Découvrez comment le Response Matching transforme la génération de matériaux et de molécules.
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La science de pointe expliquée simplement
Découvrez comment le Response Matching transforme la génération de matériaux et de molécules.
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Enquête sur les comportements électroniques uniques du bilayer tordu de WTe dans différentes conditions.
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Étudier les excitons dans le hBN tordu révèle de nouvelles propriétés d'émission de lumière.
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Des recherches montrent des interactions uniques dans le magnétisme qui pourraient changer la technologie.
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Des chercheurs améliorent le flux d'ions dans les céramiques pour de meilleures technologies énergétiques.
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Des chercheurs utilisent des algorithmes quantiques pour étudier le comportement des électrons dans des matériaux complexes.
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Un aperçu de l'effet de biais d'échange spontané et de ses implications dans le magnétisme.
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Des recherches montrent comment les interactions des phonons façonnent les propriétés magnétiques dans des matériaux uniques.
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Des recherches montrent des liens entre les ondes de densité de charge et les lignes nodales de Kramers dans les matériaux.
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Des techniques innovantes améliorent la précision dans l'analyse des matériaux grâce à la spectroscopie de perte d'énergie des électrons.
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Des chercheurs bosse sur de nouveaux matériaux pour contenir en toute sécurité les déchets nucléaires en utilisant des technologies avancées.
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Une étude révèle l'impact des impuretés sur l'effet Hall thermique dans les supraconducteurs de Weyl.
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Un outil conçu pour simplifier la collecte des propriétés des matériaux à partir de la littérature scientifique.
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Des stratégies innovantes améliorent les prévisions matérielles en utilisant des substituts d'apprentissage automatique.
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De nouvelles études remettent en question le comportement magnétique de RuO2, suggérant qu'il n'a pas d'ordre à longue portée.
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Explorer l'effet magnéto-calorique et ses applications dans les systèmes de refroidissement.
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De petites formations magnétiques pourraient transformer le stockage de données et l'informatique.
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La recherche se concentre sur la découverte de matériaux optiques innovants en utilisant l'apprentissage automatique et d'énormes bases de données.
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TbTiBi révèle des propriétés magnétiques et électroniques complexes dans les métaux kagome.
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Examen du rôle de la chaleur dans la technologie de stockage de données antiferromagnétiques.
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Un aperçu des propriétés et des transformations des alliages NiFeGa.
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Une étude dévoile des infos sur la cristallisation du bromure de plomb au césium et ses effets sur la performance des dispositifs.
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La recherche montre le potentiel du NASICON dopé au Pr pour le stockage d'énergie.
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TlSbTe montre du potentiel dans les applications thermoélectriques grâce à sa faible conductivité thermique et ses bonnes propriétés électriques.
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La recherche dévoile des états de phonons uniques dans diverses structures de carbone.
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Un aperçu des isolants de Chern, des fonctions vortex et de leurs comportements électroniques.
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Examiner les causes et les implications de l'excès d'énergie faible dans les calorimètres à seuil bas.
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La recherche met en lumière les défauts dans le bromure de plomb au césium pour l'efficacité des cellules solaires.
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La recherche révèle l'importance des changements de phase dans le disulfure de rhénium pour des applications avancées.
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Découvrez le rôle et l'avenir des lasers à nanofils dans la technologie.
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Cet article examine comment les surfaces rugueuses affectent le comportement des phonons dans le graphène.
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DFXM propose une mesure directe des dislocations, ce qui pourrait améliorer la performance des matériaux.
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Examiner comment la mécanique quantique affecte les propriétés et les applications du carbure de silicium.
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Explorer la dissociation des excitons pour de meilleurs panneaux solaires et LED.
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AlabOS simplifie les flux de travail pour les labos automatiques, rendant la recherche de matériaux plus efficace.
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Un modèle pour prévoir le stress et la formation de fissures dans les matériaux polycristallins.
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La recherche examine les comportements magnétiques et électroniques du matériau AgCrSe2.
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L'imagerie par neutrons améliore l'étude des matériaux, surtout pour les matériaux riches en hydrogène.
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Examiner comment les ondes élastiques perdent de l'énergie en fonction de la fréquence des matériaux.
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Explorer le rôle des aimants frustrés dans l'avancement de la réfrigération à basse température.
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