Los investigadores estudian excitones en materiales en capas para tecnologías cuánticas avanzadas.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Los investigadores estudian excitones en materiales en capas para tecnologías cuánticas avanzadas.
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Investigando cómo los átomos que faltan afectan las propiedades electrónicas en materiales 2D.
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Los superconductores Kagome muestran comportamientos únicos en la conductividad a baja temperatura y el emparejamiento de electrones.
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Explorando materiales avanzados con propiedades electrónicas únicas y sus posibles aplicaciones.
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Los científicos investigan las propiedades únicas de los gases ultrafríos y sus implicaciones para la mecánica cuántica.
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El grafeno de dos capas retorcidas revela estados electrónicos y comportamientos únicos bajo campos magnéticos.
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La investigación avanza en la comprensión de los gases ultrafríos y estados superfluidos únicos.
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La investigación revela transiciones de baja energía en CeAgGe relacionadas con campos eléctricos cristalinos.
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Examinando el papel del parámetro de orden de cuerda FM en las transiciones de fase topológicas.
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Explora la importancia de las simetrías U(1) y la ruptura espontánea de simetría en la física.
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Investigando comportamientos únicos de sistemas cuánticos a través de condensados de Bose-Einstein y nanomecánica.
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Explorando interacciones en sistemas cuánticos unidimensionales y sus implicaciones.
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Un nuevo método para lograr superconductividad topológica utilizando barreras magnéticas en uniones de Josephson.
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Una mirada a comportamientos electrónicos inusuales cerca de órdenes de ondas de densidad.
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Explorando las propiedades superconductoras únicas del grafeno bilayer retorcido.
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Los modos cero de Majorana tienen potencial para la computación cuántica y propiedades únicas en superconductores.
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Una mirada al comportamiento de los sistemas cuánticos que interactúan y sus aplicaciones.
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Investigando cómo las impurezas magnéticas influyen en el comportamiento superconductor y los efectos cuánticos.
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Explorando la interacción entre el desorden y las propiedades topológicas en los materiales.
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Nuevas ideas sobre los aislantes de Chern fraccionarios en el grafeno de capas torsionadas y en los TMDs.
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Examinando cómo interacciones específicas afectan el comportamiento cuántico en osciladores armónicos.
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Los científicos estudian el estado anti-Pfaffian usando técnicas de contacto cuántico puntuales.
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Una visión general de la dispersión de fermiones-solitones y sus implicaciones en la física teórica.
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Una mirada al comportamiento de los líquidos de espín y los espines huérfanos en materiales magnéticos.
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Explorando los comportamientos electrónicos únicos del superconductor RbBi.
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Los investigadores exploran anyones no abelianos y sus implicaciones en la computación cuántica.
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Explorando la conexión entre el entrelazamiento cuántico y las fases topológicas en los materiales.
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Un estudio revela cómo las impurezas alteran los estados de borde en materiales topológicos.
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Un estudio revela una fuerte relación entre la AHE y la quiralidad de spin en EuZnSb.
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Una nueva fase de la materia muestra un comportamiento único en materiales en capas.
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Explorando fermiones de Majorana en superconductores topológicos para la computación cuántica del futuro.
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Explorando el impacto de las redes kagome en los efectos Hall anómalos cuánticos.
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Explorar los efectos de los campos magnéticos en los líquidos cuánticos de spin muestra un comportamiento único.
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Nuevas técnicas mejoran el estudio de sistemas cuánticos complejos usando métodos de Monte Carlo variacional.
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Investigar las interacciones de tres espines en el modelo XY revela fases magnéticas y topológicas únicas.
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La investigación se adentra en los semimetales de Weyl con dos nodos de Weyl y sus propiedades.
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Este estudio examina cómo la uniformidad de la red afecta el modelo de interacción de Hatsugai-Kohmoto.
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La investigación revela nuevas fases en modelos de Kondo no hermíticos impulsados por la disipación de energía.
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Una inmersión profunda en cómo los quarks pesados interactúan dentro de la materia de quarks.
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Un estudio sobre cómo optimizar modelos de enlace fuerte para las propiedades electrónicas de los TMDCs Janus.
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