Explorando los efectos de los campos magnéticos en los puntos cuánticos con diferentes condiciones de contorno.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Explorando los efectos de los campos magnéticos en los puntos cuánticos con diferentes condiciones de contorno.
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Investigadores desarrollan nuevos métodos para mejorar los contactos eléctricos usando nanoribbons de grafeno.
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Nuevas ideas sobre los comportamientos magnéticos de materiales en capas a casi temperatura ambiente.
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Los científicos estudian el comportamiento de los electrones en nanotubos de carbono, centrándose en los cristales de Wigner.
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Investigadores combinan técnicas para estudiar la emisión de luz y la gestión del calor en membranas de semiconductores.
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Investigadores crean materiales de sulfuro de vanadio con propiedades inusuales para la tecnología del futuro.
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La investigación sobre el comportamiento del spin de electrones en nanojunciones revela un potencial para dispositivos electrónicos avanzados.
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Examinando cómo los gemelos de cuarzo afectan las ondas sonoras y permiten fenómenos únicos.
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Examinando cómo interactúan los triangulenos en cristales 2D y sus propiedades magnéticas.
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Este estudio revela cómo la temperatura afecta las corrientes de espín en materiales antiferromagnéticos.
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Un estudio revela los efectos del grafeno en la fuerza de Casimir-Lifshitz.
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Examinando cómo se comportan los estados de borde cuando están conectados a su entorno.
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Nuevos métodos mejoran la precisión en la medición de los giros de electrones para aplicaciones cuánticas.
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Analizando la transferencia de calor entre electrones y fonones en películas metálicas delgadas.
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Explorando la conductividad selectiva por spin del bilayer WSe2 y su potencial en electrónica.
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Los investigadores estudian estados únicos de magnones en arreglos nanomagnéticos bajo campos magnéticos.
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Explorando el comportamiento de solitones magnéticos en materiales en capas para la tecnología del futuro.
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Este artículo examina la importancia de la gestión del calor en dispositivos electrónicos pequeños.
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Los excitones indirectos en heteroestructuras de van der Waals tienen potencial para futuras tecnologías cuánticas.
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Hallazgos recientes sobre los excitones intercapas revelan propiedades únicas y aplicaciones potenciales.
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La investigación sobre qubits de espín de hueco en germanio y silicio muestra un gran potencial para la computación cuántica.
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Los científicos estudian TaFe 1.14Te 3 por sus propiedades magnéticas y eléctricas únicas.
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Un estudio sobre cómo las conexiones de fotones crean propiedades topológicas únicas.
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Un nuevo material promete un mejor rendimiento para dispositivos mecánicos sensibles.
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La investigación combina helio superfluido y microondas para mejorar las mediciones.
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Explora las conexiones entre el giro de la luz y su movimiento en metacapas plasmonicas.
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Los investigadores mejoran la medición de campos magnéticos utilizando membranas de diamante en materiales 2D.
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Los nanografenos, especialmente los triangulenos, tienen potencial para aplicaciones magnéticas avanzadas.
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Conoce nuevos métodos para un reinicio eficiente de la memoria en tecnología.
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Examinando la interacción de la corriente persistente y la QED de cavidad en sistemas cuánticos.
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Una visión general del código Xatu para estudiar excitones en materiales como hBN y MoS.
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Los investigadores revelan cómo las corrientes afectan las fases cuánticas en capas delgadas de electrones.
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Explorando el movimiento del spin en materiales y su impacto en la tecnología.
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La investigación se centra en mejorar las propiedades del grafeno a través de disulfuros de metales de transición.
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La investigación sobre grafeno y WSe2 abre puertas para el spintrónica y nuevas tecnologías.
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Investigadores mejoran la coherencia del spin electrónico con técnicas de enfriamiento todo óptico en puntos cuánticos.
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Hallazgos recientes revelan cómo la luz afecta a los supercorrientes en superconductores.
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La investigación sobre los estados de Majorana ofrece un nuevo potencial en la tecnología de computación cuántica.
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Una mirada a las propiedades únicas de los aislantes topológicos no hermíticos.
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Nuevas investigaciones destacan el potencial del grafeno multicapa en tecnologías cuánticas.
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