Los sistemas de espín molecular son clave para los avances en tecnologías cuánticas.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
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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Nuevas nanopartículas magnéticas podrían mejorar la efectividad y seguridad de la terapia contra el cáncer.
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Explorando cómo los efectos de tensión en los SWCNTs pueden transformar los dispositivos electrónicos.
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Explorando las fases y las interacciones electrónicas en el grafeno ABC y su papel en la superconductividad.
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Un nuevo método mejora la precisión en la dinámica de fluidos para partículas cargadas.
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Este estudio explora la superconductividad y las propiedades magnéticas en grafeno de tres capas romboédrico.
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La investigación destaca el comportamiento único del PtSe en capas en la electrónica.
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La:BaSnO promete mejorar el rendimiento de dispositivos electrónicos y solares.
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Explora las fases y propiedades únicas del grafeno bajo campos magnéticos fuertes.
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Examinando cómo las impurezas afectan la conductividad de los dicalcogenuros de metales de transición.
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Explorando cómo se comportan las superredes de perovskita bajo diferentes condiciones.
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Este estudio explora el uso de fuerzas magnéticas para atrapar nanopartículas usando luz.
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Los ZGNRs parecen tener potencial para mejorar las tecnologías de recolección de energía y enfriamiento.
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Un estudio revela cómo el desorden afecta las propiedades eléctricas únicas de materiales especiales.
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La investigación revela un nuevo tipo de skyrmión con propiedades únicas en superfluidos.
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CaZnFeOsO muestra propiedades eléctricas y magnéticas únicas para aplicaciones tecnológicas futuras.
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La investigación revela cómo los campos magnéticos en el plano influyen en el estado conductor del grafeno en doble capa.
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Este estudio revela un comportamiento térmico único de ZrW2O8 y sus modos de fonones.
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Nuevos desarrollos mejoran las propiedades electrónicas para aplicaciones en tecnología cuántica.
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Examinando cómo el estrés mecánico afecta a los fluidos iónicos en baterías y otros dispositivos.
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Explorando cómo el magnetismo influye en el flujo de corriente en semimetales Weyl retorcidos.
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La investigación revela cómo varía el comportamiento de las partículas según las formas de toros cuánticos.
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Los investigadores crean haces de vórtice eficientes usando nuevos materiales.
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Los materiales de cruce de spin ofrecen comportamientos únicos con aplicaciones en tecnología.
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La investigación sobre las únicas transiciones de fase del dióxido de vanadio a nivel nanoscale revela aplicaciones tecnológicas potenciales.
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Un estudio revela la importancia de las interacciones a mayor distancia en las fases únicas del grafeno.
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Una nueva técnica mejora el estudio de los centros NV para aplicaciones cuánticas.
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La investigación revela cómo los cambios en la superficie del CaP afectan las propiedades magnéticas.
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Una mirada a la dinámica y el comportamiento de materiales suaves que están pasando a un estado vítreo.
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La investigación integra la física de valle con sistemas cuánticos para mejorar la electrónica.
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Investigación sobre el uso de nanopartículas para emulsiones estables en alimentos, cosméticos y productos farmacéuticos.
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La investigación revela nuevos aspectos del arrastre de Coulomb en sistemas de baja dimensión.
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