Explorer les nanofils d'argent et leur potentiel dans l'électronique et l'informatique.
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La science de pointe expliquée simplement
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Examiner l'exactitude des calculs de température de fusion à partir des simulations.
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Les chercheurs utilisent M3GNet pour des prédictions efficaces sur le comportement des matériaux.
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Un aperçu des avancées, défis et perspectives de l'APM dans différents domaines.
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Les chercheurs créent de nouveaux systèmes utilisant des skyrmions pour des électroniques écoénergétiques.
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Une étude révèle comment la taille des nanoclusters de fer influence les points de fusion et le comportement.
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Une nouvelle technique accélère l'étude des propriétés des matériaux 2D.
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Une nouvelle méthode vise à améliorer les motifs de magnéto-conductance dans les fils quantiques.
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Un modèle informatique améliore l'étude de la schreibersite, un minéral lié à la vie primitive.
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Explorer comment la structure et le dopage affectent les propriétés des pérovskites manganites.
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Cette étude examine comment les interactions avec le solvant influencent l'énergie des molécules.
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Découvre comment les films minces de NiCoO façonnent l'avenir de la technologie de commutation optique.
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De nouvelles découvertes sur l'effet Hall non linéaire pourraient redéfinir l'électronique.
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Des recherches montrent des propriétés électroniques et de spin prometteuses dans les MXenes Janus WCOX.
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Cette étude montre comment l'hydrogène affecte les propriétés magnétiques des nanomagnets de cobalt.
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Des structures topologiques innovantes offrent des propriétés uniques pour diverses applications.
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Des recherches montrent comment les métaux liquides peuvent produire de l'électricité à partir de chaleur.
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Des chercheurs étudient l'hélium et les semi-conducteurs pour dénicher la matière noire.
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Explorer les propriétés et les utilisations des nanoparticules magnétiques dans divers domaines.
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Cet article présente une méthode pour analyser des structures minimes dans les matériaux.
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Cette recherche explore l'impact de la taille du système sur les propriétés électroniques en utilisant des méthodes avancées.
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Examen de la séparation de phases dans les liquides et ses implications dans différents domaines.
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Explorer comment la forme et la courbure influencent la dynamique des groupes robotiques.
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Colloidoscope utilise l'apprentissage profond pour améliorer le suivi et la détection des colloïdes.
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La recherche montre comment la lumière change les propriétés des matériaux au niveau quantique.
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Des recherches montrent de nouveaux composés pour des aimants plus forts et stables utilisant du cobalt.
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Explorer comment les tissus épithéliaux se comportent et se réarrangent sous stress mécanique.
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Des chercheurs examinent comment les champs électriques peuvent manipuler la magnétisation dans des matériaux en utilisant du galfenol.
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Cet article examine comment la pression modifie le comportement de l'onde de densité de charge du FeGe.
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Comprendre les propriétés structurelles de FAPbI améliore l'efficacité et le design des cellules solaires.
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Des chercheurs étudient des bilayers tordus pour explorer des comportements matériels uniques.
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AgSnSe montre du potentiel en superconductivité et en caractéristiques topologiques.
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Explorer comment les additifs façonnent les cristaux de semiconducteurs pour une meilleure technologie.
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Des recherches montrent comment les nanotubes de carbone peuvent contrôler le flux d'électrons.
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Une nouvelle méthode améliore l'imagerie magnétique, permettant une meilleure visibilité des propriétés magnétiques.
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Un nouveau cadre améliore les représentations des atomes, boostant les prédictions en science des matériaux.
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Les monocouches de VCl révèlent des propriétés magnétiques et orbitales uniques importantes pour des applications avancées.
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De nouvelles techniques d'apprentissage automatique améliorent les prévisions en plasticité des polycristaux.
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VQCrystal améliore la recherche de structures cristallines stables en science des matériaux.
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Explorer l'impact de la polarisation de vallée sur les dispositifs électroniques à travers des matériaux 2D.
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