Une étude révèle des motifs de mouvement uniques des vers T. Tubifex dans des environnements complexes.
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La science de pointe expliquée simplement
Une étude révèle des motifs de mouvement uniques des vers T. Tubifex dans des environnements complexes.
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Une nouvelle approche montre comment les protéines se lient dans les membranes cellulaires.
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Examiner comment les pièces intégrées affectent les propriétés mécaniques des réseaux désordonnés.
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Cet article examine l'écoulement granulaire et ses implications dans les processus industriels.
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Un regard de plus près sur comment le modèle d'hypersphère aide à comprendre les liquides visqueux.
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Une nouvelle approche pour analyser le mouvement des particules dans les matériaux vitreux.
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Étudier comment des formes conçues forment des matériaux liquides cristallins uniques.
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Une étude montre comment les bactéries s'attachent différemment aux surfaces selon leur rigidité.
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Les pinces granulaires s'adaptent aux formes pour mieux manipuler les objets en robotique.
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Cette recherche examine comment la chaleur affecte la structure de la mousse au fil du temps.
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Découvre le comportement fascinant des hydrogels quand la température change.
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Une étude révèle comment le poly-phénylacétylène se plie dans différents solvants et à différentes températures.
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Des recherches révèlent des infos sur comment les défauts de hérisson affectent le comportement du verre sous stress.
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La recherche se concentre sur l'amélioration de la stabilité des interfaces dans les batteries à état solide pour un transport plus propre.
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Cette étude examine les biocondensats, leur vieillissement et les implications pour les fonctions cellulaires.
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Examiner comment les pulses de glissement se comportent sous différentes conditions de stress pendant les tremblements de terre.
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Apprends comment les kystes réagissent à la pression et ce que ça implique en médecine.
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Cette étude examine comment les formes de particules concaves influencent l'écoulement granulaire dans des tambours rotatifs.
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Une étude sur comment les vortex interagissent dans des superfluides en contre-courant et leurs implications.
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Cette étude examine les effets des enzymes sur le mouvement des particules dans des environnements denses.
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Un modèle montre comment les motifs bactériens changent pendant les phases de croissance.
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Nouvelles idées sur les rotors moléculaires et la mesure de la viscosité des membranes.
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Une étude révèle comment les particules auto-propulsées influencent le regroupement pendant les changements de phase.
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Explore comment les fluides à cisaillement réducteur se comportent sous stress et les effets des instabilités.
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La recherche combine l'apprentissage automatique et l'auto-assemblage pour créer de meilleures nanoparticules.
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Les hydrates pourraient être des acteurs clé dans notre avenir énergétique et dans l'action climatique.
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Explorer l'importance et l'étude des hydrates de méthane dans l'énergie et l'environnement.
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Des recherches montrent la formation et le potentiel des hydrates de dioxyde de carbone.
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Un aperçu de comment les clusters se forment sur les échafaudages grâce à l'agrégation par templating.
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Explorer comment les particules chaudes influencent le comportement des fluides et la viscosité.
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Apprends comment les microgels pNIPAM réagissent aux variations de température et leurs applications.
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Cette étude révèle comment les réactions chimiques influencent les comportements de séparation de phase.
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La recherche met en avant les hydrates de nitrogène pour un stockage et un transport de gaz efficaces.
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Cette étude examine comment les petites particules se comportent lors de collisions à basse vitesse.
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La différentiation automatique améliore les méthodes FFT pour une meilleure analyse du comportement des matériaux.
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Explorer le comportement de l'ARN2 dans différents environnements éclaire la dynamique virale.
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Cet article examine les défauts topologiques dans des cristaux liquides nématiques actifs en deux dimensions.
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Comment la concentration en sel influence le potentiel de surface des métaux dans les solutions.
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Explorer comment la solvatation impacte l'efficacité des batteries et le mouvement des ions.
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Les structures en serpentine offrent flexibilité et stabilité pour des applications innovantes en technologie.
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