Un nuevo método para calcular el comportamiento de los electrones en las moléculas incorporando memoria.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Un nuevo método para calcular el comportamiento de los electrones en las moléculas incorporando memoria.
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Una mirada a las escaleras de Hubbard y su papel en el estudio de materiales cuánticos.
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La investigación revela los efectos de la presión en el comportamiento de los electrones en el WSe de capas retorcidas.
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Examinando las propiedades superconductoras únicas de UTe bajo diferentes condiciones.
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Una mirada profunda a cómo la estructura afecta el comportamiento de los electrones en el rutenato de estroncio.
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Un estudio revela las complejas interacciones de los fotoelectrones en argón bajo la influencia de un láser.
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Este artículo examina cómo la luz láser afecta las propiedades de carga y magnéticas de los aislantes de Mott.
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Un nuevo método para mejorar la localización de la función de electrones en materiales.
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La investigación revela nuevas vías para la superconductividad topológica sin campos magnéticos.
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Nuevos métodos mejoran la eficiencia en el estudio de sistemas periódicos para obtener mejores ideas sobre los materiales.
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Explorando el comportamiento de los fermiones compuestos en el efecto Hall cuántico fraccionario.
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Técnicas innovadoras mejoran la comprensión del comportamiento de electrones e interacciones en materiales.
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Investigar las ondas de densidad de carga revela nuevas ideas sobre el comportamiento de los electrones en los materiales.
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Un estudio revela cómo se comportan los electrones durante las reacciones químicas a nivel molecular.
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Este artículo examina el comportamiento aislante único del material NbCl.
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Explorando el comportamiento de carga en los Líquidos Cuánticos de Carga y sus implicaciones en la ciencia de materiales.
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Examinando el comportamiento de electrones en materiales con puntos de Van Hove y superconductividad triple.
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Descubre las estructuras y propiedades únicas de los metales kagome como el V Sb.
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La Ni O promete ser un superconductor a altas temperaturas bajo presión.
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Los científicos estudian los patrones de cascadas para entender el comportamiento de los electrones en superconductores.
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Explora cómo se forman y rompen los enlaces químicos durante las reacciones.
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Un nuevo método mejora la medición de puntos cuánticos para un mejor control de qubits.
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Un nuevo enfoque multicanal mejora los cálculos de energía cinética en materiales semiconductores.
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Los investigadores aprovechan la computación cuántica para estudiar las interacciones de los electrones en los materiales.
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Examinando cómo las fronteras de gemelos influyen en la temperatura crítica en superconductores.
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Nuevos métodos mejoran el análisis de sistemas moleculares complejos.
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Una mirada a los comportamientos únicos de los electrones en ciertos materiales bajo diferentes temperaturas.
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Los investigadores estudian la transición entre dos estados fascinantes en multiláminas de grafeno romboédrico.
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Una mirada a los orbitales atómicos y sus formas en mecánica cuántica.
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Explorando el modelo de Hubbard y su importancia en el comportamiento de los materiales.
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Una mirada al CISM y sus implicaciones en materiales quirales.
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Aprende cómo se comportan los electrones en campos eléctricos y sus efectos sorprendentes.
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Una mirada a cómo los electrones interactúan con las impurezas y forman nubes de apantallamiento de espín únicas.
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Explorando las propiedades superconductoras únicas del grafeno tetra-capa romboédrico.
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Explorando nuevos métodos para analizar materiales complejos usando la Teoría de Funcionales de Densidad.
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Descubre cómo la temperatura afecta el movimiento de electrones en los materiales.
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Descubre cómo la mecánica cuántica influye en el comportamiento de los sólidos a nivel atómico.
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Descubre la pérdida de energía impredecible de las moléculas de CO excitadas.
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Las bandas planas revelan propiedades únicas en los materiales, influyendo en las interacciones electrónicas.
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Los científicos estudian electrones en movimiento rápido para entender el comportamiento de las partículas y la anomalía ATOMKI.
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