Los dispositivos a nanoescala mejoran el diagnóstico y tratamiento de enfermedades mediante la localización guiada por flujo.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Los dispositivos a nanoescala mejoran el diagnóstico y tratamiento de enfermedades mediante la localización guiada por flujo.
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La investigación muestra cómo los imanes pueden guiar partículas para aplicaciones médicas.
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Investigando las propiedades vibratorias de materiales híbridos en capas para electrónica.
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La investigación explora cómo la magnetización afecta el comportamiento de las ondas de espín en redes de antidots.
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Una mirada a las propiedades únicas de los ferritas y sus aplicaciones.
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Explorando cómo los metales paraeléctricos cuánticos mejoran el transporte de spin a través de interacciones únicas de fonones.
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Un nuevo método mejora el análisis de materiales blandos usando técnicas de aprendizaje automático.
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Un estudio revela interacciones complejas entre defectos y polarones en el rutilo TiO(110).
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Una nueva antena de microondas de cuadratura mejora el control sobre los centros NV de diamante.
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Investigando cómo los átomos que faltan afectan las propiedades electrónicas en materiales 2D.
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La investigación avanza en la comprensión de los líquidos cuánticos de spin y los fermiones de Majorana utilizando el efecto Seebeck de spin.
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Esta investigación revela el comportamiento de superredes ferroeléctricas bajo diferentes temperaturas.
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La investigación revela información sobre los centros NV y su ciclo de carga bajo diferentes condiciones de luz.
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Los cristales líquidos iónicos ofrecen nuevas perspectivas en el almacenamiento de energía y materiales avanzados.
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Este artículo examina los defectos topológicos, específicamente los solitones, y su impacto en las propiedades de los materiales.
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Nuevo modelo mejora la precisión y velocidad en la investigación a nivel atómico.
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Un estudio revela cómo los movimientos diminutos en las capas de grafeno afectan la eficiencia del intercambio de calor.
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Los investigadores están estudiando dipolos toroidales para avances en tecnología y materiales.
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Los materiales hexagonales muestran potencial para combinar propiedades magnéticas y eléctricas en la electrónica moderna.
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Una mirada a los comportamientos electrónicos únicos de los materiales de red de bifenileno.
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Explorando las propiedades fascinantes y las posibles aplicaciones de los aislantes topológicos.
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Métodos innovadores mejoran las operaciones en arreglos de puntos cuánticos de silicio usando técnicas de transporte.
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La investigación revela las propiedades altermagnéticas del RuF, avanzando en aplicaciones de espintrónica.
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La investigación explora los efectos de los tetraedros de ADN en los macrófagos asociados a tumores para el tratamiento del cáncer.
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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 se centra en mejorar el crecimiento de nanocables de InAs usando un nuevo modelo.
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Un nuevo método mejora la configuración de arreglos de átomos para la computación cuántica.
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La investigación mejora los tiempos de coherencia del spin en diamante, potenciando las aplicaciones de la tecnología cuántica.
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Investigando cómo las fuerzas inducidas por la corriente cambian el flujo de energía en sistemas pequeños.
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Estudios recientes revelan transiciones sorprendentes en materiales cupratos, pasando de ser superconductores a metales.
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La investigación revela transiciones de baja energía en CeAgGe relacionadas con campos eléctricos cristalinos.
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Examinando cómo la luz afecta las propiedades eléctricas de los óxidos de vanadio y sus aplicaciones.
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La investigación sobre los nanocubos de FAPbI3 revela nuevas ideas sobre los excitones y las propiedades del material.
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La investigación sobre fonones y 2DEG tiene potencial para avances en tecnología cuántica.
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Explorando cómo los polímeros cargados mejoran las tecnologías de secuenciación de ADN.
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Los investigadores están investigando las propiedades magnéticas únicas de los altermagnetos y sus posibles usos.
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Investigando comportamientos únicos de sistemas cuánticos a través de condensados de Bose-Einstein y nanomecánica.
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Nuevos algoritmos reducen las necesidades de datos para la imagen molecular detallada.
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Los investigadores utilizan nanopartículas para rastrear el movimiento y comportamiento dentro de las células.
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Explorando las propiedades superconductoras únicas del grafeno bilayer retorcido.
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