La recherche révèle différents types de bruit de tir dans les matériaux exposés à la lumière.
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La science de pointe expliquée simplement
La recherche révèle différents types de bruit de tir dans les matériaux exposés à la lumière.
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Des recherches montrent le potentiel du (Zn,Cr)Te pour des applications spintroniques à température proche de la pièce.
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Un nouveau modèle améliore la compréhension du piégeage des solutés dans les métaux refroidis rapidement.
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Cet article examine comment les phases de Laves influencent les propriétés des alliages à base de magnésium.
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Une nouvelle méthode permet de manipuler des matériaux en couches grâce à des interactions lumineuses.
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Un aperçu de comment les électrons se comportent comme un fluide dans les matériaux.
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L'exploration des phases MAX révèle des structures nano-twist uniques et leur impact sur les propriétés des matériaux.
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Les chercheurs utilisent l'apprentissage automatique pour analyser des images 2D afin de prédire les propriétés des matériaux.
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NaYbP O et KYbP O offrent des solutions de refroidissement efficaces sans hélium.
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Cette recherche révèle l'impact des ondes de densité de charge sur les propriétés électroniques dans les matériaux en couches.
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De nouvelles méthodes aident à identifier et à minimiser les pertes d'énergie dans les systèmes supraconducteurs.
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Des chercheurs étudient des monocouches de MoSe pour des applications technologiques avancées.
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Examen des caractéristiques uniques de l'aimant CuGaCr S.
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Explore les vibrations des atomes et leur impact sur les propriétés des matériaux.
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Des recherches montrent des comportements électroniques uniques dans des structures en réseau en forme de nid d'abeille influencées par le magnétisme.
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Explorer le potentiel du monosiliciure de nickel dans les applications électroniques avancées.
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Des recherches montrent la supraconductivité et les modes de Majorana dans WTe2, ce qui influence la technologie quantique.
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Chauffage des cristaux de RuCl modifie vraiment leur structure et leurs propriétés magnétiques.
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Des chercheurs découvrent de nouvelles propriétés des antiferromagnétiques 2D pour la technologie de demain.
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La recherche révèle des infos sur le couplage électron-lumière à l'échelle nanométrique en utilisant des techniques de microscopie avancées.
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NaAlSi offre de nouvelles perspectives sur les matériaux topologiques et leurs applications potentielles.
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SnTaS montre des propriétés supraconductrices et topologiques prometteuses pour des applications futures.
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La recherche se concentre sur l'amélioration du mouvement des ions de magnésium dans les matériaux de batterie.
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Explorer les propriétés et les applications potentielles du lutécium et de ses composés.
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De nouvelles techniques de modélisation améliorent la compréhension des propriétés des matériaux grâce à la symétrie.
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Cet article examine le rôle de la structure dans les polymères à transfert d'électrons pour l'électronique.
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Explorer les effets de l'hélium sur les matériaux pérovskites et leurs applications potentielles.
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CeAlGe révèle un comportement électronique fascinant influencé par la composition et la pression.
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Enquête sur comment le dopage change le comportement du MoTe en monocouche.
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Exploration du rôle des éléments spectateurs dans la synthèse de matériaux métastables.
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Des recherches sur Cr CoAl explorent sa structure et ses propriétés magnétiques pour les technologies de demain.
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Examiner comment contrôler l'anisotropie magnétique dans les films de CoFeB pour des applications avancées.
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Les données synthétiques améliorent l'apprentissage machine pour l'analyse des cristaux en science des matériaux.
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De nouvelles méthodes améliorent la précision des calculs d'énergie cinétique pour les interactions des électrons.
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Cet article explore comment l'anharmonisme affecte les matériaux supraconducteurs et leurs propriétés.
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Découvre comment des matériaux uniques remettent en question les concepts traditionnels de transfert de chaleur.
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De nouvelles méthodes améliorent la précision et la vitesse des simulations atomiques.
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Des chercheurs étudient des superalliages à base de Co pour une meilleure performance dans des environnements extrêmes.
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Des recherches sur l'alliage FeGa révèlent de nouvelles façons de tirer parti de l'effet Nernst anormal.
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AI-STEM automatise l'analyse des structures cristallines, améliorant la recherche en science des matériaux.
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