La investigación revela métodos para manipular las fases de los materiales InAs/GaSb usando luz y campos eléctricos.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
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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Nuevo modelo mejora la precisión y velocidad en la investigación a nivel atómico.
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Este artículo explica cómo los científicos estudian los iones clave en el agua usando métodos computacionales.
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FeGeTe revela comportamientos únicos bajo influencias de temperatura y magnéticas, impactando la tecnología.
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Un nuevo método resuelve problemas cuánticos complejos de manera más eficiente utilizando computadoras cuánticas.
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Estudiando singularidades en los bordes y sus implicaciones en interacciones fermiónicas.
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Los investigadores están estudiando dipolos toroidales para avances en tecnología y materiales.
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Los materiales hexagonales muestran potencial para combinar propiedades magnéticas y eléctricas en la electrónica moderna.
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La investigación revela la resiliencia de los imanes de pirocloro basados en Nd en diferentes condiciones.
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Examinando la dinámica de baja energía de moléculas cerca de intersecciones cónicas.
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Un estudio revela cómo las simulaciones ayudan a visualizar el daño por radiación en el metal tungsteno.
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Este estudio examina cómo se distribuye la luz en materiales con cuentas dispersas.
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Nuevas estrategias mejoran la precisión al predecir la efectividad de compuestos farmacéuticos.
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Una mirada a los comportamientos electrónicos únicos de los materiales de red de bifenileno.
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Un nuevo método para la memoria asociativa usando spintrónica mejora la eficiencia en la computación.
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Explorando las propiedades fascinantes y las posibles aplicaciones de los aislantes topológicos.
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Los investigadores demuestran métodos para crear masa en cuasipartículas usando ganancia y pérdida óptica.
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La investigación revela las propiedades altermagnéticas del RuF, avanzando en aplicaciones de espintrónica.
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Este artículo habla sobre el desarrollo y la prueba de baterías de iones de sodio usando ánodos de carbono duro.
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