Cet article examine comment les élastomères nématiques réagissent à la pression pendant l'indentation.
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La science de pointe expliquée simplement
Cet article examine comment les élastomères nématiques réagissent à la pression pendant l'indentation.
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Des recherches montrent le potentiel magnétique et électronique de (Mn Fe) Ge.
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Examiner comment la composition et la température influent sur les propriétés des nanocomposites magnétiques.
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Les tuiles de Smith créent des motifs fascinants et non répétitifs dans l'espace en deux dimensions.
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On est en train d'explorer les propriétés uniques du MoTe en couche torsadée et ses applications potentielles.
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La recherche met en avant le potentiel du dopage au brome dans le 2H-MoTe pour des applications quantiques.
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Une étude révèle comment les conditions de croissance influencent le comportement magnétique dans les films minces.
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Une nouvelle méthode combine l'apprentissage automatique et la représentation linguistique pour la découverte de matériaux.
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Des expériences récentes ont mis en lumière la nature complexe du ferromagnétisme itinérant.
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De nouvelles méthodes améliorent les prévisions pour les arrangements de cations dans les oxydes multicomposants, ce qui booste la conception des matériaux.
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Cet article explore comment le cobalt influence la structure et le magnétisme de Sr(Ni, Co)P.
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Cet article examine comment les motifs de dislocation se forment dans le tantale sous chargement par choc.
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Explorer le potentiel des spins moléculaires dans le calcul quantique.
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Explorer des textures de polarisation complexes et leurs implications technologiques en science des matériaux.
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Des chercheurs découvrent de nouvelles transitions dans la façon dont les solides amorphes réagissent à la pression.
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SISSO++ améliore l'analyse des propriétés des matériaux pour de meilleurs résultats de recherche.
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Un nouveau hydrure de zirconium montre des promesses pour les applications dans les réacteurs nucléaires.
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Cette recherche examine comment la lumière laser affecte les états magnétiques du fer-rhodium.
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Un aperçu des propriétés et comportements uniques des liquides en science.
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Les surfaces de PtBi montrent de la supraconductivité, ouvrant la voie aux fermions de Majorana dans les dispositifs quantiques.
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Les magnons jouent un rôle clé dans l'avancement des systèmes et dispositifs d'information quantique.
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De nouvelles études montrent l'impact de la diffusion à deux phonons dans les semi-conducteurs d'arséniure de baryum.
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Une nouvelle méthode améliore les calculs GW en utilisant l'apprentissage automatique pour plus d'efficacité.
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Des recherches montrent comment les champs THz peuvent exciter des modes de spin dans des matériaux ferrimagnétiques.
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L’hafnium ferroélectrique montre du potentiel pour des applications technologiques innovantes.
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Des recherches montrent le potentiel des chalcogénides dans les applications d'énergie renouvelable.
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Faire des recherches sur la dynamique de spin révèle des informations sur les propriétés magnétiques et électriques des matériaux.
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Un aperçu d'un nouveau comportement magnétique qui mélange des caractéristiques ferromagnétiques et antiferromagnétiques.
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CrSiTe se distingue par sa faible conductivité thermique et ses propriétés magnétiques.
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Recherche sur l'amélioration de l'intégration du PZT dans les dispositifs photoniques en silicium pour une modulation de la lumière efficace.
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L'apprentissage automatique accélère l'étude des propriétés de la bande interdite dans les matériaux semi-conducteurs III-V.
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Un nouveau modèle prédit les propriétés du magnésium plus précisément dans différentes conditions.
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Explorer les propriétés uniques des excitons dans les dichalcogénures de métaux de transition.
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Une nouvelle technologie STM améliore la mesure du thermopouvoir local dans les matériaux.
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Le CdGeAs a du potentiel pour des applications électroniques et thermoelectriques futures.
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Explorer le rôle des excitons et du CARS dans les applications des nanotubes de carbone.
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Des recherches montrent que le dopage de Fe GeTe avec du nickel augmente significativement sa température de Curie.
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Un aperçu détaillé de l'interface critique entre les matériaux GaP et Si.
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MoSiN et WSiN semblent prometteurs pour gérer la chaleur dans les transistors par rapport au silicium.
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Les chercheurs étudient les maillons faibles dans les supraconducteurs pour améliorer les performances des dispositifs électroniques.
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