Descubre el potencial de los materiales moiré y sus estados electrónicos únicos.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Descubre el potencial de los materiales moiré y sus estados electrónicos únicos.
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Explorando formas innovadoras para mejorar el rendimiento de las baterías cuánticas y la extracción de energía.
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Se presenta un nuevo enfoque para la simulación eficiente de sistemas Coulomb cuasi-2D.
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Explorando las propiedades únicas y aplicaciones de los materiales ferromagnéticos ferroeléctricos.
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Un estudio revela nuevos detalles sobre la distribución de iones en espacios confinados.
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Explorando cómo las formas únicas influyen en la eficiencia y durabilidad de las baterías.
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Explorando el potencial de materiales antiferroelectricos sin plomo para soluciones de almacenamiento de energía.
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Explorando el papel de DMC en el estudio de materiales 2D.
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Los investigadores utilizan aprendizaje automático para predecir parámetros de Hubbard importantes para los materiales.
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Examinando los problemas en los electrodos de baterías de iones de litio y maneras de mejorar la estabilidad.
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Nuevo modelo de deep learning mejora la comprensión de las propiedades térmicas y transiciones de fase del PZO.
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Explorando el comportamiento complejo de los electrolitos y las interacciones iónicas en soluciones concentradas.
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Explorando nuevas propiedades electrónicas de materiales moiré y aislantes de textura Chern.
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Este artículo habla sobre la optimización de formas para mejorar la concentración iónica en sistemas electroquímicos.
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Los investigadores usan FlowMM para predecir y crear nuevos materiales cristalinos de manera eficiente.
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Examinando cómo las tensiones mecánicas afectan el rendimiento y la vida útil de las baterías de bolsas.
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Investigar cómo se mueven los iones en los sólidos puede mejorar las soluciones de almacenamiento de energía.
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Las baterías cuánticas pueden cambiar la forma en que almacenamos y usamos energía.
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Un estudio sobre las propiedades electrónicas y posibles aplicaciones de NiPS₃.
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La investigación revela nuevas estructuras para mejorar la conductividad iónica en materiales de almacenamiento de energía.
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Examinando el papel de los límites de grano en Li6PS5Cl y su impacto en el rendimiento de la batería.
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Nuevos métodos mejoran la comprensión de los comportamientos atómicos en la ciencia de materiales.
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TPDH-grafeno muestra potencial para mejorar el rendimiento y la longevidad de las baterías de iones de litio.
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Los materiales 2D retorcidos tienen un gran potencial para los avances tecnológicos del futuro.
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Los investigadores exploran conexiones únicas en sistemas cuánticos multipartitos con aplicaciones prácticas.
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Un estudio revela características magnéticas únicas en el material ferroeléctrico relaxor Pb(Fe Nb)O.
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La investigación se centra en mejorar los materiales NCM en baterías de iones de litio a través de técnicas de dopaje avanzadas.
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Nuevos modelos mejoran las predicciones de eficiencia de electrolitos de baterías.
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La investigación destaca mejoras en el argirodito de litio para baterías más seguras y eficientes.
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La investigación revela propiedades prometedoras de los nanocristales de RTO para dispositivos de memoria avanzados.
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Las baterías cuánticas prometen soluciones de almacenamiento de energía más rápidas y eficientes.
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Un nuevo modelo mejora la comprensión de las interfaces electroquímicas a través del aprendizaje automático.
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Investigaciones muestran que los electrodos graduados pueden mejorar el rendimiento de las baterías de iones de litio.
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La investigación se centra en mejorar la estabilidad de la interfaz en baterías de estado sólido para un transporte más limpio.
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Las baterías cuánticas podrían cambiar el almacenamiento de energía con propiedades cuánticas únicas.
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Una comparación detallada de dos formas de seleniuro de germanio y sodio para aplicaciones futuras.
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Los MXenes muestran propiedades únicas que podrían revolucionar el almacenamiento de energía y la electrónica.
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Analizando el papel y la rentabilidad del almacenamiento de baterías en el panorama energético de Alemania entre 2020 y 2023.
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Un nuevo modelo explora las interacciones mecánicas en ánodos de silicio para abordar problemas de voltaje.
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La investigación revela la formación y el potencial de los hidratos de dióxido de carbono.
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