La investigación sobre superredes de moiré revela nuevas fases en materiales en capas.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
La investigación sobre superredes de moiré revela nuevas fases en materiales en capas.
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Las superredes dieléctricas con patrones redefinen las propiedades electrónicas del grafeno para las tecnologías del futuro.
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La investigación investiga el potencial de superconductividad en grafeno de una sola capa con alta dopaje.
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Investigando el impacto de los ángulos de torsión en las propiedades electrónicas de las capas de grafeno.
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Este estudio examina cómo la temperatura afecta el movimiento de las nanopartículas de oro.
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La investigación revela cómo partículas dispersas pueden formar estructuras quasicristales únicas.
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Estudio de la generación de carga eléctrica en materiales bajo tensión a nanoescala.
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Explorando la formación y el potencial de las redes de Meron Kekulé en la tecnología.
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Explorando el potencial de los centros de vacío de nitrógeno para aplicaciones de tecnología cuántica.
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Nuevas técnicas en DCR prometen mediciones precisas a nanoscale usando solitones en contraflujo.
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La investigación revela propiedades únicas de los cuasicristales de grafeno y su potencial en superconductividad.
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El agrupamiento K-means ayuda a los investigadores a analizar comportamientos electrónicos complejos en materiales.
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Un estudio revela cómo los defectos en el silicio afectan la absorción de luz láser.
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Nuevos métodos mejoran la comprensión del movimiento de partículas y energía en sistemas complejos.
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Los investigadores exploran 1T-CrTe2 para tecnologías avanzadas de almacenamiento y procesamiento de datos.
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La investigación revela interacciones complejas en 1T-VSe durante las transiciones estructurales.
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Un nuevo diseño de compuerta mejora la generación de corriente polarizada en valle en materiales bidimensionales.
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Aprende cómo la luz láser influye en el comportamiento eléctrico de los materiales de grafeno.
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Las investigaciones revelan propiedades únicas de las nanoribbons de CrN con bordes en zigzag para tecnologías futuras.
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El marco N²AMD mejora la precisión y eficiencia al estudiar la dinámica de materiales.
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Una mirada a las contribuciones a los efectos de espín y orbital en los materiales.
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Descubre cómo los cristales fotónicos manipulan la luz a través del dopaje atómico.
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La investigación sobre iones PF2 busca mejorar la precisión del fósforo en las computadoras cuánticas.
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La investigación revela nuevos métodos para crear nanoscrolls de óxido con posibles aplicaciones.
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Examinando la relajación de spin y la difusión en el monocapa 1T'-WTe para electrónica avanzada.
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Nuevas investigaciones destacan cómo los defectos en forma de rombo mejoran la estabilidad de los quasicristales.
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La investigación muestra que las películas de kagome más gruesas también pueden exhibir superconductividad.
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La investigación sobre BaFe(As,P) mejora la comprensión del comportamiento y las propiedades de los superconductores.
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Explorando las propiedades únicas y aplicaciones del fósforo negro en la electrónica.
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Una mirada al innovador material altermagnético 2D-CRO y sus posibles usos.
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Nuevo método mejora la precisión al colocar pequeñas gotas de oro para estudios de materiales.
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Los sistemas de espín molecular son clave para los avances en tecnologías cuánticas.
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Este estudio examina cómo los nano-hilos líquidos responden a perturbaciones y movimientos térmicos.
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Explorando cómo el tamaño de las partículas afecta la fotoluminiscencia en materiales para aplicaciones energéticas.
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La investigación revela propiedades únicas del grafeno en capas retorcidas y sus posibles aplicaciones.
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Investigar la interfaz hierro-magnetita revela ideas para mejorar los materiales.
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Este artículo examina cómo el confinamiento asimétrico afecta el movimiento de partículas brownianas.
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Nuevo método simplifica el análisis del movimiento de partículas en sistemas cuánticos.
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El estudio explora la dinámica de la corriente de espín en interfaces de metal-altermagnet.
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Una mirada al efecto Hall y su importancia en los semiconductores orgánicos.
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