Explorando los puntos cuánticos y su impacto en la tecnología electrónica.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Explorando los puntos cuánticos y su impacto en la tecnología electrónica.
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Los investigadores revelan configuraciones estables de merones en materiales magnéticos retorcidos.
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Un nuevo sensor de corriente cuántica mejora la precisión al medir corrientes eléctricas.
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Nuevos sistemas optomecánicos multimodo mejoran la interacción entre la luz y la mecánica para aplicaciones avanzadas.
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Una mirada a las propiedades únicas de los sistemas no hermíticos y sus implicaciones.
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Explorando la interacción entre superconductores y imanes para tecnologías futuras.
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Los investigadores desarrollan métodos para aclarar señales eléctricas en aislantes topológicos magnéticos.
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La investigación se centra en la decoherencia de spin en sistemas VOPc@GNR para avances en computación cuántica.
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La investigación muestra que el aprendizaje automático puede clasificar densidades espectrales en sistemas cuánticos de manera efectiva.
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La investigación revela comportamientos complejos de electrones y huecos en materiales en capas.
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Descubre los comportamientos raros de los sistemas no hermíticos y sus impactos.
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El nuevo diseño de qubit mon mejora la eficiencia y fiabilidad de la computación cuántica.
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Los qubits Flowermon prometen un mejor rendimiento y confiabilidad en la computación cuántica.
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Explorando las propiedades electrónicas del grafeno de capas retorcidas y sus fases únicas.
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La investigación revela nuevas fases magnéticas en los dihaluros de níquel, incluyendo skyrmions y biskyrmions.
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Estudios recientes muestran que la luz puede cambiar las propiedades magnéticas de los materiales a través del acoplamiento spin-fonón.
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La DFT de redes mejora la comprensión de sistemas electrónicos complejos e interacciones.
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La investigación revela cómo los estados magnéticos afectan la conductividad en el material MnBi2Te4.
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Nuevas técnicas mejoran el estudio de transferencia de energía en materiales antiferromagnéticos.
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Explorando las características únicas y aplicaciones de los estados de límite excepcionales en sistemas cuánticos.
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Nuevo método mejora el control de qubits de spin para un mejor rendimiento en computación cuántica.
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El grafeno en forma de trilámina romboédrica muestra un ferromagnetismo metálico único influenciado por los momentos orbitales.
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La investigación destaca técnicas para controlar con precisión los qubits usando control Rabi bicromático.
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Explorando las propiedades únicas de MATBG y los estados aislantes correlacionados bajo campos magnéticos.
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Investigando modos cero de Majorana y reconstrucción de bordes en materiales cuánticos.
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Este artículo examina cómo los átomos que faltan influyen en el magnetismo en cadenas de Ising.
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Explorando cómo el desorden afecta las propiedades electrónicas del grafeno y la dinámica de los cuasipartículas.
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Un nuevo modelo simplifica la simulación de dispositivos de conmutación por umbral para el diseño de circuitos.
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Explorando corrientes de spin en metales NFL usando aislantes ferromagnéticos.
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Explorando las propiedades electrónicas y las interacciones en disulfuro de níquel.
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Explorando las interacciones fascinantes de los plasmones en el grafeno y sus posibles aplicaciones.
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La investigación revela propiedades únicas en el grafeno triláyer retorcido helicoidal con potencial para la electrónica avanzada.
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Examinando propiedades únicas del efecto Hall de espín en ferromagnetos de Dirac.
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Examinando propiedades únicas y posibles aplicaciones de materiales de dispersión cuártica.
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Explorando el impacto de los defectos atómicos en los TMDs y sus aplicaciones.
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Este documento estudia los superconductores de Ising y su comportamiento bajo campos magnéticos.
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Los investigadores logran un transporte efectivo de qubits de spin, mejorando el potencial de la computación cuántica.
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Los científicos investigan corrientes de spin en materiales de tungsteno y permalloy para dispositivos más rápidos.
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Los skyrmiones podrían transformar el almacenamiento de memoria y el procesamiento de datos con sus propiedades magnéticas únicas.
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Los investigadores observan estados cuánticos únicos en MoS₂ en bilayer, avanzando la tecnología electrónica.
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