Une nouvelle technique permet d'étudier en détail des molécules individuelles sans les détruire.
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La science de pointe expliquée simplement
Une nouvelle technique permet d'étudier en détail des molécules individuelles sans les détruire.
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Des chercheurs étudient comment la lumière interagit avec des atomes lourds pour révéler de nouveaux comportements chimiques.
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Découvre comment la guidance sans entraînement transforme la génération moléculaire avec des modèles de diffusion discrets.
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Cet article passe en revue l'importance du potentiel du LXC en science des matériaux.
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De nouvelles méthodes améliorent l'étude du comportement moléculaire après l'absorption de la lumière.
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De nouveaux modèles améliorent la prévision des propriétés des matériaux grâce aux agencements atomiques.
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Les modèles d'apprentissage automatique améliorent les prévisions des réponses moléculaires à l'irradiation ionique.
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Une technique qui améliore les processus stochastiques en ajustant les taux de réinitialisation selon les états actuels.
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Des recherches montrent des défis dans l'interaction entre le CO et l'oxygène avec le matériau MoSe.
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Explorer les propriétés uniques et les applications des pérovskites halogénures de plomb dans la technologie.
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Martignac simplifie les simulations moléculaires, améliorant la fiabilité et la collaboration entre les chercheurs.
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De nouvelles méthodes améliorent les calculs des états excités dans les matériaux en utilisant des GPU.
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Des recherches sur les propriétés du verre de bore avec des techniques d'apprentissage automatique montrent des perspectives intéressantes pour des applis futures.
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De nouvelles études révèlent des interactions clés des alcools dans des modèles simplifiés.
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Une nouvelle méthode simplifie la sélection de caractéristiques dans les simulations moléculaires en utilisant des réseaux de neurones graphiques.
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AUGUR simplifie la recherche des meilleurs endroits pour l'attachement moléculaire avec des techniques avancées.
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Des études récentes montrent un comportement des ondes capillaires dans des fluides miscibles, remettant en question les modèles traditionnels de dynamique des fluides.
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Une étude examine les interactions des ions sodium dans des nanobulles d'hélium, révélant des infos intéressantes.
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Explorer les méthodes et les défis de l'électrodéposition à l'échelle nanométrique.
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Explore une méthode novatrice pour estimer l'énergie des molécules diatomiques.
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Cet article parle de la prévision des coefficients de diffusion en utilisant le redimensionnement de l'entropie et différents modèles théoriques.
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De nouvelles méthodes améliorent les prévisions des interactions ioniques dans l'eau.
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Un aperçu des propriétés uniques de l'hélium superfluide et de ses implications.
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La méthode LEAP analyse les petits changements dans des systèmes complexes pour obtenir des insights plus profonds.
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Le protoxyde d'azote joue un rôle clé dans la recherche atmosphérique et l'astrobiologie.
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Un aperçu du transport de gaz et de l'impact sur l'efficacité des piles à hydrogène.
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Explorer le potentiel des peignes de fréquence phononique dans les systèmes moléculaires et leurs applications.
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cMBDF propose une modélisation efficace et précise des propriétés chimiques avec des besoins en données réduits.
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Une nouvelle méthode améliore la prédiction des propriétés moléculaires en utilisant les SMILES.
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Un nouveau design d'électrolyseur améliore l'efficacité de la production d'hydrogène et d'oxygène.
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Une nouvelle approche de la dynamique quantique rend les concepts compliqués plus faciles à comprendre.
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Une approche fraîche améliore notre vision des interactions moléculaires.
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De nouvelles méthodes améliorent la précision des prévisions d'états de transfert de charge pour les technologies modernes.
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Des chercheurs examinent des molécules pour améliorer l'efficacité et la longévité des batteries.
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Explorer comment l'apprentissage automatique transforme l'étude de la catalyse hétérogène.
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ResHF propose une nouvelle façon de comprendre le comportement des électrons pendant l'excitation.
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Les scientifiques étudient comment des petites particules se déplacent à travers des paysages d'énergie complexes.
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Les scientifiques étudient les interactions des atomes de lithium dans un gaz froid en utilisant des lasers.
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Les microgouttes jouent un rôle essentiel dans l'accélération des réactions chimiques.
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Une nouvelle méthode accélère les calculs complexes en chimie quantique.
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