Explorer les réseaux polymères nematiques et leurs propriétés mécaniques uniques.
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La science de pointe expliquée simplement
Explorer les réseaux polymères nematiques et leurs propriétés mécaniques uniques.
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Une nouvelle étude montre que de minuscules robots imitant les micro-organismes peuvent apprendre et naviguer de manière efficace.
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Cette méthode améliore la compréhension des matériaux souples comme les hydrogels grâce à la dynamique des bulles.
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Une nouvelle méthode révèle une meilleure compréhension des mouvements des polymères.
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Apprends comment les solvants influencent le comportement de différentes substances.
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Recherche sur comment les eaux turbulentes affectent les interactions et la survie des microorganismes.
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De nouvelles recherches montrent comment les défauts en losange renforcent la stabilité des quasicristaux.
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Une examination des feuilles froissées et de leurs comportements surprenants en science des matériaux.
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Un aperçu des facteurs influençant la viscosité des liquides et ses applications.
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Nouvelles méthodes pour concevoir des matériaux hyperuniformes basés sur des arrangements de cellules biologiques.
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Un aperçu du comportement et de l'importance des chaînes hélicoïdales de type ver.
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Étudier comment les formes des particules influencent la qualité et l'efficacité de l'impression 3D.
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Cet article examine comment le confinement asymétrique affecte le mouvement des particules de Brownien.
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L'étude des particules en forme de tige révèle un comportement de phase important selon les conditions.
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L'étude de comment les matériaux changent de forme éclaire les processus biologiques.
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Les matériaux souples affichent un comportement surprenant quand le stress est retiré, avec des tensions locales et des bandes de cisaillement.
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Cet article examine le rôle des protéines motrices dans la dynamique des microtubules.
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Étude des interactions de phase affectant le comportement des gouttelettes dans les matériaux.
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Examiner comment le stress mécanique affecte les fluides ioniques dans les batteries et d'autres appareils.
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Explorer le comportement thermique des sels fondus pour des applications énergétiques.
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Cet article examine comment les films de polystyrène changent quand ils sont chauffés.
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Un aperçu des dynamiques et du comportement des matériaux souples qui passent à un état vitreux.
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Les matériaux actifs peuvent changer de comportement grâce à la communication, imitant des réponses comme si c'était vivant.
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Des recherches révèlent un nouveau modèle pour prédire la conductivité dans les solutions d'électrolytes.
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Des chercheurs ont développé un liquide unique avec des propriétés électriques et magnétiques pour diverses applications.
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Recherche sur l'utilisation de nanoparticules pour des émulsions stables dans les aliments, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques.
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Cette étude explore les interactions entre les polyelectrolytes et la protéine spike du SARS-CoV-2.
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Un aperçu de comment les polymères se comportent dans différents solvants en utilisant des modèles mathématiques.
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Cette étude montre comment la friction du substrat influence le comportement des fluides et le mouvement des particules.
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Cet article examine comment la taille des gouttelettes, leur vitesse et le matériau influencent leur comportement lors de l'impact.
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Cette étude examine les effets de la viscosité dépendante de la fréquence sur le mouvement des molécules dans les liquides.
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Explorer les propriétés et les applications des hydrates de azote dans le stockage d'énergie.
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Une étude de la autodiffusion et de la viscosité de cisaillement dans un fluide SW.
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Apprends comment les hydrates de tétrahydrofuran se forment et interagissent avec l'eau.
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Explorer comment les matériaux granulaires réagissent à la croissance et aux changements de stress.
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Un aperçu des comportements des solides coincés et de leur transition vitreuse.
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Une étude montre comment E. coli nage à contre-courant dans différents milieux fluides.
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Un aperçu de comment les avalanches granuleuses se comportent dans différents environnements.
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Des scientifiques utilisent des fluides actifs pour créer des membranes élastiques qui imitent les tissus biologiques.
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Explore comment la chiralité affecte le comportement de phase dans les systèmes de matière active.
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