Explorer le rôle des singularités d'ordre élevé et des bandes planes dans les propriétés des matériaux.
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La science de pointe expliquée simplement
Explorer le rôle des singularités d'ordre élevé et des bandes planes dans les propriétés des matériaux.
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Les nanomagnets moléculaires offrent des avantages uniques pour faire avancer le traitement de l'information quantique.
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Explore comment la symétrie influence le comportement des matériaux et leurs propriétés uniques.
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Les altermagnets montrent du potentiel pour la spintronique grâce à des comportements de magnons uniques et des effets de température.
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Examiner les défauts dans les matériaux, surtout le nitrure de bore hexagonal, et leurs implications pour la technologie.
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Un nouveau cadre s'attaque aux réponses non linéaires complexes dans les matériaux.
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L'examen de l'état magnétique de surface du CeI en monocouche donne des pistes pour de futures applications.
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Des recherches montrent des matériaux ferroélectriques 2D prometteurs pour l'électronique de demain.
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Explorer l'ordre à courte portée et les distorsions locales dans les oxydes à haute entropie.
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Explorer les propriétés thermoluminescentes de l'aluminate de gadolinium pour la mesure de radiation.
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Explorer le potentiel des matériaux antiferroélectriques sans plomb pour des solutions de stockage d'énergie.
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Des recherches montrent les propriétés uniques des oxydes de spinel comme CrO.
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De nouvelles techniques de ptychographie multi-focal améliorent l'imagerie des matériaux épais à l'échelle atomique.
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Une nouvelle méthode utilise l'apprentissage automatique pour prédire avec précision les propriétés tensorielle des matériaux cristallins.
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Explorer la méthode du potentiel effectif optimisé pour des calculs de force précis dans les matériaux.
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Explorer le rôle des DMC dans l'étude des matériaux 2D.
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Une nouvelle méthode pour créer des dispositifs électroniques flexibles et performants en utilisant des matériaux avancés.
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De nouvelles méthodes pour la valleytronique utilisant le graphène et les matériaux TMD montrent un potentiel pour l'informatique de demain.
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Un modèle pour réduire les dégâts de faisceau en microscopie électronique de transmission par balayage.
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De nouvelles méthodes améliorent les prédictions de la température de Curie pour les matériaux magnétiques.
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Les chercheurs utilisent l'apprentissage automatique pour prédire des paramètres Hubbard importants pour les matériaux.
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La recherche sur les solitons magnétiques améliore la technologie grâce à de meilleures techniques de mesure.
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Des chercheurs améliorent l'efficacité de capture du CO2 avec des matériaux en graphène modifiés.
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La recherche se concentre sur les solutés pour stabiliser les matériaux nanocristallins et empêcher la croissance des grains.
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Cette étude révèle des techniques de modélisation avancées pour les centres NV dans le diamant.
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Les chalcogénures à base d'argent montrent un potentiel pour des applications énergétiques durables grâce à leurs propriétés uniques.
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Examiner les problèmes dans les électrodes des batteries lithium-ion et les moyens d'améliorer la stabilité.
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Les résonateurs vides élargissent les applications dans la manipulation de la lumière en utilisant des matériaux perdants.
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Un aperçu de comment la température affecte les composites polymères conducteurs et leurs propriétés électriques.
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Les scientifiques utilisent la lumière pour créer des interactions magnétiques uniques dans des matériaux solides.
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Aperçus sur les défis de l'apprentissage automatique pour prédire les propriétés des matériaux.
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Un aperçu des matériaux magnétodélectriques et l'importance de BiCoO pour les technologies futures.
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Examiner comment la température et la pression modifient la structure de certains matériaux.
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Cette étude examine comment la contrainte affecte les propriétés électroniques du MoS en monocouche.
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Une revue de l'efficacité du modèle de polarizabilité des liaisons dans l'analyse en spectroscopie Raman.
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De nouvelles idées sur les composites Cu-W améliorent leur potentiel pour diverses applications.
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De nouvelles méthodes améliorent la compréhension des excitons pour de meilleures applications technologiques.
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De nouvelles techniques améliorent la qualité de l'émission de photons uniques dans le WSe2 en bilayers.
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Explorer la croissance de grains inhabituels dans les matériaux à température ambiante sous haute pression.
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Étudier comment l'ordre à moyen terme influence le comportement des verres silicatés.
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