Examiner comment le HCOO affecte les polluants et les radicaux OH dans l'atmosphère.
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La science de pointe expliquée simplement
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De nouvelles méthodes améliorent la détection des comportements inhabituels dans les réactions chimiques.
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Une étude révèle comment le CO et le NO se forment sur une glace unique dans l'espace.
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Cette étude examine les dynamiques des réactions de l'azote et leurs implications énergétiques.
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De nouvelles méthodes améliorent la compréhension des interactions et des comportements moléculaires.
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Un nouvel outil simplifie la création de surfaces d'énergie potentielle pour la recherche en chimie.
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De nouvelles méthodes améliorent les calculs des splittings de tunneling dans des molécules complexes.
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La recherche améliore les modèles pour les mélanges eutectiques profonds avec des propriétés uniques.
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Une étude sur comment le N2O interagit avec le xénon et le SF6 dans différents états.
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Des recherches explorent comment l'hydrogène affecte la myoglobiine et ses potentiels bénéfices pour la santé.
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Une étude sur l'amélioration des modèles énergétiques pour les composés halogénés.
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KerNN améliore l'étude des molécules en créant des surfaces d'énergie potentielle précises de manière efficace.
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