Explora cómo los aislantes topológicos podrían cambiar la tecnología con sus propiedades únicas.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Explora cómo los aislantes topológicos podrían cambiar la tecnología con sus propiedades únicas.
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Descubre cómo la tensión mejora las propiedades del WSe₂ de dos capas para la tecnología del futuro.
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Descubre cómo pequeñas interacciones magnéticas pueden dar forma a las tecnologías del futuro.
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Descubre cómo PAL transforma el aprendizaje de computadoras a través de métodos activos y automatización.
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Los transistores 2-D pueden cambiar el panorama de la electrónica y la computación modernas.
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Nuevos métodos y materiales protegen los metales de la corrosión de manera efectiva y también piensan en el impacto ambiental.
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Descubre cómo la exposición a la luz afecta a los materiales y sus propiedades electrónicas.
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Descubre cómo la disolución por presión moldea nuestro mundo bajo la superficie.
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Descubre cómo las interacciones electrostáticas moldean materiales como el titanio de bario.
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Explorando el papel de las divacantes en el carburo de silicio para tecnologías cuánticas.
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Descubre cómo los resonadores magnónicos Fabry-Pérot están transformando la computación por ondas de espín.
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Los investigadores descubren patrones de fonones únicos en materiales con estructuras de enlace Hopf.
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Los científicos desarrollan una técnica más simple para hacer puntas de microscopía de platino/iridio.
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CuXASNet acelera la espectroscopia de absorción de rayos X para materiales de cobre.
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Los investigadores presentan métodos innovadores para entender el comportamiento de materiales complejos de manera más efectiva.
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Los investigadores enfrentan el amortiguamiento magnético en YIG para avanzar en la computación cuántica.
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Explora la cúpula superconductora y las propiedades únicas de MoS2.
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Los científicos revelan propiedades únicas del WSe2 usando técnicas de microscopía avanzada.
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Las películas de CoMn ofrecen nuevas oportunidades en la tecnología de almacenamiento de datos.
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Los científicos están avanzando en la creación de semiconductores de nitruro en capas para mejorar la electrónica.
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Descubriendo los secretos de los giros en materiales ferrimagnéticos y sus implicaciones para la tecnología.
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Un estudio revela propiedades únicas de los tiospineles de cobalto-níquel-iridio y sus posibles aplicaciones.
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Los semimetales de Dirac tienen potencial para convertir el calor residual en electricidad.
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Descubre cómo las estructuras locales en aleaciones de Cu-Ti moldean las propiedades del material.
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Las paredes de dominio ferroeléctrico ofrecen un nuevo potencial para sensores ambientales avanzados.
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Las aleaciones avanzadas están cambiando el rendimiento y la fiabilidad de las palas de turbinas de gas.
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Desenredando las complejidades del movimiento de electrones en el magnetismo.
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