Explorer les comportements électroniques et les applications potentielles des métaux Kagome.
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La science de pointe expliquée simplement
Explorer les comportements électroniques et les applications potentielles des métaux Kagome.
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Les techniques d'apprentissage automatique améliorent les prédictions des structures cristallines à partir des motifs de diffraction des électrons.
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Étudier comment la taille des modèles computationnels affecte les alliages de pérovskite mixtes halogénés inorganiques.
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LiMgMnO offre des caractéristiques magnétiques et thermiques excitantes pour les technologies futures.
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De nouvelles méthodes améliorent les prévisions à long terme en science des matériaux grâce à l'apprentissage automatique.
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Les chercheurs utilisent FlowMM pour prédire et créer de nouveaux matériaux cristallins de manière efficace.
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Cet article explore les défis et les opportunités des modèles linguistiques en science des matériaux.
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Un nouveau logiciel améliore l'efficacité et la précision dans l'analyse des structures de surface.
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Les chercheurs étudient le mouvement des charges dans les semi-conducteurs organiques pour de meilleurs matériaux thermoelectriques.
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1T-TaS2 présente des propriétés électroniques remarquables, potentiellement utiles dans la technologie avancée.
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La recherche révèle des propriétés uniques de l'eau dans les nanotubes de carbone, impactant la technologie.
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Un guide pour améliorer l'analyse de la fonction de distribution des paires atomiques à l'aide de données de rayons X de laboratoire.
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Une étude révèle comment la température et les couches impactent le comportement des phonons du graphène.
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La recherche révèle des caractéristiques intrigantes du matériau pyrochlore iridate PrIrO.
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Un regard plus attentif sur le rôle du P3HT dans les dispositifs électroniques et sa dynamique moléculaire.
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Examiner comment les défauts des cristaux affectent la détection dans les expériences de physique des particules.
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Une étude utilisant la SAM pour évaluer les revêtements pulvérisés à froid sur des surfaces rugueuses.
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Exploration des propriétés chirales dans les matériaux ferroélectriques et de leurs diverses applications.
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Un aperçu de comment la diffraction des atomes nous aide à étudier les matériaux au niveau atomique.
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La recherche met en avant les effets du chauffage Joule sur les matériaux sous courants alternatifs.
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Des recherches identifient des alternatives prometteuses au tungstène pour les composants de réacteurs à fusion.
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Une nouvelle méthode pour mieux localiser la fonction des électrons dans les matériaux.
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Étudier l'importance des interactions à quatre phonons dans les matériaux thermoélectriques.
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Étudier comment les ions bougent dans les solides peut améliorer les solutions de stockage d'énergie.
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Examiner comment les électrons localisés dans MoSe interagissent avec des champs magnétiques.
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Les chercheurs améliorent l'imagerie SEM en s'attaquant aux aberrations et en perfectionnant les techniques de mesure.
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Une étude sur comment les taux de déchargement et la précharge influencent l'adhérence des matériaux viscoélastiques.
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La recherche dévoile comment la contrainte et le substrat influencent la génération de seconde harmonique dans des monocouches de MoSe.
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De nouvelles méthodes éclairent les interactions d'ondes dans les films magnétiques.
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Une étude sur les propriétés électroniques et les applications potentielles du NiPS₃.
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Une étude explore le couplage spin-phonon dans un matériau double pérovskite unique.
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Cet article explore comment les variations de matériaux affectent les comportements de fracture.
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Explorer le potentiel des matériaux antiferromagnétiques dans l'électronique avancée.
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Une étude sur l'utilisation des réseaux de neurones pour simuler la dynamique des phases des matériaux.
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Un nouveau cadre améliore la gestion des données pour la recherche en sciences des matériaux.
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Un aperçu des caractéristiques magnétiques de l'alliage Al MnFe pour des applications de refroidissement.
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Le YbI montre un comportement magnétique incroyable grâce à sa structure atomique spéciale.
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Explorer le rôle de la chiralité dans l'interaction de la lumière et les réactions chimiques.
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Les métamatériaux élastiques offrent de nouvelles façons de contrôler le son et les vibrations.
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Des chercheurs proposent un recuit d'interaction pour améliorer la compréhension de matériaux complexes comme le WTe.
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