Estudiar la dinámica rápida en SrTiO3 revela nuevos comportamientos de los materiales bajo radiación THz.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Estudiar la dinámica rápida en SrTiO3 revela nuevos comportamientos de los materiales bajo radiación THz.
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Los investigadores encuentran superconductores 2D prometedores con capacidades de alta temperatura.
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Los investigadores manipulan excitones en MoSe2 de una sola capa usando tensión para aplicaciones optoelectrónicas avanzadas.
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Una mirada a cómo se comportan los materiales bajo estrés y deformación cambiantes.
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La investigación sugiere que la menadiona podría tratar H. pylori y el cáncer.
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La investigación muestra cómo los nanotubos de carbono pueden controlar el flujo de electrones.
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Las monocapas de VCl revelan propiedades magnéticas y orbitales únicas que son importantes para aplicaciones avanzadas.
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Nuevas técnicas de aprendizaje automático mejoran las predicciones en la plasticidad de policristales.
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Un estudio revela cambios estructurales en microcristales de STO a bajas temperaturas.
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Una mirada a las propiedades elásticas y la conductividad térmica en materiales.
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La implantación de helio mejora las propiedades de las películas policristalinas sin causar daño.
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Una mirada a cómo la estructura del corazón y la genética influyen en la salud.
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Una mirada a cómo los métodos matemáticos ayudan a predecir el comportamiento de los materiales bajo estrés.
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Nuevos hallazgos revelan las amenazas de la HPAI H5N1 para los mamíferos y su posible impacto en los humanos.
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Un estudio explora cómo la tensión afecta las propiedades magnéticas del 1T-VSe.
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Aprende cómo los materiales responden a las fuerzas a través de la elasticidad y el análisis de elementos finitos.
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Explorando cómo el germanio es vital para los avances en la transferencia de información cuántica.
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Aprende cómo los ingenieros usan matemáticas para predecir grietas en los materiales.
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Descubre cómo el MnBr podría dar forma al futuro de la electrónica.
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Explorando las propiedades únicas de la deformación y la temperatura en grafeno dopado con fósforo.
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El plancton siente el flujo del agua, ayudando a sobrevivir y a encontrar comida.
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Los científicos usan la vigilancia genómica para combatir enfermedades infecciosas de manera efectiva.
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Descubre cómo la tensión afecta a los níquelatos para potencial superconductividad a temperatura ambiente.
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Descubre cómo las neuronas ternarias mejoran la eficiencia y la toma de decisiones de la IA.
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Aprende cómo los movimientos de la Tierra moldean nuestro mundo.
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Descubre cómo la tensión afecta las propiedades únicas de los semimetales multi-Weyl.
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Descubre cómo el grafeno y el hBN interactúan para avanzar en la electrónica.
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La investigación destaca cómo la tensión mejora la energía de unión de triones en WS2 de una sola capa.
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Descubre cómo los materiales WSTe podrían dar forma al futuro de la electrónica.
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Descubre cómo la tensión afecta las propiedades únicas de los imanes kagome.
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Descubre cómo la tensión influye en el comportamiento de los materiales de monocapa.
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Descubre las propiedades únicas de los altermagnéticos y sus posibles aplicaciones.
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PyAtoms ofrece una nueva forma de visualizar materiales atómicos de manera simple y efectiva.
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Descubre el papel vital del viento en el impulso de las corrientes oceánicas y la transferencia de energía.
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