La investigación destaca el papel de los estados subgap en los dispositivos superconductor-semiconductor.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
La investigación destaca el papel de los estados subgap en los dispositivos superconductor-semiconductor.
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Explorando los comportamientos únicos de la luz en aislantes topológicos y sus aplicaciones.
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Descubre cómo las arrugas en el grafeno afectan sus propiedades y aplicaciones.
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1T-TaS2 cambia entre estados aislantes y metálicos con pulsos eléctricos.
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Nuevas ideas sobre comportamientos de transferencia de carga en materiales en capas únicos.
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Explorando cómo la densidad de empaquetado afecta la conducción eléctrica en materiales de puntos cuánticos.
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Los científicos estudian micropilares para manipular las interacciones entre la luz y la materia y crear polaritones.
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Las vacantes de telurio en DyTe influyen en su comportamiento eléctrico y potencial en la electrónica.
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Nuevos métodos mejoran la manipulación de la luz en nanostructuras para una mejor eficiencia energética.
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Una mirada al Efecto Hall Cuántico y sus implicaciones en la investigación sobre el grafeno.
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La investigación sobre ondas de espín abre nuevos caminos en tecnología y ciencia de materiales.
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La investigación sobre la generación de haces vectoriales usando puntos cuánticos abre nuevas posibilidades tecnológicas.
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Un estudio revela cómo la luz puede cambiar las propiedades y la simetría de los materiales.
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Un estudio revela propiedades magnéticas únicas de un material bidimensional CrSBr cerca de la temperatura crítica.
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Examinando la estructura y estabilidad de las nanopartículas lipídicas en las vacunas contra el COVID-19.
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La investigación revela cómo los segmentos activos en los polímeros aumentan la probabilidad de formación de nudos.
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Investigando modos cero de Majorana en sistemas de puntos cuánticos-superconductores para tecnologías futuras.
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Investigando nanomagnetos moleculares para avances en computación cuántica y procesamiento de información.
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Este artículo examina cómo los cristales polares afectan el flujo de electrones en el grafeno.
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Los skyrmiones magnéticos podrían transformar el almacenamiento y procesamiento de datos en la electrónica.
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Explorando propiedades únicas de los estados ligados de Majorana en materiales superconductores.
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La imagenología de campo oscuro de neutrones ofrece información sobre la estructura de espumas de nanocelulosa.
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Un estudio revela el impacto de la magnetización en la interacción spin-órbita en nanomagnetos.
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Investigando interacciones entre partículas en materiales bidimensionales y su influencia en el efecto Hall de valle.
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Los materiales 2D retorcidos tienen un gran potencial para los avances tecnológicos del futuro.
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La investigación revela las propiedades magnéticas y electrónicas de Cs Co S para la tecnología del futuro.
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Nuevas ideas sobre la relajación del spin pueden mejorar los materiales para la computación cuántica.
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Nuevos hallazgos sobre hematita mejoran la eficiencia de la espintrónica a través del par de espín-órbita.
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Explorando el potencial del grafeno en dispositivos espintrónicos.
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La investigación revela nuevos estados en SrCoO usando técnicas de tensión.
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Una nueva herramienta mejora el análisis y la producción de nanobarras de oro para diversas aplicaciones.
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Investigaciones muestran cómo los hilos cuánticos interactúan con el movimiento mecánico y la invariancia de Lorentz.
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La investigación revela propiedades únicas de los estados de borde en estructuras de panal y fermiones de alta multiplicidad.
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Investigadores mejoran nanocables de HgTe para futuras electrónicas y tecnologías cuánticas.
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Nuevas ideas sobre cómo la corriente eléctrica afecta el rendimiento del MRAM.
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Un estudio revela cómo los portadores de carga en capas de grafeno se influyen entre sí a través del arrastre de Coulomb.
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Una mirada al efecto Casimir y su impacto en la física.
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Un nuevo método conecta los excitones con sistemas mecánicos, potenciando el potencial de la tecnología cuántica.
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Examinando el potencial del estado sólido de enlace de valencia de Kekulé en el grafeno.
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Los científicos estudian los estados ligados de Majorana usando puntos cuánticos para mejorar la computación cuántica.
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