Une nouvelle méthode pour calculer le comportement des électrons dans les molécules en intégrant de la mémoire.
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La science de pointe expliquée simplement
Une nouvelle méthode pour calculer le comportement des électrons dans les molécules en intégrant de la mémoire.
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Un aperçu des échelles de Hubbard et de leur rôle dans l'étude des matériaux quantiques.
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Des recherches montrent les effets de la pression sur le comportement des électrons dans les bilayers tordus de WSe.
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Examiner les propriétés superconductrices uniques de l'UTe sous différentes conditions.
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Un regard approfondi sur comment la structure influence le comportement des électrons dans le ruthénate de strontium.
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Une étude révèle des interactions complexes des photoélectrons dans l'argon sous l'influence d'un laser.
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Cet article examine comment la lumière laser influence les propriétés de charge et magnétiques des isolants de Mott.
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Une nouvelle méthode pour mieux localiser la fonction des électrons dans les matériaux.
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Des recherches révèlent de nouvelles pistes pour la supraconductivité topologique sans champs magnétiques.
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De nouvelles méthodes améliorent l'efficacité pour étudier les systèmes périodiques afin d'obtenir de meilleures infos sur les matériaux.
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Exploration du comportement des fermions composites dans l'effet Hall quantique fractionnaire.
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Des techniques innovantes améliorent la compréhension des comportements et des interactions des électrons dans les matériaux.
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L'étude des ondes de densité de charge révèle de nouvelles infos sur le comportement des électrons dans les matériaux.
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Une étude révèle comment les électrons se comportent pendant les réactions chimiques au niveau moléculaire.
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Cet article examine le comportement isolant unique du matériau NbCl.
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Explorer le comportement des charges dans les liquides quantiques de charge et leurs implications en science des matériaux.
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Examiner les comportements des électrons dans des matériaux avec des points de Van Hove et la supraconductivité triplet.
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Découvrez les structures et propriétés uniques des métaux kagome comme le V Sb.
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La Ni O montre du potentiel en tant que supraconducteur à haute température sous pression.
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Les scientifiques étudient les motifs des cascades pour comprendre le comportement des électrons dans les supraconducteurs.
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Explore comment les liaisons chimiques se forment et se brisent pendant les réactions.
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Une nouvelle méthode améliore la mesure des points quantiques pour un meilleur contrôle des qubits.
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Une nouvelle approche multi-canaux améliore les calculs d'énergie cinétique dans les matériaux semi-conducteurs.
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Les chercheurs utilisent l'informatique quantique pour étudier les interactions des électrons dans les matériaux.
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Examiner comment les frontières de jumeaux influencent la température critique dans les supraconducteurs.
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De nouvelles méthodes améliorent l'analyse des systèmes moléculaires complexes.
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Un aperçu des comportements uniques des électrons dans certains matériaux à différentes températures.
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Des chercheurs étudient la transition entre deux états fascinants dans des multilayers de graphène rhomboédrique.
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Un aperçu des orbitales atomiques et de leurs formes en mécanique quantique.
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Explorer le modèle de Hubbard et son importance dans le comportement des matériaux.
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Un aperçu du CISM et de ses implications dans les matériaux chiraux.
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Apprends comment les électrons se comportent dans les champs électriques et leurs effets surprenants.
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Un aperçu de la façon dont les électrons interagissent avec les impuretés et forment des nuages de dépistage de spin uniques.
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Explorer les propriétés uniques de supraconductivité du graphène en tétra-couches rhomboédriques.
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Explorer de nouvelles méthodes pour analyser des matériaux complexes en utilisant la théorie de la fonctionnelle de la densité.
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Découvre comment la température influence le mouvement des électrons dans les matériaux.
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Découvrez comment la mécanique quantique influence le comportement des solides au niveau atomique.
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Découvrez la perte d'énergie imprévisible des molécules de CO excitées.
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Les bandes plates révèlent des propriétés uniques dans les matériaux, influençant les interactions électroniques.
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Les scientifiques étudient les électrons rapides pour comprendre le comportement des particules et l'anomalie d'ATOMKI.
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