Los avances recientes en sensores permiten detectar campos magnéticos usando qubits de espín en nitruro de boro hexagonal.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Los avances recientes en sensores permiten detectar campos magnéticos usando qubits de espín en nitruro de boro hexagonal.
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Nuevas técnicas mejoran nuestra comprensión de las fuerzas e interacciones celulares.
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Un enfoque nuevo mejora los estudios de interacciones magnéticas en materiales complejos.
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Este modelo ayuda a estudiar los movimientos de partículas influenciados por fuerzas externas en varios sistemas.
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El estudio explora las corrientes de espín en películas delgadas de vanadio y platino usando el efecto Kerr.
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Una mirada a los esquemas de medición única en termodinámica cuántica y su impacto.
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La investigación sobre CoSi revela oscilaciones cuánticas inusuales y comportamientos de cuasipartículas.
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Los investigadores están desarrollando alternativas más seguras a los materiales a base de plomo con propiedades magnéticas prometedoras.
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Explorando cómo el crecimiento afecta el comportamiento de los sistemas biológicos activos.
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La investigación revela detalles a nivel atómico del prometedor fósforo rojo SrLiAlN:Eu para mejorar la iluminación.
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Examinando fases únicas de cadenas Kitaev de spin-1 en magnetismo cuántico.
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La investigación se adentra en la dinámica inducida por la luz en óxidos de metales de transición.
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Un enfoque simple para medir el índice de Kerr sin detectores avanzados.
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La rugosidad de la superficie influye mucho en el desgaste y durabilidad del material.
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Explorando el transporte iónico en materiales híbridos para tecnología avanzada.
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CeVGe muestra propiedades únicas relacionadas con fermiones pesados e interacciones magnéticas.
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Un nuevo método mejora la eficiencia en la investigación científica usando aprendizaje automático.
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Investigando iones moleculares quirales para descubrir información sobre la no conservación de la paridad.
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Usando la deformación inducida por luz para manipular las propiedades electrónicas de los aislantes topológicos.
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Investigando cómo los vidrios de tierras raras cambian las propiedades de la luz a través de la medición de ruido.
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Una mirada a la tecnología de ondas de spin y sus posibles aplicaciones.
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Explorando las propiedades únicas de los antiferromagnetos y sus posibles aplicaciones.
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Una mirada al estudio de líquidos espín quirales usando técnicas de modelado avanzadas.
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La investigación revela el papel del fluoruro de aluminio en la mejora del rendimiento de baterías con grafito.
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Un nuevo diseño mejora significativamente la eficiencia y la potencia de salida del láser THz.
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Los investigadores combinan el arte del kirigami con grafeno para explorar nuevos materiales.
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La investigación muestra cómo dos materiales pueden mejorar la manipulación del spin en la electrónica.
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Nuevos hallazgos confirman la existencia del Efecto Hall Orbital en entornos experimentales.
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Los MXenes tienen potencial para catalizar la reducción de CO2 para la producción de energía renovable.
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Descubre cómo las impurezas en los metales provocan comportamientos electrónicos únicos.
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Desbloqueando avances en electrónica gracias al comportamiento único de los giros de electrones.
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Investigando el orden de carga y los efectos estructurales en la superconductividad de los níquelatos.
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Un estudio revela cómo la temperatura y la composición afectan las propiedades superconductoras en películas.
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Explorando la simulación de interacciones luz-materia usando computación cuántica.
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Nueva tecnología de sensores mejora la detección de campos magnéticos de skyrmions.
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Este estudio examina estructuras de baja porosidad inspiradas en diseños biológicos para la absorción de energía.
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Explorando el impacto de las oscilaciones cuánticas en las propiedades electrónicas de los metales.
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Nuevos métodos que usan WGMRs de GaAs prometen aplicaciones mejoradas en radiación THz.
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Una mirada a cómo los materiales frágiles se rompen bajo tensión y sus implicaciones.
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Una mirada a los métodos para calcular energías de correlación usando la Aproximación de Fase Aleatoria.
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