La investigación revela cómo se mueven los excitones en los puntos cuánticos, influyendo en los avances tecnológicos.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
La investigación revela cómo se mueven los excitones en los puntos cuánticos, influyendo en los avances tecnológicos.
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Las superficies de PtBi muestran superconductividad, allanando el camino para fermiones de Majorana en dispositivos cuánticos.
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El grafeno en trilámina helical tiene potencial para comportamientos electrónicos únicos y estados de la materia.
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Un nuevo método mejora los cálculos de GW usando aprendizaje automático para mayor eficiencia.
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La investigación sobre las redes de dados revela propiedades electrónicas y magnéticas únicas.
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La investigación revela información clave sobre las ondas de densidad de carga y las propiedades electrónicas del VTe.
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Los investigadores investigan los comportamientos únicos del grafeno de trilayer con torsión igual.
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Explorando las propiedades únicas de los excitones en los disulfuros de metales de transición.
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Explorando el papel de los excitones y CARS en aplicaciones de nanotubos de carbono.
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La investigación muestra que dopar Fe GeTe con níquel aumenta significativamente su temperatura de Curie.
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Una mirada detallada a la interfaz crítica de los materiales de GaP y Si.
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Los investigadores estudian los eslabones débiles en superconductores para mejorar el rendimiento de los dispositivos electrónicos.
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Este estudio examina la estabilidad de una estructura de óxido única para nuevas aplicaciones de materiales.
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Un estudio revela un ferromagnetismo persistente en LaCrAsO a pesar de los altos niveles de dopaje por huecos.
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Explorando cómo la información se transforma en energía usando modelos de nanotecnología.
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Nuevas técnicas espectroscópicas mejoran la comprensión de los materiales cuánticos.
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La investigación explora el potencial del germanio como superconductor a través de técnicas de hiper doping.
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La investigación revela cómo los materiales se encojen o se expanden según la temperatura.
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Los investigadores estudian las estructuras de paredes de microburbujas para mejorar aplicaciones de detección óptica.
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Una mirada a nuevas técnicas para estudiar materiales a nanoscala.
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Nuevos métodos mejoran la precisión de las estructuras de origami de ADN para varias aplicaciones.
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Un estudio revela efectos ópticos inesperados en aislantes de Mott de dos patas al ser expuestos a la luz.
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Explora cómo las vacantes de oxígeno en la titanita afectan sus propiedades y aplicaciones.
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Investigadores desarrollan una forma económica de manejar las propiedades magnéticas en materiales a base de silicio.
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La investigación sobre interfaces de níquel-silicio abre nuevas puertas para dispositivos spintrónicos.
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La investigación destaca métodos para crear vacantes de boro en hBN y sus posibles usos.
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Esta investigación examina cómo los materiales se transforman de estados aislantes a metálicos bajo la luz.
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Explorando la transición única del óxido de vanadio de aislante a metal.
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La investigación revela nuevos métodos para crear defectos en patrones en materiales 2D.
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La investigación muestra cómo los nanocables de polímero mejoran la recolección de fotones de puntos cuánticos.
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Nuevas ideas sobre cómo el borofeno interactúa con superficies metálicas para aplicaciones electrónicas.
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Examinando cómo los campos magnéticos influyen en los superconductores y sus propiedades.
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La investigación revela ideas sobre cómo los polímeros navegan a través de diferentes estructuras de canal.
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La investigación revela comportamientos complejos de las cadenas de polímeros cerca de superficies sólidas.
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Un estudio sobre cómo las partículas se organizan a través del potencial de discos suaves.
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Los nanoribbons tienen propiedades fascinantes bajo cambios de fuerza y temperatura, afectando la tecnología.
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Este estudio investiga las interacciones de spin en dobles puntos cuánticos conectados para la computación cuántica.
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Explorando nanocables de Majorana y su posible papel en la computación cuántica.
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Un estudio revela las propiedades únicas y los estados ordenados del grafeno en capas retorcidas.
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Los investigadores están estudiando el impacto del desorden en los nanocables de Majorana para la computación del futuro.
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