La recherche sur les superréseaux en moiré révèle de nouvelles phases dans les matériaux en couches.
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La science de pointe expliquée simplement
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Étude de la génération de charge électrique dans les matériaux sous contrainte à l'échelle nanométrique.
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Une approche moderne pour comprendre les limites des cordes élastiques sous tension.
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Une nouvelle approche pour analyser des systèmes non réciproques en utilisant des zones de Brillouin généralisées.
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Les méthodes d'IA changent la façon dont les scientifiques prédisent les propriétés moléculaires pour différentes applications.
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Des recherches montrent comment les ondes térahertz influencent la magnétisation dans les matériaux.
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Nouvelles perspectives sur le a-SiN en utilisant le machine learning et des simulations.
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Le clustering K-means aide les chercheurs à analyser des comportements électroniques complexes dans les matériaux.
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Une étude révèle comment les défauts dans le silicium affectent l'absorption de la lumière laser.
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Des chercheurs combinent l'apprentissage machine et la DFT pour découvrir des matériaux thermoelectriques efficaces.
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Une étude révèle le rôle de la diffusion de Coulomb dans les photocourants balistiques et leurs avantages potentiels.
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Des chercheurs étudient le 1T-CrTe2 pour des technologies de stockage et de traitement de données avancées.
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Des recherches montrent que la compression à basse température améliore les propriétés supraconductrices du strontium.
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De nouvelles découvertes remettent en question les théories établies sur le comportement de transition de phase de TiSe2.
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Des recherches montrent des interactions complexes dans le 1T-VSe pendant les transitions structurelles.
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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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De nouvelles méthodes améliorent l'efficacité et la qualité de la génération de matériaux.
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Découvrez comment la lumière laser influence le comportement électrique des matériaux en graphène.
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Une étude révèle des infos sur les défauts CAV dans le SiC pour des applications en technologie quantique.
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Le cadre N²AMD améliore la précision et l'efficacité dans l'étude de la dynamique des matériaux.
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Le dopage des alliages Cr-Si avec des éléments améliore leurs propriétés pour des applications industrielles.
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Un aperçu des contributions aux effets de spin et d'orbite dans les matériaux.
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Enquête sur les signaux inattendus dans les détecteurs à semi-conducteurs basse énergie.
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Des recherches révèlent de nouvelles méthodes pour créer des nanoboudins d'oxyde avec des applications potentielles.
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Explorer les propriétés uniques des films Gd La PtSb et leurs utilisations potentielles.
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De nouvelles recherches montrent comment les défauts en losange renforcent la stabilité des quasicristaux.
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Des recherches montrent que des films de kagome plus épais peuvent aussi montrer des propriétés de supraconductivité.
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Des recherches montrent que les couches intermédiaires en carbure peuvent améliorer le transfert de chaleur dans l'électronique.
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Cet article examine des méthodes pour prédire comment les matériaux stressés réagissent aux forces.
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Recherche sur la mesure de la dégradation du DIMP en utilisant des techniques innovantes.
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Des incohérences récentes dans les données remettent en question les affirmations sur la supraconductivité dans les matériaux riches en hydrogène.
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Explorer les propriétés uniques et les applications du phosphore noir dans l'électronique.
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Un aperçu du matériau altermagnétique innovant 2D-CRO et de ses utilisations potentielles.
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Des scientifiques expliquent comment la lumière provoque des changements d'état rapides dans les matériaux.
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Une nouvelle approche pour créer des surfaces propres pour les oxydes de pérovskite cubiques.
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Nouvelles méthodes pour concevoir des matériaux hyperuniformes basés sur des arrangements de cellules biologiques.
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HTOCSP accélère les prédictions pour les structures cristallines organiques en utilisant des méthodes automatisées.
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Cet article explore les états de densité de charge distincts dans CsV3Sb5.
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Une nouvelle perspective sur l'effet Hall anormal révèle des interactions complexes dans les matériaux magnétiques.
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Une nouvelle approche pour comprendre la dynamique de charge dans les batteries et l'électronique.
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