Examiner comment la forme affecte le mouvement des particules dans des environnements fluides uniques.
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La science de pointe expliquée simplement
Examiner comment la forme affecte le mouvement des particules dans des environnements fluides uniques.
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Cet article parle de la formation de structures cristallines en utilisant des particules patchy tétravalentes.
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Découvre les comportements uniques des systèmes vivants poussés par l'énergie.
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Un aperçu de comment les mousses changent et se comportent dans diverses applications.
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Un aperçu de comment les solides élastiques se déforment et reprennent leur forme.
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Cet article parle de comment le choix du solvant influence la séparation de phase des copolymères en blocs.
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Cet article examine comment différents taux de croissance affectent le froissement dans les matériaux en couches.
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Étudier comment les polymères synthétiques peuvent créer des forces et changer de forme.
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Apprends comment les charges d'image influencent les interactions électriques dans les métaux et les diélectriques.
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Une étude révèle comment les forces actives influencent le mouvement des macromolécules chargées.
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Explorer les comportements uniques de l'eau surrefroidie et ses transitions de phase.
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Des recherches montrent comment le tumbling améliore le mouvement des particules chirales dans les liquides.
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Cette étude explore les caractéristiques d'auto-mouvement dans les matériaux ferrimagnétiques sous des champs magnétiques changeants.
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Examiner comment les ondes élastiques perdent de l'énergie en fonction de la fréquence des matériaux.
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Une étude révèle comment les impacts créent des cratères et relâchent des gaz sous l'eau.
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Une étude sur comment la taille des particules affecte le mouvement et la séparation dans les matériaux granuleux.
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Un regard approfondi sur comment FtsZ contribue à la division cellulaire bactérienne.
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Une étude révèle de nouvelles perspectives sur le comportement des hydrogels sous stress.
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De nouveaux matériaux promettent une meilleure gestion des fractures pour différentes applications.
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Une étude révèle de nouvelles infos sur la distribution des ions dans des espaces confinés.
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Cette étude révèle comment les matériaux désordonnés se comportent sous pression.
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Cette étude présente un nouveau modèle pour les fluides à contrainte de cisaillement, améliorant la compréhension et les applications.
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Combiner des modèles révèle de nouvelles façons d'étudier la dynamique des maladies dans les populations.
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Une nouvelle approche révèle comment de minuscules particules interagissent selon différentes conditions.
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Les tensioactifs influencent pas mal la formation des gouttes dans la technologie d'impression par jet d'encre.
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Un coup d'œil sur le comportement des filaments liquides pendant le pincement dans les polymères.
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Les recherches montrent comment les divisions cellulaires influencent les forces et la structure des tissus environnants.
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Explorer le comportement des cristaux liquides pendant les transitions de phase.
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Une étude révèle comment les disques se comportent près des murs dans des fluides nématiques actifs.
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Une nouvelle méthode utilise des réseaux de neurones pour trouver la autosimilarité directement à partir des données.
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Apprends comment les monomères chargés se combinent pour former des clusters plus grands et leur importance.
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La recherche améliore l'amidon thermoplastique avec de la montmorillonite pour un meilleur emballage et une meilleure utilisabilité.
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Apprends à minimiser les joints froids dans les structures en béton pour une meilleure durabilité.
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Un aperçu de comment la température affecte les composites polymères conducteurs et leurs propriétés électriques.
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Les scientifiques utilisent la lumière pour créer des interactions magnétiques uniques dans des matériaux solides.
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Comprendre comment la douceur affecte la dynamique dans les liquides surrefroidis révèle des propriétés uniques.
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Explorer le potentiel des cristaux temporels dans les dispositifs quantiques de nouvelle génération.
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Une étude révèle comment la matière active désordonnée peut montrer de l'organisation entre les particules.
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Un aperçu de la façon dont les particules actives réagissent dans des pièges harmoniques sous différentes conditions.
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Une nouvelle méthode améliore l'analyse des formes de particules allongées et aplaties.
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