Explore les comportements magnétiques fascinants des métaux kagome à base de titane.
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La science de pointe expliquée simplement
Explore les comportements magnétiques fascinants des métaux kagome à base de titane.
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Explorer l'impact du cobalt sur le comportement magnétique du trisulfure de niobium.
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Les halogénures de niobium montrent des propriétés uniques prometteuses pour l'électronique avancée.
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Cette étude examine comment le lanthane affecte l'état de valence mixte de SmB.
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Des recherches sur les nanographènes dévoilent des trucs sur le magnétisme et la conduction électrique.
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Des recherches sur LaNiO3 révèlent des infos sur la supraconductivité grâce aux effets de pression.
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Un nouveau regard sur la façon dont les atomes se lient dans des molécules diatomiques excitées.
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Enquête sur les propriétés vibratoires des matériaux hybrides en couches pour l'électronique.
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SmCoIn5 montre des propriétés électroniques et magnétiques intéressantes grâce aux interactions électroniques.
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Une étude révèle comment la lumière affecte les états électroniques du matériau 1T-VSe.
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L'hydrogène influence la structure électronique et les propriétés du verre métallique vanadium-zirconium.
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L'étude met en avant la structure électronique et la qualité des interfaces dans des matériaux en couches avancés.
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Une étude révèle des comportements magnétiques uniques de SrMgIrO, SrZnIrO et SrCdIrO.
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Cet article explore la génération d'harmoniques élevées dans l'oxyde de zinc sous des impulsions laser intenses.
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Une nouvelle méthode fusionne la flexibilité de l'apprentissage profond avec le respect des lois physiques.
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GeS montre du potentiel pour les futures technologies électroniques et optoélectroniques grâce à ses propriétés uniques.
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Les chercheurs utilisent l'apprentissage automatique pour prédire des paramètres Hubbard importants pour les matériaux.
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La recherche explore les propriétés uniques et l'ordre de charge dans les matériaux 4Hb-TaS.
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Une étude sur les propriétés électroniques et les applications potentielles du NiPS₃.
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Des chercheurs proposent un recuit d'interaction pour améliorer la compréhension de matériaux complexes comme le WTe.
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En gros, on regarde pourquoi Mg2IrH6 a du potentiel pour la superconductivité à haute température alors que Ca2IrH6, ben, pas vraiment.
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Les recherches sur les nickelates en bilayer révèlent des comportements magnétiques et électroniques complexes.
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Un nouveau regard sur comment le mouvement nucléaire impacte les changements de phase des matériaux.
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Les chercheurs décomposent des molécules complexes en fragments pour une meilleure analyse.
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Des recherches examinent comment la pression change la structure électronique des matériaux à fermions lourds.
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La recherche explore le potentiel de la supraconductivité dans le graphène monocouche fortement dopé.
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Les systèmes de spin moléculaire sont super importants pour les avancées dans les technologies quantiques.
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Comment l'apprentissage automatique transforme l'étude des propriétés et des comportements moléculaires.
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Cet article examine comment la pression change les caractéristiques électroniques et magnétiques du NiO.
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Des recherches montrent de nouveaux composés pour des aimants plus forts et stables utilisant du cobalt.
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Une étude révèle une phase magnétique supplémentaire et des propriétés électroniques uniques dans le matériau CeBi.
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Découvre les propriétés uniques et les applications potentielles des altermagnets.
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Des études récentes remettent en question les propriétés magnétiques prévues du RuO, suggérant de nouvelles pistes de recherche.
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Une étude révèle les effets de la contrainte sur les ondes de densité de charge et la superconductivité dans le 2H-NbSe2.
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Des recherches montrent des propriétés électroniques uniques du 1T-ZrTe pour les technologies de demain.
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Découvre comment les techniques de maillage en mouvement simplifient les études sur le comportement des électrons.
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De nouvelles méthodes améliorent les simulations chimiques grâce à la technologie quantique.
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Les métaux Kagome montrent un bon potentiel pour les technologies futures et des propriétés uniques.
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Explore le monde passionnant des isolants topologiques magnétiques et leur impact potentiel sur la technologie.
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Découvrir des comportements magnétiques uniques dans le tellurure de manganèse ouvre de nouvelles portes technologiques.
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