Una mirada a la historia y propiedades del vidrio y los sólidos.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Una mirada a la historia y propiedades del vidrio y los sólidos.
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La investigación revela comportamientos complejos de transferencia de electrones en entornos de cavidades ópticas.
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Aprende cómo la luz interactúa con los materiales usando métodos de espectroscopía de absorción.
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Las técnicas de aprendizaje automático mejoran las predicciones de estructuras cristalinas a partir de patrones de difracción electrónica.
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Nuevos métodos mejoran las predicciones de cómo las moléculas absorben y emiten luz.
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Explorando las conexiones entre las estructuras de grafos y varios conceptos matemáticos.
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Explorando cómo las moléculas escapan del hielo en el universo frío.
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Una mirada a cómo la forma afecta el movimiento de las partículas y el papel de reiniciar.
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Explorando la dinámica y los desafíos de la cristalización a través de la nucleación.
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Un análisis de las ecuaciones de agregación-difusión en la modelación de interacciones y movimientos de grupo.
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CF+ ayuda a entender la química en entornos espaciales.
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La investigación revela propiedades únicas del agua en nanotubos de carbono, impactando la tecnología.
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Los investigadores aprovechan la luz para separar partículas quirales para mejorar aplicaciones en química y medicina.
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La investigación revela cómo la luz afecta el comportamiento molecular en entornos especiales.
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La investigación revela una menor energía de enlace del benceno en el hielo de agua, lo que impacta en la química espacial.
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Este estudio investiga cómo los polímeros impactan los procesos de limpieza de aguas residuales.
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Un nuevo modelo generativo mejora la creación de candidatos a fármacos usando técnicas de deep learning.
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Explorando las propiedades quirales en materiales ferroelectricos y sus diversas aplicaciones.
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Una mirada a cómo la difracción de átomos nos ayuda a estudiar materiales a nivel atómico.
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Este artículo habla sobre el papel de la aleatoriedad en las redes de reacciones químicas.
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Explora cómo las partículas se combinan y forman grupos más grandes a través de modelos avanzados.
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Explorando la conexión entre la quiralidad y las técnicas de RMN en estudios moleculares.
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Un nuevo método para mejorar la localización de la función de electrones en materiales.
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Examinando cómo los pequeños sistemas químicos cambian drásticamente bajo diferentes condiciones.
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Los valores de energía de disociación precisos son clave para entender los elementos estelares y su abundancia.
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Descubre cómo el machine learning predice los resultados de las interacciones atómicas.
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Una nueva técnica mejora nuestra comprensión del efecto de la luz en el comportamiento molecular.
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Este artículo presenta un nuevo enfoque para estudiar las reacciones de transferencia de electrones bajo un fuerte acoplamiento electrónico.
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Un estudio revela cómo la química de las estrellas afecta las propiedades de los planetas rocosos.
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Explorando métodos cuánticos para calcular energías moleculares usando hidrógeno como modelo.
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Descubre cómo la luz interactúa con la materia a través de teorías cuánticas avanzadas.
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Explorando el papel de la quiralidad en la interacción de la luz y las reacciones químicas.
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Un nuevo método mejora la preparación de estados cuánticos en la computación.
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Una mirada a cómo se comporta la entropía bajo varias condiciones y modelos.
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Explorando la relación entre los mapas poliedrales y sus propiedades simétricas.
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Examinando cómo el gas y el polvo se juntan para formar planetas.
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Un nuevo algoritmo mejora la planificación de síntesis al considerar materiales de partida específicos.
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Este artículo analiza un modelo de tres especies que interactúan a lo largo del tiempo y el espacio.
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Este artículo explora la inestabilidad Hopf conservada y su impacto en sistemas biológicos y químicos.
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Examinar movimientos aleatorios en dos cadenas revela información sobre el comportamiento del sistema.
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