Descubre cómo los defectos afectan la conductividad térmica del diamante y sus aplicaciones.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Descubre cómo los defectos afectan la conductividad térmica del diamante y sus aplicaciones.
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Examinando el comportamiento único de los sistemas no hermíticos en física.
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Un nuevo modelo de red neuronal mejora las simulaciones del crecimiento de superficies bajo diversas condiciones de ruido.
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Explorando las complejidades de un modelo de espín unidimensional y sus implicaciones en la física.
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PotNet mejora las predicciones de las propiedades de los cristales usando potenciales interatómicos.
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Un nuevo diseño de modulador de micror anillos mejora el rendimiento para una comunicación más rápida.
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Una mirada a cómo la geometría cuántica influye en la capacitancia de los aislantes.
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Nuevos métodos mejoran la eficiencia en el estudio de sistemas cuánticos complejos usando iPEPS.
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Examinando el intercambio de calor entre partículas pequeñas y el papel de las cavidades.
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Explora la importancia de los kinetoplastos en la investigación y sus posibles aplicaciones.
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Un estudio revela cómo las partículas autopropulsadas crean patrones a través de interacciones únicas.
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Investigar 4Hb-TaS revela conexiones interesantes entre el magnetismo y la superconductividad.
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La investigación revela cómo la presión influye en la superconductividad del material LaNiO.
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Descubre el futuro de los materiales con propiedades mecánicas únicas y funcionalidades versátiles.
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Examinando cómo el desorden y las interacciones electrónicas influyen en la dinámica de relajación en los materiales.
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La investigación destaca materiales termoeléctricos prometedores para la eficiencia energética.
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Examinando las propiedades de flujo de los materiales granulares y su importancia en varias industrias.
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Los científicos estudian cadenas de Kitaev en puntos cuánticos para la tecnología del futuro.
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Una mirada al comportamiento y las aplicaciones de los fluidos de partículas cargadas.
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Los dispositivos de cristal líquido tienen potencial para mejorar la tecnología terahercios en varios campos.
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Un nuevo método mejora la teoría de embedding de matrices de densidad para estudiar mejor el comportamiento de los electrones.
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Una mirada más cercana a cómo los materiales cambian de forma bajo estrés.
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La investigación mejora las reacciones de pares radicales usando campos magnéticos para obtener mejores resultados.
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La investigación revela cómo la luz influye en la magnetización de gases de electrones bidimensionales.
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Examinando las estructuras de bucle en antiferromagnetos y sus cambios dependientes de la temperatura.
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Nuevas investigaciones revelan el potencial de los efectos barocalóricos en tecnologías de refrigeración eficientes.
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Una mirada a las propiedades y mediciones de conjuntos casi esféricos.
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La investigación sobre materiales NbS y MoSe/WSe ofrece nuevas propiedades electrónicas.
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Investigaciones revelan nuevos métodos para analizar las propiedades únicas de los cristales de espacio-tiempo.
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Explorando las propiedades únicas y aplicaciones del CuInPS en la tecnología.
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Explorando el complicado mundo de los líquidos de spin multipolares y sus posibles aplicaciones.
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Aprende cómo la ptychografía electrónica mejora la imagen de materiales a escalas atómicas.
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Usando tecnología cuántica para modelar fuerzas esenciales en materiales y biología.
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Un nuevo método mejora las simulaciones cuánticas de estados electrónicos en moléculas.
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El aprendizaje automático mejora el diseño de aleaciones metálicas amorfas únicas.
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Examinando las propiedades y estructuras distintas del bismuto líquido para avances tecnológicos.
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La quiralidad mejora la gestión térmica y el transporte de magones en dispositivos electrónicos.
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Un nuevo método simplifica la reconstrucción de microestructuras usando formas elipsoidales para mejorar el diseño de materiales.
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Nuevas técnicas mejoran nuestra comprensión de las fuerzas e interacciones celulares.
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