Le modèle SLEM améliore la précision et l'efficacité dans la prédiction des opérateurs quantiques pour les matériaux.
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La science de pointe expliquée simplement
Le modèle SLEM améliore la précision et l'efficacité dans la prédiction des opérateurs quantiques pour les matériaux.
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Introduire du désordre dans les métamatériaux améliore la résistance à la fracture et renforce la ténacité.
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Des chercheurs améliorent des films de grenat de fer pour des performances micro-ondes améliorées à basse température.
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Une nouvelle méthode améliore l'efficacité des ondes sonores pour les applications technologiques.
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L'imagerie neutronique en champ sombre donne des infos sur la structure des mousses de nanocellulose.
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Une étude révèle l'impact de la magnétisation sur l'interaction spin-orbite dans les nanomagnets.
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Les matériaux 2D tordus promettent des avancées technologiques pour l'avenir.
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Des recherches montrent les traits magnétiques et électroniques du Cs Co S pour la technologie de demain.
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Une étude révèle comment les propriétés des tissus influencent la performance des parachutes lors de l'atterrissage.
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Apprends comment l'expansion thermique influence la conception et les applications des matériaux.
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Enquête sur la phase mixte-CDW dans 1T-TaS₂ pour de futures applications technologiques.
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Cette étude examine comment les particules actives rapides et lentes interagissent dans des mélanges.
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Utiliser des GNN pour prédire les propriétés optiques des matériaux améliore la conception des dispositifs.
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De nouvelles découvertes sur l’hématite améliorent l'efficacité de la spintronique grâce au couple spin-orbite.
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Des recherches montrent de nouveaux états dans SrCoO en utilisant des techniques de contrainte.
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Des recherches identifient de nouveaux matériaux organiques pour améliorer la performance des cellules solaires pérovskites.
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Une approche simplifiée pour identifier les structures cristallines en utilisant les coordonnées des particules.
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Les composés RE2O2CO3 montrent des comportements magnétiques uniques grâce à leurs structures cristallines.
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Une étude révèle comment LiVO change de structure et de propriétés magnétiques avec la température.
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Des chercheurs améliorent les nanofils de HgTe pour l'électronique future et les technologies quantiques.
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Examen des matériaux ferroaxiaux et de leurs propriétés de dipôle toroidal électrique pour des applications futures.
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Des recherches montrent que les pérovskites halogénures de plomb promettent des cellules solaires efficaces.
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Nouvelles idées sur comment le courant électrique influence la performance de la MRAM.
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SciQu accélère les prévisions des propriétés des matériaux grâce à l'apprentissage automatique et à l'extraction de données automatisée.
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Une nouvelle méthode d'apprentissage automatique accélère les calculs de phonons pour les propriétés des matériaux.
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Cette étude montre comment la symétrie et l'entropie influencent le comportement des particules dans des cristaux désordonnés.
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L'étude des propriétés magnétiques uniques de KBaCr(PO4)2 révèle des interactions complexes.
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Les transitions de phase de IrTe2 révèlent des infos sur son comportement électronique et ses applications potentielles.
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La recherche sur le ReRAM à double couche pourrait transformer l'informatique économe en énergie.
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Explorer les caractéristiques uniques du monolayer de NbOCl en science des matériaux.
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Le tellure chiral montre un comportement électrique fascinant influencé par sa structure et les champs magnétiques.
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Une nouvelle méthode améliore l'efficacité des simulations d'électrons en utilisant des opérateurs neuraux de Fourier.
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Explorer comment le couplage spin-orbite influence le mouvement des électrons et les propriétés des matériaux.
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De nouvelles méthodes améliorent la précision de mesure des supraconducteurs de van der Waals.
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Des chercheurs améliorent la supraconductivité dans le séléniure de fer grâce à des interfaces innovantes.
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Une étude révèle des propriétés magnétiques uniques de FeP SiO sous différentes conditions.
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Explore comment la microstructure influence la performance des matériaux hyperélastiques.
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Des recherches montrent que le traitement ultrasonique peut améliorer la qualité des métaux en fabrication additive.
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La recherche vise à améliorer la performance de l'acier électrique et à réduire la fragilité.
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De nouvelles méthodes améliorent l'efficacité pour étudier les systèmes périodiques afin d'obtenir de meilleures infos sur les matériaux.
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