Un nuevo método mejora las predicciones del comportamiento de los materiales bajo carga.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Un nuevo método mejora las predicciones del comportamiento de los materiales bajo carga.
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Los investigadores están buscando formas de controlar los giros en nanomateriales magnéticos para mejorar el almacenamiento de datos.
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Explora el fascinante mundo de los polielectrolitos cíclicos y sus comportamientos únicos.
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Explorando los efectos de los chorros de gas en la estabilidad de la película líquida en recubrimientos.
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Los condensados de exciton-polaritones pueden dar lugar a nuevas tecnologías totalmente ópticas y dispositivos eficientes.
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Un nuevo enfoque para mejorar el movimiento de fluidos en materiales sintéticos.
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Investigando cómo el antimonio altera las propiedades del metal kagome FeGe.
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Un estudio revela las propiedades magnéticas y la estructura del material Tm Sb Mg O.
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Los investigadores crean un nuevo compuesto superconductor con propiedades únicas.
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Los iones de erbio en óxido de cerio parecen tener potencial para mejorar los sistemas de comunicación cuántica.
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Nuevos métodos ayudan a detectar cascabeles en sistemas congestionados de manera más eficiente.
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Examinando cómo los diseños de placas cuadradas afectan el flujo de aire y la estabilidad de la fuerza.
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La investigación sobre WTe₂ revela su potencial para aplicaciones electrónicas avanzadas.
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Explorando nuevos métodos para la representación y análisis de la estructura de materiales digitales.
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Este artículo habla sobre los desafíos para encontrar los mínimos de energía locales en sistemas cuánticos.
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LaNiO3 está dando pistas sobre la superconductividad gracias a los efectos de presión.
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Los qubits Gatemon muestran potencial para mejorar la computación cuántica a través de materiales y estructuras únicos.
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La investigación revela cómo el dopaje cambia los límites de grano en materiales de ceria-zirconia.
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Los científicos están investigando los polaritones como qubits para una computación cuántica más efectiva.
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Explorando el papel del orden orbital en las propiedades magnéticas y las transiciones de fase.
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La investigación revela nuevos métodos para estudiar materiales ferromagnéticos y antiferromagnéticos.
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Los investigadores mejoran modelos para entender las propiedades magnéticas únicas de los nanocompuestos.
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Un estudio revela cómo el esfuerzo cortante influye en la formación de granos en aleaciones de hierro.
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Un nuevo enfoque de cavidad permite acceso abierto mientras logra un fuerte acoplamiento con moléculas.
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RIGID usa aprendizaje automático para un diseño eficiente de metamateriales con datos mínimos.
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Entender cómo se arreglan las partículas y cómo interactúan mejora las propiedades de los materiales en la ciencia y la ingeniería.
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Una mirada a cómo los pulsos de láser afectan la magnetización en materiales ferromagnéticos.
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Un estudio revela cómo se comportan las partículas en las interfaces entre diferentes materiales.
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Los investigadores proponen una nueva forma de medir las cargas en las esquinas de materiales avanzados.
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Explorando nuevos hallazgos en estados cuánticos, especialmente relacionados con el orden de carga y el orden topológico.
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El estudio analiza cómo se derrite el NePCM bajo diferentes condiciones y sus implicaciones para el almacenamiento de energía.
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Explora cómo la ecuación de Allen-Cahn no local afecta la separación de fases y el diseño de materiales.
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Examinando los comportamientos únicos de los quasicristales y sus propiedades superconductoras.
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Un nuevo enfoque mejora la precisión en la predicción de Hamiltonianos para materiales.
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Examinando el papel de los estados tripletes en fotosensibilizadores innovadores sin átomos pesados.
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Examinando cómo la temperatura afecta las interacciones de portadores de carga en pozos cuánticos de HgTe.
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Los TMDs dopados muestran potencial para aplicaciones de semiconductores magnéticos en spintrónica.
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Los científicos investigan un estado de materia único conocido como vidrio líquido.
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El aprendizaje automático acelera el estudio de los carburos ternarios en la ciencia de materiales.
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Una mirada a cómo los caminos aleatorios interactúan con el desorden en los materiales.
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