La investigación destaca las transiciones de reloj en vidrios de sílice, allanando el camino para aplicaciones cuánticas.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
La investigación destaca las transiciones de reloj en vidrios de sílice, allanando el camino para aplicaciones cuánticas.
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Nueva tecnología de imagen revela cómo se comportan los materiales a nanoescala bajo calor.
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Estudio de contactos atómicos de oro y plata bajo influencia magnética.
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Los dispositivos híbridos de metal-semiconductor muestran comportamientos electrónicos complejos bajo diferentes condiciones.
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Descubre cómo la tecnología memristiva puede transformar la eficiencia de la inversión de matrices.
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Descubre las propiedades electrónicas únicas de los materiales supertopológicos y sus posibles aplicaciones.
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Un nuevo espectrómetro hace que la ESR sea accesible y personalizable para los investigadores.
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La investigación muestra cómo los entornos pueden mejorar el transporte de energía en sistemas cuánticos.
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Controla los magnones con campos eléctricos en materiales multiferroicos como el NiI.
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Examinando cómo la temperatura influye en el comportamiento de electrones y huecos en nanocristales de CsPbI.
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La investigación sobre ferromagnetos y superconductores podría llevar a tecnología avanzada.
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Explorando el papel de los sistemas de polaritones orgánicos en las tecnologías de computación óptica.
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Las nanoplateletas semiconductoras coloides muestran potencial para una emisión eficiente de un solo fotón.
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La investigación revela nuevos métodos para controlar qubits basados en silicio y abordar los problemas de crosstalk.
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Explorando las propiedades únicas de las redes de bilayer retorcidas en condensados de Bose-Einstein.
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Examinando las propiedades únicas de los cuasipartículas y su estadística fraccionaria.
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La investigación se centra en mejorar los contactos eléctricos para mejorar la computación cuántica.
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La investigación revela comportamientos únicos de electrones en los patrones de moiré del grafeno en capas torsionadas.
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Examinando las conexiones entre la aceleración y el comportamiento de las partículas en la física cuántica.
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Este artículo examina los estados del mar de Fermi proyectados y sus propiedades físicas a través de redes tensoriales.
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La investigación revela el comportamiento de las propiedades eléctricas y térmicas en materiales topológicos en 2D.
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Los investigadores estudian el comportamiento de carga del CuPc en capas de NaCl usando STM.
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Investigando el papel del radical Blatter en dispositivos electrónicos y sus propiedades magnéticas.
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Explorando cómo el cálculo fraccional mejora el modelado de fenómenos físicos.
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Explorando ondas de espín de alta frecuencia en materiales antiferromagnéticos para procesamiento de datos avanzado.
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Explora la formación de polarones en varios materiales aislantes y sus implicaciones.
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Los investigadores mejoran la eficiencia de transferencia de calor usando nanoemisores magneto-ópticos y campos magnéticos.
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La investigación revela interacciones de luz únicas con materiales torcidos, abriendo nuevas aplicaciones ópticas.
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Explorando cómo las impurezas afectan comportamientos únicos en sistemas no hermíticos.
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Nuestras nuevas estructuras híbridas mejoran el control sobre las ondas de spin para aplicaciones tecnológicas innovadoras.
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Nuevas técnicas mejoran los emisores de fotones individuales para aplicaciones en tecnología cuántica.
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Este estudio investiga cómo se mueve el calor en los aislantes de Mott, centrándose en los spins y los fonones.
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Investigaciones recientes iluminan el movimiento de electrones en arreglos de puntos cuánticos.
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La investigación revela cómo los campos eléctricos y magnéticos afectan a los materiales cuánticos.
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La investigación aborda errores inducidos por fonones en qubits de spin para mejorar la computación cuántica.
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Los investigadores están estudiando el comportamiento único de los efectos de par e impar en gases cuánticos atómicos neutros.
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Explora el potencial de las baterías cuánticas y la ergotropía local en la extracción de energía.
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Explorando la transición entre estados electrónicos fluidos y estructurados en materiales bidimensionales.
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Nuevas ideas sobre antiferromagnetos con ondas de densidad de carga y sus propiedades eléctricas únicas.
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Nueva tecnología espintrónica mejora la eficiencia y precisión en el procesamiento de datos de series temporales.
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