Una mirada a los mecanismos detrás de la superconductividad y los pares de Cooper.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Una mirada a los mecanismos detrás de la superconductividad y los pares de Cooper.
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Descubre las propiedades únicas y las posibles aplicaciones de los altermagnéticos en la tecnología.
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Nuevos materiales mejoran el control sobre la luz en tecnologías ópticas.
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Nueva técnica óptica mide cambios de temperatura en sistemas pequeños de manera efectiva.
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Examinando cómo los giros y las estructuras electrónicas influyen en el magnetismo de los materiales.
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Una mirada a los comportamientos extraños de las partículas en los aislantes topológicos.
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El aprendizaje automático ayuda a controlar los puntos cuánticos para la computación del futuro.
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Explora las propiedades únicas de los semimetales topológicos de orden superior y sus posibles aplicaciones.
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Los investigadores trabajan para mejorar las interacciones de la luz usando materiales de ganancia en cavidades metálicas.
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Investigando las propiedades únicas del grafeno en capas y su potencial en la computación cuántica.
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Los investigadores estudian cómo se comportan los electrones relativistas en barreras, haciendo paralelismos con la luz.
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Esta investigación examina los condensados de polaritones y su comportamiento en campos magnéticos.
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Aprende a preparar y enviar tu artículo científico de manera efectiva.
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La investigación destaca el potencial del hBN para la generación de estados cuánticos.
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Examinando cómo la temperatura afecta el crecimiento de h-BN en Ir.
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Explorando la inductancia emergente en imanes fuertemente correlacionados y sus posibles aplicaciones.
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Hallazgos recientes revelan un nuevo tipo de efecto Hall anómalo cuántico en materiales.
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Explorando los fermiones de Majorana y su potencial en la computación cuántica y la espintrónica.
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La investigación explora bilayer CrI/WTe para dispositivos espintrónicos eficientes.
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Los investigadores desarrollan un método para controlar excitones usando campos eléctricos en materiales bidimensionales.
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Explorando cambios de energía y fricción en capas de material de grafeno retorcidas.
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Una visión general de los ciclos límite y su importancia en varios campos.
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La investigación revela métodos para mejorar el rendimiento de la memoria cuántica a través de fonones.
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Una mirada a cómo funciona la energía a pequeña escala en la termodinámica cuántica.
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FeBiTe muestra potencial para tecnologías avanzadas en ciencia de materiales y computación cuántica.
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ScClI muestra comportamientos distintos, lo que lo hace importante en la electrónica.
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Los investigadores proponen un método para medir el spin de los electrones usando sonido y luz en helio superfluido.
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Un nuevo diseño de amplificador mejora las mediciones de señales débiles en tecnología cuántica.
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Explorando el potencial de los defectos en línea en el grafeno para nuevas aplicaciones.
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LK-99 tiene potencial en superconductividad con propiedades electrónicas únicas.
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Una mirada a cómo los materiales magnéticos afectan la superconductividad y sus aplicaciones.
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Explorando cómo las superficies de Beltrami influyen en el movimiento de electrones y los estados de energía.
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La investigación revela cómo la luz circularmente polarizada afecta la dinámica de electrones en los materiales.
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Investigaciones recientes revelan propiedades nuevas de los estados magnon-polarón en materiales bidimensionales.
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El nuevo concepto de SpinFET utiliza semimetales de Weyl para dispositivos electrónicos eficientes.
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La investigación revela nuevos métodos para controlar excitones usando campos eléctricos en materiales bidimensionales.
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La investigación sobre sistemas de momento con huecos revela el potencial para tecnologías avanzadas.
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Nuevos métodos mejoran la imagen a nanoescala usando puntos cuánticos.
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Los investigadores desarrollan máquinas Ising de ondas de spin para resolver problemas de optimización de manera eficiente.
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Examinando cómo la corriente eléctrica puede cambiar la magnetización en materiales avanzados.
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