El estudio de 2-OS revela su potencial en tecnologías electrónicas avanzadas.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
El estudio de 2-OS revela su potencial en tecnologías electrónicas avanzadas.
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Los ferrofluidos muestran un comportamiento magnético único influenciado por el tamaño de las partículas y las condiciones ambientales.
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La investigación revela estados magnéticos quirales únicos en el material de rutenato de estroncio.
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Los emisores de fotones individuales son esenciales para redes de comunicación cuántica seguras.
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Una mirada a los modelos de dimeros y sus aplicaciones en varios campos científicos.
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Un nuevo método de resolución mejora la eficiencia para la ecuación de Cahn-Hilliard en la ciencia de materiales.
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Los investigadores están mejorando los ferritos tipo M añadiendo cobalto y lantano para mejorar las propiedades magnéticas.
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Analizando el movimiento de los átomos de galio para mejorar el rendimiento del óxido de galio en dispositivos electrónicos.
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Investigadores presentan películas delgadas de LaSb únicas que muestran superconductividad a temperaturas más altas.
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Este estudio examina el comportamiento único de los coloides Janus en mezclas y sus interacciones.
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Un nuevo enfoque para abordar problemas de difusión de radiación no equilibrada en materiales.
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La investigación usa aprendizaje automático para predecir rápidamente las propiedades de los cristales de sal orgánica.
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Una visión general de las fuerzas en juego en la fricción cuántica entre superficies metálicas.
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Investigaciones revelan propiedades de spin prometedoras en capas de grafeno influenciadas por interacciones con SnTe.
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Nuevas técnicas permiten controlar con precisión partículas muy pequeñas usando luz.
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La investigación revela nuevas fases en modelos de Kondo no hermíticos impulsados por la disipación de energía.
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DyFeO3 mejora el rendimiento de los supercondensadores acuosos, mejorando las capacidades de almacenamiento de energía.
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Un estudio revela los efectos del NiO en las propiedades magnéticas del Permalloy.
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Este artículo explora cómo se mueven los trazadores dentro de los materiales poliméricos y sus implicaciones.
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La investigación revela comportamientos únicos de los nanomagnetos de neodimio a escalas minúsculas.
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Los MKIDs mejoran la detección de energía en varios campos científicos.
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La investigación revela cómo la temperatura impacta las propiedades únicas de Ca3Ti2O7.
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Los investigadores estudian el acoplamiento fuerte para descubrir nuevas propiedades de materiales a través de la interacción con la luz.
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Examinando nuevos métodos para estudiar las interacciones luz-materia en diferentes sistemas.
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Nuevo método mejora la precisión de los modelos moleculares mediante la refinación automática de parámetros.
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Descubre cómo los modelos matemáticos explican las transiciones de fase en materiales y sistemas biológicos.
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Técnicas innovadoras mejoran la modelación de interacciones y dinámicas moleculares.
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Nuevos métodos mejoran el control sobre la polarización de un solo fotón usando nanopilares.
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Explorando cómo las estructuras cuasiperiódicas influyen en los materiales superconductores.
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Nuevas investigaciones revelan cómo el desorden afecta el comportamiento del sonido en cristales acústicos.
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Examinando las interacciones y la coherencia de átomos gigantes en ambientes complejos en 2D.
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Un estudio sobre cómo las fuerzas afectan el movimiento de líquidos y las transiciones del vidrio.
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Los investigadores están explorando propiedades inusuales de materiales de óxido de cobre usando métodos avanzados.
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Una mirada a cómo la mecánica cuántica y la física clásica se cruzan en objetos grandes.
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La investigación revela cómo la luz influye en el comportamiento de las moléculas y las propiedades magnéticas en cavidades ópticas.
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Un estudio revela nuevos métodos para identificar defectos en materiales usando ondas sonoras.
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SiNPhAR utiliza nitruro de silicio para mejorar la aceleración fotónica en tareas de aprendizaje profundo.
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Nuevos métodos revelan estados electrónicos detallados en materiales bilayer CrX.
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Nuevo método mejora la eficiencia en el estudio del comportamiento cuántico molecular.
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Explorando cómo el grafeno avanza en aplicaciones teraherz para sensores y comunicaciones.
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