Nuevas técnicas mejoran nuestra comprensión del comportamiento de las dislocaciones en los materiales.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Nuevas técnicas mejoran nuestra comprensión del comportamiento de las dislocaciones en los materiales.
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Un nuevo enfoque revela cómo la IA predice las propiedades de los materiales de forma transparente.
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Los investigadores desarrollan un método para analizar mejor los defectos en cristales usando patrones de Kikuchi.
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Una mirada a los interferómetros Andreev ultraclimpios y su papel en la superconductividad.
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Los dispositivos espintrónicos pueden transformar la computación al ofrecer un uso eficiente de energía y alta velocidad.
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La investigación destaca el potencial de los MXenes Janus en aplicaciones termoeléctricas.
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La investigación destaca el rápido cambio y el bajo consumo de energía de los memristores de VO.
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Aprende cómo los skyrmiones podrían cambiar el futuro de los dispositivos electrónicos.
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El hidrógeno influye en la estructura electrónica y las propiedades del vidrio metálico de vanadio-zirconio.
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La investigación sobre HEAs basados en PbTe revela información sobre el movimiento atómico y la formación de defectos.
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Aprende cómo nuevas técnicas mejoran la simulación cuántica para sistemas complejos.
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Investigando cómo las partículas peludas cambian de forma en los límites líquido-líquido.
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Los investigadores mejoran la conductividad iónica en baterías de iones de sodio al modificar materiales NASICON.
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Un estudio de giros en redes aleatorias y sus interacciones.
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La investigación revela cómo los campos eléctricos mejoran la generación de electricidad en microcristales de MAPbI3.
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Nuevos conjuntos de datos y técnicas de aprendizaje automático mejoran la comprensión de materiales de alta entropía.
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Este estudio examina las propiedades magnéticas de BaCo(AsO) y sus comportamientos únicos.
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Explorando cómo los cuasipartículas afectan el rendimiento de los qubits superconductores en la computación cuántica.
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Un estudio revela conexiones entre imanes clásicos y estados exóticos de líquido de espín.
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Este estudio examina cómo el desorden afecta el comportamiento de los superconductores tipo II en campos magnéticos.
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Estudio revela métodos para controlar paredes de dominio magnético en nanocables.
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La investigación sobre iones atrapados revela información sobre su dinámica e interacciones.
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Este artículo explora las fases nemáticas que se ven en los estados de Hall cuántico fraccionario bajo campos magnéticos.
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Examinando cómo el recocido influye en las propiedades superconductoras de los cristales de niobio.
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Los investigadores están examinando las propiedades únicas del niobato de litio tantalato y sus posibles aplicaciones.
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Una mirada a las propiedades de los nudos y el invariante de Alexander perturbado.
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Los materiales auxéticos tienen propiedades interesantes para varias aplicaciones en diferentes industrias.
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Explorando la clasificación y propiedades de las fases SPT de estado mixto en sistemas cuánticos.
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El aprendizaje automático mejora las predicciones de los huecos de banda, mejorando la comprensión de las propiedades electrónicas de los materiales.
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Los gels pueden cambiar de forma y tamaño, afectando varias aplicaciones científicas.
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Explorando cómo los granos de silicato carbonatado influyen en el polvo cósmico y la formación de estrellas.
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La investigación descubre conexiones entre las formas de los materiales porosos y sus reacciones químicas.
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La investigación muestra cómo los skyrmiones mejoran la tecnología de detección de campos magnéticos.
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Un enfoque teórico mejora nuestra comprensión de las suspensiones coloidales bajo flujo de corte.
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La investigación explora los VQAs para resolver desafíos de dinámica cuántica no lineales.
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Nuevos hallazgos sobre los magnonios THz podrían mejorar el rendimiento y la velocidad de la tecnología.
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Un nuevo enfoque mejora los descriptores de interacción atómica con distancia geodésica.
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Un estudio revela comportamientos emocionantes en el aislante excitónico TaNiSe.
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Explorando los efectos de las cicatrices y antiscarring en sistemas cuánticos.
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Combinar estéreo fotométrico con SHeM mejora la imagen 3D de superficies microscópicas.
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