Los investigadores estudian excitones en materiales en capas para tecnologías cuánticas avanzadas.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Los investigadores estudian excitones en materiales en capas para tecnologías cuánticas avanzadas.
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La investigación revela métodos para manipular las fases de los materiales InAs/GaSb usando luz y campos eléctricos.
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Investigando cómo los átomos que faltan afectan las propiedades electrónicas en materiales 2D.
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Investigaciones muestran que los memristores pueden imitar el comportamiento de las neuronas al emitir luz durante el cambio eléctrico.
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Los cristales líquidos iónicos ofrecen nuevas perspectivas en el almacenamiento de energía y materiales avanzados.
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Explorando materiales avanzados con propiedades electrónicas únicas y sus posibles aplicaciones.
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Examinando la respuesta única del tungsteno a la radiación en aplicaciones de energía de fusión.
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Nuevo modelo mejora la precisión y velocidad en la investigación a nivel atómico.
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Un estudio revela cómo los movimientos diminutos en las capas de grafeno afectan la eficiencia del intercambio de calor.
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Los investigadores están estudiando dipolos toroidales para avances en tecnología y materiales.
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Una mirada a los comportamientos electrónicos únicos de los materiales de red de bifenileno.
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Un nuevo método para la memoria asociativa usando spintrónica mejora la eficiencia en la computación.
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Los investigadores demuestran métodos para crear masa en cuasipartículas usando ganancia y pérdida óptica.
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El grafeno de dos capas retorcidas revela estados electrónicos y comportamientos únicos bajo campos magnéticos.
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La investigación sobre electrones entrelazados abre nuevas oportunidades para las tecnologías cuánticas.
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El estudio de redes de guías de onda revela información sobre la mecánica cuántica y el comportamiento de microondas.
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La investigación muestra cómo los qubits pueden mejorar la transferencia de calor en sistemas cuánticos.
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Investigando cómo las fuerzas inducidas por la corriente cambian el flujo de energía en sistemas pequeños.
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Este artículo explora las oscilaciones de Bloch, la geometría cuántica y la respuesta de los electrones a los campos eléctricos.
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La investigación sobre los nanocubos de FAPbI3 revela nuevas ideas sobre los excitones y las propiedades del material.
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Una visión general de las válvulas de espín superconductoras y sus implicaciones para la electrónica.
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La investigación sobre fonones y 2DEG tiene potencial para avances en tecnología cuántica.
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La investigación sobre el efecto Hall no lineal revela un comportamiento electrónico complejo con aplicaciones tecnológicas potenciales.
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Un nuevo método para lograr superconductividad topológica utilizando barreras magnéticas en uniones de Josephson.
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Explora las películas de CoSi y sus propiedades clave en aplicaciones electrónicas y superconductoras.
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Los modos cero de Majorana tienen potencial para la computación cuántica y propiedades únicas en superconductores.
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Examinando cómo DMI influye en las propiedades magnéticas de nanopartículas de germanio de hierro.
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Examinando la relación entre la superconductividad y las fases topológicas en los materiales.
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Investigaciones recientes ponen en jaque las ideas establecidas sobre la magnetoresistencia en materiales quirales.
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Esta investigación revela cómo se agrupan los vórtices en fluidos cuánticos de polaritones bajo diversas condiciones.
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Investigando cómo las impurezas magnéticas influyen en el comportamiento superconductor y los efectos cuánticos.
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Explorando la interacción entre el desorden y las propiedades topológicas en los materiales.
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Nuevas ideas sobre los aislantes de Chern fraccionarios en el grafeno de capas torsionadas y en los TMDs.
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Los científicos estudian el estado anti-Pfaffian usando técnicas de contacto cuántico puntuales.
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Investigando el papel de los qubits de espín de Andreev en la computación cuántica.
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Los científicos presentan un nuevo fenómeno en los aislantes topológicos, que impactará las tecnologías del futuro.
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Este artículo examina la dinámica y las aplicaciones de los vértices de nanomagnetos en la tecnología.
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Los skyrmiones magnéticos muestran potencial en los futuros dispositivos de almacenamiento y procesamiento de datos.
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Explorando la dinámica del entrelazamiento en cadenas de Kitaev no hermitianas.
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Explorando cómo cDFT mejora nuestra comprensión de las interacciones fluidas y la solvatación.
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