Investigaciones muestran cómo las propiedades únicas en los junctores de grafeno mejoran las interacciones con la luz.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Investigaciones muestran cómo las propiedades únicas en los junctores de grafeno mejoran las interacciones con la luz.
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La investigación sobre WSe₂ torcido revela propiedades aislantes únicas y comportamientos electrónicos.
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Este estudio investiga el comportamiento de los excitones en un sistema híbrido de Hubbard Bose-Fermi.
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Explora cómo pequeñas fluctuaciones de energía crean fuerzas entre placas en un vacío.
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Aprende sobre las heteroestructuras de moiré y sus fascinantes propiedades electrónicas.
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La investigación sobre grafeno revela conocimientos clave sobre la superconductividad y la dinámica de pares de Cooper.
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Este estudio revela cómo los cúmulos de agua interactúan con el grafeno, influyendo en los futuros dispositivos electrónicos.
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Examinando cómo las barreras y la oscilación influyen en la transmisión de electrones en el grafeno.
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Explorando el comportamiento de los agregados moleculares bajo la exposición a la luz.
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Un estudio revela comportamientos únicos de estados confinados en quasicristrales bidimensionales.
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La investigación sobre nanofilos de PbTe revela potencial para aplicaciones seguras en computación cuántica.
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Una mirada a cómo se pueden controlar los momentos magnéticos de los fonones en materiales como el grafeno en bilayer.
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Investigadores investigan cómo la coherencia de muchos cuerpos afecta el flujo de electrones en los materiales.
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La implantación de iones de Cr cambia el comportamiento óptico de las monolayers de MoSe.
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Este estudio explora cómo se comportan los excitones en hilos polaritónicos bajo diferentes condiciones.
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Aprende sobre un nuevo método para crear microestructuras resistentes.
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Explorando la interacción entre superconductores y portadores de carga para tecnologías cuánticas avanzadas.
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Estudiando cómo las características topológicas influyen en la transferencia de calor en sistemas de nanopartículas.
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Los materiales 2D innovadores están mejorando el rendimiento de la memoria RAM resistiva.
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Una mirada al potencial del oscilador armónico modificado y sus propiedades.
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Un nuevo método mejora la imagen química 3D mientras reduce el consumo de energía.
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Examinando las propiedades únicas de las redes kagome en magnetismo y conductividad.
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Un nuevo método mejora la medición de la fricción sólido-líquido a nivel nanoscale.
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La investigación sobre pulsos de polarización detenidos revela nuevas formas de manipular electrones en pozos cuánticos.
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Una mirada a cómo los vidrios ultrastables hacen la transición a un estado líquido.
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La investigación sobre FeBr2 explora sus propiedades electrónicas y magnéticas únicas.
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Una mirada a los esquemas de seguimiento para mediciones de frecuencia de resonancia en dispositivos pequeños.
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Investigaciones revelan que el tantalio es un material clave para mejorar la eficiencia de los qubits.
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La investigación revela cómo el factor Q influye en el comportamiento de los polaritones y la transferencia de energía en los materiales.
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Explorando cómo el grosor de la capa y el desorden afectan la conductividad en superredes.
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Nuevas técnicas mejoran los circuitos de nanofios para aplicaciones en tecnología cuántica.
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La investigación revela cómo las condiciones de crecimiento afectan las propiedades magnéticas de las películas de metales de transición de tierras raras.
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Un nuevo método para aplicar tensión de manera precisa en MoS2 usando materiales piezoeléctricos.
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Investigando comportamientos electrónicos únicos en semimetales topológicos a través de arreglos atómicos.
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Explorando los efectos de la curvatura del material en el comportamiento de los electrones.
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Los skyrmiones en cristales líquidos podrían dar lugar a nuevas tecnologías en electrónica y sistemas de display.
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Explorando el comportamiento electrónico único del grafeno de cuatro capas sobre nitruro de boro hexagonal.
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Un estudio revela cómo se comporta la polarización durante los cambios de fase topológicos en sistemas bidimensionales.
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Los skyrmiones magnéticos tienen potencial para tecnologías avanzadas de almacenamiento y procesamiento de datos.
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Este artículo explora la dinámica de impurezas cuánticas usando el modelo de impureza de Anderson.
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