El varactor de titanato de estroncio mejora el rendimiento a baja temperatura para puntos cuánticos.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
El varactor de titanato de estroncio mejora el rendimiento a baja temperatura para puntos cuánticos.
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La investigación sobre la separación de pares de Cooper mejora el potencial para las tecnologías cuánticas.
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Los investigadores logran operaciones de alta fidelidad en sistemas cuánticos basados en silicio.
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Explorando las propiedades únicas y posibles aplicaciones de las paredes de dominio N eel bistables.
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Explorando cómo las superficies de Fermi abiertas influyen en el magnetismo a través de los efectos Aharonov-Bohm.
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Una mirada a estructuras híbridas que mejoran el procesamiento de información cuántica.
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Los investigadores están mejorando técnicas para encontrar modos cero de Majorana en sistemas cuánticos.
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Explorando cómo los campos eléctricos afectan los estados de borde en cintas de grafeno.
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La investigación sobre los uniones de Josephson revela nuevas posibilidades en aplicaciones de dispositivos cuánticos.
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Un estudio sobre cómo la polarización afecta a los emisores cuánticos y sus aplicaciones.
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La investigación revela cómo las perturbaciones afectan las fases topológicas en cristales fotónicos.
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Nuevas técnicas de control eléctrico mejoran el rendimiento de los qubits de espín de silicio.
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Explorando qubits controlados por pulso en puntos cuánticos dobles de semiconductores para un mejor rendimiento.
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Los cuasipartículas afectan el rendimiento de los circuitos superconductores en la computación cuántica.
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Descubre las propiedades únicas de Mn Au y su potencial en la tecnología.
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Un estudio revela cómo los iones de helio afectan el movimiento de las paredes de dominios magnéticos.
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Una visión general de las fases topológicas en los modelos SSH y eSSH.
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Investigando el comportamiento de materiales semi-Dirac en transporte cuántico y ruido.
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Examinando los procesos complejos de la transferencia de calor a nivel molecular.
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Descubre cómo la forma de una cinta de Möbius afecta el comportamiento de los electrones.
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Explora las propiedades de transporte y fenómenos únicos del ZrTe.
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Este artículo habla sobre la generación y el comportamiento de los polaritones superficiales.
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Los investigadores descubren un transferencia de calor eficiente a través de huecos en vacío usando materiales piezoeléctricos.
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Una mirada a los estados de borde y su papel en sistemas no hermíticos.
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Investigando los comportamientos fascinantes de los electrones en materiales de Dirac inclinados.
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La investigación resalta las propiedades magnéticas del FePS3 usando técnicas avanzadas de espectroscopía.
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Este artículo analiza la rápida reversión de la magnetización en válvulas de espín ferromagnéticas.
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Este estudio destaca la manipulación del spin de electrones en uniones de grafeno usando campos magnéticos.
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Explorando la conexión entre la topología y el comportamiento de los electrones en los materiales.
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Examinando oscilaciones cuánticas únicas en estructuras de grafeno bajo campos magnéticos.
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Perspectivas sobre las fases topológicas y sus implicaciones para la tecnología.
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Explorando funciones ReLU eficientes en energía usando uniones túnel magnéticas.
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Investigando plasmas de electrones como una fuente viable de radiación en terahercios.
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Los investigadores avanzan en el conocimiento de los nanocristales de bismuto y sus estados bisagra para la electrónica.
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La investigación revela información sobre la transición del dióxido de vanadio de aislante a metal.
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La investigación mejora el control sobre los pozos cuánticos con contactos eléctricos independientes.
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Los antiferromagnetos no colineales podrían redefinir el rendimiento en la electrónica y el almacenamiento de datos.
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Me-grafeno muestra un gran potencial para futuras aplicaciones electrónicas con propiedades mecánicas únicas.
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Investigando las propiedades únicas y aplicaciones del grafeno de bilayer retorcido.
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La investigación revela cómo las interacciones de electrones alteran el comportamiento de la luz en pozos cuánticos de semiconductores.
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