Des recherches montrent comment les signaux micro-ondes peuvent stabiliser des oscillateurs magnétiques pour de meilleures performances.
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La science de pointe expliquée simplement
Des recherches montrent comment les signaux micro-ondes peuvent stabiliser des oscillateurs magnétiques pour de meilleures performances.
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Des recherches montrent comment les ondes térahertz influencent la magnétisation dans les matériaux.
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Une étude révèle comment les défauts dans le silicium affectent l'absorption de la lumière laser.
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La recherche explore les ordres cachés induits par laser dans les matériaux avec des applications technologiques potentielles.
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Des chercheurs étudient le 1T-CrTe2 pour des technologies de stockage et de traitement de données avancées.
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Des recherches montrent des interactions complexes dans le 1T-VSe pendant les transitions structurelles.
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Découvrez comment la lumière laser influence le comportement électrique des matériaux en graphène.
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Un aperçu des contributions aux effets de spin et d'orbite dans les matériaux.
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Examen de la relaxation de spin et de la diffusion dans le monolaire 1T'-WTe pour des électroniques avancées.
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Explorer les propriétés uniques des films Gd La PtSb et leurs utilisations potentielles.
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Des recherches montrent que des films de kagome plus épais peuvent aussi montrer des propriétés de supraconductivité.
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Des recherches montrent que les couches intermédiaires en carbure peuvent améliorer le transfert de chaleur dans l'électronique.
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Le SHNA utilise l'effet Hall de spin pour émettre des ondes électromagnétiques de manière efficace.
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Explorer les propriétés uniques et les applications du phosphore noir dans l'électronique.
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Un aperçu du matériau altermagnétique innovant 2D-CRO et de ses utilisations potentielles.
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Des scientifiques expliquent comment la lumière provoque des changements d'état rapides dans les matériaux.
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Une nouvelle approche pour créer des surfaces propres pour les oxydes de pérovskite cubiques.
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Une nouvelle approche pour comprendre la dynamique de charge dans les batteries et l'électronique.
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Des recherches montrent des propriétés uniques du graphite en couches torsadées et ses applications potentielles.
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Les skyrmions sont des structures magnétiques stables qui offrent un potentiel pour des technologies avancées.
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Enquête sur comment la gravité influence le comportement des électrons et les implications possibles pour la physique.
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Une étude explore la dynamique des courants de spin dans les interfaces métal-altermagnétiques.
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Un aperçu de l'effet Hall et son importance dans les semi-conducteurs organiques.
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Explorer comment les effets de contrainte dans les SWCNTs peuvent transformer les appareils électroniques.
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Explorer les phases et les interactions des électrons dans le graphène ABC et leur rôle dans la supraconductivité.
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De nouvelles stratégies améliorent la régulation de la tension dans les convertisseurs DC-DC sous des conditions de charge variables.
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Les recherches mettent en avant le comportement unique du PtSe en couches dans l'électronique.
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La:BaSnO montre du potentiel pour améliorer les performances des dispositifs électroniques et solaires.
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Un aperçu de la dichroïsme circulaire induit par courant et ses implications en science des matériaux.
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Explore les phases uniques et les propriétés du graphène sous de forts champs magnétiques.
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Examen des propriétés du CdHgTe et des effets des fermions de Kane sous radiation térahertz.
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Examiner comment les impuretés affectent la conductivité des dichalcogénures de métaux de transition.
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Un aperçu de comment les aimants affectent les supraconducteurs à triplet de spin chiral.
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Les ZGNR montrent du potentiel pour améliorer la collecte d'énergie et les technologies de refroidissement.
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Une étude révèle comment le désordre affecte les propriétés électriques uniques de matériaux spéciaux.
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CaZnFeOsO présente des propriétés électriques et magnétiques uniques pour les applis tech de demain.
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Les métaux Kagome montrent des propriétés uniques avec des applications potentielles dans la technologie et l'électronique.
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Des recherches montrent comment les champs magnétiques dans le plan influencent l'état conducteur du graphène en bilande.
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Explorer comment les quadrupôles peuvent modifier les propriétés des matériaux grâce à des agencements uniques.
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Le désordre isotopique impacte grave le mouvement des électrons dans les matériaux, ce qui entraîne des comportements de diffusion uniques.
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