Explorando cómo las esferas encajan en el espacio sin huecos.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Explorando cómo las esferas encajan en el espacio sin huecos.
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La investigación revela nuevos métodos para controlar excitones usando campos eléctricos en materiales bidimensionales.
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Los antimonuros de fosfuro antiperovskitas podrían mejorar la eficiencia y el rendimiento de la energía solar.
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La investigación revela cómo la temperatura altera las estructuras en nanoclusters de metal.
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Nuevos métodos mejoran la imagen a nanoescala usando puntos cuánticos.
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Examinando cómo la torsión a alta presión cambia el Eurofer-97 para un mejor rendimiento en reactores.
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Examinando cómo la corriente eléctrica puede cambiar la magnetización en materiales avanzados.
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Los investigadores analizan níquelatos de dos capas para avances en la tecnología de superconductores.
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La investigación resalta las propiedades únicas de los aislantes topológicos usando átomos fríos.
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Materiales innovadores diseñados para funciones específicas usando arreglos precisos.
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Explorando cómo los defectos puntuales influyen en la conductividad térmica del dióxido de torio en aplicaciones nucleares.
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La investigación revela cómo las ondas de densidad de carga influyen en la superconductividad de materiales a alta temperatura.
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Los investigadores mejoran el rendimiento del grafeno para la computación cuántica usando isótopos de carbono.
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Presentamos un nuevo filtro de banda de parada THz integrado para mejorar la tecnología de comunicación.
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Un nuevo enfoque híbrido mejora el análisis de problemas elasto-plásticos.
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Este artículo explora los haluros de metales de transición y sus interesantes propiedades en arreglos de panal.
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Investigaciones revelan maneras de mejorar la eficiencia de cavidades de niobio en aceleradores de partículas.
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Examinando las propiedades únicas del láser en sistemas de banda plana.
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La investigación sobre nanotubos de carbono muestra potencial para aplicaciones de aceleración de partículas.
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Este estudio presenta un modelo para la ruptura de simetría en sistemas no lineales.
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Examinando la relación entre bandas planas y propiedades magnéticas en materiales específicos.
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Un nuevo programa facilita el análisis de imágenes SEM para la detección de nanopartículas.
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Explorando el potencial de enfriamiento de los materiales Mn6Sn6 para refrigeración sostenible.
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La investigación sobre aislantes topológicos y materiales magnéticos revela nuevas posibilidades electrónicas.
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Una mirada profunda a la clasificación de las excitaciones electrónicas y nuevos métodos.
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Un nuevo método mejora nuestra comprensión de los semiconductores a diferentes temperaturas.
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Una mirada al comportamiento del flujo de fluidos en espacios confinados.
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Nueva técnica mejora la imagen de los ángulos de torsión en materiales en capas.
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Descubre las intrigantes características topológicas de los diferentes alótropos del carbono.
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Este estudio revela cómo los campos eléctricos mejoran el magnetismo en las interfaces CMO/CRO.
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Los centros NV en diamante ofrecen beneficios potenciales para el sensado cuántico y la comunicación.
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Los investigadores combinan métodos clásicos con aprendizaje automático para hacer mejores predicciones moleculares.
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Las redes neuronales mejoran las predicciones de las interacciones atómicas en la investigación científica.
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Un nuevo enfoque mejora las predicciones de propiedades del vidrio con aprendizaje automático y conocimiento experto.
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La investigación revela que hay barreras de disociación más altas en el cobre, desafiando estudios anteriores.
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Estudios recientes revelan que las grietas pueden crecer más rápido de lo que se pensaba.
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Explorando el potencial de las láminas magnetoelásticas en aplicaciones de ingeniería.
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Aprende cómo los cavidades de niobio mejoran el almacenamiento de energía en aceleradores.
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Entender las dislocaciones es clave para mejorar el rendimiento del metal bajo estrés.
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Un nuevo marco predice el crecimiento de grietas por fatiga en estructuras de ingeniería para mejorar la seguridad.
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