Le regroupement de bore influence fortement les propriétés des alliages (B,Ga)N pour les dispositifs optoélectroniques.
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La science de pointe expliquée simplement
Le regroupement de bore influence fortement les propriétés des alliages (B,Ga)N pour les dispositifs optoélectroniques.
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Examiner comment le courant électrique peut changer la magnétisation dans des matériaux avancés.
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Des chercheurs améliorent les performances du graphène pour l'informatique quantique en utilisant des isotopes de carbone.
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Cet article explore les halogénures de métaux de transition et leurs propriétés fascinantes dans des arrangements en nid d'abeille.
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Explorer le comportement des magnons dans les états de vortex coniques des anneaux magnétiques.
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Des recherches sur les nanotubes de carbone montrent du potentiel pour des applications d'accélération de particules.
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Des recherches révèlent des infos clés sur l'ordre de charge et le magnétisme dans FeGe.
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Un nouveau programme simplifie l'analyse des images SEM pour la détection de nanoparticules.
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Un aperçu de comment la lumière interagit avec de petites structures métalliques.
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Une nouvelle technique améliore l'imagerie des angles de torsion dans les matériaux en couches.
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Découvre les fascinantes caractéristiques topologiques des différents allotropes du carbone.
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Cette étude montre comment les champs électriques renforcent le magnétisme aux interfaces CMO/CRO.
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Les centres NV dans les diamants offrent des avantages potentiels pour la détection quantique et la communication.
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Cet article parle de la relation entre la courbure de Berry et les excitons en science des matériaux.
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La recherche met en avant des méthodes pour contrôler la diffusion de la lumière en utilisant des ondes spéciales.
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Explorer le potentiel des nanostars en ADN pour des applications de gel innovantes.
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Enquête sur la structure en réseau kagome de CoSnS et ses implications pour la technologie.
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Une plongée profonde dans les excitons de Frenkel et leurs rôles dans les matériaux semi-conducteurs.
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Des chercheurs confirment une séparation de bandes unique dans le tellurure de manganèse, révélant un comportement altermagnétique.
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Enquête sur des comportements électriques uniques dans des matériaux Rashba avec des structures de déformation hexagonale.
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Explorer la supraconductivité dans le graphène en triple couches tordues et ses propriétés uniques.
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Des recherches montrent des méthodes pour atteindre la polarisation de vallée dans les TMD à température ambiante.
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Des chercheurs développent un modèle pour étudier le ferromagnétisme dans des matériaux bidimensionnels.
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Le graphène à trois couches torsadées montre des propriétés électroniques uniques grâce à sa structure en couches et torsadée.
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Découvre l'impact significatif des nanocavités hybrides en photonica et technologie avancée.
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Des chercheurs améliorent les ondes de surface en utilisant des puits quantiques pour de meilleures applications lumineuses.
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Une nouvelle approche améliore la compréhension de la façon dont les atomes métalliques interagissent au niveau atomique.
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Explorer le potentiel du 3R-MoS2 dans les applications optiques non linéaires.
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Des chercheurs manipulent les propriétés magnétiques dans le bromure de chrome pour les technologies futures.
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Explorer les propriétés uniques et les applications potentielles du graphène en bilayer tordu.
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Une étude révèle comment l'orientation des altermagnets influence les effets de pompage de spin.
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Une nouvelle méthode améliore les simulations de conduction de chaleur au niveau moléculaire.
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Une nouvelle plaque de phase améliore les capacités de la microscopie électronique pour les études à l'échelle nanométrique.
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Les propriétés uniques du graphène mènent à des applications de détection avancées dans différents domaines.
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Recherche sur l'utilisation du CCMP pour le changement de magnétisation dans les nanoparticules à température ambiante.
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Explorer les propriétés uniques et les applications des matériaux antiferromagnétiques 2D.
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Les bilayers hBN tordus montrent des propriétés super intéressantes pour les applications optoélectroniques.
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Cet article explore comment les champs magnétiques peuvent améliorer le piégeage des électrons dans des points quantiques de graphène.
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Les fullerides combinent des fullerènes de carbone et des métaux alcalins, montrant des propriétés superconductrices uniques.
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De nouvelles découvertes sur Fe CoGeTe pourraient faire avancer les technologies spintroniques.
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