Este artículo examina los fermiones que se mueven más lento que el sonido y su interacción con los fonones.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Este artículo examina los fermiones que se mueven más lento que el sonido y su interacción con los fonones.
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Los investigadores desarrollan métodos para una magnetización predecible, mejorando las tecnologías de computación del futuro.
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Aprende cómo las perturbaciones en superfluidos crean patrones de estela únicos influenciados por la velocidad.
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Los cristales de tiempo desafían nuestra visión de la estabilidad en la física y los sistemas cuánticos.
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El Mn Sn parece prometedor para aplicaciones en dispositivos electrónicos avanzados gracias a sus propiedades magnéticas únicas.
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Este estudio analiza la dinámica de relajación de los qubits cuando interactúan con un baño de espines finito.
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Estudiar electrones calientes revela comportamientos únicos en sistemas cuánticos.
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Los investigadores diseñan materiales para manejar el crecimiento de biopelículas para diferentes aplicaciones.
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Los investigadores optimizan XMCD-PEEM para mejorar la imagen de estructuras magnéticas.
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Explorando las oscilaciones de Tomasch para distinguir entre tipos de superconductores.
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La investigación revela nuevos hallazgos sobre los puntos cuánticos y su comportamiento electrónico.
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La investigación revela nuevos comportamientos en los magnones y efectos de disipaión de energía.
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La investigación revela información sobre bandas planas y propiedades topológicas en materiales.
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Un estudio revela el comportamiento complejo de la magnetización en películas magnéticas delgadas a un grosor crítico.
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Los científicos estudian el hielo coloidal usando la geometría de El Cairo para revelar interacciones complejas entre partículas.
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Investigando los efectos del nitruro de boro polar en el comportamiento electrónico del grafeno en capas.
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Examinando la relación entre el tamaño del disco, los campos magnéticos y las barreras de energía en pMTJs.
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El estudio de los aislantes de Chern revela avances en el comportamiento de electrones y posibles aplicaciones tecnológicas.
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Una visión general de la densidad e intensidad de energía en diferentes entornos.
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Nuevas ideas sobre la dinámica de magnetización podrían cambiar las tecnologías de computación del futuro.
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Examinando cómo la luz influye en el efecto Hall cuántico en materiales bidimensionales.
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La investigación sobre semiconductores moiré revela propiedades únicas para tecnologías futuras.
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Las dislocaciones juegan un papel clave en la deformación de los materiales, especialmente de los metales.
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Esta investigación estudia cómo cambia el entrelazamiento con el tiempo en sistemas de muchos cuerpos.
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El siliceno en capas muestra propiedades de conductividad térmica sorprendentes que podrían afectar la tecnología futura.
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El IMC de Cu Sn es esencial para las conexiones electrónicas modernas y aplicaciones de almacenamiento de energía.
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Los investigadores controlan el magnetismo en nanoribbons de grafeno para futuras aplicaciones electrónicas.
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Explorando los mecanismos de transferencia de calor cuando los materiales están bien juntos.
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El grafeno en capas dobles muestra potencial para futuras tecnologías espintrónicas.
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Aplicar campos magnéticos revela nuevos comportamientos en materiales únicos conocidos como fermiones de Dirac.
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Un estudio revela cómo las fases topológicas responden al desorden y la descoherencia.
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Un nuevo enfoque revela información sobre la sincronización y el rendimiento de los STNO.
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Los investigadores examinan cómo los análogos de paridad afectan el comportamiento de las partículas en los materiales.
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Investigando interacciones entre antiferromagnetos y metales no magnéticos para mejorar la electrónica.
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Aprende sobre la eficiencia y la mecánica de las fotoceldas moleculares en la energía solar.
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Una mirada a los semimetales topológicos y sus propiedades eléctricas únicas.
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La investigación revela cómo los fermiones quirales de espín-1 afectan la conductividad eléctrica en los materiales.
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La red de Lieb revela comportamientos de luz únicos en plasmonica.
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Este artículo explora cómo se comportan las ondas al encontrarse con uniones formadas por múltiples cables.
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La investigación revela comportamientos únicos de los modos de borde quirales en materiales de grafeno.
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