La investigación muestra cómo el D2O afecta las propiedades de los cristales líquidos cromónicos.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
La investigación muestra cómo el D2O afecta las propiedades de los cristales líquidos cromónicos.
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Un nuevo método combina HPC, computación cuántica y IA para la química.
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Una mirada al estudio de los pseudo nudos y sus aplicaciones.
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Investigadores descubren formas de cambiar las propiedades de los líquidos usando polarones.
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Examinando cómo las propiedades de los gráficos impactan en los compuestos químicos y sus comportamientos.
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Explorando comportamientos complejos en sistemas de reacción-difusión de múltiples componentes.
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Explorar cómo la luz interactúa con la materia afecta la ciencia y la tecnología.
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Examinando cómo reglas simples crean patrones complejos en sistemas biológicos.
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Examinando cómo los elementos de tierras raras influyen en las propiedades eléctricas del lantano.
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Los residuos ionizables influyen en la función de las proteínas y en el descubrimiento de medicamentos a través de sus propiedades de carga.
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Nuevos tokenizadores mejoran el modelado molecular al mejorar la representación de estructuras químicas.
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Enfoques innovadores mejoran el estudio de los estados excitados en sistemas cuánticos.
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La investigación sobre el uso de radiación terahertz para pulsos rápidos de electrones muestra resultados prometedores.
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Optimizando la investigación química usando diferentes fuentes de datos para obtener resultados más rápido.
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Nuevos métodos mejoran la precisión en la predicción de tiempos de retención usando aprendizaje automático.
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Este artículo explica la monotonía y la no expansividad en redes de reacciones.
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Las fórmulas de productos corregidos mejoran la precisión en las simulaciones de sistemas cuánticos.
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Los científicos mejoran los modelos para estudiar elementos superpesados como el nobelio.
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La investigación sobre los polaritones revela información sobre las interacciones entre la luz y la materia.
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Los investigadores están desarrollando nuevos polímeros ecológicos para reemplazar los plásticos tradicionales.
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Explorando la importancia de la energía de transferencia de carga en materiales correlacionados específicos.
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Explorando cómo partículas minúsculas forman estructuras complejas sin ayuda.
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Investigando las interacciones luz-materia y sus efectos en las reacciones químicas.
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Un nuevo método ofrece una comprensión más profunda de cómo la luz interactúa con los materiales.
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Investigando cómo osciladores diversos se sincronizan y el impacto de sus diferencias.
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Un estudio revela cómo las impurezas afectan la nucleación en los materiales.
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La investigación revela el papel clave de la hidrodinámica en las soluciones de polielectrolitos.
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Explorando métodos para encontrar soluciones exactas a ecuaciones científicas complejas.
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Los investigadores usan Modos Normales Instantáneos para estudiar la dinámica de líquidos complejos.
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Un nuevo marco mejora el aprendizaje automático al centrarse en motivos moleculares y datos textuales.
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Una mirada a las propiedades de las interfaces líquido-líquido y su importancia.
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Estudiando cómo los átomos reaccionan a la luz dentro de las estructuras de fulerenos.
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Un método unificado mejora la predicción de interacciones electrónicas en materiales.
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Los científicos capturan cambios moleculares rápidos en tiempo real usando técnicas de rayos X en attosegundos.
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Explora el fascinante mundo de los nudos y su importancia matemática.
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Un nuevo método integra redes neuronales de grafos para mejorar las simulaciones moleculares.
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Nuevos dispositivos cuánticos mejoran el estudio de la dinámica química y la transferencia de protones.
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Una exploración de cómo actúa el agua en espacios reducidos con superficies hidrofílicas.
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Una nueva técnica permite el estudio detallado de moléculas individuales sin destruirlas.
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Los investigadores están estudiando cómo la luz interactúa con átomos pesados para revelar nuevos comportamientos químicos.
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