Un nuevo método acelera cálculos complejos en química cuántica.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Un nuevo método acelera cálculos complejos en química cuántica.
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Entendiendo los estados fundamentales con computadoras cuánticas y su posible impacto.
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KinetiX acelera las simulaciones de combustión para estudios de combustibles más limpios.
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Explora cómo la violación de la paridad afecta el comportamiento molecular y las mediciones.
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Aprende cómo los surfactantes y las GNN mejoran el desarrollo de productos de limpieza.
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Explorando cómo el desorden afecta las interacciones luz-materia y sus implicaciones.
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Los investigadores mejoran el rendimiento de los electrodos con técnicas láser para una producción de hidrógeno más eficiente.
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MoleVers predice propiedades moleculares con datos limitados, ayudando en la investigación en medicina y materiales.
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Una mirada a los comportamientos del hidrógeno molecular y su importancia en la ciencia.
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Un nuevo método agiliza los cálculos de materiales para obtener resultados mejores y más rápidos.
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Nuevas ideas sobre los estados de singlete y triplete del metileno a través de técnicas de computación cuántica.
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Explorando las interacciones del iridio y el carburo de zirconio a altas temperaturas.
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Una mirada a cómo se comportan los paquetes de ondas gaussianas en la dinámica cuántica.
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El agua muestra comportamientos extraños que desconciertan a los científicos y desafían nuestras expectativas.
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Científicos desarrollan un método para estudiar el comportamiento del agua en áreas confinadas.
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Una mirada a los métodos que transforman nuestra comprensión de las interacciones cuánticas.
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Un nuevo método mejora los cálculos para las interacciones moleculares, aumentando la eficiencia y la precisión.
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Los científicos combinan los métodos DMRG y de Clusters Acoplados para mejorar la comprensión del comportamiento molecular.
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Un estudio revela dinámicas intrigantes de los dimeros de neón cuando se exponen a energía láser.
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MDRefine mejora la precisión de las simulaciones de dinámica molecular para la investigación científica.
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Descubre cómo los materiales responden a los campos magnéticos y su impacto tecnológico.
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Explorando el impacto de los efectos de fase geométrica en los métodos de estructura electrónica.
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Las intersecciones cónicas son clave para entender el comportamiento de las moléculas bajo la exposición a la luz.
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Explora el fascinante efecto Leidenfrost y cómo se comportan las gotitas en superficies calientes.
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Nuevos métodos mejoran las simulaciones químicas usando tecnología cuántica.
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Usando redes neuronales para agilizar la preparación de estados cuánticos de muchos cuerpos.
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Los científicos investigan cómo reaccionan las moléculas en cavidades ópticas influenciadas por el ruido ambiental.
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Un estudio sobre la mejora de modelos de energía para compuestos halogenados.
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Una mirada a cómo interactúan las moléculas y la importancia de los niveles de energía.
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Los avances en el aprendizaje automático mejoran la comprensión de los conductores superiónicos.
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MixPI mejora las simulaciones de partículas diminutas, aportando claridad a las interacciones cuánticas.
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Un nuevo proyecto busca mejorar el descubrimiento de catalizadores para la producción de energía limpia.
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Los científicos investigan cómo los átomos forman moléculas a temperaturas ultra frías.
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BaZrS3 muestra potencial para energía sostenible sin plomo.
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