Investigando cómo las oscilaciones afectan la formación de defectos durante las transiciones de fase en sistemas cuánticos.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Investigando cómo las oscilaciones afectan la formación de defectos durante las transiciones de fase en sistemas cuánticos.
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Este artículo explora el papel de la quiralidad en las estructuras moleculares y los nudos.
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Nuevos marcos mejoran la comprensión de materiales topológicos no lineales y sus aplicaciones.
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Explorando cómo el temple afecta la formación de defectos en materiales durante las transiciones de fase.
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Un nuevo método mejora la forma en que estudiamos los materiales que conducen electricidad.
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La investigación explora las interacciones de huecos en los modelos de Hubbard, impactando la superconductividad y las propiedades magnéticas.
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El estudio de los comportamientos de señales eléctricas en líneas de transmisión Josephson revela información sobre ondas de choque y quiebres.
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Explorando los comportamientos electrónicos de los compuestos half-Heusler y sus aplicaciones.
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Un estudio sobre el efecto Hall anómalo en materiales únicos.
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Este artículo cubre las propiedades únicas y aplicaciones del óxido de germanato de plomo.
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Explorando las propiedades eléctricas inusuales de metales extraños en redes kagome.
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Este artículo examina cómo el desorden afecta la fusión en materiales bidimensionales.
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Examinando el flujo de calor y la estabilidad en materiales porosos bajo cambios térmicos.
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Una mirada a los factores que influyen en las transiciones metal-aislante en los materiales.
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Descubre cómo CALF-20(Zn) mejora la eficiencia en la captura de CO2.
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Un nuevo método mejora el análisis de datos de microspectroscopía de rayos X para obtener mejores conocimientos sobre los materiales.
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Estudio de las estructuras magnéticas de Ni InSbO bajo diferentes intensidades de campo magnético.
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Los defectos puntuales son clave para determinar el comportamiento y las aplicaciones de los materiales.
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Explora cómo el magnetismo impulsa el movimiento en los materiales a través del efecto Einstein-de Haas.
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Explorando la Trotterización adaptativa para mejorar las simulaciones de sistemas cuánticos.
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La investigación revela una mejor conductividad en las paredes de dominios ferroelectricos, mejorando el potencial de los dispositivos electrónicos.
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La investigación revela cómo el apilamiento afecta la emisión de luz en el nitruro de boro hexagonal.
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La investigación revela nuevas interacciones en sistemas plasmonicos híbridos que afectan las emisiones de luz.
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La investigación se centra en dispositivos pequeños que convierten el calor en electricidad usando materiales únicos.
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Investigando cómo las corrientes eléctricas pueden manipular los puntos de Bloch en materiales magnéticos.
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El altermagnetismo tiene propiedades únicas en ciertos materiales, lo que influye en la tecnología del futuro.
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LaNiO3 muestra superconductividad a alta temperatura con presión moderada y manejo de oxígeno.
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Examinando cómo evolucionan los defectos en sistemas nemáticos activos bajo diferentes niveles de actividad y flujo.
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El aprendizaje automático transforma el estudio de los metales, mejorando las predicciones de defectos y propiedades.
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La investigación explora el entrelazamiento y el direccionamiento en sistemas de magnon para mejorar la tecnología cuántica.
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La investigación revela transiciones de fase críticas del hemihidrato de amoníaco bajo condiciones extremas.
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La investigación ilumina sobre el intercambio de energía entre puntos cuánticos a través de acoplamiento capacitivo.
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Nuevas técnicas mejoran el análisis de vigas viscoelásticas para aplicaciones de ingeniería.
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Los científicos revelan estados electrónicos únicos en materiales con campos magnéticos helicoidales.
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Un nuevo método mejora la extracción de datos cuánticos de simulaciones.
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Examinando las complejidades de PEPS para simular estados cuánticos.
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La investigación arroja luz sobre los parámetros de orden superconductores de un solo componente y sus implicaciones.
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Un nuevo enfoque usa aprendizaje automático para simplificar el análisis de materiales sólidos complejos.
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Aprende cómo los cationes influyen en el movimiento y las interacciones del ADN en entornos biológicos y de laboratorio.
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Aprende cómo las técnicas modernas mejoran el análisis y diseño de estructuras de membrana delgadas.
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