Un outil de labo virtuel pour aider les chercheurs à optimiser les processus chimiques grâce à l'IA.
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La science de pointe expliquée simplement
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Comprendre les prédictions de l'IA renforce la confiance dans les applications de chimie.
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Explorer les complexités de la production d'entropie en mécanique quantique et les charges non commutatives.
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Un aperçu des méthodes pour synchroniser des lasers afin d'étudier des réactions chimiques rapides.
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Cette étude relie la conductivité thermique et la vitesse du son dans différents liquides.
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Explorer comment les grains interstellaires contribuent à la formation de molécules organiques dans l'espace.
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Un ensemble de données de 86 millions de molécules aide la recherche en découverte de médicaments et en science des matériaux.
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DASH propose une méthode rapide et précise pour attribuer des charges partielles dans les molécules.
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Des chercheurs utilisent des techniques d'apprentissage automatique pour comprendre les amas de nanosilicates dans l'espace.
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Explorer le comportement des ions dans les nano-canaux pour diverses applications.
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Explore les dynamiques des émulsions eau-dans-huile et leurs applications dans différentes industries.
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Un aperçu de l'évaluation des formes de clusters et de leur importance en science des matériaux.
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Des recherches montrent comment les structures métalliques influencent le transfert d'énergie entre les molécules.
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Explorer comment les liaisons hydrogène influencent les caractéristiques de la protéine fluorescent verte.
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Les anodes en silicium ont des problèmes de changements de volume et d'hystérésis de tension qui affectent l'efficacité des batteries.
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Utiliser l'apprentissage par renforcement pour mieux comprendre les réactions chimiques rares.
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Une nouvelle source de rayonnement infrarouge améliore la précision et la stabilité de la recherche sur les faisceaux moléculaires.
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Une étude révèle comment des roues à aubes électroniques aident les ions d'argent à se déplacer dans l'AgI.
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De nouvelles méthodes en science des rayons X améliorent la compréhension du comportement des électrons dans les molécules.
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Des recherches sur les nanobulles d'hélium révèlent des processus d'ionisation et l'efficacité de détection.
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De nouvelles méthodes améliorent la prédiction des coefficients d'activité dans les mélanges liquides grâce à l'apprentissage automatique.
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Examiner comment la vie a établi une asymétrie cohérente dans ses molécules.
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Explorer les propriétés et les défis du séléniure de bismuth dans la recherche sur les isolants topologiques.
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La recherche explore les changements d'énergie dans des systèmes qui ne sont pas à l'état d'équilibre.
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Une nouvelle méthode améliore la modélisation des surfaces d'énergie potentielle dans les simulations atomistiques.
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De nouvelles méthodes pour prédire des matériaux métastables pourraient révéler des propriétés uniques pour différentes technologies.
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Explorer la structure et la stabilité des nanoparticules Co-Pt pour des applications avancées.
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Une nouvelle méthode améliore les calculs d'énergie de dispersion pour les molécules à l'état excité.
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Un aperçu de comment la lumière et la matière interagissent à travers la chimie des polaritons.
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Un aperçu de comment fonctionnent les réseaux autocatalytiques et leur importance en science.
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L'IA transforme la conception des catalyseurs, améliorant l'efficacité et la sélectivité des réactions chimiques.
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Mise à jour de la base de données ExoMol pour inclure des processus d'absorption UV essentiels.
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Un aperçu de l'importance et du calcul des propriétés optiques non linéaires.
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Une étude révèle la dynamique de réaction de HCN et HNC avec l'hydrogène à basse température.
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Les pièges à ions améliorés facilitent l'étude de la chimie spatiale.
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Une étude révèle des interactions complexes dans les états excités du dimère de strontium.
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Des recherches montrent comment la lumière affecte les réactions chimiques dans des cavités optiques.
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Des chercheurs travaillent sur des matériaux efficaces pour un stockage sécurisé de l'hydrogène.
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Explorer comment les réactions chimiques influencent les matériaux souples pour des applications innovantes.
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Explorer comment la lumière affecte le comportement moléculaire dans des cavités optiques.
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