Une nouvelle méthode améliore la compréhension et les applications des aimants moléculaires.
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La science de pointe expliquée simplement
Une nouvelle méthode améliore la compréhension et les applications des aimants moléculaires.
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Un aperçu des propriétés thermiques de l'alumine amorphe dans les applications électroniques.
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Des recherches sur les couches multicouches de BaTiO et BiFeO révèlent des facteurs clés pour améliorer la performance magnétoélectrique.
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Découvrez le futur des détecteurs THz avec du graphène et du phosphore noir.
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Explorer les effets du désordre structural sur les pérovskites à halogénures métalliques et leurs applications.
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Recherche sur l'amélioration de la qualité des films de PdCrO en gérant les phases d'impuretés.
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Des recherches montrent des applications potentielles pour contrôler le transport non réciproque dans les supraconducteurs.
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Des recherches révèlent des comportements électroniques fascinants dans des structures de graphène à trois couches torsadées.
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La recherche se concentre sur l'amélioration de la conversion de chaleur en énergie en utilisant des dispositifs thermoelectriques à points quantiques.
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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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Des recherches sur les techniques d'auto-assemblage donnent lieu à de nouvelles structures photoniques.
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Nouvelles idées sur comment le graphène tordu améliore les taux de transfert d'électrons pour les applications énergétiques.
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Une nouvelle méthode permet de manipuler des matériaux en couches grâce à des interactions lumineuses.
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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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Des progrès récents en résonance de spin électronique révèlent de nouvelles perspectives sur les propriétés magnétiques au niveau atomique.
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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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Une approche à la pointe montre des processus électrochimiques à petite échelle.
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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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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 les interactions hyperfines dans les structures de carbone pour des applications technologiques.
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La recherche sur les nanoparticules vise à améliorer la livraison de médicaments difficiles.
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Exploration des corrections avancées dans les modèles de gaz d'électrons pour des calculs d'énergie améliorés.
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De nouvelles méthodes améliorent la création et l'utilisation des plasmons dans l'électronique et les capteurs.
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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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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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De nouvelles techniques de modélisation améliorent la compréhension des propriétés des matériaux grâce à la symétrie.
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Explorer les effets de l'hélium sur les matériaux pérovskites et leurs applications potentielles.
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Explorer le potentiel des matériaux antiferromagnétiques dans les applications technologiques futures.
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Enquête sur comment le dopage change le comportement du MoTe en monocouche.
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L'étude des effets photogalvaniques dans les semi-métaux multi-Weyl montre leur potentiel pour des applications innovantes.
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Explorer les caractéristiques uniques et les applications des semimétaux à anneaux nodaux.
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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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Des découvertes récentes sur les bandes de Chern révèlent des matériaux uniques avec des applications technologiques potentielles.
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Explorer le comportement actuel dans les points quantiques et les états liés de Majorana.
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La recherche explore comment contrôler l'émission de lumière en utilisant des nanoantennes et des ions des terres rares.
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La recherche propose le spin pumping pour améliorer l'étude des propriétés du TBG.
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Cette étude explore la relaxation énergétique et la croissance de particules de taille nano.
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Cet article examine la séparation des vallées dans les points quantiques en silicium et ses implications pour l'informatique quantique.
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