Des recherches mettent en avant les transitions d'horloge dans les verres de silice, ouvrant la voie à des applications quantiques.
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La science de pointe expliquée simplement
Des recherches mettent en avant les transitions d'horloge dans les verres de silice, ouvrant la voie à des applications quantiques.
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Des chercheurs utilisent l'apprentissage profond pour classer les dichalcogénures de métaux de transition à partir d'images AFM.
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Comprendre la dissociation des excitons peut améliorer l'efficacité des cellules solaires organiques.
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Examiner les propriétés et les applications potentielles des pérovskites hybrides.
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Cette recherche montre comment le carbone influence l'ordre dans les alliages fer-carbone.
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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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Une nouvelle approche utilise l'apprentissage automatique pour prédire les propriétés des alliages complexes.
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Les recherches montrent l'impact de l'épaisseur des couches sur les matériaux thermoélectriques.
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Étude des contacts atomiques en or et argent sous influence magnétique.
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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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Des recherches montrent la superfluidité nodale distincte et les caractéristiques topologiques du PdTe.
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Cet article examine le comportement isolant unique du matériau NbCl.
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Découvre les propriétés électroniques uniques des matériaux supertopologiques et leurs applications potentielles.
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Une étude sur les propriétés et les applications potentielles de certains clinopyroxènes.
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Un aperçu de comment fonctionnent les générateurs de champ magnétique portables et leurs applications.
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Contrôle des magnons avec des champs électriques dans des matériaux multiferroïques comme le NiI.
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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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Une comparaison détaillée de deux formes de séléniure de germanium de sodium pour des applications futures.
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Une nouvelle méthode améliore la prédiction des structures cristallines dans des matériaux complexes.
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Les MXenes montrent des propriétés uniques qui pourraient révolutionner le stockage d'énergie et l'électronique.
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BaCo(AsO) montre une conductivité thermique remarquable liée à ses propriétés magnétiques.
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Des chercheurs étudient le comportement de charge du CuPc sur des couches de NaCl en utilisant la STM.
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Des recherches montrent comment les impuretés modifient les caractéristiques du silicium hexagonal-diamant.
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Des chercheurs étudient comment la pression modifie les propriétés de l'EuRhGe, révélant des comportements magnétiques uniques.
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Explore comment la lumière interagit avec les surfaces en optique.
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Cet article parle de l'utilisation de l'apprentissage automatique pour accélérer les calculs DFT en science des matériaux.
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Un aperçu du comportement et des applications des nanoparticules magnétiques, surtout en chaînes.
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Un nouveau modèle améliore l'efficacité et la précision dans les opérations de laminage des métaux.
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Cette étude examine les changements structurels dans NaNiO sous variation de température.
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Un nouveau modèle examine les interactions mécaniques dans les anodes en silicium pour s'attaquer aux problèmes de tension.
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Des recherches récentes mettent en lumière le mouvement des électrons dans des réseaux de points quantiques.
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La recherche dévoile les comportements distincts des quasicristaux fabriqués à partir de disélénure de tungstène.
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Une nouvelle méthode améliore les prévisions des performances des matériaux composites dans différentes conditions.
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La recherche met en avant le potentiel des structures en micro-lattices pour améliorer la sécurité des drones.
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Apprends comment les microgels pNIPAM réagissent aux variations de température et leurs applications.
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Une étude révèle comment la température influence les phases structurales de HfO2.
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Le dataset MaterioMiner relie la mécanique des matériaux à la littérature scientifique pour améliorer la recherche.
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De nouvelles recherches montrent que les nanoscrolls de carbone peuvent vraiment améliorer la conductivité électrique sous l'influence magnétique.
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Des nanocristaux d'or chiraux montrent des propriétés électriques uniques influencées par des champs magnétiques.
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Des chercheurs ont développé des peignes de fréquence magnon avec des cristaux de skyrmion pour améliorer les applications magnétiques.
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