Investigando las propiedades vibratorias de materiales híbridos en capas para electrónica.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Investigando las propiedades vibratorias de materiales híbridos en capas para electrónica.
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Los investigadores desarrollan parámetros sólidos para estudiar el orden topológico en estados mixtos de materia fermiónica.
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Este artículo explora la topología en circuitos superconductores y los comportamientos únicos del BiSQUID.
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Nuevas ideas sobre los fluoruros de metales de transición mejoran las predicciones computacionales.
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La investigación se adentra en el comportamiento de la superconductividad y la estructura electrónica del FeSeTe.
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Una mirada al gas electrónico uniforme y su importancia en la mecánica cuántica.
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Explorando conjuntos de corte y proyección y su papel en entender estructuras aperiodicas.
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Explorando cómo se comportan las antenas cerca de aislantes topológicos y sus efectos únicos.
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Una mirada a las propiedades únicas de los ferritas y sus aplicaciones.
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Nuevos métodos mejoran la búsqueda de conductores iónicos en estado sólido para el almacenamiento de energía.
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Explorando cómo los metales paraeléctricos cuánticos mejoran el transporte de spin a través de interacciones únicas de fonones.
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Este artículo examina cómo las inclusiones blandas y duras influyen en el movimiento de las grietas.
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Una mirada al comportamiento de los minimizadores en problemas variacionales y su importancia.
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Este artículo explora las propiedades únicas de los superfluidos cerca de temperaturas críticas.
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El aprendizaje automático facilita el estudio de defectos en materiales, mejorando la precisión de las predicciones.
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Un estudio revela comportamientos de flujo únicos de geles micelares similares a gusanos en espacios confinados.
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Una nueva antena de microondas de cuadratura mejora el control sobre los centros NV de diamante.
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Este estudio revela un nuevo método para analizar microestructuras de titanio con aprendizaje automático.
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La investigación revela métodos para manipular las fases de los materiales InAs/GaSb usando luz y campos eléctricos.
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Investigando cómo los átomos que faltan afectan las propiedades electrónicas en materiales 2D.
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Los superconductores Kagome muestran comportamientos únicos en la conductividad a baja temperatura y el emparejamiento de electrones.
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Un enfoque nuevo mejora la velocidad y precisión al predecir propiedades de cristales usando aprendizaje automático.
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Aprende cómo los estados excitados afectan a los materiales y reacciones.
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La investigación avanza en la comprensión de los líquidos cuánticos de spin y los fermiones de Majorana utilizando el efecto Seebeck de spin.
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Explorando los comportamientos microestructurales de las superaleaciones durante los procesos de envejecimiento.
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Un estudio sobre cómo modelar cuerpos elásticos bajo fricción para mejorar la precisión en la ingeniería.
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Esta investigación revela el comportamiento de superredes ferroeléctricas bajo diferentes temperaturas.
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Los investigadores mejoran los métodos de auto-energía para hacer mejores predicciones del comportamiento electrónico.
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Investigaciones muestran que los memristores pueden imitar el comportamiento de las neuronas al emitir luz durante el cambio eléctrico.
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Estudio de la percolación usando diferentes probabilidades de llenado en rejillas especiales.
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La investigación revela información sobre los centros NV y su ciclo de carga bajo diferentes condiciones de luz.
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Los cristales líquidos iónicos ofrecen nuevas perspectivas en el almacenamiento de energía y materiales avanzados.
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Investigando las propiedades únicas de LaNiO y su potencial para la superconductividad.
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Un nuevo algoritmo mejora la precisión en la simulación del movimiento de partículas en fluidos.
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La investigación estudia la combinación de nematicidad y superconductividad en materiales.
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Explorando la sinergia de la fotónica de silicio y las redes neuronales para un procesamiento de información eficiente.
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Explorando materiales avanzados con propiedades electrónicas únicas y sus posibles aplicaciones.
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La investigación revela cómo el ferrofluido puede reducir efectivamente la resistencia en los flujos de agua.
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Examinando cómo los pulsos láser cambian los materiales sólidos y sus propiedades.
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Un nuevo método mejora la eficiencia en el estudio de cambios en la microestructura de los materiales.
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