Explorer le rôle de la géométrie quantique dans les propriétés et comportements des matériaux.
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La science de pointe expliquée simplement
Explorer le rôle de la géométrie quantique dans les propriétés et comportements des matériaux.
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De nouvelles méthodes améliorent l'efficacité des calculs de structure électronique.
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Speckle BCDI améliore l'étude des cristaux avec des techniques d'imagerie plus rapides et plus claires.
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Les chercheurs utilisent l'apprentissage automatique pour prédire de nouveaux matériaux pour des applications avancées.
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Examiner comment les systèmes ralentissent près des points critiques et des transitions de phase.
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Cet article explore l'impact des conditions de solidification sur la croissance des grains dans les alliages à base de magnésium.
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Une étude révèle comment la lumière affecte l'état électronique du ZrTe.
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Découvre la structure intrigante et le comportement magnétique de NaFePO(SO).
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Le nouveau matériau GdOsSi montre une onde de densité de charge à température ambiante.
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Explorer les propriétés uniques du ZnO pour différentes applications technologiques.
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La recherche explore des méthodes pour améliorer les prédictions des interactions électron-phonon dans les matériaux.
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Découvre les usages et les avantages des hydrogels dans différents domaines.
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De nouveaux modèles améliorent les simulations d'hydrogels pour des applications de bioprinting.
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Les nanofils de phosphorène semblent prometteurs pour des applications électroniques grâce à leurs propriétés uniques.
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Utiliser l'apprentissage automatique pour modéliser et prédire les spins dans les matériaux magnétiques.
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Cet article examine comment les défauts affectent la performance des matériaux ferroélectriques.
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Les méthodes DFT hybrides améliorent la précision et l'efficacité pour étudier des systèmes complexes en chimie.
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Des recherches sur les altermagnets montrent comment la lumière influence leurs propriétés magnétiques.
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Des recherches montrent des comportements de spin surprenants dans CoNbO près des points critiques quantiques.
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Explorer comment le stress et la viscosité affectent les vagues dans les fluides et les solides.
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Cet article examine les contraintes internes dans les alliages fer-chrome dues à la solide action rapide.
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Une étude révèle comment les propriétés des films de niobium influencent les pertes micro-ondes dans les circuits supraconducteurs.
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Une nouvelle technique mesure l'agencement atomique dans les films minces en utilisant des sources de rayons X de laboratoire standard.
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La recherche met en avant les propriétés diélectriques du nitrure de bore amorphe pour l'électronique.
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Un aperçu des caractéristiques fascinantes des superoxydes alcalins et de leur comportement.
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Les couches uniques de TaRhTe modifient son comportement électronique, promettant des avancées technologiques.
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Une étude révèle comment l'ordre magnétique affecte le comportement des électrons et des phonons dans le MnBiTe.
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Crystalformer prédit efficacement les propriétés des matériaux en utilisant des mécanismes d'attention avancés.
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La recherche se concentre sur l'amélioration de la génération d'électricité à partir de la lumière en utilisant des lasers et des matériaux avancés.
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De nouvelles techniques améliorent notre compréhension du comportement des dislocations dans les matériaux.
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Explorer le rôle des centres NV dans la mesure des propriétés des matériaux à l'échelle nanométrique.
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La recherche révèle comment la structure impacte les propriétés des nitrures de carbone polymériques.
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Des chercheurs ont développé une méthode pour mieux analyser les défauts de cristaux en utilisant les motifs de Kikuchi.
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La recherche met en avant le potentiel des MXenes Janus dans les applications thermoélectriques.
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L'hydrogène influence la structure électronique et les propriétés du verre métallique vanadium-zirconium.
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Des recherches sur les HEAs à base de PbTe révèlent des infos sur le mouvement atomique et la formation de défauts.
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La recherche améliore les techniques d'imagerie en utilisant des nanodiamants pour des signaux RMN plus clairs.
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Des chercheurs améliorent la conductivité ionique dans les batteries sodium-ion en modifiant les matériaux NASICON.
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La recherche montre comment les champs électriques améliorent la génération d'électricité dans les microcristaux de MAPbI3.
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De nouveaux ensembles de données et des techniques d'apprentissage automatique améliorent la compréhension des matériaux à haute entropie.
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