacciones electrón-fonón y la superconductividad.
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Los científicos investigan cómo los electrones y los fonones influyen en las propiedades y aplicaciones de los materiales.
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La investigación revela interacciones únicas en el magnetismo que podrían cambiar la tecnología.
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La investigación revela cómo las interacciones de fonones moldean las propiedades magnéticas en materiales únicos.
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Examinando las causas y las implicaciones del Exceso de Energía Baja en calorímetros de bajo umbral.
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Los científicos proponen una nueva forma de crear fotones individuales en el medio infrarrojo para aplicaciones avanzadas.
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Este artículo examina cómo las superficies rugosas afectan el comportamiento de los fonones en el grafeno.
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Explorando la disociación de excitones para mejores celdas solares y LEDs.
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Nuevas estrategias mejoran la eficiencia de enfriamiento en sistemas optomecánicos.
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Los qubits mecánicos tienen potencial para un procesamiento más rápido y nuevas aplicaciones en la tecnología cuántica.
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Los investigadores combinan diamante y materiales piezoeléctricos para mejorar el control de fonones en la computación cuántica.
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La investigación revela las complejidades de los puntos críticos cuánticos desconfinados en materiales.
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Nuevos diseños reducen el ruido térmico, mejorando la transferencia de información cuántica.
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Un estudio revela cómo la temperatura y las capas impactan el comportamiento de los fonones en el grafeno.
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Un nuevo método mejora las simulaciones de transporte de carga en semiconductores orgánicos, ayudando en el diseño de dispositivos.
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La investigación revela interacciones complejas en la relajación del spin y sus implicaciones.
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La investigación revela las contribuciones clave de los fonones a la superconductividad en grafeno bilayer retorcido.
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