Un estudio revela los efectos de la presión en la dinámica de carga en MnBiTe y Mn(BiSb)Te.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Un estudio revela los efectos de la presión en la dinámica de carga en MnBiTe y Mn(BiSb)Te.
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La investigación revela nuevas propiedades de las redes de skyrmiones en materiales magnéticos.
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Las propiedades magnéticas únicas de CuMnSb ofrecen nuevas posibilidades en tecnología.
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Los altermagnetos muestran potencial para la espintrónica gracias a sus comportamientos únicos de magnón y efectos de temperatura.
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Examinar el estado magnético basal del monocapa de CeI da pistas para aplicaciones futuras.
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Este estudio explora el comportamiento del spin en redes de Kagome afectadas por campos magnéticos.
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La investigación sobre solitones magnéticos mejora la tecnología a través de técnicas de medición más precisas.
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La investigación revela cómo los factores externos influyen en la estabilidad y formación de skyrmiones.
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La investigación sobre 2DES revela propiedades únicas con aplicaciones en electrónica y espintrónica.
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Explorando las complejidades de la frustración en cadenas de espín y sus impactos.
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Un nuevo diseño de oscilador mejora el rendimiento y la estabilidad para las futuras tecnologías de comunicación.
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La investigación sobre los triangulenos abre caminos para nuevos materiales magnéticos y tecnología.
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Examinando cómo los electrones localizados en MoSe interactúan con campos magnéticos.
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Investigadores descubren métodos para mejorar la estabilidad de la magnetización en cadenas atómicas.
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Explorando el potencial de los aislantes topológicos antiferromagnéticos en la electrónica avanzada.
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Explorando el potencial de materiales antiferromagnéticos en electrónica avanzada.
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Descubre cómo los aislantes topológicos están transformando los dispositivos electrónicos con spintrónica.
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La investigación revela la formación de skyrmiones magnéticos en materiales centrosimétricos.
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Perspectivas sobre comportamientos magnéticos e interacciones electrónicas en EuSn(As,P).
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Investigar el altermagnetismo en sistemas de fermiones pesados revela un potencial para aplicaciones avanzadas en espintrónica.
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Explorando el papel de la separación Rashba en aplicaciones y materiales spintrónicos avanzados.
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Una mirada a los skyrmiones y su impacto en el efecto Hall topológico.
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Investigación sobre los efectos de los huecos en iones magnéticos en pozos cuánticos.
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Explorando cómo el acoplamiento espín-órbita influye en el movimiento de electrones y las propiedades de los materiales.
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Examinando comportamientos magnéticos en redes cuadradas y su importancia en la tecnología.
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La investigación revela propiedades únicas de los líquidos de skyrmiones cuánticos, avanzando nuestra comprensión del magnetismo.
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Una mirada a las características fascinantes de los superconductores de Ising, específicamente el NbSe.
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Investigaciones revelan cómo la sustitución de níquel afecta las propiedades magnéticas de Sr(Co Ni)P.
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La investigación revela interacciones complejas entre el magnetismo y la electricidad en imanes frustrados.
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Un estudio revela información sobre las texturas de espín de CrSBr para electrónica avanzada.
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Este artículo examina cómo se puede analizar la polarización de espín en impurezas de Anderson.
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Un estudio sobre las propiedades de spin de electrones en EuZn Sb mejora el conocimiento sobre materiales.
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MnTe ofrece propiedades magnéticas únicas, abriendo camino a tecnologías avanzadas.
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Investigaciones destacan el potencial de Mn CuGe en la spintrónica con un comportamiento magnético único.
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La investigación sobre Fe GaTe revela un potencial para dispositivos espintrónicos eficientes.
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La investigación revela cómo los tratamientos térmicos afectan el amortiguamiento de Gilbert del YIG y las posibles aplicaciones en spintrónica.
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Explorando el impacto de campos magnéticos externos en el flujo de magnones en materiales bidimensionales.
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La quiralidad del spin revela nuevas ideas sobre el comportamiento de los materiales y las interacciones electrónicas.
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El bismuteno de capas retorcidas tiene propiedades únicas gracias a su estructura en capas.
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La investigación revela cómo las corrientes afectan el movimiento del ADN y el comportamiento de los electrones.
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