Découvrez comment les systèmes de microplasma améliorent les études de matériaux en temps réel.
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La science de pointe expliquée simplement
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Les matériaux de Dirac montrent un bon potentiel pour des applis en électronique avancée et en informatique quantique.
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Explorer les fonctionnalités essentielles et les tests des dispositifs de circulateur en télécommunications.
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Des études récentes montrent des interactions complexes des protons dans l'eau acide.
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Explore les comportements magnétiques fascinants des métaux kagome à base de titane.
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Les différences de charge dans les polymères affectent la fusion et la dynamique d'agrégation des gouttelettes.
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Des recherches montrent des méthodes pour améliorer la stabilité thermique dans les alliages nanocristallins.
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Une étude révèle de nouvelles infos sur le mouvement de chaleur et de masse dans les mélanges fluides.
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Les impuretés dans les diamants créent des propriétés uniques essentielles pour diverses technologies.
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La recherche explore comment transformer le charbon en graphite précieux pour la technologie.
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Cet article examine le comportement des plasmons dans des matériaux en couches comme le graphène.
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De nouvelles méthodes en science des matériaux améliorent la découverte d'alliages grâce à l'apprentissage automatique.
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Étudier comment des champs électromagnétiques puissants affectent le comportement des particules en physique.
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Examiner comment les modèles d'apprentissage automatique améliorent les prédictions dans la recherche sur les matériaux.
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Explorer les propriétés fascinantes de EuCd P et sa colossal magnétoresistance.
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Les magnons montrent un bon potentiel pour un transfert d'infos efficace et la gestion de la chaleur.
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Examiner les complexités et les besoins en données dans la fabrication additive métallique.
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Notre étude révèle une persistance inattendue des propriétés électroniques dans SnTe à des températures plus élevées.
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De nouvelles méthodes d'imagerie révèlent des infos sur les champs électriques dans les semi-conducteurs et les diélectriques.
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Des recherches montrent des caractéristiques thermoelectriques uniques dans les films minces de Cd3As2.
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De nouvelles idées sur les matériaux en couches promettent des avancées dans le stockage d'énergie et la technologie de la mémoire.
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Une étude révèle l'interaction entre le comportement des électrons et des phonons dans l'antimoine avec des impulsions lumineuses.
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Des recherches montrent de nouvelles méthodes pour mesurer le transfert de chaleur dans le tungstène à haute température.
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Des recherches montrent de nouvelles méthodes de conversion spin-charge dans le graphène et le MoTe à basses températures.
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Des recherches montrent des propriétés excitantes du graphite torsadé en vrac.
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Des chercheurs se penchent sur les matériaux ferrovalley pour faire avancer l'électronique de demain.
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YbTiBi présente des propriétés électroniques uniques et des applications potentielles dans les technologies avancées.
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Une nouvelle méthode améliore les prévisions de la résistance des matériaux sous contrainte.
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Explorer l'interaction entre les BIC et les EP pour faire avancer la technologie.
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Cette étude propose une nouvelle méthode pour étudier les états métastables dans les modèles d'Ising.
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L'étude analyse comment la contrainte et les adsorbats influencent la polarisation dans les matériaux ferroélectriques.
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Les FTJs offrent une nouvelle façon de stocker des informations efficacement sans avoir besoin d'une alimentation constante.
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Un aperçu de comment la déformation affecte les caractéristiques électroniques uniques du graphène en double couche.
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Un outil Python analyse la croissance du C-S-H dans le ciment, améliorant la précision des mesures.
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Explorer comment les cristaux plastiques peuvent aider dans les technologies de refroidissement et de chauffage.
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De nouveaux algos améliorent l'efficacité pour trouver des matériaux pour diverses industries.
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Des chercheurs se penchent sur la dégradation des cellules solaires et le rôle de la dynamique de l'hydrogène.
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La recherche se concentre sur les propriétés magnétiques et électriques du matériau Ce Bi Au.
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Ce matériau a des propriétés uniques qui pourraient transformer la technologie.
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Examiner comment les contraintes mécaniques et les champs magnétiques affectent les matériaux à base de carbone.
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