Este artículo explora el efecto diodo superconductor y sus implicaciones en la tecnología.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Este artículo explora el efecto diodo superconductor y sus implicaciones en la tecnología.
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Explorando el impacto de las ondas de materia de helio en los diseños nanofotónicos a través de agujeros de h-BN.
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Este artículo explora los estados de borde topológicos y su papel en las propiedades de los materiales.
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Nuevo método prevé eficientemente los comportamientos electrónicos en materiales bidimensionales con superredes.
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La investigación revela nuevas estructuras en grafeno de bilayer retorcido y trilayer con propiedades electrónicas únicas.
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Nuevos métodos mejoran la imagen magnética a nanoescala.
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La investigación combina electrones libres y dispersores para mejorar la excitación de polaritones de superficie.
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Los investigadores usan FlowMM para predecir y crear nuevos materiales cristalinos de manera eficiente.
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Los investigadores estudian el movimiento de carga en semiconductores orgánicos para mejorar los materiales termoeléctricos.
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Este artículo examina el movimiento de calor en nanocables y sus implicaciones.
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Estudio de las interacciones electrónicas en dobles puntos cuánticos y sus aplicaciones potenciales.
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Una nueva herramienta mejora la velocidad y precisión en el diseño de circuitos analógicos.
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Descubre cómo el CPD podría cambiar el futuro de los dispositivos electrónicos.
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Un sistema láser compacto que usa TFLN muestra un gran rendimiento y estabilidad.
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Un nuevo método mejora las simulaciones de transporte de carga en semiconductores orgánicos, ayudando en el diseño de dispositivos.
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La investigación resalta los efectos del calentamiento de Joule en materiales bajo corrientes de CA.
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Descubre las propiedades mecánicas y magnéticas de los nanoconductores de carbono.
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La investigación revela cómo las ondas acústicas afectan los estados de valle en materiales cuánticos.
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La investigación revela cómo la tensión y el sustrato influyen en la generación de segundo armónico en monocapas de MoSe.
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La investigación sobre corrientes de spin en superconductores y ferromagnetos muestra potencial para transferencias de información eficientes.
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Un estudio sobre las propiedades electrónicas y posibles aplicaciones de NiPS₃.
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Nuevas técnicas en magnetismo podrían mejorar el almacenamiento de datos y la eficiencia en su procesamiento.
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La investigación revela comportamientos clave del bilayer retorcido de WSe relacionados con la superconductividad y el aislamiento.
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Los investigadores proponen el recocido por interacción para mejorar la comprensión de materiales complejos como el WTe.
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La investigación revela las contribuciones clave de los fonones a la superconductividad en grafeno bilayer retorcido.
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Descubre cómo los aislantes topológicos están transformando los dispositivos electrónicos con spintrónica.
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Explora el potencial de los torones magnéticos en futuras aplicaciones electrónicas.
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Perspectivas sobre cómo se mueve el calor a través de películas delgadas, mejorando los dispositivos electrónicos.
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Un estudio revela nuevos conocimientos sobre la dinámica de electrones en el grafeno usando imágenes avanzadas.
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Explorando el potencial del grafeno trilámina romboédrico en tecnologías avanzadas.
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Los investigadores estudian estados de material únicos que alteran las propiedades electrónicas.
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Nuevos hallazgos revelan las propiedades de la luz de los nanotubos de carbono quirales.
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Un estudio muestra cómo el grosor de la capa afecta las vacantes de selenio en semiconductores bidimensionales.
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La investigación revela los efectos de los materiales magnéticos en los aislantes topológicos para la electrónica.
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Examinando cómo los materiales quiral interactúan con campos magnéticos para crear propiedades eléctricas únicas.
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Descubre cómo las arrugas en el grafeno afectan sus propiedades y aplicaciones.
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El estudio destaca comportamientos únicos de Fe GeTe en estados magnéticos e interacciones electrónicas.
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Explorando cómo la densidad de empaquetado afecta la conducción eléctrica en materiales de puntos cuánticos.
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Las vacantes de telurio en DyTe influyen en su comportamiento eléctrico y potencial en la electrónica.
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Examinar los estados ligados y la movilidad en pozos cuánticos mejora la comprensión de la computación cuántica.
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