Nuevo método mejora la comprensión de sistemas cuánticos complejos de muchos cuerpos.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Nuevo método mejora la comprensión de sistemas cuánticos complejos de muchos cuerpos.
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Un nuevo estudio relaciona la quiralidad y la transferencia de energía, revelando nuevas ideas en la ciencia molecular.
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Explora el intrigante mundo de la magnetohidrodinámica anómala quiral y sus implicaciones.
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Un estudio revela propiedades únicas de los tiospineles de cobalto-níquel-iridio y sus posibles aplicaciones.
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Descubre un nuevo método que mejora las simulaciones de dinámica molecular con mayor eficiencia.
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Descubre cómo las membranas delgadas pueden cambiar el tratamiento de agua y la producción de energía.
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Descubre cómo los ingenieros usan MPM para entender el comportamiento de los materiales bajo estrés.
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Descubre cómo las estructuras locales en aleaciones de Cu-Ti moldean las propiedades del material.
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Los investigadores encuentran estados de larga duración en NiPS, revelando nuevas posibilidades para la interacción de la luz.
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Descubre cómo las propiedades únicas del grafeno están transformando la tecnología y los materiales.
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Las aleaciones avanzadas están cambiando el rendimiento y la fiabilidad de las palas de turbinas de gas.
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Descubre cómo la luz interactúa con los materiales de formas fascinantes.
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Explora los misterios de los líquidos de spin y los supersólidos en la física.
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Descubre cómo la fragmentación y el aprendizaje automático transforman las predicciones moleculares y sus aplicaciones.
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Explora cómo los surfactantes influyen en productos desde jabones hasta productos farmacéuticos.
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Los altermagnetos revelan comportamientos inesperados, impactando las tecnologías futuras y nuestra comprensión del magnetismo.
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Examinando cómo el titanio interactúa con el grafeno en aplicaciones electrónicas.
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Los científicos control electrones atrapados usando helio superfluido a temperaturas superiores a 1 Kelvin.
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La Diagonalización Aproximada Conjunta ofrece mejores predicciones en el comportamiento de materiales cuánticos.
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Descubre cómo las partículas cargadas interactúan con los campos magnéticos en diferentes dimensiones.
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Descubre cómo el aprendizaje automático mejora el estudio de las interacciones atómicas.
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Descubre cómo las texturas de espín persistentes pueden transformar los dispositivos electrónicos.
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Descubre las interesantes propiedades magnéticas del Na BaMn(PO₄) y sus transiciones.
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Descubre cómo las partículas interactúan y se organizan para tener la mínima energía en física.
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Descubre las propiedades únicas de los antiferromagnetos y sus aplicaciones en tecnología.
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Un nuevo método mejora las simulaciones de dinámica molecular en velocidad y precisión.
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