De nouvelles méthodes améliorent la compréhension du mouvement des particules et de l'énergie dans des systèmes complexes.
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La science de pointe expliquée simplement
De nouvelles méthodes améliorent la compréhension du mouvement des particules et de l'énergie dans des systèmes complexes.
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Un nouveau système crée des molécules directement à partir d'instructions écrites, ce qui améliore l'efficacité.
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Une nouvelle technique améliore les simulations des interactions entre particules dans des systèmes complexes en utilisant l'informatique quantique.
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Un nouvel outil aide à identifier les symétries de groupe ponctuel en chimie et en science des matériaux.
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Cet article examine comment l'humidité affecte les disques durs et leur fiabilité.
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Un nouveau modèle, XPaiNN, améliore les prédictions en chimie quantique en utilisant des approches d'apprentissage automatique.
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La recherche se concentre sur les électrolytes polymères pour améliorer la performance et la sécurité des batteries à état solide.
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Explore la signification de la théorie geminale dans les interactions électroniques et la liaison chimique.
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Des recherches dévoilent de nouvelles infos sur les interactions à basse température de l'ArH avec les électrons.
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La recherche améliore les modèles pour les mélanges eutectiques profonds avec des propriétés uniques.
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De nouvelles techniques améliorent l'efficacité des échantillonnages et des calculs d'énergie en chimie quantique.
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Explorer le rôle des états excités dans les réactions chimiques et le comportement des électrons.
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Apprends comment les solvants influencent le comportement de différentes substances.
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mBLOR fonctionnel améliore la Théorie de la Fonction Densité pour de meilleures prédictions de matériaux.
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Une approche de machine learning simplifie la prédiction de structures moléculaires à partir des données NMR.
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Une nouvelle base de données améliore les prédictions des propriétés moléculaires dans différents environnements.
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Un aperçu du comportement et de l'importance des chaînes hélicoïdales de type ver.
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Une nouvelle approche pour comprendre la dynamique de charge dans les batteries et l'électronique.
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Explorer comment la taille des particules influence la photoluminescence dans les matériaux pour les applications énergétiques.
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Les ordinateurs quantiques offrent de nouvelles façons d'étudier les propriétés moléculaires, même s'ils rencontrent des défis.
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La recherche sur la lumière et les interactions moléculaires permet d'améliorer les techniques de simulation.
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De nouvelles méthodes améliorent la création de molécules pour les médicaments et les matériaux.
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Examiner comment l'hélium s'échappe de l'eau révèle un comportement gazeux unique.
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Cet article parle de comment les énergies des électrons influencent les réactions chimiques et les propriétés des matériaux.
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La recherche combine l'apprentissage machine et la science moléculaire pour améliorer les connaissances sur l'interaction des lasers.
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Une nouvelle méthode améliore la précision dans le calcul des différences d'énergie moléculaire.
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Comment l'apprentissage automatique transforme l'étude des propriétés et des comportements moléculaires.
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Les matériaux à croisement de spin offrent des comportements uniques avec des applications dans la technologie.
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Une nouvelle méthode réduit le nombre de mesures en informatique quantique grâce à un regroupement flexible des opérateurs.
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De nouvelles méthodes améliorent la modélisation du comportement des électrons en utilisant des techniques d'apprentissage automatique.
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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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Cet article examine comment l'eau interagit avec la magnétite à un niveau moléculaire.
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De nouvelles méthodes améliorent les prédictions des processus et comportements de fission nucléaire.
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Une nouvelle approche pour améliorer les simulations du comportement des particules dans des milieux denses.
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La recherche explore la thérapie par radiation ciblée utilisant l'émission d'électrons à faible énergie des ions calcium.
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Des études récentes montrent que le transfert de charge peut se produire en seulement quelques femtosecondes.
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Nouvelles idées sur comment le coronène se fragmente en plus petits hydrocarbures et en grappes de carbone.
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Explore la signification des HAP dans les processus chimiques de l'univers.
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Étudier comment les atomes d'hydrogène perdent de l'énergie en interagissant avec des surfaces métalliques.
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Ce guide te donne les étapes essentielles pour soumettre un article de recherche.
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