Un aperçu des sémimétaux de Weyl et de leurs caractéristiques électroniques fascinantes.
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La science de pointe expliquée simplement
Un aperçu des sémimétaux de Weyl et de leurs caractéristiques électroniques fascinantes.
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Enquête sur comment les défauts chargés impactent les propriétés du MoS en monocouche.
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Des films fins de fer et de gadolinium révèlent des structures magnétiques uniques.
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La recherche sur le transport d'électrons améliore la cohérence des qubits de spin pour l'informatique quantique.
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Des recherches montrent des comportements uniques des électrons dans des systèmes 2D aux interfaces d'oxydes.
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La recherche améliore la compréhension des polaritons pour de meilleures performances des dispositifs lumineux et électroniques.
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Des recherches dévoilent de nouvelles façons de contrôler la magnétisation dans des matériaux avancés.
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Des recherches montrent que les isotopes d'azote peuvent améliorer les performances des capteurs quantiques dans le nitrure de bore hexagonal.
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Les chercheurs découvrent des propriétés uniques dans les semi-métaux quasicristallins avec des applications potentielles.
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Explorer les qubits à parité de fermion et leur potentiel dans le traitement de l'information quantique.
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Une plongée profonde dans le comportement des électrons dans des nanotubes de carbone à paroi unique et leurs implications.
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Une nouvelle méthode utilisant des centres NV améliore la magnétométrie et la détection de mouvement des nanoparticules.
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La recherche sur les QPCs révèle des infos sur le comportement des électrons et les plateaux de conductance.
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Explorer de nouvelles technologies laser en utilisant des isolants topologiques et des niveaux de Landau.
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Le graphène en bilayer montre du potentiel pour générer des courants à partir de la lumière avec une tension appliquée.
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Des chercheurs étudient l'interaction entre les métaux normaux et les supraconducteurs dans les courants électriques.
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La recherche sur les états de bord et le bruit de tir révèle des aperçus sur les comportements quantiques.
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Une nouvelle approche pour analyser la topologie des états quantiques dans des matériaux complexes.
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Les défauts dans les diamants offrent un potentiel fou pour des avancées en quantum.
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Des recherches révèlent de nouvelles méthodes pour mesurer la magnétisation dans des demi-métaux ferrimagnétiques.
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Nouveau matos file des pistes sur les comportements et phases quantiques.
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Des recherches éclairent le comportement des électrons dans les molécules chirales, influençant les préférences de spin.
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Un aperçu des courants de spin, des magnons et de leur impact sur la technologie.
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Des recherches montrent de nouveaux principes derrière l'émission de lumière polarisée circulairement et ses applications.
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Les qubits cat offrent des solutions pour la correction d'erreurs dans les ordinateurs quantiques.
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Des recherches montrent une meilleure interaction lumineuse dans des nanostructures de dimensions mixtes.
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La recherche dévoile de nouvelles façons d'ajuster et d'étudier les cristaux moiré.
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Un modèle qui dévoile le comportement dans les systèmes quantiques ouverts influencés par la dissipation et les champs magnétiques.
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Explore le comportement des courants dans des jonctions Josephson à trois terminaux et leurs applications.
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Cet article explore les biexcitons et leur comportement dans les nanocristaux de pérovskite.
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Une méthode révolutionnaire permet de surveiller en temps réel la parité des quasiparticules dans les dispositifs supraconducteurs.
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Des recherches montrent de nouvelles façons de manipuler des états quantiques en utilisant des dispositifs à trois terminaux.
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Approche innovante utilisant la magnétisation nucléaire pour identifier des particules de matière noire légère.
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Cette recherche analyse comment les interactions quadrupolaires impactent les signaux RMN dans les points quantiques.
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Des chercheurs proposent un nouvel effet Hall lié aux courants de déplacement dans des matériaux avancés.
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Des chercheurs améliorent la compréhension des systèmes chaotiques en utilisant des isolants topologiques photoniques.
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Enquête sur comment le couplage spin-orbite influence les électrons dans des matériaux bidimensionnels.
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La recherche se concentre sur de nouvelles méthodes pour contrôler les faisceaux d'électrons en utilisant des matériaux avancés.
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Les recherches mettent en avant les interactions des skyrmions, des métons et des antiskyrmions sous différentes conditions.
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Les FAJJs fusionnent la superconductivité et le magnétisme, ouvrant de nouvelles voies technologiques.
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