Explorando la relación entre la topología y la superconductividad en la física de la materia condensada.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Explorando la relación entre la topología y la superconductividad en la física de la materia condensada.
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Explorando la importancia del DMI en materiales magnéticos y sus aplicaciones en la espintrónica.
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Estudio revela nuevos conocimientos sobre estados magnéticos y comportamientos cuánticos en sistemas.
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Los investigadores están estudiando un estado único de la materia con propiedades superconductoras y metálicas mixtas.
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Explorando las propiedades únicas y aplicaciones del grafeno de doble capa retorcido.
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Examinando los modelos de Hubbard y Heisenberg en la física de la materia condensada.
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La investigación arroja luz sobre las ondas de choque cuánticas en gases de Bose unidimensionales.
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La investigación sobre el grafeno en capas retorcidas revela propiedades electrónicas únicas y aplicaciones potenciales.
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La investigación sobre óxidos de cobre revela información sobre los cuasipartículas en campos magnéticos.
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Nuevos métodos mejoran la comprensión del comportamiento de los electrones en materiales complejos.
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Explorando el impacto del desorden en los aislantes de Anderson topológicos de tercer orden.
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La investigación revela propiedades únicas de los gases de Fermi con interacciones ajustadas.
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Las aleaciones de Ta-Hf muestran potencial en aplicaciones de superconductividad a altas temperaturas.
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Explorando las propiedades fascinantes y clasificaciones de los líquidos cuánticos de espín clásico.
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Examinando el impacto de la disipación en las fases topológicas y el orden de carga.
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Explorando cómo la pérdida de partículas afecta a los sistemas cuánticos a través del efecto piel liouvilliano.
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Una visión general de las transiciones quirales y su impacto en la fricción cuántica.
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Explorando las propiedades magnéticas de la red de Kagome a través de métodos cuánticos.
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Los investigadores desarrollan técnicas para explorar modos de baja energía en aislantes de Chern fraccionarios.
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Una visión general de los magnones quirales y su papel en los materiales magnéticos modernos.
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Una mirada a los uniones Josephson y su papel en los sistemas cuánticos.
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Una visión general de las fases con huecos y su papel en las teorías cuánticas de campo.
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Este estudio revela cómo los polímeros en anillo cambian a medida que la presión afecta su movimiento y estructura.
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La investigación sobre líquidos de espín quirales en materiales en capas revela nuevos comportamientos magnéticos.
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La investigación revela fases electrónicas únicas en aislantes topológicos usando luz y dopaje magnético.
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Investigadores revelan fases ordenadas en superconductores de alta temperatura, desafiando teorías existentes.
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Una visión general de los líquidos de spin cuánticos y sus propiedades únicas en la física de la materia condensada.
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Un estudio sobre capas de electrones revela cómo la distancia afecta el comportamiento de fases.
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GdPt B muestra comportamientos magnéticos inusuales y el efecto Hall topológico.
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Las características magnéticas y electrónicas de DyTe prometen avances en electrónica y spintrónica.
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Ajustar las condiciones iniciales cambia cómo se expanden las partículas en cadenas de espín integrables.
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Este artículo explora la transición de estados superfluidos a supersólidos en condensados de Bose-Einstein dipolares.
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Los investigadores simulan modelos de Ising multicríticos usando circuitos electrónicos cuánticos para estudiar transiciones de fase.
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Este artículo explora cómo las estructuras helical quiral se estabilizan bajo cambios de presión.
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Explorando interacciones y fases en sistemas cuánticos de muchos cuerpos.
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Los investigadores proponen una forma novedosa de estabilizar las propiedades del grafeno en bilayer retorcido usando cavidades ópticas quirales.
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Un estudio revela cómo la temperatura afecta el comportamiento de los fonones en el vanadato de bismuto.
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La investigación revela cómo la presión afecta la superconductividad en el material La Ni O.
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Los investigadores estudian cómo interactúan los superconductores y los antiferromagnetos y sus posibles aplicaciones.
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Este estudio revela cómo las fluctuaciones cuánticas moldean los comportamientos en BECs de dos componentes.
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