Nuevos hallazgos revelan las propiedades de la luz de los nanotubos de carbono quirales.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
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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Una mirada a los skyrmiones y su impacto en el efecto Hall topológico.
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Un estudio revela cómo la luz puede cambiar las propiedades y la simetría de los materiales.
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Explorando comportamientos únicos e implicaciones del efecto Hall cuántico fraccionario.
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Este artículo examina cómo los cristales polares afectan el flujo de electrones en el grafeno.
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Los skyrmiones magnéticos podrían transformar el almacenamiento y procesamiento de datos en la electrónica.
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Investigando interacciones entre partículas en materiales bidimensionales y su influencia en el efecto Hall de valle.
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Los materiales 2D retorcidos tienen un gran potencial para los avances tecnológicos del futuro.
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La investigación revela las propiedades magnéticas y electrónicas de Cs Co S para la tecnología del futuro.
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Aprende cómo la expansión térmica afecta el diseño de materiales y sus aplicaciones.
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Investigando la fase de CDW mixta en 1T-TaS₂ para aplicaciones tecnológicas futuras.
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Nuevos hallazgos sobre hematita mejoran la eficiencia de la espintrónica a través del par de espín-órbita.
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Examinando puntos cuánticos para aplicaciones de enfriamiento termoeléctrico eficientes.
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Explorando el potencial del grafeno en dispositivos espintrónicos.
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Los aislantes topológicos dopados tienen propiedades únicas que son importantes para la superconductividad y la electrónica.
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Examinando las interacciones de electrones en materiales a través del marco del modelo de Hubbard.
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La investigación revela propiedades únicas de los estados de borde en estructuras de panal y fermiones de alta multiplicidad.
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Nuevos métodos mejoran la eficiencia en la simulación de circuitos y el modelado de dispositivos.
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Examinando materiales ferroaxiales y sus propiedades de dipolo toroidal eléctrico para aplicaciones futuras.
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Un estudio revela cómo los portadores de carga en capas de grafeno se influyen entre sí a través del arrastre de Coulomb.
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Examinando el potencial del estado sólido de enlace de valencia de Kekulé en el grafeno.
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Las transiciones de fase de IrTe2 revelan información sobre su comportamiento electrónico y sus posibles aplicaciones.
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La investigación sobre ReRAM de doble capa podría transformar la computación eficiente en energía.
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Explorando las características únicas del monolayer de NbOCl en la ciencia de materiales.
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El telurio quiral muestra un comportamiento eléctrico fascinante influenciado por su estructura y campos magnéticos.
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Simopt mejora el diseño de FPGA aprovechando datos de simulación para un mejor rendimiento.
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Un nuevo método mejora la eficiencia en simulaciones de electrones usando operadores neuronales de Fourier.
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Descubre el fascinante comportamiento de los pozos cuánticos en dispositivos electrónicos y de energía.
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Investigadores revelan comportamientos complejos en superconductores bidimensionales en interfaces de materiales.
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Explorando efectos de calefacción y refrigeración no locales en materiales termoeléctricos a la nanos escala.
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Nuevas técnicas de dispersión de neutrones mejoran los estudios de skyrmiones, mejorando el diseño de dispositivos espintrónicos.
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El borofeno en capas promete ser chido para aplicaciones electrónicas y cuánticas avanzadas.
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