Una nueva técnica acelera el estudio de las propiedades de los materiales 2D.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Una nueva técnica acelera el estudio de las propiedades de los materiales 2D.
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Un nuevo método busca mejorar los patrones de magnetoconductancia en hilos cuánticos.
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Un modelo de computadora mejora el estudio de la schreibersite, un mineral relacionado con la vida temprana.
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Explorando cómo la estructura y el dopaje afectan las propiedades de los perovskitas de manganita.
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Este estudio examina cómo las interacciones del disolvente influyen en la energía de las moléculas.
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Descubre cómo las películas delgadas de NiCoO están dando forma al futuro de la tecnología de conmutación óptica.
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Nuevos hallazgos sobre el efecto Hall no lineal podrían cambiar la electrónica.
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La investigación revela propiedades electrónicas y de spin prometedoras en los MXenes Janus WCOX.
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Este estudio revela cómo el hidrógeno afecta las propiedades magnéticas de los nanomagnetos de cobalto.
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Las estructuras topológicas innovadoras ofrecen propiedades únicas para diversas aplicaciones.
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La investigación revela cómo los metales líquidos pueden generar electricidad a partir del calor.
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Los investigadores estudian helio y semiconductores para encontrar materia oscura.
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Explorando las propiedades y usos de las nanopartículas magnéticas en varios campos.
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Este artículo presenta un método para analizar estructuras pequeñas en materiales.
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Esta investigación analiza el impacto del tamaño del sistema en las propiedades electrónicas usando métodos avanzados.
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Examinando la separación de fases en líquidos y sus implicaciones en varios campos.
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Explorando cómo la forma y la curvatura influyen en la dinámica grupal de los robots.
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Colloidoscope usa deep learning para mejorar el seguimiento y la detección de coloides.
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La investigación revela cómo la luz altera las propiedades de los materiales a nivel cuántico.
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Investigaciones revelan nuevos compuestos para imanes más fuertes y estables usando cobalto.
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Explorando cómo se comportan y reorganizan los tejidos epiteliales bajo estrés mecánico.
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Los investigadores están estudiando cómo los campos eléctricos pueden manipular la magnetización en materiales usando galfenol.
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Este artículo examina cómo la presión altera el comportamiento de la onda de densidad de carga del FeGe.
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Entender las propiedades estructurales de FAPbI mejora la eficiencia y el diseño de las células solares.
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Los investigadores estudian bilayers retorcidos para explorar comportamientos materiales únicos.
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AgSnSe muestra potencial en superconductividad y características topológicas.
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Explorando cómo los aditivos moldean los cristales semiconductores para mejorar la tecnología.
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La investigación muestra cómo los nanotubos de carbono pueden controlar el flujo de electrones.
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Un nuevo método mejora la imagen magnética, permitiendo una mejor visibilidad de las propiedades magnéticas.
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Un nuevo marco mejora las representaciones atómicas, mejorando las predicciones en la ciencia de materiales.
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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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VQCrystal mejora la búsqueda de estructuras cristalinas estables en la ciencia de materiales.
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Explorando el impacto de la polarización de valle en dispositivos electrónicos a través de materiales 2D.
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La investigación revela el potencial de los altermagnetos para mejorar los dispositivos espintrónicos.
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Un nuevo método mejora el estudio de aleaciones complejas de múltiples componentes.
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Las ondas acústicas superficiales pueden controlar de manera efectiva la dinámica de magnetización en discos magnéticos pequeños.
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La investigación revela una impresionante conductividad térmica del berileno en monocapa, superando a los materiales en masa.
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Los Rb BCl VODPs muestran potencial para aplicaciones optoelectrónicas seguras y eficientes.
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Explora cómo los fonones influyen en las propiedades de los materiales, su estabilidad y sus interacciones.
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