Explorer comment les tissus épithéliaux se comportent et se réarrangent sous stress mécanique.
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La science de pointe expliquée simplement
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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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Des recherches montrent le potentiel des altermagnets pour améliorer les dispositifs spintroniques.
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Une nouvelle méthode améliore l'étude des alliages multicomposants complexes.
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Les ondes acoustiques de surface peuvent contrôler efficacement la dynamique de magnétisation dans de petits disques magnétiques.
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Des recherches montrent que la conductivité thermique du beryllène en monocouche est impressionnante, dépassant celle des matériaux en vrac.
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Les VODPs Rb BCl montrent un potentiel pour des applications optoélectroniques sûres et efficaces.
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Explore comment les phonons influencent les propriétés des matériaux, leur stabilité et leurs interactions.
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Une approche innovante améliore la découverte de matériaux pour la techno et la santé.
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Des recherches montrent le potentiel de matériaux sans lithium pour les batteries de demain.
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Explorer les propriétés uniques des fermions de Kramers-Weyl dans des matériaux à double couche tordue.
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Les séparateurs en papier de cellulose améliorent la performance des batteries sodium-ion de manière durable et économique.
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Les films de HfZrO montrent du potentiel en électronique grâce à leurs propriétés uniques.
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De nouvelles méthodes éclaircissent les états excités dans les grappes d'argon.
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Un nouveau modèle améliore la compréhension du GGST dans les opérations de mémoire.
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Cette étude explore les comportements magnétiques uniques de l'ErB sous différentes conditions.
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Cet article étudie comment les variations de température affectent les structures de surface du silicium.
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Examiner comment les éléments des terres rares influencent les propriétés électriques du lanthane.
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Examiner un nouveau matériau oxypnictide et ses comportements magnétiques uniques.
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GenMS transforme la recherche de matériaux en générant de nouvelles structures cristallines à partir de simples entrées de langage.
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Une étude révèle des changements structurels dans les microcristaux de STO à basse température.
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Des chercheurs améliorent les défauts des diamants pour les ordinateurs quantiques et les capteurs.
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Une étude sur les effets de ramification des jumeaux dans les alliages à mémoire de forme et leur dynamique énergétique.
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Cet article explore le comportement des ondes de densité de charge dans le 1T-ZrSe.
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Explorer le potentiel des nanofils de silicium dans la technologie et leur comportement à basse température.
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Des recherches révèlent de nouvelles infos sur les propriétés ferroélectriques dans les dichalcogénures de métaux de transition.
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Des recherches sur l'utilisation de la radiation térahertz pour des impulsions d'électrons rapides montrent des résultats prometteurs.
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Explorer comment les semimétaux de Weyl ferrimagnétiques contrôlent les spins des électrons pour la technologie de demain.
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